• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Ультрафиолетті жобалау энергетикалық тəжіріберлер үшін: Қолданылу, Анықтау және Жетістіктері

Echo
Echo
Өріс: Трансформатор талдауы
China

1. Ультрафиолетті суреттеу технологиясының принциптері

Ультрафиолетті (УФ) суреттеу технологиясы корона және басқа локалды шығыс құбылыстарына негізделген. Бұл құбылыстар живо проводшыдағы локалды кереметтік напряжение деңгейі критикалық мөчке жеткенде пайда болады, ол аймақтық ауаны иондатып, корона құбылысын жасайды. Электр құралдарының іске қосылуы кезінде корона, дүптелу немесе электр түрісі құрылымдағы қатаулар, өндіру қатаулары, туындаған орнындағы қатаулар немесе қызмет ету қатауларына байланысты пайда болады. Бұл шығыстарда ауадағы электрондар энергия айналдырып, ультрафиолетті радиациян шығарады. Корона, дүптелу немесе электр түрісінің қасиеттері иондату кезіндегі электр тартысының деңгейіне байланысты өзгереді.

УФ суреттеу технологиясы шығыстан жиналған УФ сигналдарын табигаттандыратын арнайы приборларды қолданады. Бұл сигналдар өңделіп, көрінетін жарық суреттеріне жабыстырылады, сонымен корона орны мен интенсивтілігін так анықтауға мүмкіндік беріледі. Бұл электр құралдарының жалпы қызмет ету құнын және эксплуатациялық абалын бағалауда ыңғайлаулы негіз болады. Сонымен қатар, УФ суреттеу жүйелері келген жарықты екі жолға бөлетін УФ жарық бөлшектерін қолданады, бір бөлігін суретті табигаттандыратын құрылғыға жібереді.

Корона шығыстары 230 нмден 405 нмге дейінгі доңғалақ аралықта негізінен УФ жарықті шығарады, ал УФ суреттеу әдетте 240 нмден 280 нмге дейінгі терең доңғалақ аралықта өтеді. Сондықтан, шығыс сигналы өте аз болады. Суретті табигаттандыратын құрылғы бұл аз сигналды көрінетін суретке арттырып, күннің УФ жарығынан аз болған шарттарда жоғары ретті визуализация жасалады. Енді CCD камераны интеграциялап, арнайы сурет өңдеуін қолдану арқылы УФ суреттеу жүйелері УФ және көрінетін жарық суреттерін жабыстыруға болады, сонымен электр құралдары мен олардың корона құбылысының толық көрінетін көрінісін қол жетімді етеді.

Энергетикалық тексеру құралдары...jpg

2. УФ суреттеу анықтау технологиясының құралдарды тексеруде қолданылуы

УФ суреттеу анықтау технологиясы энергетикалық жүйелерде загрязнение бағалауы, изоляторлардың шығыс анықтауы, электр жолдарын қызмет ету және изоляция қатауларын анықтау үшін кеңінен қолданылады. Келесі бөлімдерде оның негізгі қолданылуы талқыланады.

2.1 Загрязнение тексеруі
Загрязнение тексеруі УФ суреттеу қолданылуының энергетикалық жүйелерде негізі болып табылады. Электр құралдарының бетіндегі загрязнениелер теңсіздікпен болып, напряжение кереметтік деңгейінде шығыс құбылыстарды жаратуы мүмкін. Кондукторлардың загрязнение деңгейі мен изоляторлардағы загрязнениелардың таралуын бағалау арқылы халықаралық қызметкерлер құралдардың абалын эффективті түрде анықтау және талдауға болады. Бұл мағлұмат үздік қызмет ету және тазарту стратегияларын өңдеу және қолдану үшін қызмет етеді.

