南非_CoroCAM504_紫外成像仪应用体会
绝缘子串电容检测

高压交流系统绝缘子电容量的检测方法及绝缘子串电位分布的研究1研究的背景及意义近几年电网的污闪事故有不断增多的趋势,在2000年至2001年间,国内几大电网相继多次发生大面积污闪事故。
电网污闪事故涉及范围大、停电时间长,严重威胁着输变电设备的安全运行,给国民经济带来重大的损失。
绝缘子串是电力线路的绝缘的主要部件,在运行中由于各绝缘子所分布的电压不等,承受较高电压的绝缘子,其绝缘性能劣化较快,当绝缘电阻降低或为零时称为低值或零值绝缘子。
它们对线路运行安全影响较大。
目前使用的检测方法,须上杆塔,由试验人员带电对每片绝缘子进行检测。
研究发现,发生上述缺陷的原因之一是运行中的绝缘子串电压分布不均匀。
因此绝缘子串电压的分布情况研究,对绝缘子的选用以及绝缘子运行状况监测都是具有十分重要的意义。
目前研究得出,影响绝缘子串电位分布的主要因素为绝缘子等效电容量和绝缘电阻。
绝缘子串可等效为其本身电容、对地电容、对导线电容三者之间的相互作用,通过试验研究发现,导线侧绝缘子承担电压最高,然后依次减小,在绝缘子连结只数的3/4附近为最小值,随之又增大,可见绝缘子串的电压分布不均匀,并且串中的绝缘子数越多,电压分布就越不均匀。
电压分布越不均匀,造成绝缘子的闪络,界面击穿,污闪的可能性越大。
目前多数学者都赞同并应用这种普遍的电位分布规律来指导科学研究,由于绝缘子串处于杆塔和导线这种复杂的电磁环境中,绝缘子串的电容分布受到各种杂散电容的影响给研究带来了困难。
检测在线情况下绝缘子串的电容分布,电阻分布从而研究绝缘子串的电位分布主要规律是一项重要的课题,为以后输电线路防污闪工作及均压措施提供了很好的理论基础。
2项目研究的现状江西省电力科学研究院与华中科技大学电气与电子工程学院共同研究完成高压交流系统绝缘子人工污秽试验方法与自然污秽等价性研究。
项目中一重要课题是试验研究江西典型污秽区,污秽绝缘子的电位分布规律。
2.1 绝缘子绝缘电阻检测与电位分布规律试验采用江西地区110kV线路高压绝缘子串实际运行情况选定7片XWP2—70进行电位分布试验研究,试验设置为五个部分,分别从绝缘子片上下表面染污不均匀、绝缘子串中不同位置污秽度不等、不同污秽区绝缘子表面污秽度大小不同等多种不均匀污秽形式,每种类型通过多组试验进行对比研究绝缘子串电位分布规律。
UVOLLEVI全日盲紫外成像仪主要特点和其它产品比较.

