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。 蔚云光电的手持式多通道紫外成像系统集成了光子计数技术与日盲紫外光谱检测,实现高精度紫外图像采集。电力运检紫外成像仪报价
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。新疆手持式多通道紫外成像仪特点蔚云光电专注紫外电力巡检产品及解决方案。
VY-NovoCAM是蔚云光电研发的一款手持式多通道紫外成像系统,具备以下特性:
多光谱分析:该系统能够同步分析电晕放电点的紫外光子数据,并将其与红外热成像及可见光成像进行对比,从而实现对带电设备缺陷的精确识别。
快速定位缺陷:结合激光测距技术,VY-NovoCAM能够迅速定位电晕放电缺陷的具置。
放电强度分级:设备根据电晕放电的平均光子数,将其强度细分为高、中、低三个级别,对带电设备的电晕放电状态进行系统性的评估。
数据追溯性:在输出算法分析结果的同时,系统还保留了完整的紫外光子数据和红外热成像数据,确保了从数据源头到分析结果的全过程可追溯性和透明性。
日盲型紫外成像设备在极端工作环境中展现出好性能,能够在高温、强电场等恶劣条件下保持高度的检测灵敏度。在工业防火领域,该设备利用其高灵敏度优势,迅速捕捉微弱的电火花信号。通过探测电火花产生的紫外辐射,它有效地监控锅炉内部的燃烧状态。同时,日盲紫外成像设备具备抗干扰能力,不受天气和光照条件的影响,实现了全天候24小时不间断的监测。这种全时段监测确保了生产安全监控的连续性,在复杂的工业环境中能够精确识别潜在的火灾风险。配备的实时反馈系统让工作人员能够及时响应,并采取必要的紧急措施。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。
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。VY-NovoCAM手持式多光成像仪具备多光谱融合显示的功能。四川局部放电紫外成像仪
蔚云光电手持式多通道成像仪的监测能力不受天气和光线条件的限制。电力运检紫外成像仪报价
现代社会依赖电力系统作为其正常运转的基石,但这一复杂系统的运作却面临着多种潜在风险。设计不足,如未能充分考虑实际运行条件或预测负荷增长,设备生产质量问题,如不合格的材料或粗糙工艺,以及环境变化和绝缘材料退化,都是导致电场分布不均的重要因素。这些因素可能引发电晕放电,一种在高压电场下气体介质局部电离的现象,它不仅产生噪音、臭氧和电磁干扰,还加速线路和设备磨损,甚至引发严重的电力传输干线故障。干线故障可能导致整个电网供电中断,影响居民的基本生活需求和企业生产活动,造成经济损失和市场动荡。因此,确保电力系统安全稳定运行,预防和控制电晕放电,对维护社会生活秩序和企业生产至关重要。电力运检紫外成像仪报价