2.2 Изоляторлардың шығыс анықтауы
Изоляторлардың шығыс анықтауы УФ суреттеудің маңызды қолданылуы болып табылады. Изоляторлардың бетіндегі загрязнениелер УФ-көрінетін корона жасауы мүмкін, сондай-ақ изоляторлардың өзінің қындыруы да. УФ суреттеу арқылы анықтау кезінде қызметкерлер қажетті сезімділік деңгейінде және аралықта шығыс құбылыстарын эффективті түрде анықтау үшін тексерулер жүргізуге болады. Бұл қындыруға тасты изоляторларды так анықтау және олардың жүйенің құндықтығына әсерін толық бағалауға мүмкіндік береді.

Энергетикалық тексеру құралдары..jpg

2.3 Электр жолдарын қызмет ету
Электр жолдарын қызмет ету УФ суреттеудің маңызды қолданылуы болып табылады. Ауызша тексеру немесе түнде көрінетін шығыс құбылыстарын бақылау сияқты ыңғайсыз әдістерінің әртүрлі шектеулері бар. Көптеген шығыстар құралдардың қызмет етуіне тутынмауы мүмкін, оларды ұзақтық пен ауызша әдістер арқылы анықтау қиын. Сол сияқты, түнде көрінетін әдістер ұзақтық және ауызша шарттарға әсерленеді. Сол сияқты, практикалық қолданылуы УФ суреттеудің подстанцияларды және электр жолдарын толық сканирование ету мүмкіндігін көрсетеді. Ол нормалды және аномалды корона құбылыстарын бөлісу үшін қолданылады, динамикалық бақылау, аномалияларды уақытша анықтау және қызмет ету әрекеттері үшін құндық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.

2.4 Изоляция қатауларын анықтау
Изоляция қатауларын анықтау басқа маңызды қолданылуы болып табылады. Жоғары напряжение қызмет ету тесттері кезінде УФ суреттеу қызметкерлерге шығыс құбылыстарды уақытша көру мүмкіндігін береді. Дүптелу немесе электр түрісінің пайда болуы изоляцияның қынды қызмет етуін көрсетеді. Корона көрінетін болса, оның маңызы құралдың материалы, құрылымы, геометриясы және қызмет ету шарттарын ескеріп, изоляцияның бүтінлігін толық бағалау үшін қарастырылуы керек.

3. Электр құралдарын тексеру үшін УФ суреттеу технологиясының зерттеулері

Электр құралдарын тексеру үшін УФ суреттеу технологиясының өзара қолданылуы энергетикалық жүйелердің құндықтығын жақсартуға ыңғайлы. Негізгі зерттеу аймақтары электр құралдары үшін УФ анықтау калибровкасы және корона шығыс құбылыстарының құндықтығын бағалау.

3.1 Электр құралдары үшін УФ анықтау калибровкасы
Калибровка маңызды зерттеу аумағы болып табылады. Стандартталған калибровка әдістері УФ суреттеу өзара қолданылуын жақсартып, температура, тығыздық және деңгей өзара қолданылуын азайтуға ыңғайлауы мүмкін. Бірақ УФ калибровка өзара қолданылуының қиындығы туралы зерттеулерге әлі де өзара қолданылуы қажет, сондықтан ыңғайлауы мүмкін және өзара қолданылуы мүмкін стандарттарды қолдану үшін.

3.2 Корона шығыс құбылыстарының құндықтығын бағалау
Корона шығыс құбылыстарының құндықтығын бағалау маңызды қолданылуы болып табылады. Ауызша шарттар корона құбылысының деңгейіне әсер етеді, сондықтан УФ құбылысы мен қатаулардың болуы немесе қатаулардың құндықтығы арасында тікелей байланысты анықтау қиын. Сондықтан, ыңғайлауы мүмкін бағалау моделдерін өзара қолданылуы үшін өзара қолданылуы қажет. Бірақ, ыңғайлауы мүмкін бағалау УФ суреттеу өзара қолданылуын жақсартып, электр құралдарының құндықтығын жақсартуға ыңғайлауы мүмкін.

