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紫外成像仪基本原理点击次数:562 更新时间:2022-11-22

  紫外成像仪由滤光片、双通道(紫外通道、可见光通道)、CCD相机、倍增二极管、紫外探测器高压模块等部件构成。在放电过程中,空气中的电子不断获得并释放能量,而当电子释放能量时,会释放出紫外线。紫外成像技术就是利用这个原理,接收高压电气设备放电时产生的紫外线,经处理后与可见光影像重叠,显示在仪器屏幕上,达到确定电晕的位置和强度的目的,从而为评估设备运行情况提供可靠依据。
 
  电能的传输路径是:发电厂—升压变电站—输电线路—降压变电站—配电线路—用户。输电线路又有不同的电压等级,采用高电压等级,特别是特高压、超高压输电,能够大大降低损耗,把更远地方的电力输送到用户。
 
  基本原理:
 
  在高压设备电气放电时,根据电场强度的不同,会产生电晕、闪络或电弧。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。紫外成像技术就是利用这个原理,接收设备放电时产生的紫外讯号,经处理后与可见光影像重叠,显示在仪器的屏幕上,达到确定电晕的位置和强度的目的,从而为进一步评估设备的运行情况提供更可靠的依据。
 
  一般情况下,对500kV(330kV)及以上电压等级的带电设备进行的巡视性检测,即一般检测,每年不宜少于1次,重要的500kV(330kV)及以上电压等级的运行环境恶劣或设备老化严重的变电站、换流站、线路,可适当缩短检测周期。对220kV及以下电压等级的带电设备宜每隔1~3年进行1次紫外检测。重要的新建、改扩建和大修的带电设备,应在投运后1个月内进行检测。特殊情况下,如带电设备出现电晕放电声异常时、冰雪天气(特别是冻雨)、在污秽严重且大气湿度大于90%,应及时检测。
联系人:刘浩宇
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