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紫外線成像技術是利用專用儀器接收放電產生的紫外線信號,RS485電纜經處理后轉換為可見光圖像信號,分析判斷電氣設備外絕緣的真實狀況。基于絕緣子放電紫外脈沖數的變化,研究了檢測劣化絕緣子的紫外脈沖檢測方法。因此,絕緣子劣化的檢測和預防對電力系統的安全具有重要意義。國內外學者致力于研究和尋找一種理想的檢測方法,并提出了多種方法,主要是利用一個或多個代表絕緣子狀態的特征量進行早期故障預測。目前,大多數電場法都是通過直接測量絕緣子表面的電場變化來檢測劣化絕緣子。該方法測量工作量大,操作不便;另外還有一種測量空間電場變化的方法,但這種方法的探頭定位比較復雜,不適合推廣。通過檢測絕緣子表面放電"日盲區"紫外線輻射強度的變化,該檢測儀可以在不接觸絕緣子的情況下,有效地檢測不同電壓等級電力線路的劣化絕緣子,以確定是否存在劣化絕緣子及其在絕緣子串中的位置。目前,一種新型的紫外成像儀已經開發出來,可以避免太陽中的紫外光譜,因此這項技術可以在白天使用。近年來,國內外對絕緣子在線檢測方法進行了探索,并取得了一些成果。人們探索了許多方法,如觀測法、泄漏電流法、電場測量法、紅外測溫法、紫外成像法等。同時,相關文獻的研究結論是,雙極脈沖電暈放電N2在空氣中的發射光譜輻射強度隨電壓的升高而增大。然而,檢測結果很容易受到觀測角度的影響。紅外成像法的原理與紫外成像法相同,但區別在于缺陷絕緣子和正常絕緣子的表面溫度差。因此,尋找一種經濟、實用、有效的絕緣子在線檢測方法一直是國內外電力部門迫切需要解決的問題。絕緣子的空間電場取決于絕緣子串的電壓分布和絕緣子形狀。對于特定的絕緣子,電壓分布的變化會導致電場的變化和絕緣子串紫外輻射的增強。當絕緣子劣化發展到一定程度,或遇到雷電過電壓、沖擊過電壓、污閃等外部影響時,容易發生流光放電和頭部絕緣擊穿,可能發展為瓷裙爆炸、鋼腳燒損等故障,甚至發生斷繩、掉線等事故,對電網安全構成嚴重威脅。當絕緣體被電暈放電時,它被視為紫外線的輻射源。當劣化絕緣子出現時,電場強度增強的輻射源的輻射功率增大。因此,可以通過測量"太陽盲區"內紫外線強度的變化來分析電場的變化,從而確定是否存在劣化絕緣子。當劣化絕緣子出現在絕緣子串中時,絕緣子串表面的電位分布發生變化,導致絕緣子周圍的電場分布發生變化,從而加劇了部分絕緣子的電暈放電,增加了放電紫外脈沖的數量。當絕緣體上發生電暈放電時,會輻射紫外線。
1、采用高靈敏度的紫外傳感器檢測185~260nm波段的紫外光
采用高靈敏度的紫外傳感器檢測185~260nm波段的紫外光,測量絕緣子的弱放電。
2、在波長為200nm的10pw/cm2紫外光照射下
在波長為200nm的10pw/cm2紫外光照射下,傳感器的靈敏度達到5000C/m。絕緣子串劣化時,其他良好絕緣子的耐受電壓更高,紫外線輻射強度更強。由于溫差很小,對于瓷絕緣子來說只有一度左右,所以靈敏度很低。有絕緣缺陷的高壓電氣設備在運行過程中會產生高電場強度,導致電暈放電和周圍空氣電離。因為空氣的主要成分是氮,氮電離的輻射光譜主要落在紫外波段。
3、它長期工作在強電場
在電力系統運行中,它長期工作在強電場、機械應力、污染、溫度和濕度等復雜惡劣的環境中。
4、其高故障概率嚴重威脅著電力系統的安全運行
其故障概率高,嚴重威脅著電力系統的安全運行。成像光束通過UV成像透鏡后,部分背景光被濾除,然后光束通過"日盲"濾光片進一步濾除背景光,并照射到UV像增強器的光電陰極上。通過紫外線增強器后,信號被增強和放大,并轉換為可見光信號進行輸出。然后,成像光束通過CCD攝像機,經過信號處理后輸出到圖像顯示觀察記錄。一般來說,絕緣子故障主要包括以下方面:絕緣子裂紋、絕緣子表面損壞、絕緣阻抗降低等。紫外線脈沖法是測量傳感器視野內"太陽盲區"內的紫外線脈沖數。該信號具有較少的背景噪聲干擾成分。它是一種信號功率大、衰減小、不易受干擾的特征量。
5、適合推廣應用
基于該方法研制的探測器成本低,適合推廣應用。在兩極間壓力產生的電場作用下,當接收185~260nm波長的紫外光時,會發生電子激流放電。然而,許多方法仍存在測量工作量大、風險高、設備成本高、測量不準確、抗干擾能力差等問題。輸電線路絕緣子是固定導線、維持其電氣性能的重要部件。
6、將探測器對準目標絕緣子
將探測器對準目標絕緣子,記錄放電紫外線脈沖數和現場溫濕度信息,判斷絕緣子狀況。紫外成像檢測系統主要包括:紫外成像物鏡、紫外濾光片、紫外圖像增強系統、CCD、圖像顯示等,傳感器中使用的"日盲"紫外傳感器是一種基于金屬光電發射效應和電子倍增理論的光電轉換器。結果表明,電暈放電輻射光譜在400nm以下,主要是N2光譜,包括本文研究的紫外輻射。電暈放電是一種等離子體放電。空氣溫度、電場強度和大氣成分會影響絕緣子表面的氣體放電輻射強度。
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