UVOLLEVI紫外成像仪主要特点和其它产品的比较——关于紫外成像仪选型报告一、UVOLLEVI紫外成像仪的主要作用;紫外成像仪的功能在于可以检测可见光范围外人眼不可见的电晕放电和表面局部放电。
局部放电(电晕放电的空间分布及发光强度反映了带电设备的电场分布,其作用与红外热成像是互补的,红外热成像反映的是温度场的分布,能发现与过热相关的设备缺陷.而紫外图像直接反映出空间电场的分布,能发现引起电场异常的设备缺陷.可远距离、高效率、安全、可靠地确定:◆电晕放电和表面局部放电的来源。
◆支柱式绝缘子上的微观裂纹。
◆在线评估绝缘的表面电导(污秽程度。
◆检测运行中电力设备外绝缘子闪络痕迹。
◆评估验收高压带电设备布局,结构,安装工艺,设计是否合理,比如均压环出厂及安装质量问题,导线拉伤,松股等(唯一通过检测进行评估的方法。
◆清晰观察到由于高压输电线路断股、严重腐蚀及线径过小而引起的电晕放电,断股会形成爆裂状放电,线径过小会形成连续的放电发光,导线上产生电晕将加速导线的电灼伤,并进一步引发更强烈的电晕,最终严重影响导线的使用寿命,甚至可能酿成断线的严重事故。
◆找出干扰通讯线路的高压输电线路放电部位,电流中存在高次谐波,当频率与通讯线路频率重合时会产生严重的干扰,通过该仪器可以发现放电部位,排除干扰。
◆快速发现高压输变电设备上可能搭接的导电物体,如金属丝。
◆高效在线检测合成绝缘子的碳化道.◆发现合成绝缘子破损、脏污、鸟粪污染、均压环放电等设备缺陷。
综合以上部分用途可以发现:紫外成像仪可以检测电力系统输变电设备的绝大部分外绝缘及相关缺陷,且大部分检测项目是目前突出的技术手段,通过紫外成像可以发现并消除很多目前现有常规仪器无法检测到的运行设备缺陷,该系统的应用将极大提高电力系统的安全性和经济性,必将为电力系统带来巨大的直接和间接效益。
二、UVOLLEVI紫外成像仪特点简介及其和其它产品的比较1.使用性能。
以色列UVOLLEVI全日盲紫外成像仪主要特征有:◆采用专利的全日盲滤镜技术,白天检测完全不受日光影响;◆人性化设计,非常轻巧,整机重量仅为1.29kg;◆紫外光通道与可将光通道完全同步一致,没有任何延迟,也不会有任何拖尾,可准确定位电晕位置;◆UVOLLEVI采用3.5英寸LCD,外加遮阳罩,十分方便,无需通过取景器可轻松观测图像。
紫外成像仪CoroCAM7技术参数表

11Watt
操作温度
-15℃-+55oC
储存温度
-20°C-+60oC
封装
IP54
抗冲击
25G
抗震动
2.5G
使用特性
操控方法
手动/遥控/电脑可选
手动/自动聚焦及暴光
√Hale Waihona Puke 仪器内部温度探测√
资料存取及显示
图(影)像储存
SD卡
图片储存
√
声音储存
√
数据储存
√
电池系统
电池使用时间
大于2小时
电池类型
锂电池
待命模式(省电)
紫外成像仪CoroCAM7技术参数表
技术指标
CoroCAM7
紫外光光学特性
太阳光抑制
完全抑制,适应强太阳光
紫外光灵敏度
2.05X1OMwatt∕cm2
电晕探测灵敏度
0.75pC@10m
紫外光探测可变增益
0%-100%连续可变
紫外光学变焦
数字xθ.5,x2,x4
视角
80X6°
聚焦
手动/自动
聚焦范围
O.7m无穷远
可见光光学特性
传感器
31UX和0.71UX2种可选
最小可见光灵敏度
<0.011UX
制式
PA1或NTSC
可见光变焦
光学X28:数字X12
曝光控制
自动
信号处理
加强模拟紫外光信号
√
积分模拟紫外光信号
√
紫外光数字记录
√
报警功能
可选
声频信号输入
语音系统提示√
物理特性
重量
2.2公斤(包括电池)
新型紫外微放电监测仪检测绝缘子污秽状况的试验研究

1引言为防止污闪事故发生,电力企业希望能随时了解运行中绝缘子表面的污秽情况,以确定线路、瓷瓶是否需要清扫,并掌握绝缘子清扫的质量。
但是对绝缘子性能的检测至今没有非常有效的方法。
