异常辉光放电检测

点击:丨发布时间:2024-09-25 23:33:05丨关键词:异常辉光放电检测

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参考周期:常规试验7-15工作日,加急试验5个工作日。

因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外)。

北京中科光析科学技术研究所实验室进行的异常辉光放电检测,可出具严谨、合法、合规的第三方检测报告。检测范围包括:绝缘子、变压器、高压电缆、电力电容器、高压开关设备、电压;检测项目包括不限于紫外线分析、激光诱导荧光、光谱分析、气相色谱、扫描电子显微镜等。

检测范围

绝缘子、变压器、高压电缆、电力电容器、高压开关设备、电压互感器、电动机、发电机、输电线路、断路器、接头、避雷器、电抗器、互感器、母线桥、电流互感器、开关柜

检测项目

紫外线分析、激光诱导荧光、光谱分析、气相色谱、扫描电子显微镜、红外光谱、傅立叶变换红外光谱、电泳分析法、x射线光电子能谱、等离子体发射光谱、质子核磁共振、飞行时间质谱、拉曼光谱、动态光散射、流动注射分析、毛细管电泳、磁共振成像、热重分析、差示扫描量热法、热机械分析、气体放电、低温等离子体诊断、电子能量损失光谱、电阻抗谱、高分辨率质谱、电子顺磁共振、高效液相色谱、微波等离子体光谱。

检测方法

集总参数检测法:采用电流传感器采集电流信号,通过功率谱密度分析和特征参数提取,找出异常辉光放电特征,以此判断异常辉光放电的存在。

光电探测法:利用光电传感器探测放电过程中产生的光信号,通过光脉冲的数量、频率和强度等特征参数来识别和监测异常辉光放电。

声发射检测法:利用声发射传感器捕捉放电过程中产生的超声波信号,通过频谱分析和模式识别技术检测到异常辉光放电事件。

电磁波检测法:采用电磁波接收装置探测放电过程产生的电磁波信号,通过频谱分析和时频分析等手段识别放电信号特征,检测异常辉光放电。

气体成分分析法:利用气体分析仪检测出放电过程中产生的特定气体成分如臭氧,结合这些成分的浓度变化趋势来监控异常辉光放电。

红外热成像法:使用红外热成像仪检测放电引起的温度变化,通过成像结果中的温度异常区域判断异常辉光放电的位置和强度。

检测仪器

局部放电探测器(Partial Discharge Detector):用于检测和定位电力设备中的局部放电现象,通过监测异常辉光放电的产生位置和强度,帮助发现电缆、变压器等高压设备的绝缘缺陷。

紫外成像设备(Ultraviolet Imaging Devices):利用紫外线成像技术,在电力设备工作时捕捉异常辉光放电的图像,主要用于检测和定位高压绝缘子、断路器等设备表面的放电点。

超声波探测器(Ultrasonic Detector):通过检测放电过程中产生的超声波信号,识别电力设备是否存在异常辉光放电现象,常用于高压开关柜、变压器等设备的现场检测。

电磁辐射探测器(Electromagnetic Radiation Detector):检测异常辉光放电产生的电磁波,通过测量电磁辐射的强度和频率,评估电力设备的放电情况,适用于输电线路和变电站的状态监测。

热成像仪(Thermal Imaging Camera):在异常辉光放电发生时,放电点附近会产生局部温升,热成像仪通过捕捉和成像这些温度变化,帮助定位问题区域,广泛用于变电设备的检测和维护。

国家标准

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