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是基于非电量的检测法,被归类为不伤害原有设备的检测(NDT)技术。这种技术需要对被检测物体有视线,以便观察紫外辐射。下面为您详细的介绍关于紫外检测局部放电的原理。
当局部放电发生时,空气中的带电粒子会不断地吸收和释放能量。这些能量的一部分以光子的形式释放,这中间还包括紫外线。紫外线是不可见光,但它的存在是局部放电的直接证据。日盲型紫外成像仪特别设计来检测这一特定波段的紫外线,在日盲区域有单光子级别的灵敏度,因此能够捕捉到这些微弱的放电信号。
紫外成像技术的主要优点是它能够专注于检测电气放电现象,如局部放电、电晕和电弧。这些现象通常发生在高电压作用下,是绝缘性能直线下降的早期迹象。由于紫外辐射与局放直接成比例,因此紫外成像技术能够在没有显著电流的情况下,有效地检测到潜在的绝缘故障。
由于局部放电区和非放电区的图像灰度差别明显,因此,采用紫外成像仪检测输变电设备绝缘表面局部放电强度时,可从光子计数和图像特征两个方面来进行判定。必须要格外注意的是,当输变电设备绝缘表面电场强度很高时,要区分背景放电点与检测点的局部放电信号。
1.传统光子计数算法分析:又叫连通域标记光子计数方法,思路:假设单光子经过像增强管倍增后,在荧光屏上所显示的每一个光斑都未重合,那么每一个光斑对应每一个电子,因此只需要对一帧图像上光斑出现的数量就能够获得一帧图像上的光子数。连通域标记算法将光斑较大和较小的区域都默认为一个光子事件进行统计,这样显然影响了光子计数的准确度,因此就需要对此光子计数算法进行改进。
2.基于时间相关的光子计数算法:弥散圆斑算法是一种三维空间的统计光子数方法,那么加入时间变为四维空间,弥补光斑出现的时间上的随机性,加入时间约束,找出一段时间内几帧图像同一位置光斑的极大值点准确测量光子数,综合一帧图像的光子数。
3. Photon Counting光子计数技术:设置可重复验证的阈值,精确地区分光子与噪声以进行光子计数,使用平均光子数判定设备缺陷要求。
国家电网公司“设备输电[2022]27号”文件,《国网设备部关于印发2022年输电线路无人机规模化应用工作方案的通知》中指出,探索无人机前端AI智能辅助拍照与自主识别、X光检测、紫外检测;加快瓷绝缘子红外检测技术探讨研究,推广应用复合绝缘子无人机红外检测。
蔚云光电四合一紫外智能载荷/多通道成像仪,正是一款集可见光、红外、紫外、激光测距于一体的无人机载荷,紫外检测与可见光、红外图像叠加融合,同时采集电气设备异常放电、异常发热、表面高清影像等信息,精准定位放电位置与强度,实现不停运带电检测。日盲型紫外机芯,可以在日盲区域实现高灵敏度单光子检测,通过算法叠加融合,保证光子数的一致性,实现设备缺陷的定量分析。通过SDK开发平台,搭载多种飞行器及监控平台,助力电网运维。


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