紫外成像技术在变电设备带电检测中的应用
红外测温与紫外成像技术在变电运行中的应用

红外测温与紫外成像技术在变电运行中的应用摘要:现在,人们的日常工作都需要依靠电能,因此,对电网进行定期检修和检修是非常必要的,因此这项工作也就成了目前的一项工作。
在电网的检修和检修中,电网的正常运转是一个非常关键的环节。
过去,职工对电网的运转进行了检查,但是如果采用红外温度测量技术,就能在线路的变化中,对线路的状态进行监测。
这种方法可以快速发现变电的运行中出现的问题,提高员工的工作能力,而且不会对日常供电产生任何的干扰,介绍了红外温度测量技术的有关知识,并对其在实际中的运用作了一些探讨。
关键词:红外测温;变电运行;应用通过红外热成像技术,可以清楚地查找线路的发生位置及损坏的情况,这种方法不但探测灵敏度高,可靠性高,且操作时无需断电。
但是,该装置的主要工作机制是:对现有装置的温度分布进行分析,从而对其进行故障诊断。
随着科技水平的提高,目前国内电网的维修工作正从计划性维修向常态维修转变,同时,红外检测技术也在电网的维修中得到了越来越多的运用。
一、红外测温技术概述1.1红外测温技术的含义与其他维修技术相比,红外线检测技术更加先进,包括了红外线的传输、生成等技术。
而现在,我们采用的红外线温度测量技术,在电磁波分析中占有很大的比重。
由于各种电磁波的特性各不相同,按其特性将其划分成紫外检测,R,x射线等。
红外是介于红外和红外的中间部分,国内有关方面将红外分为远红外、近红外和中红外三大类。
1.2红外测温技术的工作原理红外线测温仪在使用的时候,会使用红外探测器,将目标的辐射能量转换为电子信号,然后通过成像设备将其输出,最后将信号传输到显示屏上。
在实际应用中,这种方法还能检测物体表面的温度,并能使检测人员知道故障的成因。
1.3红外测温技术的优点与目前采用的红外测温技术相比,我国以前采用的测温技术存在着很大的差距,它具有很多优势,既可以在没有被测物的情况下对被测物进行远程监控,还可以对被测对象的实际工作状况进行快速地检测。
关于带电检测技术在变电站中的应用探究

关于带电检测技术在变电站中的应用探究摘要:本文对紫外成像技术在变电站带电检测工作中的应用原理加以分析,并通过紫外成像议对变电站的电力设备展开了具体的检测,从中发现了相应的缺陷,表明了紫外成像技术在变电站带电检测中的重要作用。
关键词:紫外成像技术;带电检测;应用研究紫外成像检测技术当前已在大部分国家得到了普遍的应用。
在我国也有很多电力部门引进了紫外成像仪,并正在开展紫外放电检测工作。
随着电力系统的不断发展,电力设备的数目日益增加,为了确保电力系统更加可靠与稳定,带电检测技术成为一种良好的发展趋势。
一、变电设备带电检测技术应用存在问题(一)部分测试指标不够健全例如:开关柜局放的测试、暂态地电位测试等项目,现阶段依然以厂家提供的经验性数据作为测试的标准,没有具体性的导则,测试工作具有较大的灵活性。
(二)比较高端的带电检测议性价比、普及率偏低带电测试的便捷性应用不断增加,而比较高端的带动技术通常仪器成本也很高,在电网结构中没有得到广泛地普及,如紫外成像检测仪,变电器、互感器局放乖,有些核心部件依靠进口,因此,整体的价位较高。
此外,有些设备在应用过程中存在某种不足,如三脚架支撑比较难。
(三)带电检测仪的维护管理不够完善很多带电检测仪器比较精密,大部分应用电池的,有的仪器还易产生由于操作不当引起的维护不周或者性能的降低现象。
对于应用电池的仪器,在未工作又长久未充电的时候,仪器的正常待机与应用的时间会明显缩短。
(四)测试数据整合型、系统性较差现阶段,带电测试却依然分散为各个测试项目的登记与汇总工作,由班组成员或者工区小组对进行带电测试的状况进行阶段性的分析与总结,数据的整合性、系统性不足,当设备带电检测产生问题的时候,唯有应用从以往的测试数据中查寻比较的方式,分析过程比较繁杂,因此效率偏低。
数据的整合性能的缺陷还在一定程度上影响人员的综合判断力。