电晕脉冲电流法通过测量绝缘子电晕脉冲电流的方法来判断绝缘子的绝缘状况,该法存在的主要问题在于传感器的选择、信号的提取及辩识、现场干扰的排除等。
另外一种是现在国际上开始研究的紫外成像技术,以南非CSIR 公司生产的Co roCAM 系列紫外成像仪和以色列与EPRI 共同开发的DayCor 系列紫外成像仪应用最为广泛。
但是该方法也有很多缺陷,一方面该电晕检测摄像机非常昂贵,比一般的检测成本要高很多;另一方面,该检测的电晕亮点存在误检测的可能,虽然它采用长积分模式来减小背景噪音的影响,但是受背景噪声的影响,在终端显示的时候灵敏度不高,误检测的可能性仍然存在;最后该方法对电晕的观察主要靠肉眼的观察,对于检测人员来说主要是凭经验。
本文介绍一种自行研制的绝缘子紫外光微放电监测仪。
其基本原理为:在带电情况下,选择对紫外光敏感的光电倍增管(PMT )测量绝缘子表面的紫外放电情况,它在紫外光波段的量子转化率高达到25%,能够有效地把紫外光光信号转变为电信号。
光放大器将采集进来的微弱光信号放大,并且转化成对应的电流信号,通过A/D 转换为数字信号,然后利用外围电路做初步的处理,通过数据总线传输到计算机上,通过建立紫外光强度和电晕放电强度、测量距离之间的对应关系,用相应的分析软件对采集进来的信号进行分析,通过试验给出电晕强度和绝缘子运行状况的关系,从而对绝缘子运行情况进行实时监测。
此方法首次利用PM T 来检测绝缘子的沿面电晕状况,是对传统绝缘子检测方法的一个重大突破。
下面对其与传统的电晕脉冲电流法、红外热成像法的比较试验进行分析。
2试验情况简介2.1试验目的及仪器2.1.1目的在5m 的距离内能否通过系统检测到复合绝缘子在不同环境条件下的电晕放电状态、电晕沿绝缘子分布情况和电晕在不同情况下的幅值变化。
电晕放电等级的光学测量

电晕放电等级的光学测量童啸霄;徐铁峰;袁永刚;吴礼刚;严浩军;梁帅伟;王纶;林明晖;马丽军;刘鹏【摘要】In recent years, Ultraviolet (UV) detection technology in corona discharge detection and defect diagnosis of partial discharge has been widely used. However, electro-optic characteristics and quantitative relationship between corona current and UV emission intensity in the process of corona discharge are virtually worth studying deeply. With different Alternating Current (AC) voltage and different humidity, corona current and UV pulse number are measured. It is shown that corona current and pulse number rise with the voltage mounting up and approximately decline with humidity increasing. In addition, further discusses about the quantitative relationship between corona current and UV pulse number are implemented by using transfer function. The experiment results, under the conditions of different AC voltage and different humidity, indicate that transfer function maintained