变电站及其线路整体维护用OFIL紫外成像仪一览众山小
随着经济建设的进展,我国电力工业建设得到迅速的发展,电力系统输电容量不断扩大,电力网落结构更为庞大、复杂,推动了作为电力系统中的一个重要组成部分的变电站的模式的飞速发展。常规变电站模式的二次设备主要由继电保护、就地监控(测量、控制、信号)、远动等装置组成。这些设备分属不同的专业,加上管理体制上的一些原因,在变电站上述各专业的设备出现了功能重复、装置重复配置、互连复杂等问题。随着微机技术的发展和在电力系统的普遍应用,这些装置都采用微机型的,即微机保护、微机监控、微机远动等。这些微机装置尽管功能不一,但其硬件配置却大体相同,装置所采集的量和要控制的对象许多是共同的。这就迫切需要打破各专业分界的框框,从全局出发来考虑全微机化的变电站二次设备的优化设计,这便提出了变电站综合自动化的问题。变电站综合自动化利用微机技术将变电站的二次设备(包括控制、信号、测量、保护、自动装置、远动装置)经过功能的重新组合和优化设计,构成了对变电站执行自动监视、测量、控制和协调的综合性自动化系统。它是计算机、自动控制、电子通讯技术在变电站领域的综合应用,它具有功能综合化、结构微机化、操作监视屏幕化、运行管理智能化等特点。用紫外成像仪对变电站及其线路整体维护可以有效避免事故的发生。
电晕放电紫外成像检测原理变电站及其线路整体维护用OFIL紫外成像仪一览众山小
在高压设备电气放电时,其周围空气就会发生电离,在电离过程中,空气分子中的电子不断从电场中获得能量,当电子从激励态轨道返回原来的稳态电子能轨道时就会以电晕、闪络或火花放电等形式释放能量,并伴随有紫外辐射产生。紫外成像技术就是利用这个原理,探测高压电气设备放电时产生的紫外信号,并经处理后实时显示在屏幕上,达到诊断放电位置和强度的目的,为评估设备运行状态提供更可靠的依据。
紫外成像仪与其他检测手段的区别 变电站及其线路整体维护用OFIL紫外成像仪一览众山小
目前对电晕放电的检测手段主要有超声波探测、红外热成像探测与紫外成像探测等方法。超声波法主要是根据局部放电产生的超声波信号对放电进行分析和判断,该法虽然不受变电站内强电磁环境的干扰,但该法灵敏度低,受户外噪音干扰严重,只能检测到很强烈的局部放电和机械振动。红外热成像探测zui大的特点是可以进行区域测温,将一个区域内的设备温度以图像的形式呈现在屏幕上,可以快速发现温度异常的部分,但其往往需要等到缺陷或隐患发展到一定程度才能检出。紫外探测技术因其消除了日光和其他光谱的干扰,具有可靠性高、误报率低、抗干扰能力强等优点,可以用于发现高压设备的早期隐患。
紫外成像仪的应用场景?
导线外伤探测、电缆断股、毛刺、松脱;
绝缘子锈蚀、老化、开裂,零值或低值绝缘子失效;
均压环缺失或安装不当;变电站及其线路整体维护用OFIL紫外成像仪一览众山小
避雷器失效、电容器故障;
套管污秽、部件松动;
变电站及其线路整体维护;
铁路、石油、矿产高压电气设备检修。
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