1. Ultraviyol Kamera Texnologiyasının Prinsipləri
Ultraviyol (UV) kamera texnologiyası, qorona buraxılış və digər lokal buraxılış növlərindən istifadə edir. Bu buraxılışlar, yaşıyan kondüktörün lokal voltaj stresikritik məhdudiyyəti aşdıqda baş verir, etrafındakı havanın ionlaşmasına səbəb olur və qorona yaradır. Elektrik cihazlarının işləməsi zamanı, dizayn səhvləri, istehsal səhvləri, düzgün quraşdırılmaması və ya yetersiz inkişaf nəticəsində qorona, flaşover və ya arka adətən baş verir. Bu buraxılışlarda hava elektronları enerji buraxır və ultraviyol radiasiya yayılır. Qorona, flaşover və ya arkın xüsusiyyətləri, ionlaşmanın elektrik sahasının gücü ilə fərqli olur.
UV kamera texnologiyası, buraxılışlar tərəfindən yaratılan UV signalını təsvir etmək üçün xüsusi alətlərdən istifadə edir. Bu signal işlənir və görünən işıq təsvirinə qoyulur, bu da qorona yerləşməsinin və intensivliyinin dəqiq müəyyənləşməsinə imkan verir, buna görə də elektrik cihazlarının ümumi performansı və işləmə vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin etibarlı bir əsasını təmin edir. Əlavə olaraq, UV kamera sistemi gələn işığın iki yola bölünməsinə kömək edən UV işıq ayırıcısından istifadə edir, bir hissəsi isə təsvir intensifikatoruna yönəldilir.
Qorona buraxılışları əsasən 230 nm-dən 405 nm-ə qədər dalğa uzunluğunda UV işığı yayır və UV kamera adətən 240 nm-dən 280 nm-ə qədər dar bandda işləyir, bu da nəticədə zəif signal yaradır. Təsvir intensifikatoru bu zəif signalı görünən təsvirə çevirir, bu da günəş UV işığı etkisi olmayan şərait altında yüksək keyfiyyətli vizuallaşdırma əldə edir. Daha da, CCD kamerasının inteqrasiyası və xüsusi təsvir işlənməsinin tətbiqi ilə, UV kamera sistemi UV və görünən işıq təsvirini bir-birinə qoyup, elektrik cihazının və onunla bağlı qorona faaliyyətini aydın göstərən bir kompleks görünüş yarada bilər.
2. UV Kamera Sisteminin Təchizat İncelənməsindəki Tətbiqləri
UV kamera sistemi elektrik sistemlərində çirklərin qiymətləndirilməsi, dielektrik malzəmələrin buraxılışlarının aşkarlanması, elektrik liniyalarının inkişafı və izolyasiya səhvlərinin tanınması kimi geniş bir spektrda istifadə olunur. Aşağıdakı bölmələr onun əsas tətbiqlərini analiz edir.
2.1 Çirklərin Qiymətləndirilməsi
Çirklərin qiymətləndirilməsi, UV kamera sisteminin elektrik sistemlərindəki tətbiqlərinin əsasını təşkil edir. Elektrik cihazların səthindəki çirklər adətən düzləmsizdir və voltaj stresi altında buraxılışlara səbəb ola bilər. Konduktorların çirklənmə dərəcəsinin və dielektrik malzəmələrdəki çirklərin paylanmasının qiymətləndirilməsi, personelin effektiv olaraq təchizatın vəziyyətini aşkarlaya və analiz edə bilərsinə imkan verir. Bu məlumat, effektiv inkişaf və təmizlik strategiyalarını planlamaq və tətbiq etmək üçün sağlam bir əsas təmin edir.
