在设计VY-NovoCAM手持式多通道紫外成像仪时,蔚云光电工程师们深入考虑了巡检人员的实际工作需求,力求在保证功能齐全的同时,尽可能减轻设备带来的物理负担。因此,这款成像仪的重量被精心控制在了1.8kg以内,这样的设计使得即便是需要长时间携带,也不会给巡检人员带来过大的压力。这一点对于经常需要在电网、变电站等不同地点进行频繁移动的巡检人员来说,有效减轻了携带负担,更好的投入巡检中,确保电力系统的稳定运行和安全。为了监测电晕放电,可以使用蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪。湖南手持式多通道紫外成像仪系列
依据检测信号是否为电性质,局部放电的检测手段可划分为两个主要类别:
电信号相关的检测技术:
脉冲电流分析法:此方法通过分析放电过程中形成的电流脉冲,来对局部放电的严重度进行量化。
泄漏电流监测法:该方法涉及对绝缘层表面的泄漏电流进行连续监测,以识别局部放电的发生。
无线电干扰测量法:它通过捕捉放电引发的无线电频率干扰,来对局部放电的强度进行评估。
超高频检测法:采用超高频信号进行检测,以便更灵敏地捕捉微小的局部放电信号。
介电损耗与电压分布分析法:这两种技术分别通过检测绝缘材料的介电损耗和电压分布情况,来推断局部放电的状态。
非电信号相关的检测技术:
超声波检测法:采用超声波技术来探测放电产生的声波,从而对局部放电进行定位和量化。
红外热成像检测法:通过红外热成像技术,观察设备表面的温度变化,以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时释放的紫外线,为局部放电的检测提供直观的图像信息。如使用蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪。 安徽手持式多通道紫外成像仪型号蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪便于携带和使用,可提高巡检效率。
在户外环境下,电力系统的电晕放电检测一直是一项挑战性的任务。传统的检测技术,如红外热成像和超声波探测,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。特别是当太阳光强烈时,红外热成像技术往往因为太阳的强烈红外辐射和环境热源的影响,导致高误报率,这使得检测结果的准确性大打折扣。同样,超声波探测虽然能够指出放电发生的位置,但其检测灵敏度并不高,难以捕捉到电晕放电的早期迹象,这对于预防性的维护来说是一个重大缺陷。
随着技术的不断进步和应用推广,日盲巡检在电力系统中的作用愈发凸显。它不仅能够在不影响电力系统正常运行的情况下,有效检测电晕放电现象,还能为电力设备的维护和故障排查提供可靠的数据支持。此外,日盲紫外成像技术与机器人、无人机等自动化平台的集成,进一步提高了电力巡检的效率和安全性。日盲巡检技术在电力系统中的应用,不仅有助于提高电力设备的运维管理水平,还为实现电力系统的智能化、精细化发展奠定了基础。在未来,随着技术的不断成熟和成本的进一步降低,日盲巡检技术将在电力系统中发挥越来越重要的作用,为我国电力事业的发展贡献力量。日盲紫外相机能够在阳光直射的情况下稳定运行,精确地探测到电弧等故障所释放的紫外光。
VY-NovoCAM,蔚云光电推出的便携多通道紫外成像仪,具备以下特性:
综合光谱展示:该设备通过将电晕放电点的紫外光子数据与红外热成像和可见光成像进行对比分析,对带电设备的缺陷进行精确诊断。结合激光测距技术,它能迅速确定缺陷的位置。
光子数等级划分:依据平均光子数的不同,将放电强度分为高、中、低三个等级,从而对带电设备的电晕放电状况进行分类评估。
数据可追溯性:在输出算法计算结果的同时,还提供原始的紫外光子数据和红外热成像数据,保证了数据的可追溯性和透明度。 蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪融合了多种成像技术,确保了设备在不同环境下的稳定性和可靠性。手持式多通道紫外成像仪
蔚云光电的可为客户提供OEM定制服务。湖南手持式多通道紫外成像仪系列
蔚云光电采用日盲紫外探测技术的新型手持式多通道紫外成像仪,其主要组件为高灵敏度的紫外摄像头,辅以全局测温的红外相机、可变焦的可见光摄像头以及Time-of-Flight(ToF)激光测距传感器。该设备运用图像融合算法,将多个通道的图像信息叠加整合,精确锁定紫外光发射位置,从而实现对高压设备、电缆和受电弓等电晕放电现象的远距离、非接触式、实时监测,有效识别早期故障。得益于日盲紫外波段(240-280nm)的独特免日光干扰能力,该成像仪能够支持巡检人员在任何光照条件下进行检测作业,成为电力系统、电气工程、铁路运输、工业制造及安全监控等领域理想的预防性维护检测设备。湖南手持式多通道紫外成像仪系列
文章来源地址: http://yiqiyibiao.m.chanpin818.com/wsjcyq/qtwsjcyq/deta_23765528.html
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。