二、强化变电设备带电检测技术应用策略(一)提升比较高端的带电技术开发与应用能力带电检试发展迅速,参加产品研发的厂家也很多,厂家应当提升高产品的设计水平与自主研发能力,减少生产的成本,并推广产品的使用,扩展使用范围,同时,研发机构、生产厂家也需要不断加强与应用企业之间的交流与沟通,为了提升产品的质量、性价比、应用性能等方面提供带有建设性的思路,加快产品的成型与普及工作。
分析紫外成像技术在高压设备带电检测中的应用

根据实 际的运 行发现 , 设 备观 测距离 不符合规 定 , 是 无法对 电晕的 实际情况进 行检测的 。
般采用 绑扎法 , 或用 U形夹子夹住 。阻尼线花边 的弧垂与防振效果关系 幅减 小, 防振锤消耗 的能量随之下 降, 最后在 能量平 衡的条 件下导线 以 不大; 一般手牵阻尼线 自然形成弧垂 即可, 约取 1 0 ~ 1 0 0 am。 r 很低的振幅振动 。从 防振锤 的防振原理可见, 要使防振锤 能最大 限度地 消耗 导线振动 的能量, 就 要 在 防振 锤 选 择 和 安装 时 , 以防 振 锤 的 钢 绞 线 能 产 生 最 大 挠 度 为原 则 。
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5 结束 语
综上所述 , 为了确保输 电线 路的安全运行 , 采取相应 措施 , 防止导 、
2 . 1 观 测 距 离 因素
当观测 的距离增加 时, 仪器设 备的检测 视角将会 有所减 少, 其灵敏 度也 会有所 降低 , 在好 的环境 下, 点光源所 发射 出的光强度和距 离是 成 反比例关系 , 因此实 际条件 与理想条件之 间的差别 是非常大 的, 根据 实
践 发现 , 距 离越 大 , 设 备 放 电 的次 数 也 就 越 小 。
根据 这样的原理 , 人 类 设 计 了紫 外 线 成 像 设 备 与 技 术 , 并对 紫 外 线 吸收的原理, 对高压设备进行放 电检测 。设备在工作时放 电产生 的紫外
电气设备紫外成像检测技术在变电设备带电检测中的应用

电气设备紫外成像检测技术在变电设备带电检测中的应用摘要:为保证电力系统的安全,需加强电力系统中变电设备的安全检测。
将电气设备紫外成像检测技术应用于变电设备的带电检测中,可判断故障的塑性、故障类型、故障程度等,发现变电设备运行中存在的缺陷,在变电设备带电检测中具有重要应用价值。
本文对电气设备紫外成像检测技术在变电设备带电检测中的应用以及影响因素进行了研究分析。
关键词:变电设备;电气设备;紫外成像检测技术;故障检测;1概述变电设备在电力系统中具有极其重要的作用,其安全运行是电力系统输供电安全的保障。
在科学技术不断发展的过程中,紫外成像检测技术得到成熟发展,并在电气设备检测中得到广泛应用,将其应用于变电设备检测中,可明确判断出变电设备故障发生部位、故障程度等,具有良好的应用效果和推广应用价值。
本文对电气设备紫外成像检测技术在变电设备带电检测中的应用以及影响因素进行了研究分析。
2 电气设备紫外成像检测技术为保证电气设备的安全运行,带电检测技术的应用成为电力行业发展的趋势。
紫外、红外成像检测技术已被广泛应用于对带电设备的电晕放电、变电设备表面局部放电等特性的检测中[1]。
电力系统中高压导体表面粗糙、终端锐角区域处理不良、高压套管以及导线终端绝缘部分处理不良等问题,以及高压导线断股、破损等现象,将导致电气设备在过程中因电场集中,而产生放电现象,或由于电场强度不同而发生电晕、电弧等现象。
在该放电过程中,空气中的电子将接收和释放能量,在此过程中将释放出波长为10~400nm的紫外线。
太阳光中波长小于280nm的紫外线易被大气中的臭氧吸收,形成了太阳光照射盲区,并会通过大气传播波长范围315~400nm的紫外线。
电气设备高压放电产生的紫外线波长为280~400nm,同时也有一部分的波长为230~280nm,使用紫外成像检测技术对该部分紫外线进行探测,并将其作为电气设备放电的判断依据[2]。
图1给出了紫外成像检测技术的成像原理图,变电设备带电检测中,接受变电设备放电时电子产生的紫外线信号,经过处理后,与可见光影像产生重叠,并在紫外成像检测设备的显示器上进行显示,从而可确定变电设备的电晕部位、电晕强度等,为变电设备运行状态评估测试提供依据。
