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紫外成像仪在高压设备带电检测中的应用
当空气中电场强度达到Ed(Ed=3kv/mm,实际情况受空气气压、温度、湿度、污染程度影响有所不同)以上时,就会产生电离放电现象。电离过程中,空气中的电子不断获得和释放能量。当电子释放能量时,会辐射出光波和声波,在高压设备放电处就会有电晕(corona)产生。伴随放电产生的,有臭氧、紫外线、微量的硝酸和声波等。高压设备的电晕消耗了电能,并在某些情况下可反映设备的损坏程度。
紫外成像技术,就是利用特殊的仪器接收紫外线信号,经处理后成像并与可见光图像重合,达到确定电晕的位置和强度的目的,从而为进一步评价设备的运行情况提供依据。早期的紫外成像仪受太阳光中紫外线干扰的限制,只能在晚上使用。到了第四代CoroCAM IV+,通过安装特殊的滤镜,使紫外成像仪工作在紫外波长240~280纳米之间的太阳盲区内(此波长区间的太阳光被地球的臭氧层所吸收),在白天也能观测电晕。
由于电晕一般在正弦波的波峰或波谷产生,且高压设备的电晕在放电初期总是不连续、瞬间即逝的,因而在观测电晕时,采用两种模式。一种是活动模式,实时观察设备的放电情况,并实时显示一个与一定区域内紫外线光子总量成比例关系的数值,便于定量分析和比较分析。另一种是集成模式,将一定时间区域内(该区域长短可调)的紫外线光子显示并保留在屏幕上,按照先进先出(FIFO)和动态平均的算法实时更新。该模式下若正确调节仪器,可清楚地看到设备放电区域的形状和大小
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