between2.4~3.6 changes little. UV pulse number, therefore, can be used to characterize corona current intensity. The conclusions above are significant for characterizing the level of corona discharge directly by UV emission intensity, and are helpful for improving the accuracyof defect diagnosis.%近几年紫外探测技术在电晕放电检测以及局部放电故障诊断方面的作用越来越突出.然而电晕放电过程中的电光特性,以及紫外辐射强度与电晕电流强度之间的量化关系仍然是一个值得深入研究的问题.在不同交流电压和湿度下,通过对电晕电流强度和紫外探测器响应的光脉冲数的测量,发现电晕电流强度和光脉冲教随极间电压的升高而显著升高,并且随着相对湿度的增加呈大致减小的趋势.在此基础上,通过电光传递函数研究了电晕电流强度和紫外光脉冲数之间的量化关系.结果表明,在不同电压和湿度下,传递函数变化并不大,保持在2.45~3.53之间,因此可以用紫外光脉冲数来表征电晕电流强度等级.这对于直接从光学角度定量表征放电等级,提高放电故障光学测量的准确率具有重要意义.【期刊名称】《光电工程》【年(卷),期】2011(038)012【总页数】6页(P63-68)【关键词】交流电晕;电晕电流;紫外光脉冲;传递函数【作者】童啸霄;徐铁峰;袁永刚;吴礼刚;严浩军;梁帅伟;王纶;林明晖;马丽军;刘鹏【作者单位】宁波大学信息科学与工程学院,浙江宁波315211;宁波大学信息科学与工程学院,浙江宁波315211;中国科学院上海技术物理研究所,红外成像材料与器件重点实验室,上海200083;宁波大学信息科学与工程学院,浙江宁波315211;宁波市电业局,浙江宁波315010;宁波市电业局,浙江宁波315010;宁波市电业局,浙江宁波315010;宁波市电业局,浙江宁波315010;宁波市电业局,浙江宁波315010;宁波市电业局,浙江宁波315010【正文语种】中文【中图分类】TM835随着电网规模迅猛扩大,高压线路总长度飞速增加,电力设备的电晕放电问题越来越突出。
案例7:紫外成像检测发现110kV某变电站511母线桥局部放电

案例7:紫外成像检测发现110kV某变电站511母线桥局部放电§案例简介2019年11月29日,对某站进行全站带电检测时发现,1号主变511母线桥支架有明显放电声音,通过紫外成像仪测试可见有多处放电来源,均在母线的固定支架附近。
2020年5月9日某站带电检测,511母线桥放电位置与2019年11月29日测试结果相同,放电情况依然明显,判断为母线桥存在严重异常放电。
2020年5月10日对1号主变511母线桥检查性试验,发现母线桥外部绝缘已经由于放电造成多处损坏,母线桥金属支架接触不良有悬浮电位放电痕迹。
对金属支架增加等电位线及母线外部绝缘进行处理后耐压试验合格,投运后运行正常,无异常放电声音。
2020年7月28日对511母线桥进行复测,紫外测试无异常放电。
§检测分析方法(1)带电检测情况:2019年11月29日,检测时天气阴,风力2级,气温5℃,湿度75%。
检测时511负荷1300A左右。
试验人员听到511的封闭绝缘管母线形式母线桥有巨大放电声,放电来源有多处,然后通过紫外成像仪对511母线桥进行紫外成像检测,明显观察到母线桥多个部位存在放电脉冲,且放电脉冲集中在固定金具附近。
紫外成像照片见图1、2。
图1 固定金具的销子处放电紫外成像图2 金具与封闭绝缘管母线接触面放电紫外成像分析:现场放电声音非常明显,肉眼可见有固定金具的销子处存在放电火花,金具各部件之间为螺丝链接,结合图1分析,放电原因为封闭绝缘管母线固定金具各部件接触不良或接地不良,存在悬浮电位放电。