紫外成像技术在变电站一次设备检修中的应用

紫外成像技术在变电站一次设备检修中的应用紫外成像技术在电力设备检修中发挥着越来越重要的作用,尤其是在变电站一次设备的检修中,其应用已经成为了一种必不可少的手段。
紫外成像技术可以帮助工作人员及时发现设备的隐患,提高设备的可靠性和安全性,同时也大大提高了工作效率,降低了检修成本。
本文将重点介绍紫外成像技术在变电站一次设备检修中的应用,以及其优势和未来发展趋势。
1. 紫外成像技术原理紫外成像技术是一种利用红外相机和紫外灯进行成像的技术。
红外相机能够接收到设备发出的热量辐射信号,将其转换成可见的图像,从而找出设备的热点和异常现象。
而紫外灯则能够照亮设备表面,使得红外相机能够更加清晰地观察到设备表面的情况。
通过这种方式,工作人员可以及时地发现设备的异常情况,从而采取相应的维修措施。
(1)发现设备的热点。
变电站一次设备在运行时会产生一定的热量,如果设备存在过热现象,就会产生热点。
通过紫外成像技术,工作人员可以及时地发现设备的热点,从而判断出设备的运行状态是否正常。
(2)检测设备的绝缘状态。
紫外成像技术可以通过观察设备表面的热情况,判断出设备的绝缘状态是否良好。
如果设备表面存在局部过热的情况,就可能意味着设备的绝缘状况出现了问题。
(3)检测设备的接触状态。
紫外成像技术还可以观察设备的接触状态,发现设备的连接点是否松动或者存在异常情况。
这对于设备的可靠性和安全性都具有重要意义。
3. 紫外成像技术在一次设备检修中的优势(1)高效。
紫外成像技术可以快速地对设备进行成像,并将成像结果显示在屏幕上,工作人员可以迅速判断设备是否存在异常情况,从而快速采取相应的维修措施。
(2)非接触式检测。
紫外成像技术可以在不需要接触设备的情况下进行检测,减少了对设备的干扰和风险,也减少了对设备的磨损。
(3)全方位检测。
通过紫外成像技术,工作人员可以对设备的表面进行全方位的观察,发现设备的热点、绝缘状态和接触状态等问题,提高了检修的全面性和准确性。
紫外成像技术在变电站一次设备检修中的应用

紫外成像技术在变电站一次设备检修中的应用摘要:运用紫外成像仪对变电站电气设备进行紫外放电强度检测可以及时发现设备缺陷和隐患,提高设备运行可靠性有效提高供电可靠性电气设备紫外放电检测技术可以检测电晕放电和表面局部放电特性以及电气设备外绝缘状态和污秽程度, 可以为设备状态检修提供依据, 为电气设备状态检修工作的开展奠定基础。
本文分析了紫外成像技术在变电站一次设备检修中的应用。
关键词:紫外成像技术;变电站一次设备检修;应用;变电站配电装置设备在大气环境下工作在运行时间较久后, 随着绝缘性能的降低出现结构缺陷或表面污秽和湿度的增加会产生电晕和表面局部放电现象引发设备事故, 影响电力系统安全稳定运行。
电晕和表面局部放电过程中电晕和放电部位将大量辐射紫外线这样便可以利用电晕和表面局部放电的产生和增强, 间接评估运行设备的绝缘状况和及时发现绝缘设备的缺陷。
一、紫外成像仪的技术特点紫外成像仪使用紫外光成像技术,可以直观形象地观察到放电的情况。
通过观察电晕产生的位置、形状、强度等,使现场人员能迅速准确地定位放电点的位置,并可通过数码技术来记录动态和静态图像。
对比相邻运行的相关设备的图像和该设备的历史记录图像,可以准确地判断运行设备的健康状况。
也可检测出设备及绝缘的早期故障和性能降低情况,从而提高电力系统运行的可靠性。
老化部件的早期检测可节约维修费用,使非计划的电力中断减少到最少,增加供电可靠性。
紫外成像仪有紫外线和可见光2个通道。
前者用于电晕成像;后者用于拍摄环境( 绝缘体、导线等) 图片。
当输变电设备周边的电场强度达到一定数值时,就会出现电晕现象。
一旦输变电设备出现电晕现象,则设备周边的空气就会发生电离现象。
电离会使空气中的电子从电场获取能量,并从激励状态变为以往稳态的电子能状态,进而通过电晕、火花放电和闪络等释放能量,辐射出紫外线光波。
紫外线图像和可见光图像可以同时生成,用于同时观察电晕和周围环境情况。
紫外成像检测设备的通道可分为紫外光和可见光两条通道。
浅谈紫外成像仪检测技术在电力领域的应用.