Өнімдік беріңіз және авторды қолдаңыз!
Өnerілген
Сolid state transformer деген не? Бұл қалыпты түрдегі трансформермен қандай айырмашылықтары бар?
Сolid state transformer деген не? Бұл қалыпты түрдегі трансформермен қандай айырмашылықтары бар?
Жұмсартыз түрлендіргіш (SST)Жұмсартыз түрлендіргіш (SST) - бұл сәндік электр энергия технологиясы мен жұмсартыз заттарды пайдаланып, напруга түрлендіру және энергия айналуын жасайтын күш түрлендіргіш.Салықты түрлендіргіштермен негізгі айырмашылықтар Басқа іске қосылу принциптері Салықты түрлендіргіш: Электромагниттік индукцияға негізделген. Бұл түрлендіргіш бастапқы және соңғы виткалардың арасындағы электромагниттік байланысты арқылы дәмгөмірдің арқылы напруганы өзгерту арқылы жұмыс істейді. Б
Echo
10/25/2025
3D Wound-Core Transformer: Энергия таратуының болашағы
3D Wound-Core Transformer: Энергия таратуының болашағы
Тарқату трансформаторлары үшін техникалық талаптар және өнімділік тенденциялары Жоғары энергия жоюлдары, анықтама бос өткенде жоюлдары; энергия сақтау қабілетін көрсету. Тоң қойылуы аз, әсіресе бос өткенде, экологиялық стандарттарға сай келу. Толығымен жабық дизайн, трансформатордың майы еңгізілген ауадан айрылған, техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді. Балон ішінде интегралланған қорғау құралдары, миниатюрділікті жеткізу; трансформатордың өлшемдерін азайту, оны орнына оқыту үшін жеңілдету.
Echo
10/20/2025
Цифрлық МВ автоматты айналдыру арқылы өту уақытын азайтыңыз
Цифрлық МВ автоматты айналдыру арқылы өту уақытын азайтыңыз
Жылмалы орта басымдың коммутаторы мен автоматты ашу-жабу айналдыруымен демалыс уақытын азайту"Демалыс уақыты" - бұл сөз әрбір қызметші менеджері үшін тымсынуға себеп болады, әсіресе ол планданмаған болған кезде. Енді жеңілдікпен, жаңа поколониялық орта басымды (MV) автоматты ашу-жабу айналдыруы мен коммутаторларына сүйене отырып, сіз цифирлеу шешімдерін пайдалана отырып, жұмыс істеу уақытын және системаның ынталығын максаттауға болады.Жаңа MV коммутаторлары мен автоматты ашу-жабу айналдыруларыны
Echo
10/18/2025
Бір мақала вакуумдық контурдың басыттарының ажыратылу кезеңдерін түсіндіру үшін
Бір мақала вакуумдық контурдың басыттарының ажыратылу кезеңдерін түсіндіру үшін
Вакуумдық артқысындағы контакттардың бөліну стадиялары: дуга пайда болуы, дуганың соңы, және тербелісСтадия 1: Бастапқы ачылу (Дуга пайда болу фазасы, 0–3 мм)Жаңа теория бастапқы контакттың бөліну фазасының (0–3 мм) маңызды екендігін тастайды. Контакт бөлінетінде, дуга ағысы әдетте шектелген режимден сейрек режимге өтуге бастайды—бұл өту үшін темірлеріңіз өткен уақыттың қысқартуына ыңғайлаушы.Үш шамамен бастапқы өту үшін дуганың шектелген режимінен сейрек режимге өту процессін ыңғайлауға мүмкінд
Echo
10/16/2025
Сұрау жіберу
Жүктеп алу
IEE Business қолданбасын алу
IEE-Business қолданбасын пайдаланып жабдықтарды іздеңіз шешімдер алыңыз экспертермен байланысқа болыңыз және саладағы ұйымдастыруға қатысыңыз кез келген уақытта және кез келген жерде — электр энергиясының проекттеріңізді мен бизнесіңізді дамытуға толықтықтай қолдайды