封闭绝缘管母线外绝缘内部无金属铠装层,不能改善绝缘部分的场强分布,在支架固定金具部位会有明显的场强升高,图2显示固定金具与绝缘材料的接触面为中心的放电脉冲,可能是由于绝缘内部场强升高长时间运行造成绝缘缺陷进而引起母线对外部金具放电。
(2)处理情况:2020年5月10日停电后对511母线桥进行检查,发现外部绝缘存在放电造成的外部损坏现象(图3)。
紫外摄像机的介绍及其应用

紫外摄像机的介绍及其应用[热点技术] 阅读数:585 录入人:admin 日期:2008-6-5 14:35:43新型紫外技术是继激光探测技术和红外探测技术之后发展起来的又一新型探测技术。
因此,紫外摄像机的开发研究对于现代国防和人民生活都有着极其重要的意义。
早在50年代,人们即开始了对紫外探测技术的研究,因为它在医学、生物学等领域有着广泛地应用。
但是,由于电子器件的灵敏度低,一直未能很好地发展。
直到90年代,日本开发出雪崩倍增靶(HARP)摄像管、使得紫外摄像器件获得了较高的灵敏度和较合适的光谱范围,因此而获得广泛地应用。
但HARP靶摄像管本身体积大、功耗大、工作电压高,所以由它组装的紫外成像系统的体积也较大,而且功耗和成本高,因此限制了紫外成像系统的应用。
基于这种情况,在紫外探测技术领域,人们一直在开发和研究能满足应用需要的固体紫外摄像器件,现已取得了成功,目前已应用有紫外CCD摄像机与GaN基紫外摄像机。
近几年,固体紫外摄像器件在皮肤病诊断方面有着独特的应用效果。
如在检测诊断皮肤病时可直接看到病变细节,并可用它来检测癌细胞、微生物、血色素、白血球、红血球、细胞核等,其检测不但迅速、准确,而且直观、清楚。
在军事上,它主要用于紫外告警、紫外通讯、紫外/红外复合制导和导弹跟踪以及监视天空、研究远距离星体等方面。
由于紫外光的波长比可见光短,因而它又叫做“黑光”,因为它可以引起某些材料在黑暗中发光。
因此,这种紫外摄像机除在军事与医学领域很有用外,它还在公安刑侦、纸币与证件等防伪检测等方面均有很好地应用(研究曾在纸币防伪中应用)。
下面就介绍一下目前已应用的两种紫外摄像机,它们的工作原理、特点及应用,以及紫外探测与成像应注意研究的几个关键技术问题等。
一、紫外CCD摄像机1、紫外CCD一般紫外辐射的波长范围为100nm~380nm,而常用的硅衬底的CCD是接收不到的,因为它的波长范围为400nm~1100nm。
紫外成像仪CoroCAM504现场检测标准化作业指导书

紫外成像仪CoroCAM504现场检测标准化作业指导书1.适用范围本指导书适用于南方电网超高压输电公司500kV交流及±500kV直流架空输电线路紫外电晕检测作业。
2.作业人员要求3.作业人员组织4.工具材料5.危险点分析及控制措施6.作业内容、步骤7.作业操作参考适用参数本参数是根据厂家建议以及国内各用户使用情况的经验得出,仅适用超高压线路,具体情况可再根据现场实际情况进行微调。
紫外504参数调节主要分为两类:1.灵敏度,这是硬件调节,主要来调节仪器对电晕检测的灵敏程度。
2.图像处理,这是软件调节,这主要是调节图像显示部分,通过调节可以突出设备的放电情况,屏蔽掉周围环境干扰。
参数共有5个,分别为:UV GAIN:紫外灵敏度。
UV FLOOR:显示门槛。
UV ATTACK和UV DECAY:组合调节叠加时间。
UV THRESH:调节叠加效果。
参数的调节需要根据不同的电压等级,不同的负荷,不同的气候调节,不同的设备来调节,主要原则是:电压等级越高,负荷越大,灵敏度可降低;电压等级越低,负荷越小,灵敏度需提高。
天气越干燥,海拔越低,灵敏度需提高;天气越潮湿,海拔越高,灵敏度可降低。
8.本作业所需时间不含前往工作地点的时间,完成每一个杆塔需要时间0.5—1小时。
9.使用仪器日常维护注意事项9.1不要使用不匹配的交流电源或电池,以免烧坏仪器。
9.2不要使用仪器长时间对着太阳等强紫外光源,以免闪坏探测器。
9.3 CF卡插拔注意方向,正面朝左插入,并建议使用SANDISK品牌的CF卡。
