製品紹介:
高圧設備の放電検査を行うためによく使われる方法と器具は主に:可視光範囲内の肉眼観察、漏洩電流のオンライン検査及び超音波検査、遠赤外熱イメージャなどがある。肉眼観察は最も一般的な方法の一つであるが、大量の電気機器事故は可視光が現れない場合に発生し、人々はしばしば「キーキー」というコロナ放電音しか聞こえない。超音波検出の原理は放電による超音波信号を受信し、それを人々が聞こえる音や他の電気信号に変換し、信号の強弱を通じて、多点時間差位置決めの方法で放電の位置と強度を判断することであり、この方法では遠距離の放電点を直感的に正確に位置決めすることは難しく、特に同時に複数の点が同時に放電される場合、位置決めはさらに困難である。オンラインモニタリング法は事前に相応の測定設備を設置し、その投資価値を大量に使用する必要があり、大面積の普及使用には適していない。遠赤外熱イメージングは放電蓄積や設備内部の故障による温度上昇を検出することができるが、これは間接的な測定方法であり、温度上昇が小さく、雨雪の天気や高温日照などの環境が変化した場合には使用しにくく、特に表面放電の場合、熱は空気によって大量に持ち去られ、温度上昇の表現は明らかにその検出の正確性を大きく割引しない。
製品の詳細:
1.主な技術指標
プロジェクト | 範囲 | 単位 |
かんど | ﹥20 | MA/W |
きどりとく | 70~80 | dB |
出力輝度 | 3~8 | cd/m2 |
とうかげんしょうど | ﹤0.25 | μlx |
光学分解能 | ﹥50 | lp/mm |
スクリーン解像度 | ﹥50 | lp/mm |
画像領域 | 240.5 | mm2 |
スペクトル応答範囲 | 200~900 | Nm |
スペクトル測定範囲 | 240~400 | nm |
視野角 | ≈10 | ° |
相対孔径 | 2.0 | |
しどちょうせいき | ±5 | ° |
距離を測る | 1~100(∞) | m |
動作電圧 | 3.3~5.1 | v(3×AAバッテリ) |
さぎょうでんりゅう | ﹤20 | mA |
動作温度 | -45~+45 | ℃(2時間) |
きおくおんど | ~55~+65 | ℃(2時間) |
きおくおんど | +5~+35 | ℃(長期) |
相対湿度 | 95 | % |
しょうげきていこう | 75 | g |
アンチバイブレーション | 1.25 | mm |
MTTF | 10000 | h |
たいせき | 1855(長い)×97(幅)×230(ハンドル付き高さ) | mm |
じゅうりょう | 1.37(バッテリなし) | kg |
2.赤外線と紫外線検出技術の比較
プロジェクト | UVけんしゅつ | IRけんしゅつ |
スペクトル範囲 | 240-400(nm) | 8000-14000(nm) |
けんしゅつはんい | ひょうめん | ひょうめん,内部 |
発生原因 | がい子.ダクト.ワイヤワイヤ.汚染によるコロナとアークの発生,ワイヤ破損.セパレータ緩和,部品先端.不適切な複合碍子の取り付け | 電流が流れる高抵抗欠陥,接触不良,絶縁内部欠陥,アーク等 |
でんりょくけいすう | 電圧関連 | AND電流(おんど)関連 |
天候状況 | 高湿度,低気圧と高温はコロナ放電を促進する,日中は太陽紫外線に邪魔されて検出できない | 高温高湿天気及び雨雪天気の検出困難 |
検出フェーズ | 欠陥発生の初期,中期と後期 | けっかんおくれ,障害発生直前 |
検出モード | ポータブル,こていしき | ポータブル,こていしき |
けんしゅつモード | 中距離非接触 | 中距離非接触 |
送電システムの運転への影響 | なし | なし |
しゅつりょくモード | 目視観察,静止画(jpeg),MPEG断片化,ビデオなど | LCD表示,静止画 |
画像特性 | 実際の画像 | ダミー画像 |
イメージカラー | 緑のモノクロ画像 | 擬似カラー画像 |
使用コスト | 低い | 低い |
設備価格 | 高い | より高い |