2.2 Dielektrik Malzəmələrin Buraxılışlarının Aşkarlanması
Dielektrik malzəmələrin buraxılışlarının aşkarlanması, UV kamera sisteminin əsas tətbiqlərindən biridir. Dielektrik malzəmələrin səthindəki çirklər UV-görünən qorona yarada bilər, eyni zamanda dielektrik malzəmələrin özü də bu prosesə səbəb olabilir. UV kamera sistemi ilə buraxılış aktivitəsini aşkarlamak üçün personel uyğun hassasiyyət səviyyələrində və məsafələrdə incelemələr aparmaq lazımdır. Bu, degradasiya çəkən dielektrik malzəmələrin dəqiq yerləşməsinə və miqdarlanmasına imkan verir, bu da onların sistem inkişafına potensial təsiri haqqında dəqiq qiymətləndirmələr hazırlamağa imkan verir.
2.3 Elektrik Liniyalarının İnkişafı
Elektrik liniyalarının inkişafı, UV kamera sisteminin əhəmiyyətli bir tətbiqidir. Auditory incelemə və ya gecədə buraxılışların görsəl nəzarəti kimi tradisional üsulların ciddi limitləri var. Bir çox buraxılışlar təchizatın işləməsinə ancaq az məsələ yaratır, bu da onların səslər vasitəsilə aşkarlanmasını çətinləşdirir, gecədə görsəl nəzarət isə məsafə və mühit şəraitindən asılıdır. Müqayisədə, praktiki tətbiqlər UV kamera sisteminin substatlar və elektrik liniyalarının tam skanını mümkün etdirdiyi, normal və anormal qorona faaliyyətini effektiv şəkildə ayırdığını, dinamik nəzarət etməyə, anormal halların vaxtında aşkarlanmasına və inkişaf hərəkətləri üçün informasiyalı qərar almağa imkan verdiyini isbat etmişdir.
2.4 Izolyasiya Səhvlərinin Aşkarlanması
Izolyasiya səhvlərinin aşkarlanması, başqa bir əsas tətbiqdır. Yüksək voltaj dayandırma testləri zamanı, UV kamera sistemi personelin real zamanlı buraxılış hadisələrini nəzərə almasına imkan verir. Flaşover və ya arkın baş verməsi, izolyasiyanın pis performansı olduğunu göstərir. Qorona gözələndikdə, onun nöqtəvi mənasını təchizatın materialı, strukturu, həcmi və xidmət şəraitini nəzərə alaraq izolyasiya bütövlüyü haqqında kompleks qiymətləndirmələr etmək lazımdır.
3. Elektrik Təchizatlarının İncelenməsi Üçün UV Kamera Sistemləri Üzerində Araşdırma
Elektrik təchizatlarının incelenməsi üçün UV kamera sistemləri üzərində davamlı olan araşdırma, elektrik sistemlərinin inkişafına səbəb olur. Əsas araşdırma sahələri, elektrik təchizatları üçün UV aşkarlanma kalibrasiyası və qorona buraxılış nəticələrinin qiymətləndirilməsidir.
3.1 Elektrik Təchizatları Üçün UV Aşkarlanma Kalibrasiyası
Kalibrasiya, əsas araşdırma nöqtəsidir. Standartlaşdırılmış kalibrasiya metodları, UV kamera sisteminin dəqiqliyini çox məhsuldar şəkildə artırır və temperatur, rütubət və hündürlük kimi mühit faktorlarının təsirini azaldır. Amma, UV kalibrasiyanın mürəkkəbliyi nəticəsində, etibarlı və universal standartların təyin edilməsi üçün geniş araşdırma lazımdır.
3.2 Qorona Buraxılış Nəticələrinin Qiymətləndirilməsi
Qorona buraxılış nəticələrinin qiymətləndirilməsi, əhəmiyyətli bir dəstək texnologiyasıdır. Mühit şəraitləri, qorona intensivliyini çox təsirləyir, bu da UV faaliyyətinin səhvlərin varlığına və ciddiyyətinə doğrudan birləşməsinə çətinlik yaradır. Buna görə, qalıcı qiymətləndirmə modellərinin inkişafı üçün daha çox araşdırma lazımdır. Bununla belə, etibarlı nəticə qiymətləndirməsi, UV kamera sisteminin səhvləri aşkarlama mövqnətindən çox məhsuldar şəkildə artıra bilər və elektrik təchizatlarının inkişafına böyük dəstək olacaq.