浅谈紫外成像仪检测技术在电力领域的应用上海日夜光电技术有限公司陈聚文 021-********一、背景简介紫外成像系统在输供电线路和变电配电等设备的电晕检测应用已经有十多年的时间,由早期只能夜间拍摄到太阳盲滤镜的出现让白天检测变成事实到现在发展到有多种包括机载、车载、火车载等合成系统,紫外成像技术确是有长足发展。
相比国外,国内在紫外方面的应用只有五,六年的经验,。
以下是笔者了解到的一些在国际上紫外成像系统的应用情况,让我们可以借鉴,以改进我们的紫外检测知识和技术,为输供电线路和变电配电的安全营运尽一点力量。
二、标准规范的发展紫外成像检测标准的制订一直是国内专家希望制订的规范。
有了规范此技术便可有效的广泛推广,避免各大用户错误使用和分析数据以致得出错误检测结果。
在定性上,目前的系统不论敏感度,可见光影像放大度等已经做得理想,已经可以很好的为电晕定性定位,从而确定电晕有没有在关键部分产生。
但对于那些已经确认了电晕在关键重要部件,是否需要立即维修还是可以等待,目前仍没有一套很好的导则。
美国EPRI导则目前是世界上最权威的紫外检测导引,在《架空输电线路电晕和电弧检测导则》和《变电站电晕和电弧检测指南》中罗列了一系列的例子来帮助用户分辨哪些电晕是关键性,哪些是无关痛养的,为电晕定性,但至于定量,目前仍没有一个解决方案。
这课题不但在国内,在国外也是非常热门,在美国,欧洲,以色列等地都有专家在研究解决方案。
经过数年的研究和资料搜集,美国和以色列的专家共同编写了一个简单的判定分级。
将光子数的强度分为3个等级: 高度集中(Highly Intense、中度集中(Medium Intense、轻度集中(Low Intense。
3个等级的判定和采取的措施请参照表一。
表一强度每分钟光子数代表行动高度集中大于5000 可以快速形成腐蚀或部件已严重损毁马上维修或更换有问题部件中度集中 1000-5000 有可能形成腐蚀或部件已有一定损毁定下维修或更换时间轻度集中小于1000 有可能缩短部件寿命或部件可能有轻微损毁继续留意电晕发展以上数据是经过多次在类似环境条件下检测而收集回来的。
紫外成像技术在变电设备带电检测中的应用

芸 术 像仪 测试 中的 影响 因素 一 甩 2 、紫外成
耪
光子个数
<2 0 0
紫外成像仪增益设定
>1 0 5
紫外光子计数为紫外成像仪每分钟内测得的紫外光子数 ,
用 以 表 征 电 晕 活 动 强 度 的大 小 。光 子 数 量 极 受 环 境 影 响 ,其 主 要 的影 响因素有 观测 距离 、仪器 增益 、气压 、温 度 、湿度等 。因
中图分类号: TM8 5 文献标识码: 5 A 文章编号: 0 7 9 1 2 1 ) 5 0 6 — 3 10 — 46( 0 1 0 — 14 0
电气设 备紫外 成像 检测技 术可 以检 测 电晕放 电和表 面局部 放电特性 以及 电力设备外绝缘状 态和污秽程度 ,能够较 明确 的给 }故障的属性 、部位和严重程度 ,不需 另备辅助信号源和各种检 } { 测装置为设备检修提供依据 。与其他 检测 手段相 比,具有简单高 效 、直观形象 ,且不影响设备运行 ,安 全方便 的诸多优点 ,可 以 在电气设 备多种缺陷和故障 的检测 中发挥 积极 作用 。 目前 ,该技 术已经在美 国 、英国 、俄罗斯 、 日本 、以色列 、印度等许多国家 得 到了广 泛的关 注和应用。现在 国内已有 多家电力有关 部门和高 校引进紫外成像仪 ,并正在积极 开展 紫外放 电检测工作 ] 。
此 ,必须 明确这些 因素对紫外检测结果的影 响。 21 离 因素 . 距 当距离增加时 ,检测视角将减小 ,对应 的灵敏 度随之降低。
2 0 5 o 0—00
9-5 0 10
