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多光融合紫外成像仪检测服务

来源: 发布时间:2024年12月28日

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。蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪采用非接触式检测。多光融合紫外成像仪检测服务

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。 河南测试紫外成像仪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。

多光融合紫外成像仪检测服务,手持式多通道紫外成像仪

监测电晕放电的重要性主要体现在其长期的累积效应。在电晕放电过程中,臭氧、氮氧化物等活性粒子的释放会对绝缘材料造成持续性的损害,进而逐步降低其性能。这种性能退化不仅影响了材料的电学特性,还可能导致其机械强度的减弱,从而影响设备的整体稳定性。电晕放电往往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展成为可见的宏观缺陷,可能导致绝缘功能的完全丧失。此外,电晕放电若未能得到及时的监测和处理,有可能发展成更为严重的绝缘击穿,这不仅会导致设备损坏,还可能引发电网事故,对电力供应的安全性带来严重威胁。

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。 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。

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日盲紫外成像技术已广泛应用于电力系统的监测领域,并作为一种有效的电晕放电检测手段,展现了其高效和可靠的特点。该技术的独特之处在于其对电晕电弧独特的监测能力以及对于电力系统运行的非干扰性。技术重点是对日盲紫外波段(大约在240至280纳米范围内)的高度敏感反应,在这一波段,紫外线在白天几乎被大气层完全吸收,有效防止了阳光的干扰。这种成像技术不仅适用于监测电网的输电线路,也适用于变电站、配电网等不同电压等级的电力设施,从而为电网的运行和维护提供了强有力的技术保障。蔚云光电的日盲紫外探测器能够实现直接成像,区别于单点探测,无需进行扫描操作。河南测试紫外成像仪

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。多光融合紫外成像仪检测服务

由于声波在空气中的传播速度和距离都受到限制,这直接影响了超声波检测技术在评估电晕放电强度时的准确性。在复杂且多变的户外环境中,这些限制使得超声波检测技术难以满足电力系统对精确监测的高标准需求。相比之下,日盲紫外成像技术在这一点上展现了其明显优势。这项技术专门针对太阳光盲区的紫外光线进行成像,因此它天然具备了对太阳光的抗干扰能力。即使在强烈的阳光直射下,日盲紫外成像技术也能有效地排除太阳光的干扰,精确地识别电晕放电。该技术的高灵敏度使其能够检测到微弱的紫外光信号,从而在电晕放电的早期阶段就能够进行探测并发出警报,为电力系统的维护提供了宝贵的时间窗口。多光融合紫外成像仪检测服务