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介绍
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进行高压设备放电检测常用的方法和仪器主要有:在可见光范围内的肉眼观察、泄漏电流在线检测以及超声波检测、远红外热成像仪等。肉眼观察是最常用的方法之一,但大量的电器设备事故是在没有可见光出现的情况下就发生的,人们常常只能听到“吱吱”的电晕放电声;超声波检测的原理是接收放电发出的超声波信号,将其转换为人们可听见的声音或其它电信号,通过信号的强弱,用多点时间差定位的方法来判断放电的位置和强度,这种方法很难直观准确地定位远距离的放电点,特别是同时有多个点同时放电的时候,定位更加困难。在线监测法需要预先安装相应的测量设备,大量使用其投资价值不菲,不适合大面积推广使用。远红外热成像可检测到放电积累或设备内部故障引起的温度升高,但这是一种间接的测量方法,当温升较小、雨雪天气及高温日照等环境发生变化时难以使用,特别是表面放电时,热量被空气大量带走,温升表现不明显使其检测的准确性大打折扣。
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产品详细
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1.主要技术指标
项目
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范围
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单位
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灵敏度
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﹥20
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MA/W
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亮度增益
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70~80
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dB
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输出亮度
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3~8
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cd/m2
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等效背景照度
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﹤0.25
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μlx
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光学分辨率
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﹥50
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lp/mm
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屏幕分辨率
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﹥50
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lp/mm
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图像面积
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240.5
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mm2
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光谱响应范围
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200~900
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Nm
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光谱测量范围
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240~400
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nm
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视场角
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≈10
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°
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相对孔径
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2.0
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视度调节范围
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±5
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°
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测量距离
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1~100(∞)
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m
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工作电压
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3.3~5.1
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v(3×AA电池)
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工作电流
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﹤20
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mA
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工作温度
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-45~+45
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℃(2小时)
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存储温度
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~55~+65
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℃(2小时)
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存储温度
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+5~+35
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℃(长期)
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相对湿度
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95
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%
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抗冲击
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75
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g
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抗振动
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1.25
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mm
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MTTF
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10000
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h
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体积
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1855(长)×97(宽)×230(带手柄高)
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mm
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重量
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1.37(不含电池)
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kg
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2.红外线与紫外线检测技术的比较
项目
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UV检测
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IR检测
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光谱范围
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240-400(nm)
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8000-14000(nm)
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检测范围
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表面
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表面,内部
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产生原因
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绝缘子.导管.导线.污染产生电晕和电弧,导线损坏.分离器松弛,部件尖端.安装不当的复合绝缘子
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有电流流过的高电阻缺陷,接触不良,绝缘内部缺陷,电弧等
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电力因数
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与电压有关
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与电流(温度)有关
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天气状况
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高湿度,低气压和高温促进电晕放电,白天受太阳紫外线的干扰而不能检测
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高温高湿天气及雨雪天气检测困难
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检测阶段
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缺陷产生的早期,中期和晚期
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缺陷晚期,接近故障发生前
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检测模式
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便携式,固定式
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便携式,固定式
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检测方式
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中 远距离非接触
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中 远距离非接触
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对输电系统运行的影响
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无
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无
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输出方式
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目视观察,静态图像(jpeg),MPEG片断,录像等
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LCD显示,静态图像
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图像性质
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真实图像
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伪图像
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图像色彩
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绿色单色图像
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伪彩色图像
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使用成本
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低
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低
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设备价格
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高
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较高
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