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理想条件下 ,均 匀介 质中的点光源所发射光波 的强 度与距离的平 23 压 和 温 度 的 影 响 .气 方 成反 比。实际条件 与理 想条件存在很大差别 ,但 可以确定 的是 气 压 和温度 的变 化可改 变空 气 的密度 ,影响 电离过 程 ,从 随着距离的增大 ,放 电计 数次数减小 。 而影响仪器采集 到的紫外光子数量 。一般情况下 ,高气压 、低温 通 过实验发现 ,以距 离平方 为参 量的一次 线性式可 以很好 度条件下紫外计数要 比低 气压 、高温度条件下 的紫外计数低 ,具 的反映距离 与紫外计数 问的变化关 系 ,同时符合一定距 离外无 法 体 。在实际应用 中 ,温度和气压的差异引起 的偏差较小 ,远小于 检测 出电晕的实 际情况 ,如 图 1 示 。比较 不 同距 离条件下 的电 仪器本身 的误差和测量过 程产 生的偏差 。因此 ,一般不对气压和 所
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紫外成像技术在变电设备带电检测中的应用
发表时间:2017-06-22T13:25:50.737Z 来源:《基层建设》2017年5期作者:李萌
[导读] 本文主要研究紫外成像技术在变电站带电检测中的应用,分析了紫外成像技术的原理和诊断评估方法.
广东电网有限责任公司湛江供电局广东湛江 524000
摘要:紫外成像技术能够更加快捷、直观、灵敏的检测高压设备放电情况,在变电站带电检测中具有重要的应用价值,能够显著增强设备故障点的检测能力,有效提高变电站运行的稳定性。
本文主要研究紫外成像技术在变电站带电检测中的应用,分析了紫外成像技术的原理和诊断评估方法,并通过结合具体实例,对紫外成像技术在变电站带电检测中的具体应用进行了探讨。
关键词:紫外成像法;诊断;故障;检测;处理
引言
电晕是在极不均匀电场中的气体局部放电现象,在变电站内比较常见。
电晕放电一方面会造成一些不利的影响,但另一方面高压设备上若产生电晕放电,则预示着设备可能存在某些薄弱环节或缺陷。
因此,及时发现电晕现象并查明其损坏部位对于保证变电站的可靠运行具有十分重要的意义。
目前,电晕放电检测方法主要有:脉冲电流法、声波法、红外成像法等,这些方法在保障设备可靠运行方面起到了积极的作用,但也存在一定的局限性。
而近年来兴起的紫外成像法为电晕放电的检测提供了一种新的思路和途径,它能直观地显示运行设备的放电部位和放电形态,具有抗干扰能力强、放电点定位准确和灵敏度高的特点,所以成为了电力系统带电检测中一种行之有效的技术手段,并正被广泛应用于实际生产中。
1 紫外成像法及其诊断评估方法
电晕放电时,空气中N2的电离会辐射出光波(紫外线等)和声波,产生不同波长的紫外光谱,波长范围一般为230nm~405nm。
在240nm~280nm的光谱段中,太阳传输来的紫外光分量极低,因而可以通过特殊的滤镜,最大程度降低太阳辐射的干扰,检测到240nm~280nm之间设备放电产生的紫外光谱,并将其转换成可见光图像,达到对设备绝缘状态的评估。
紫外成像检测仪的工作原理:首先利用分光镜将输入的光线分离成两部分,一部分形成可见光影像,另一部分经过紫外光过滤后,只保留紫外部分,再经放大器处理后可以得到高清晰度的紫外图像;然后,通过特殊的影像处理工艺将紫外光影像和可见光影像叠加起来,形成复合影像。
一般用紫外成像仪检测到的紫外光子数(或光斑面积)来表征或量化放电强度,判断设备的放电状况。
目前,世界上最权威的紫外检测导则是美国电力科学研究院(EPRI)制定的《架空输电线路紫外检测导则》和《变电站电晕电弧紫外检测导则》。
两个导则都介绍了电晕现象的三种评估方法。
(1)直接法。
直接利用电晕检测仪的检测结果对设备的电晕状况进行评价,一般仅用于严重故障的判断。
(2)同类比较法。
对同一回路的同类设备或同一设备在相同运行工况下的同一部件之间作检测结果比较。
