当高压设备发生电晕放电时,其绝缘表面会辐射出紫外光信号,这些信号的波长范围在10至400纳米之间。在这个范围内,波长240至280纳米的紫外线会被地球大气中的臭氧层完全吸收,因此这一特定波段被称为“日盲紫外”。紫外光信号对电压变化的敏感度远高于可见光和红外光信号,在监测电气设备放电现象上有独特的优势。蔚云光电的紫外成像仪正是工作在这一“日盲紫外”波段,因此它能够在白天阳光下对带电的高压设备进行检测。通过多光融合技术,结合紫外、可见光、红外,并利用图像融合算法进行实时分析,可以有效判断电晕放电的情况,进而及时发现设备的早期缺陷。局部放电是电力系统中绝缘状况下降的初步征兆,它揭示了绝缘体系内部或表面的缺陷。山东测试手持式多通道紫外成像仪
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。 青海手持式多通道紫外成像仪技术指导蔚云光电专注以日盲紫外为核的多光融合成像电力巡检产品及解决方案。

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主。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。
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。日盲紫外成像仪特别适用于户外场景,能够在强烈日光下工作,不受环境光干扰。

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。蔚云光电的产品适用于变电站及输电线路的巡检、轨道交通巡检等多个领域。青海手持式多通道紫外成像仪技术指导
在户外环境下,电力系统的电晕放电检测一直是一项挑战性的任务。山东测试手持式多通道紫外成像仪
VY-NovoCAM,由蔚云光电推出的便携多通道紫外成像设备,拥有以下特性:
多光谱分析:该设备能够融合分析电晕放电点的紫外光子数据、红外热成像以及可见光成像,以准确识别带电设备的缺陷。
缺陷定位速度:利用激光测距技术,VY-NovoCAM能够快速且精确地定位缺陷位置。
光子数量等级划分:根据平均光子数的不同,设备将放电强度划分为高、中、低三个级别,对电晕放电现象进行分级评价。
数据可追溯性:在提供算法计算结果的同时,系统还存储了原始的紫外光子数据和红外热成像数据,保障了数据的可追溯性和透明性。 山东测试手持式多通道紫外成像仪
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