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时间:2024年07月20日 来源:

局部放电强度与多种因素相关,包括设备材料、制造工艺、运行环境等,它能够直接反映当前输变电设备的绝缘状态。通过监测局部放电信号的强弱,可以间接评估输变电设备的绝缘性能。

输变电设备绝缘表面的局部放电现象通常伴随着电、热、光、声、化学成分等多方面变量的变化。这些变化为检测技术提供了丰富的信息来源,使得局部放电检测成为一种多维度的监测手段。

根据实际检测信号是否为电信号,局部放电检测方法可以分为两大类。

基于电量的检测法和基于非电量的检测法。 我们能够根据客户需求批量生产标准或定制产品以满足OEM合作伙伴的多样化需求。江苏日盲紫外相机商家

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日盲巡检技术在电力系统中发挥着重要作用,特别是在高压输电网络的巡检方面。传统的电晕放电检测方法,如红外热成像技术和超声探测技术,存在一定的局限性。红外热成像技术由于太阳光中含有较强的红外线,且室外环境中的热源较多,容易导致误检率较高。超声探测技术虽然能够定位放电源,但其灵敏度不高,无法检测早期的放电,且受限于超声波在空气中的传播,无法判断放电量的大小。相比之下,日盲紫外成像技术具有不受太阳光干扰、超高灵敏度、辨识准确等优势,能够及时发现漏电源,将危害发现并控制在前期,对于电网安全输运具有极大的意义。甘肃日盲紫外相机类型蔚云光电(南京)有限公司为紫金山英才·江北计划高层次创新创业人才项目入选人才。

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基于电量的检测法:

脉冲电流法:通过检测放电时产生的脉冲电流来评估局部放电的强度。

泄漏电流法:监测绝缘材料表面泄漏电流的变化,以判断局部放电活动。无线电干扰电压法:通过检测放电产生的无线电干扰信号来评估局部放电强度。

超高频法:利用超高频信号检测技术,可以检测到微弱的局部放电信号。

介损法和电压分布法:通过测量绝缘介质的介电损耗和电压分布来判断局部放电情况。


基于非电量的检测法:

超声波检测法:利用超声波检测技术,可以探测到放电产生的声波信号。

红外成像检测法:通过红外成像技术,可以监测到放电产生的热量变化。

紫外成像检测法:通过紫外成像技术,可以探测到放电产生的紫外线信号。

传统的电晕放电检测技术,如红外热像仪和超声波检测,在户外使用时常常会遇到一些挑战。太阳发出的强烈红外线和周围环境中的热源会让这些设备产生错误的判断。超声波检测虽然可以找到电晕放电的位置,但是它不够敏感,有时候看不到刚开始的电晕,而且超声波在空气里传播的时候,没有办法检测电晕到底有多厉害。相比之下,日盲紫外成像技术更加稳定。它不会被太阳的强烈光线干扰,可以非常灵敏地发现微弱的电晕信号,而且能准确地识别电晕的位置。电网巡检不再受到天气和时间的限制,提高了巡检的灵活性和效率。

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日盲紫外成像技术是一种利用特定波段的紫外线进行成像和探测的技术。这个技术之所以被称为“日盲”,是因为它工作在太阳光盲区(即日盲区)的紫外线波段,这个波段在地球表面上主要被大气层吸收,因此太阳光中几乎没有这个波段的紫外线。这使得日盲紫外成像技术能够在强烈的阳光下工作,而不受直射阳光的干扰。这项技术已经在多个领域得到应用,包括电力系统的带电检测、电晕放电检测等。随着技术的不断进步和应用的拓展,这项技术在未来将有更广泛的应用前景。目前专注于紫外电力巡检产品及解决方案,应用于输电线巡检、输变电站在线监测、隧道线路监测和安防等领域。安徽品牌日盲紫外相机

日盲紫外检测为电网的预防性维护提供了有价值的数据支持。江苏日盲紫外相机商家

紫外波段可以根据波长进一步划分为几个不同的子波段,每个子波段都有其独特的特性和应用。

UVA(长波紫外线):波长范围大约在320到400纳米。能够穿透大气层和云层。

UVB(中波紫外线):波长范围大约在280到320纳米。对生物体有较强的伤害作用。

UVC(短波紫外线):波长范围大约在100到280纳米。具有很高的能量,能够破坏微生物的DNA和RNA。

日盲紫外(真空紫外):波长范围在10到200纳米。这个波段的紫外线在大气层中几乎完全被吸收,因此被称为“日盲”或“真空紫外”。 江苏日盲紫外相机商家

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