高压设备发生电晕放电时,绝缘表面会辐射出紫外光信号。紫外波长范围在10-400nm。由于地球上空的臭氧层完全吸收240-280nm波长的紫外线,这部分被称为“日盲紫外”。紫外光信号对电压变化的敏感程度比可见光信号和红外光信号都要高,更适合作为检测电气设备放电的信号。蔚云光电的紫外成像仪工作波段在240-280nm之间,因此可以在白天阳光下进行带电检测。多光融合技术通过拍摄高压设备的可见光或者红外影像,叠加紫外影像,利用图像融合算法实时判断高压设备电晕放电,可发现高压设备早期缺陷。蔚云光电在产品设计过程中综合考虑了产品性能、市场需求以及实际应用场景的多个方面。天津紫外成像仪供应商
在户外环境中,检测电力系统的电晕放电一直是一项颇具挑战的任务。传统的检测技术,如红外热成像和超声波检测,虽然在某些情况下能够提供有用的信息,但它们在实际应用中存在明显的局限性。特别是在阳光强烈的环境中,红外热成像技术容易受到太阳强烈红外辐射和环境热源的干扰,这会导致误报率增加,进而影响检测结果的准确性。同样,超声波检测虽然有助于定位放电发生的位置,但其灵敏度较低,往往无法捕捉到电晕放电的早期迹象,这对预防性维护来说是一个重大的缺陷。四川手持式多通道紫外成像仪价格在电晕放电可能对电力系统造成重大破坏之前,我们致力于及时侦测并解决问题,确保电力系统的持续稳定运作。
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。蔚云光电致力于提供智能巡检解决方案服务。
截至2023年底,我国在特高压输电领域取得了举世瞩目的成就,共建成特高压交流线路19条、特高压直流线路20条,输电线路总长度突破4万公里。自特高压线路建成投运以来,累计输送电量超过三万亿千瓦时,极大地促进了能源的高效利用和区域经济的协调发展。然而,回顾特高压直流输电技术发展的起步阶段,我国曾面临诸多挑战和难题。在技术瓶颈、设备制造、工程建设等方面,都需要进行艰苦的探索和攻关。经过二十余年的不懈努力,我国科技人员攻克了一系列关键技术,实现了特高压输电技术的自主创新和跨越式发展。如今,中国特高压技术已走在世界前列,为全球能源互联网建设提供了中国方案,彰显了我国在能源领域的国际影响力。蔚云光电自研的多光融合紫外成像仪系列产品适用于电网巡检、铁路轨道巡检等多种场景。电网巡检紫外成像仪
蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪采用非接触式检测。天津紫外成像仪供应商
日盲紫外成像技术已在电力系统监测领域得到实际应用,并成为检测电晕放电的有效手段,其高效和可靠的性能表现突出。该技术的独特之处在于其强大的监测能力以及对电力系统运行的非侵入性,即零干扰特性。日盲紫外波段(大约在240至280纳米范围内)的高度敏感,使得紫外线在白天能够被大气层几乎完全吸收,有效排除日光干扰。这项技术不仅适用于监测输电线路,还能用于变电站、配电网等不同电压等级的电力设施,为电网的运行和维护提供了坚实的技术保障。天津紫外成像仪供应商
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