紫外成像技术通过检测日盲紫外波段(200-280nm)的电晕放电辐射,实现对带电设备绝缘缺陷的非接触式识别,为预防性维护提供早期预警依据。红外成像技术则基于设备表面热分布分析,精确定位过载发热、接触不良等热异常状态。蔚云光电创新性地将紫外、红外、可见光成像与激光测距技术进行多模态融合,研发出多光融合智慧巡检系统。该系统通过时空同步数据采集与智能算法处理,实现对电力系统全链路带电设备表面缺陷的全时段、多维度诊断,提升状态监测的准确性与效率。蔚云光电的多光融合成像智慧巡检产品适用于电力系统的发电、变电、输电、配电等各个环节。耐张绝缘子缺陷紫外成像仪型号
蔚云光电的多光融合紫外成像仪专为电力系统带电设备巡检设计,适用于发电、变电、输电、配电等多电压等级场景,为巡检决策提供依据,保障电网安全运行。可对变电站、换流站内密集分布的变压器、套管、母线、绝缘子等枢纽设备进行高效扫描,准确捕获早期电晕放电信号,从源头消除隐患,保障电力可靠外送。
日盲紫外相机:单光子级别灵敏度,准确捕捉电晕放电
全局测温红外相机:实时捕捉设备温度异常,防患于未然
变焦可见光相机:高清可见光成像,辅助可视化定位与记录
ToF激光测距传感器:精确测量距离,确保数据同步计算 宁夏绝缘子放电检测紫外成像仪蔚云光电的紫外多光融合智慧巡检产品可应用于发电、变电、输电、配电等电力系统带电运行监测的各个环节。

基于光子计数的日盲紫外电晕放电量化检测方案
蔚云光电创新性地将光子计数技术与日盲紫外成像技术相结合,研发出便携式多通道紫外成像仪,旨在为电力系统巡检提供高效的故障检测解决方案。
技术:仪器采用日盲紫外传感器,有效屏蔽日光干扰,捕捉电晕放电产生的微弱紫外信号。随后,通过集成的光子计数模块,对信号进行光子级别的量化处理,输出平均光子数作为评估参数。
量化标准:该仪器的评估体系严格遵循《带电设备紫外检测导则》的行业标准。通过分析平均光子数,将电晕放电强度客观地划分为高、中、低三个等级,为设备状态评估提供了标准化、可重复的可靠依据。
应用价值:在高压输电线路等关键设备的巡检中,技术人员能够依据量化的放电强度和频率数据,快速、准确地判断设备的绝缘健康状况。
这不仅提升了巡检效率,更实现了从“定性观察”到“定量分析”的升级,为电力系统的预知性维护和安全稳定运行提供了强有力的技术支撑。
输变电设备在运行过程中常伴随电晕放电、表面放电等局部放电现象,这些现象在可见光下难以察觉,但会产生明显的紫外信号。
蔚云光电研发的多通道紫外成像仪具备以下技术优势:
高灵敏度日盲紫外检测:可准确捕捉微弱放电信号,实现早期缺陷识别;
全天候工作能力:适应不同环境条件,支持持续稳定监测;
准确定位与低误检率:结合多通道成像技术,确保缺陷位置准确、误报率低;
平台兼容性强:可集成于机器人、无人机等巡检平台,实现自动化、智能化巡检;
适用于离线与带电检测:满足新一代电网对灵活、高效检测的需求。
该成像仪能够在短时间内发现漏电源,将危害控制在初期阶段,是电力输运过程中电晕放电监测的理想解决方案,有效提升电网运维效率与安全性。 蔚云光电可为您提供电力巡检服务,实现主动预防。

在电晕故障诊断领域,传统红外检测存在固有的滞后性。其原理决定了它只能捕捉到电晕效应发展到晚期时的发热现象,此时设备往往已因长期放电而遭受不可逆的损伤。红外检测是一种间接的、滞后的判断方式。相比之下,紫外检测技术通过直接监测电晕放电的光谱特征,实现了故障的超早期预警。它能在设备产生温升之前,准确识别出放电信号。蔚云光电推出的手持式多通道紫外成像仪,备将日盲紫外、测温红外、变焦可见光与激光测距技术融为一体,通过多光谱成像技术,实现了对缺陷的快速、准确定位。它不仅增强了巡检人员对早期异常状态的识别能力,更为推动设备维护模式从“事后维修”向“事前预防”转变,提供了强有力的技术支撑。蔚云光电可提供紫外多光融合智慧巡检产品及服务。上海手持式多通道紫外成像仪技术参数
蔚云光电的多光融合成像产品可应用于发电、变电、输电、配电等各个环节。耐张绝缘子缺陷紫外成像仪型号
电晕放电监测技术主要包括以下五类方法:
光学监测技术
基于电晕放电产生的光辐射特性,采用紫外成像仪或光子计数器等设备捕捉早期微弱光信号,实现故障早期预警。该方法灵敏度高、响应迅速。
声学监测技术
利用超声波检测设备捕捉电晕放电产生的特定声波信号,通过频谱分析识别放电特征。适用于局部放电定位,但对环境噪声敏感。
电气监测技术
通过特高频传感器监测电力系统中由电晕放电引起的高频干扰信号,分析电压和电流波形的异常变化。可实现实时在线监测,但对信号处理技术要求较高。
气体检测技术
基于电晕放电过程中产生的臭氧等特征气体,采用气体分析仪检测空气成分变化。适用于密闭环境,但易受环境因素干扰。
热成像监测技术
利用红外热成像相机检测电晕放电导致的局部温升现象。直观性强,但受环境温度影响较大,通常作为辅助检测手段。在实际应用中,多技术融合被采用,以提高检测的准确性和可靠性。 耐张绝缘子缺陷紫外成像仪型号