OFIL紫外成像仪价格及高压电晕放电检测方法及新技术
高压引线及设备高压端部(法兰、金属盖帽等)的电晕放电产生的干扰信号会严重影响对被试品内部放电量的准确测量和判断。例如,某JCC—220型电压互感器在进行局部放电测量时,试验电压就为1.3Um/ =190kV, 允许的局部放电量不大于20pC。但是,当试验电压升到90 kV时,就听到高压端有咝咝的放电声,沿*上端尖部铁质部分对瓷裙表面尚有火花闪动,从局部放电仪皮库表上指示的放电量竟达千皮库数量级,大大超过标准规定。从椭圆示波图上看,放电脉冲首先出现在负半周峰值位置,随着电压升高,放电次数增加,并向两边扩散,电压再升高,放电脉冲频率增高,淹没内部放电信号,给测量和识别带来困难。为此应抑制或消除电晕放电产生的干扰,通常采用的方法有:OFIL紫外成像仪价格及高压电晕放电检测方法及新技术
采用防晕高压引线或在设备高压端部加装防晕罩。由于空气的起始电晕场强为30 kV/cm(峰值),所以可以认为场强在20 kV/cm以下时,即可保证高压带电部位不会出现电晕放电,因此设计防晕高压引线和防晕罩时的*大场强可按Emax<20kV/cm(有效值)来考虑。
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针对当前电晕放电检测存在检测精度低的问题,提出一种基于紫外成像的电晕放电检测方法。该方法将基于紫外成像的电晕放电检测效果的干扰因素划分为距离、增益、温度和湿度检测等;构建了紫外线成像电晕放电检测体系,采用物镜系统解决电晕放电目标成像问题,利用光传感器将电晕放电图像进行光电转换,结合紫外滤光片滤除日盲区之外的光波,采用控制分析体系将光的强度量进行统计并分析,同时控制整个检测体系。利用图像显示体系将电晕放电图像信息融合、显示。在紫外线成像电晕放电检测体系基础上,分别对检测干扰因素逐一处理,设计基于紫外成像的电晕放电检测流程图,完成电晕放电高质量检测。实验表明,方法不仅有效处理了电晕放电检测干扰因素,还提高了放电源检测的检测精度。OFIL紫外成像仪价格及高压电晕放电检测方法及新技术
紫外成像仪,电晕放电是一种局部化的放电现象,当带电体的局部电压应力超过临界值时,会使空气游离而产生电晕放电现象。特别是高压电力设备,其常因设计、制造、安装及维护工作不佳产生电晕、闪络或电弧。进口紫外成像仪|OFIL紫外成像仪|OFIL紫外成像仪代表处在哪|OFIL紫外成像仪分公司在哪|OFIL紫外成像仪办事处在哪|OFIL紫外成像仪总代理在哪
在放电过程中,空气中的电子不断获得和释放能量,而当电子释放能量(即放电),便会放出紫外线。凡是有外部放电的地方都能用仪器观察得到电晕,这意味着该技术在高压带电检测领域的应用前景十分广阔。到目前为止,紫外成像仪大致可归纳为以下几个方面:
1.导线架线时拖伤、运行过程中外部损伤(例如人为用石头砸伤)、断股、散股检测。
2.检查高压设备的污染程度。污染物通常表面粗糙,在一定电压条件下会产生放电。OFIL紫外成像仪价格及高压电晕放电检测方法及新技术
3.紫外成像仪运行中绝缘子的劣化。
4.高压产品的绝缘缺陷检测。在对试验品进行电气耐压试验时用紫外成像仪进行观察,若在试验时发生闪络,则试品肯定不合格。
5.高压变电站及线路的整体维护。由于我国气候湿润,一般高压变电站内放电点随处可见。传统的放电异常判别方法有听声音(包括超声波故障侦测)和夜间观察放电等。
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