如何选手持式多通道紫外成像仪性能

时间:2024年12月11日 来源:

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。蔚云光电提供智慧巡检解决方案服务。如何选手持式多通道紫外成像仪性能

手持式多通道紫外成像仪

蔚云光电推出的便携式多通道紫外成像设备具备以下特点:

光谱多功能性:为电力系统检测量身定制,该设备能够同步执行电晕检测和温度测量,提供日盲紫外、可见光以及红外热成像等多种图像模式。

实时性:设备能够实时同步处理环境温湿度、检测距离以及红外测温数据,确保光子数值的即时计算。

灵敏度提升:采用高灵敏度的单光子检测技术,提高了紫外成像的性能。

轻便性:设备设计紧凑,集成度提升,减轻了整体重量。

环境适应性:融合多种成像技术,保证了设备在多样化环境中的稳定应用。

综合性:内置温湿度监测、激光测距等模块,对电晕电弧发生位置定位。

量化分析:通过平均光子计数的一致性校准,实现了精确量化分析,解决了传统手持紫外检测设备能判断电晕存在而无法进行精确量化的问题。 广东品牌手持式多通道紫外成像仪蔚云光电的日盲紫外相机在强光环境下仍能实现高清成像,为众多领域的研究和应用提供了有力支持。

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截至2023年底,我国在特高压输电领域取得了举世瞩目的成就,共建成特高压交流线路19条、特高压直流线路20条,输电线路总长度突破4万公里。自特高压线路建成投运以来,累计输送电量超过三万亿千瓦时,极大地促进了能源的高效利用和区域经济的协调发展。然而,回顾特高压直流输电技术发展的起步阶段,我国曾面临诸多挑战和难题。在技术瓶颈、设备制造、工程建设等方面,都需要进行艰苦的探索和攻关。经过二十余年的不懈努力,我国科技人员攻克了一系列关键技术,实现了特高压输电技术的自主创新和跨越式发展。如今,中国特高压技术已走在世界前列,为全球能源互联网建设提供了中国方案,彰显了我国在能源领域的国际影响力。

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。产品可应用于输电线巡检、输变电站在线监测、隧道线路监测和安防等多个领域。

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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:

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。 蔚云光电针对不同检测方式和检测场景推出了日盲紫外相机、多通道成像仪、紫外智能载荷等多款产品。天津品牌手持式多通道紫外成像仪

蔚云光电致力于提供专业的多光融合成像解决方案产品。如何选手持式多通道紫外成像仪性能

VY-NovoCAM是一款手持式的多通道紫外成像仪,拥有四种独特且互补的功能通道。

日盲紫外探测通道,它能够探测到人眼无法看到的日盲紫外光,因此即使在强烈的日光下,也能精确检测到电晕放电等细微的电气缺陷。

红外热成像通道,它通过图像形式展示温度分布,帮助巡检人员快速识别过热点,从而提前预防潜在的安全风险。

变焦可见光通道,它提供清晰且放大的视觉效果,使得操作人员能够细致观察设备表面的细节,进一步分析设备的物理状态。

激光测距通道为精确定位缺陷位置提供了便利,可以快速排查潜在的安全隐患。 如何选手持式多通道紫外成像仪性能

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