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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

蔚云光电日盲紫外成像技术的特性包括:

1.该技术通过精心设计的滤光片和探测器,能够专门识别并捕捉日盲紫外光,有效排除其他光谱范围的干扰。

2.配备的探测器具有极高的灵敏度,能够识别微弱的日盲紫外光信号,确保即使是轻微的电晕放电也能够被准确检测。

3.成像系统具备实时图像捕捉和处理功能,实现了对目标对象的即时监测。

基于这些技术特点,日盲紫外成像技术在多个领域扮演着关键角色,特别是在电力系统维护、航空航天检测以及环境监测等应用中。它特别适用于电晕放电的检测、火焰的识别以及大气污染物的监测等任务。 手持式多通道紫外成像仪具备在日光环境下操作的能力,不会受到周围环境光的干扰,适合用于户外环境的检测。黑龙江手持式多通道紫外成像仪特点

手持式多通道紫外成像仪

蔚云光电研发的手持式多通道紫外成像仪,是一款针对电力系统维护需求而设计的先进检测工具。该设备采用了日盲紫外探测技术,并配备了高灵敏度的紫外相机,以及全局测温红外相机、变焦可见光相机和ToF激光测距传感器。这些图像的集成,借助创新的图像处理算法,能够精确地定位紫外发光点,从而实现对高压设备、电缆和受电弓等部件的非接触式电晕放电检测,及时发现并标识潜在的缺陷。该成像仪的检测波段定位于240-280nm的日盲紫外区域,这一特殊波段让设备能够在包括强烈日光在内的各种光照条件下,免受干扰地进行检测。这种全时段的检测能力显著提高了电力、电气、铁路、工厂、安防等行业在预防性维护工作中的效率和可靠性。西藏手持式多通道紫外成像仪调试蔚云光电手持式紫外成像采用多光融合技术,使设备在多样化环境中稳定使用。

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在维护电力系统的稳定运作时,我们面临着一系列潜在的风险,这些风险包括但不限于设计层面的不足、制造过程中的质量问题、环境因素的不稳定,以及绝缘材料的逐渐老化。这些因素共同作用,可能导致电场分布失衡,结果是电晕放电现象的产生。电晕放电对高压输电线路和设备构成了严重的安全挑战,它不仅加剧了设备的磨损,还可能触发电网关键线路的故障。一旦这些关键线路发生故障,其带来的连锁反应将是严重的,可能会导致整个电力网络的瘫痪,影响遍及社会各个领域。

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。若您对产品有任何疑问或希望获得更多产品信息,欢迎您来电咨询,将竭诚为您服务。

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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。 蔚云光电专注于开发和提供多光融合成像解决方案系列产品。江苏手持式多通道紫外成像仪类型

蔚云光电在产品设计过程中综合考虑了产品性能、市场趋势以及实际应用场景的多元需求。黑龙江手持式多通道紫外成像仪特点

监测电晕放电的技术主要包括以下几种:

光学监测技术:该技术通过检测电晕放电产生的光辐射来工作。使用紫外成像仪或光子计数器,可以在电晕放电的早期阶段探测到微弱的光信号,实现早期预警。

声学监测技术:在电晕放电过程中,会产生特定的声波。利用超声波检测设备,可以监测这些声波,并通过分析其特性来识别电晕放电的发生。

电气监测技术:通过监测电力系统的电压和电流波形变化,可以检测到电晕放电引起的高频干扰。特高频传感器能够捕捉到这些微小的信号变化。

气体检测技术:电晕放电会改变周围空气的成分,例如产生臭氧。通过气体分析仪检测这些气体浓度的变化,可以间接判断电晕放电的存在。

热成像监测技术:电晕放电会导致局部区域温度升高。使用红外热成像相机可以监测到这些温度变化,从而进行早期检测。 黑龙江手持式多通道紫外成像仪特点

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