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手持式多通道紫外成像仪基本参数
  • 品牌
  • 蔚云光电,Photonis
  • 型号
  • VY-NovoCAM
  • 日盲紫外相机分辨率
  • 720p
  • 全局测温红外相机波长范围
  • 8-14μm
  • TOF激光测距探测距离
  • 60m
手持式多通道紫外成像仪企业商机

蔚云光电推出的VY-NovoCAM便携式多通道紫外成像仪具备以下功能特点:

多光谱分析能力——该设备能够综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,从而准确诊断带电设备的缺陷。

快速缺陷定位——借助激光测距技术,VY-NovoCAM能够迅速且精确地确定缺陷的位置。光子数量等级分类——设备根据平均光子数的差异,将放电强度分为高、中、低三个等级,对电晕放电现象进行分类评估。

数据追溯性——系统不仅提供算法计算结果,还保存了原始的紫外光子数据和红外热成像数据,确保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拥有单光子级别灵敏度,配合光子计数技术,识别缺陷位置。山西手持式多通道紫外成像仪结构

手持式多通道紫外成像仪

电晕放电在电力系统中频繁出现,但其潜在的危害性必须引起重视。以下是电晕放电可能引发的几项风险:设备加速磨损:电晕放电产生强烈的局部电离作用,使得电极附近的气体变成等离子体,这一过程产生的高温会加速电极材料的腐蚀和老化,从而缩短设备的使用年限。系统故障:电晕放电会造成电场分布不均匀,可能会触发局部放电的连锁反应,加剧设备的绝缘性能恶化,有可能导致电力系统主干线出现故障,威胁电网的稳定运行。供电中断:严重的电晕放电问题可能会导致输电线路或变电站设备故障,这可能会引起大范围的电力供应中断,影响工业生产、商业运营和居民日常生活。经济成本:电晕放电造成的设备损害和电力中断需要支付高昂的维修和恢复费用,同时还会导致生产停顿,带来经济损失。环境影响:电晕放电产生的臭氧和其他有害物质可能会对周围环境造成污染。安全风险:电晕放电有可能引起火灾,特别是在易燃易爆的环境中,存在极大的安全隐患。局部放电紫外成像仪怎么样可以用于电网输电线路,同样适用于变电站、配电网等多种电压等级的电力设施,助力电网运维。

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蔚云光电推出的手持式多通道紫外成像仪,是一款专为电力系统维护需求打造的高性能检测设备。该设备结合了日盲紫外探测技术,并集成了高灵敏度紫外相机、全局测温红外相机、变焦可见光相机以及ToF激光测距传感器。通过创新的图像处理算法,能够定位紫外发光点,实现对高压设备、电缆和受电弓等关键部件的非接触式电晕放电检测,快速识别并标记潜在缺陷。其检测波段覆盖240-280nm的日盲紫外区域,这一独特波段使设备能够在包括强日光在内的各种光照条件下,实现无干扰检测。这种全天候的检测能力,提升了电力、电气、铁路、工厂及安防等领域在预防性维护工作中的效率与可靠性。

VY-NovoCAM的紫外相机在日盲紫外波段表现出色,这让它在对电晕放电等微小缺陷的检测中具有极高的敏感度,提高了检测的精确度。考虑到现场作业的便携性需求,蔚云光电精心打造了这款设备,将其重量控制在1.8公斤以下,确保操作人员能够轻松携带,无论在何种条件下都能方便地进行巡检工作。此外,该成像仪还特别引入了先进的三重视频融合显示技术,利用特定算法将紫外线、可见光和红外线图像数据进行有效融合,并在一个屏幕上同步显示,这不仅提升了工作效率,还增强了故障诊断的准确性。蔚云光电可提供多光融合成像服务。

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电晕放电监测技术主要包括以下五类方法:

1.光学监测技术

基于电晕放电产生的光辐射特性,采用紫外成像仪或光子计数器等设备,可捕捉早期放电产生的微弱光信号,实现故障的早期预警。该方法具有灵敏度高、响应快的特点。

2.声学监测技术

利用超声波检测设备捕捉电晕放电产生的特定声波信号,通过频谱分析识别放电特征。该技术适用于局部放电定位,但对环境噪声较为敏感。

3.电气监测技术

通过特高频传感器监测电力系统中由电晕放电引起的高频干扰信号,分析电压和电流波形的异常变化。该方法可实现实时在线监测,但对信号处理技术要求较高。

4.气体检测技术

基于电晕放电过程中产生的臭氧等特征气体,采用气体分析仪检测空气成分变化。该技术适用于密闭环境,但易受环境因素干扰。

5.热成像监测技术

利用红外热成像相机检测电晕放电导致的局部温升现象。该方法直观性强,但受环境温度影响较大,通常作为辅助检测手段。这些技术各具特点,在实际应用中常采用多技术融合的方式,以提高检测的准确性和可靠性。 蔚云光电手持式紫外成像采用多光融合技术,使设备在多样化环境中稳定使用。手持式紫外成像仪检测案例

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。山西手持式多通道紫外成像仪结构

在户外环境中,电力系统电晕放电的检测始终是一项复杂且具有挑战性的任务。传统检测技术,如红外热成像和超声波检测,尽管在某些场景下能够提供有价值的信息,但在实际应用中存在局限性。尤其在强日照条件下,红外热成像技术容易受到太阳红外辐射和环境热源的干扰,导致误报率上升,严重影响检测结果的可靠性。与此同时,超声波检测虽然能够定位放电位置,但其灵敏度较低,难以捕捉电晕放电的早期信号,这对预防性维护工作构成了明显短板。山西手持式多通道紫外成像仪结构

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