蔚云光电研发并生产的VY-NovoCAM是一款便携的多通道紫外成像设备。它配备了极为灵敏的日盲紫外传感器,能够精确地进行局部放电量化检测,并输出高度一致的光子计数数据,这有助于进行缺陷等级评估和标准化操作。此外,该成像仪整合了变焦功能的可见光相机和激光测距技术,可以精确标记缺陷位置。同时,配备的全局测温红外相机能够细致测量设备温度,并自动执行温度异常的分析与诊断。VY-NovoCAM能够直接输出检测数据,方便用户轻松制定维护计划。该成像仪的重量不超过1.8公斤,便于携带,适用于电力、铁路等多个检测领域。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。内蒙古如何选紫外成像仪
提前识别潜在风险:紫外成像技术能够探测到传统检测手段难以察觉的隐患和故障点,从而实现早期发现,有效预防设备故障,减少设备停电的时间。
安全性监测:利用紫外成像技术对高压电气设备进行检测,能够发现诸如绝缘老化、裂缝等缺陷,及时处理这些隐患有助于防止事故发生,确保电力系统的安全稳定运作。
节能降耗:通过紫外成像技术对设备进行监测,能够快速识别能耗异常,针对性地进行维护改造,有效降低能源消耗。
增加设备使用寿命:紫外成像技术有助于及早发现设备的疲劳损伤和腐蚀问题,通过实施相应的维修措施,可以延长设备的使用年限。
完善维护策略:通过对紫外成像结果的深入分析,可以精确评估设备的运行状况,进而制定出更加科学合理的维修计划和预防性维护策略。 内蒙古如何选紫外成像仪在电晕放电对电力系统造成重大损害之前,必须及时检测并解决问题,以确保电力系统的稳定运作。

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。
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。 蔚云光电的日盲型紫外相机即使在强烈光照条件下也能保持高清晰度的成像能力。

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。日盲紫外成像技术已被广泛应用于电力系统的监控领域。品牌手持式多通道紫外成像仪系列
蔚云光电的产品设计宗旨是紧密贴合市场和客户的具体需求。内蒙古如何选紫外成像仪
在电力系统的日常运行中,多种因素如设计缺陷、设备质量不佳、环境条件的剧烈变化,以及绝缘材料的老化等,均可能导致电场分布失衡,进而引发电晕放电现象。电晕放电对高压输电线路和设备构成了严重威胁。它不仅加速了设备的磨损,更重要的是,可能导致电力系统主干线的故障,进而引发整个电网的供电中断。这种中断不仅会给电力企业带来经济损失,还可能对人们的日常生活、工业生产以及公共安全造成负面影响。所以对电晕的早期监测十分重要。内蒙古如何选紫外成像仪
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