9.4 如长时间使用,探测器温度超过60°,仪器会有报警提示,此时需要关机冷却,并且不要堵塞仪器下方的风扇口,以免影响散热。
9.5由于仪器内有多组敏感光学组件,所以日常使用和保管中要注意干燥防潮,存放仪器的地方一定要干燥,便携箱中可放置干燥剂。
9.6 电池为锂电池,不要长时间过充,以免影响使用寿命。
9.7 如长时间不使用仪器,最好一个月取出通电开机一段时间,以保持仪器的灵敏。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
南非CoroCAM504 紫外成像仪应用体会单位:北京电力科学研究院作者:李洋
引言
最近几年来随着科学技术的不断进步与提高,在供电系统中电晕的存在也越来越受到人们的关注。
在供电设备不断换代升级的过程中,人们也在不断的创新消灭电晕的方法。
电晕的定义:当局部位置场强达到一定数值时,气体发生局部电离,在电离处出现蓝色荧光,这即是电晕现象。
电晕产生热效应和臭氧、氦的氧化物,使线圈内局部温度升高,导致胶粘剂变质、碳化,股线绝缘和云母变白,进而使股线松散、短路,绝缘老化。
另外由于热固性绝缘表面与导体接触不良或不稳定时,在电磁振动的作用下,将引火花间隙。
这种火花放电造成的局部温升将使绝缘表面受到严重侵蚀。
从而发生严重的设备故障。
电晕的发生会伴随着声、光,热等物理特性的发生。
北京电力公司为了进一步消除设备隐患,减少停电时间于2008年展开了了电力设备状态检测工作(即:不停电对电力设备进行状态监测,并及时的消除设备缺陷)。
在2008年先后顺利的完成了所有在京奥运场馆及所有重点用户的带电检测工作。
当时因为设备技术能力有限对于电晕的测量只能单方面的采用超声、红外设备对被试设备测量。
在发现设备发生电晕放电以后却因为红外超声的局限性无法对设备发生电晕的地方进行准确直观的定位(超声的局限性在于虽能听到电晕的声音,但是却很难的判断出放电的精确位置。
而红外的局限性在于在测量的过程中是根据电力设备的温度来判定设备是否有问题。
电晕的产生虽
然产生光和热,但是由于电晕其能量的转移是非常的微小的,所以即使红外发现有过热现象也很难判定是电晕放电的放电类型。
还有就是红外的在使用过程中一但镜头前有遮挡物就无法测量到被测设备的温度哪怕是一张薄薄的保鲜膜。
)在奥运会顺利闭幕以后为了迎接举国欢庆的60年国庆。
北京电力公司购买了南非CoroCAM504 紫外成像仪。
在忙碌的2009年北京电力公司在对北京90%变电站展开状态检测,并同时展开了南非CoroCAM504 紫外成像仪在变电站的广泛测试及应用工作。
大家都知道在人们的日常生活中接触最多的是来自太阳的紫外辐射。
有人就会问了,南非CoroCAM504 紫外成像仪在使用过程中会不会受到太阳紫外线辐射的干扰呢?答案是:不会。
南非CoroCAM504 紫外成像仪所测量的紫外波段是240~280纳米之间的紫外辐射。
这一波段的紫外波段被称为“太阳盲区”(即“日盲”)。
太阳所发出的所有波段的紫外辐射在进入大气臭氧层的时候这一波段的紫外辐射就被臭氧层所阻挡。
这样的话在测量过程中最大的干扰——来自太阳紫外辐射的干扰就已经被排除。
南非CoroCAM504 紫外成像仪有两个模块构成具体如下:
根据南非CoroCAM504 紫外成像仪的成像特点以及大量在变电站的现场检测研究。
现将南非CoroCAM504 紫外成像仪在应用过程中测得的一些缺陷进行进一步的介绍以及评估,并把南非CoroCAM504 紫外成像仪的特点随之介绍。
此研究成果可作为紫外成像在电力系统中应用的一个简单参考。
首先我们在使用南非CoroCAM504 紫外成像仪时应该先测量
空气湿度针对不同的测量环境设定设备的参数。
排除干扰,例如:火焰、电焊、闪电,带电指示灯等发出的干扰。
下列两张第一张为带电指示灯干扰(图1)和第二张为现场有电焊作
业时的干扰(图2)。
对于现场的干扰如果是人为因素造成的可立即
排除干扰。
