首页 >  仪器仪表 >  重庆手持式多通道紫外成像仪「蔚云光电供应」

手持式多通道紫外成像仪基本参数
  • 品牌
  • 蔚云光电,Photonis
  • 型号
  • VY-NovoCAM
  • 日盲紫外相机分辨率
  • 720p
  • 全局测温红外相机波长范围
  • 8-14μm
  • TOF激光测距探测距离
  • 60m
手持式多通道紫外成像仪企业商机

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。蔚云光电致力于提供专业的多光融合成像解决方案产品。重庆手持式多通道紫外成像仪

手持式多通道紫外成像仪

输变电设备在运行过程中会出现放电现象,如电晕放电、表面放电等,这些放电现象在可见光范围内不明显,但会产生紫外信号。蔚云研发生产的多通道紫外成像仪具有高灵敏度、全天候工作、定位准确及误检率低等优点,非常适合新一代电网离线检测、带电检测的要求。同时,成像仪与机器人、无人机等平台进行集成可用于巡检或航拍,可时间发现漏电源,将危害发现并控制在前期,是解决电力输运过程中电晕放电监测的推荐方案,助力电网运维。手持式多通道紫外成像仪售价巡检人员可通过蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪分析光子数量来推断放电的强度和频率。

重庆手持式多通道紫外成像仪,手持式多通道紫外成像仪

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。这种退化不仅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,这不仅会导致设备损坏,还可能引发电网事故,对供电安全构成威胁。

光学检测技术:利用电晕放电产生的光辐射,通过安装紫外成像仪或光子计数器来监测。这些设备能够在电晕放电初期捕捉到微弱的光信号,从而实现早期检测。

声学检测技术:电晕放电会产生特定的声波,使用超声波检测设备可以监测到这些声波。通过分析声波的特征,可以识别电晕放电的发生。

电气检测技术:通过监测电力系统的电压和电流波形,可以检测到电晕放电引起的高频扰动。使用特高频传感器可以捕捉到这些微小的信号变化。

气体分析技术:电晕放电会改变周围空气的成分,产生臭氧等气体。通过气体分析仪检测这些气体的浓度变化,可以间接判断电晕放电的存在。

热成像技术:电晕放电会导致局部温度升高,利用红外热成像相机可以监测到这些温度变化,从而进行早期检测。 使用蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪,即使是极其微弱的电晕放电信号也能被检测到。

重庆手持式多通道紫外成像仪,手持式多通道紫外成像仪

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。 蔚云光电的手持式多通道紫外成像仪将光子计数技术与日盲紫外检测结合使用。中国香港手持式多通道紫外成像仪应用范围

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。重庆手持式多通道紫外成像仪

日盲紫外成像技术技术特点

高选择性:通过滤光片和探测器的设计,日盲紫外成像技术能够选择性地探测日盲紫外光,从而避免其他波段光的干扰。

高灵敏度:探测器能够检测到极低强度的日盲紫外光,使得即使是微弱的电晕放电也能被有效检测。

实时监测:成像系统能够实时捕捉和处理图像,为实时监测提供可能。

通过上述原理,日盲紫外成像技术在电力系统、航空航天、环境监测等领域发挥着重要作用,特别是在检测电晕放电、火焰探测和大气污染物监测等方面。 重庆手持式多通道紫外成像仪

与手持式多通道紫外成像仪相关的文章
与手持式多通道紫外成像仪相关的问题
与手持式多通道紫外成像仪相关的搜索
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责