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手持式多通道紫外成像仪基本参数
  • 品牌
  • 蔚云光电,Photonis
  • 型号
  • VY-NovoCAM
  • 日盲紫外相机分辨率
  • 720p
  • 全局测温红外相机波长范围
  • 8-14μm
  • TOF激光测距探测距离
  • 60m
手持式多通道紫外成像仪企业商机

蔚云光电推出的手持式多通道紫外成像仪,利用日盲紫外探测技术,以高灵敏度的紫外相机为。该成像仪集成了全局测温的红外相机、可变焦的可见光相机以及ToF激光测距传感器。借助先进的图像融合算法,它能够将多通道数据叠加融合,精确地定位紫外发光点,从而在无需断电的情况下,实时监测远距离高压设备、电缆和受电弓的电晕放电情况,并识别出早期的缺陷。得益于日盲紫外波段(240-280nm)的特性,该成像仪能在日光下无干扰地进行检测,确保巡检人员能够随时进行作业。因此,这款成像仪成为了电力、电气、铁路、工厂、安防等行业进行预防性维护的好帮手。蔚云光电手持式多通道紫外成像仪通过平均光子计数值的一致性标定,实现量化分析。测试手持式多通道紫外成像仪结构设计

手持式多通道紫外成像仪

VY-NovoCAM是一款手持式的多通道紫外成像仪,拥有四种独特且互补的功能通道。

日盲紫外探测通道,它能够探测到人眼无法看到的日盲紫外光,因此即使在强烈的日光下,也能精确检测到电晕放电等细微的电气缺陷。

红外热成像通道,它通过图像形式展示温度分布,帮助巡检人员快速识别过热点,从而提前预防潜在的安全风险。

变焦可见光通道,它提供清晰且放大的视觉效果,使得操作人员能够细致观察设备表面的细节,进一步分析设备的物理状态。

激光测距通道为精确定位缺陷位置提供了便利,可以快速排查潜在的安全隐患。 宁夏手持式多通道紫外成像仪作用蔚云光电的日盲紫外滤光片可在一定程度上阻挡日光,同时还可在较窄的紫外波段进行透射,适配各种应用场景。

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日盲紫外成像技术以其高灵敏度而闻名,即使在光线不足的环境中,也能精确捕捉到电晕放电产生的微弱紫外光信号。这种技术的敏感度确保了即使在复杂的电力系统环境下,也能及时侦测到电晕放电,从而有效预防潜在的安全风险。此外,该技术具有较好的抗干扰能力,即使在强烈的光线条件下,也能保持高效的监测性能。由于它专注于日盲波段紫外光的成像,因此即使在直射阳光下,也能有效排除太阳光的干扰,确保监测结果的准确性。日盲巡检技术还具备实时监测功能,使电力巡检人员能够迅速识别电晕放电现象,并为电力系统的稳定运行提供即时数据支持。这种实时监测能力对于执行预防性维护和快速处理故障至关重要。

蔚云光电推出的便携式多通道紫外成像设备具备以下特点:

光谱多功能性:为电力系统检测量身定制,该设备能够同步执行电晕检测和温度测量,提供日盲紫外、可见光以及红外热成像等多种图像模式。

实时性:设备能够实时同步处理环境温湿度、检测距离以及红外测温数据,确保光子数值的即时计算。

灵敏度提升:采用高灵敏度的单光子检测技术,提高了紫外成像的性能。

轻便性:设备设计紧凑,集成度提升,减轻了整体重量。

环境适应性:融合多种成像技术,保证了设备在多样化环境中的稳定应用。

综合性:内置温湿度监测、激光测距等模块,对电晕电弧发生位置定位。

量化分析:通过平均光子计数的一致性校准,实现了精确量化分析,解决了传统手持紫外检测设备能判断电晕存在而无法进行精确量化的问题。 蔚云光电依托自主技术研发能力和丰富的行业经验,推动产品应用在更多领域,为用户提供高质量的服务和产品。

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局部放电检测技术根据检测信号的电性特征,可以分为两大类:一类是基于电信号的检测技术,另一类是基于非电信号的检测技术。

基于电信号的检测技术包括以下几种方法:

脉冲电流分析法:通过检测放电产生的电流脉冲,对局部放电的严重程度进行量化分析。

泄漏电流监测法:持续监测绝缘层表面的泄漏电流,以检测局部放电的发生。

无线电干扰测量法:捕捉放电产生的无线电频率干扰,以此来评估局部放电的强度。

超高频检测法:使用超高频信号进行检测,以高灵敏度捕捉微小的局部放电信号。

介电损耗与电压分布分析法:通过分析绝缘材料的介电损耗和电压分布情况,推断局部放电的状态。

而基于非电信号的检测技术则包括以下几种方法:

超声波检测法:利用超声波技术探测放电产生的声波,实现局部放电的定位和量化。

红外热成像检测法:通过红外热成像技术监测设备表面的温度变化,揭示局部放电的热影响。

紫外成像检测法:使用紫外成像技术捕捉放电过程中释放的紫外线,为局部放电检测提供直观的图像信息。

使用蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪可以同时进行红外及紫外检测,提高检测准确性,快速定位缺陷位置,发现早期缺陷。 蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪将光子计数技术与日盲紫外检测结合使用。测试手持式多通道紫外成像仪结构设计

通过监测和分析局部放电,可以及时识别绝缘系统的潜在问题。测试手持式多通道紫外成像仪结构设计

监测电晕放电的重要性主要体现在其长期累积的负面影响。在电晕放电过程中,产生的臭氧和氮氧化物等活性粒子会不断侵蚀绝缘材料,导致材料性能逐步恶化。这种恶化不仅会损害材料的电气特性,还可能降低其机械强度,从而影响设备的整体稳定性。电晕放电通常始于绝缘材料的微观缺陷,随着时间的推移,这些缺陷可能逐渐扩大成为宏观缺陷,可能导致绝缘失效。此外,若电晕放电未能及时被发现和处理,可能会发展成更为严重的绝缘击穿,这不仅会损坏设备,还可能引发电网事故,对电力供应的安全性造成严重威胁。测试手持式多通道紫外成像仪结构设计

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