而对于带电指示灯的干扰排除是无法彻底排除的,只有在
测试过程中通过不断的变换角度,远离干扰源通过调焦和看同一点的
放电点出现的频率来判定是否存在电晕放电现象。
在变电站还有一种
干扰就是较大电晕(即:较大的放电源或缺陷)的干扰。
对于这种干
扰必须查找出来再进行对其他设备的测试。
图1 图2
笔者按电晕对电力设备造成的破坏的程度,先将其分为:轻级隐患、
中级隐患、重级隐患。
1、轻级隐患
此类电晕隐患多发生在母线端部球状均压头、刀闸口、、以及耐张力线夹上。
此类放电电晕的光斑如果比较小,比较稳定那就符合轻级隐患的程度。
对于此类放电是普遍存在于变电设备中的一种放电现像。
笔
者对于此类电晕隐患可以暂时不进行处理,建议六个月以后可再次进行巡视。
根据发展趋势来判定是否处理。
2、中级隐患
此类电晕隐患多发生在变压器套管头上,悬式绝缘子,高压
设备的均压换上,以及支柱绝缘子上。
这一类的放电多发生在电力设备的一些关键部位,且放电量比较少,紫外成像点比较分散。
对于此类放电可暂不处理建议间隔三个月以后再次跟踪拍摄。
然后根据电晕发展趋势并结合紫外成像特点做出评价是否处理。
3、重级隐患
此类电晕隐患出现时会听到电晕声因,在南非CoroCAM504 紫外成像仪图像中会有大量的放电光斑出现,这一类的放电属于一种
比较严重的电晕现象。
对于这种电晕的出现存在着许多的不确定因
素。
我们对于此类电晕应严格分析筛查,并找到放电原因。
对于这一
类的电晕放电在查找出原因以后建议应该立即处理。
下面分别介绍几
个案例:
TechImp高频检测仪相位谱图这是在某变电站利用TechImp高频检测仪对耦合电容器(OC)进行带电检测时发现有放电图谱,但是其放电图谱不符合内部局部放电的相位谱图。
后又利用超声设备对其进行了定位发现放电声音位于导线部位。
经由南非CoroCAM504 紫外成像仪现场拍照确定了放电部位位于导线部位。
后通过望远镜观测发现导线有散股现象。
图3 图4 这两张照片是某变电站的一台110KV电流互感器照片。
图3是
CT帽子的均压“小辫”脱落造成的悬浮电位放电。
图4由均压小辫脱落搭在了CT瓷瓶上在形成了爬电。
图5 图6 这两张照片是某变电站的220KV 电流互感器的橡胶油封断裂早晨的放电现象。
在图6里红圈区域已经有烧灼发黑的痕迹。
断裂的橡胶油封大概有30cm左右,如果说在大雨天气里雨水顺着橡胶油封下流那么绝缘距离就相当减少了30cm。
或是在冻雨天气里断裂的绝缘油封将会很快的形成冰挂造成短路。
图7
图8
以上两张图片是拍摄于两个不同变电站的220KV避雷器均压环电晕放电照片。
以上两张电晕的放电光斑是由于避雷器均压环腐蚀所造成的。
对于避雷器来说,如果避雷器的均压环不在具备均压作用那么均压环就有可能变成避雷器的隐患,造成避雷器不能安全的运行。
总结
经过在变电站使用南非CoroCAM504 紫外成像仪两年多的时间,我们应先对南非CoroCAM504 紫外成像仪你工作成果的表示肯定。
中国有句古话“人物完人”,南非CoroCAM504 紫外成像仪也有一些可以继续改进的地方。
在这两年多的应用过程中发现南非CoroCAM504 紫外对于110KV级以上敞开式电力设备的测试效果比较明显,对于35kv级以下的测试效果不太明显。
南非CoroCAM504 紫外成像仪也是有一定的缺陷的,例如:南非CoroCAM504 紫外成
像仪前边有遮挡物是测不能测到任何放电。
有的时候在调整其增益值时一个不注意就有可能把真正的放电源给过滤出去。
针对于南非CoroCAM504 紫外成像仪的这些特点。
笔者给出以下建议;在使用南非CoroCAM504 紫外成像仪过程中可以配合其他的检测手段来完成测量,如超声、红外、TechImp高频局放检测仪等。
在紫外检测过程中因视频采集没有声音,所以考虑在视频采集过程中是否能将超声与南非CoroCAM504 紫外成像仪相连接。
然后达到一个图文声貌的效果。
进一步提高南非CoroCAM504 紫外成像仪的准确性和说服力。