具体做法:利用电晕检测仪获得同类设备的对应部位电晕活动产生的光子数量进行纵向和横向比较。
用同类比较法容易判断出电晕放电是否正常,其适用范围比较广,运用也比较方便。
(3)档案分析法。
对测量结果与设备电晕活动档案记录的数据进行比较分析。
其基础工作是要建立设备电晕放电技术档案。
该方法可分析设备在不同时期的电晕检测结果,包括温度、湿度等分布变化,以掌握设备电晕活动的变化趋势,然后进行判断。
我国的行业标准DL/T345—2010《带电设备紫外诊断技术应用导则》给出的诊断方法如下:(1)图像观察法。
根据带电设备电晕状态,对异常电晕的属性、发生部位和严重程度进行判断和缺陷定级;
(2)同类比较法。
通过同类带电设备对应部位电晕放电的紫外图像或紫外计数进行横向比较,对带电设备电晕放电状态进行评估。
2 故障检测实例
湛江供电局220kV赤坎变电站于1996年投产,最近发现该变电站220kVⅡM母线在运行中有异常放电声响。
220kVⅡM母线绝缘子为纯瓷材质。
2.1 检测数据与放电图像
2013年4月1日,用CoroCAM504P型紫外成像仪在线检测排查,检测环境温度为15℃,环境相对湿度为40%。
紫外放电图像如图1所示,绝缘子紫外成像检测数据如表1所示。
C相绝缘子紫外放电量较A、B两相明显偏大,紫外放电粒子集中在绝缘子与导线连接部位。
定位异常放电声响的位置为该副母C相靠近主控室侧第一串绝缘子。
通过望远镜观测,该部位绝缘子表面有闪络痕迹。
C相绝缘子放电量较其他两相明显偏大,且放电量集中在绝缘子与导线连接部位,此部位的配件存在尖端,极易引起电场分布不均而放电。
检测人员于次日改变了检测位置,在C相绝缘子正下方检测,放电图像如图2所示,检测到的光子数为479。
确定与导线连接侧第一、二片绝缘子之间有较大的放电量。
图2 在C相绝缘子下方检测到的放电图像
2.2 故障处理
2013年9月3日,结合该变电站停电检修机会,对存在缺陷的220kVⅡM母线绝缘子串进行了更换,将其更换成复合型绝缘子。
运行后跟踪检测了一段时间,结果显示紫外放电量测试值在42左右。
更换下来的故障绝缘串第一、二片绝缘子之间有明显的贯穿放电痕迹。
由于该变电站所在地区为酸雨区,设备长期处在重度污染的环境下,绝缘子表面沉积污秽,在雾、雨、融冰等的作用下,污秽层中可溶性导电物溶解、电离,使绝缘子表面电导加剧,泄漏电流增加,在电场的作用下,逐步形成局部电弧。
电弧不断发展便会贯穿两极,完成闪络,形成放电通路。
3 建议
(1)紫外成像法作为一种新的电气设备绝缘带电检测方法,可有效检测到变电站高压设备由于缺陷或故障而导致的放电现象,非常适用于设备的绝缘状态评估。
(2)对污秽程度较高的地区应缩短紫外成像检测周期,尤其要加强对疑似放电缺陷设备的检测。
对已有异常放电声响缺陷的设备要进行跟踪检测,并根据检测情况适时采取措施。
(3)紫外检测易受天气、测试距离和仪器增益等多种因素影响。
在对检测数据分析判断时,采用同类比较法进行横向比较较为适宜,尤其是放电故障不是很严重的设备。
4 结语
实践证明,紫外成像技术能有效、直观地观测到高压设备放电的情况,为故障检测提供了新的强大的诊断手段,且能够实现白天检测,技术上完全可以达到观察放电的目的。
虽然目前紫外成像法是一项新的技术手段,技术上还不够成熟,尤其是在状态诊断上还未有制
定出相关标准,在一定程度上限制了现场应用,但因其具有简单高效、直观形象,并且能实现在线观测等优点,具有广泛的应用前景,因此有必要对该项技术在电力系统进行推广应用和深入研究。
参考文献:
[1] 王少华,梅冰笑,叶自强等.紫外线成像检测技术及其在电气设备电晕放电检测中的应用[J].高压电器.2011,47(11):94-96
[2] 姜磊.紫外成像技术在变电设备带电检测中的应用[J].现代制造.2015(6):104-105
[3] 房姗姗,丁玲莉.刘璐.紫外成像技术在变电站带电检测中的应用[J].科技展望.2016(35)。