VY-NovoCAM 由蔚云光电研发生产,是一款手持式多通道紫外成像仪。这款成像仪配备了超高灵敏度的日盲紫外机芯,能够实现更高精度的局部放电量化检测,输出具有高一致性的光子计数值,从而便于缺陷等级的判定以及规范化执行。它还搭配了变焦可见光相机以及激光测距功能,可对缺陷位置进行标注。此外,全局测温红外相机能够完成设备温度的精细测量,并自动进行温度异常分析诊断。该成像仪可直接输出数据检测结果,方便用户制定合理的检修计划。其整体重量不超过 1.8 千克,携带方便,能够应用于电力、铁路等多种检测场景。通过监测和分析局部放电,可以及时识别绝缘系统的潜在问题。湖南手持式多通道紫外成像仪性能
蔚云光电研发生产的手持式多通道紫外成像仪具有以下优势:
多光谱:产品针对电力系统检测开发,支持电晕与测温同时检测,紫外可见光画面或红外热成像画面。
实时性:环境温湿度、检测距离与红外测温、光子数值同步计算。
灵敏度:高灵敏度单光子检测紫外机芯。
轻量化:机芯尺寸更小,集成度高,减轻成像仪重量。
抗干扰:多种成像技术融合,实现多环境下稳定适用。
一致性:内置温湿度、激光测距等模块,定量分析电晕强度。
平均光子计数值一致性标定,量化分析,解决普通手持紫外检测仪只能看到“有没有”但无法计量的难题。 河北测试手持式多通道紫外成像仪电晕放电对输电线路及设备危害巨大会导致电力系统干线发生故障。

电晕放电监测的重要性
长期累积效应:电晕放电过程中产生的臭氧和氮氧化物等活性粒子,会对绝缘材料造成慢性侵蚀,导致其性能逐渐退化。这种退化不*影响材料的电气性能,还可能导致机械强度的下降,从而影响设备的整体稳定性。
缺陷发展:电晕放电往往在绝缘材料的微观缺陷处发生,这些缺陷随着时间的推移可能会扩大,形成宏观缺陷,可能导致绝缘失效。
绝缘击穿风险:电晕放电若未能及时检测和处理,可能会发展成更为严重的绝缘击穿,这不*会导致设备损坏,还可能引发电网事故,对供电安全构成威胁。
蔚云光电研发的日盲紫外相机具有高灵敏度、高分辨率和快速读出性能,采用了独特的MCP(微通道板)技术,优化了日盲相机的内部结构,实现了与可见光相机相媲美的高分辨率,使得日盲高清成像得以实现。这一技术进步使得日盲紫外相机成为保障电力系统安全运行的关键设备,提升了电网的整体安全性。得益于其特有的光阴极与滤光片组合技术,该相机对太阳光具有很好的阻隔效果,有效排除自然光的干扰,并增强了在日盲紫外区域的信号检测能力。这使得相机能够捕捉到以往技术难以察觉的微弱电弧,进一步提升了电网运行的安全水平。蔚云光电致力于提供专业的多光融合成像解决方案产品。

依据检测信号是否为电性质,局部放电的检测手段可划分为两个主要类别:
电信号相关的检测技术:
脉冲电流分析法:此方法通过分析放电过程中形成的电流脉冲,来对局部放电的严重度进行量化。
泄漏电流监测法:该方法涉及对绝缘层表面的泄漏电流进行连续监测,以识别局部放电的发生。
无线电干扰测量法:它通过捕捉放电引发的无线电频率干扰,来对局部放电的强度进行评估。
超高频检测法:采用超高频信号进行检测,以便更灵敏地捕捉微小的局部放电信号。
介电损耗与电压分布分析法:这两种技术分别通过检测绝缘材料的介电损耗和电压分布情况,来推断局部放电的状态。
非电信号相关的检测技术:
超声波检测法:采用超声波技术来探测放电产生的声波,从而对局部放电进行定位和量化。
红外热成像检测法:通过红外热成像技术,观察设备表面的温度变化,以揭示局部放电的热影响。
紫外成像检测法:使用紫外成像技术捕捉放电时释放的紫外线,为局部放电的检测提供直观的图像信息。如使用蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪。 蔚云光电具备光学设计、样品开发、非标定制等技术服务能力。湖南手持式多通道紫外成像仪特点
蔚云光电研发的日盲紫外滤光片,能够过滤掉日光中的干扰,同时允许特定紫外波段的信号通过。湖南手持式多通道紫外成像仪性能
蔚云光电日盲紫外相机的结构设计非常紧凑,重量轻,且能耗极低,这些特点使得它非常适合与自动化设备如无人机、手持式设备配合使用。在电力线路的监测中,它能够准确地检测到电晕放电情况,从而为电力系统的安全运行提供保障。高效的日光过滤技术是日盲紫外相机的优势之一,这项技术的应用,不*保证了相机在日盲紫外区域的检测具有较高的灵敏度和可靠性,而且还提高了检测效率。在传统的光成像技术中,太阳光的干扰是一个难以克服的问题,而日盲紫外相机的出现,解决了这一难题。湖南手持式多通道紫外成像仪性能