0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

紫外线探测器TOCON-ABC用于局部放电中的检测

御风传感 2019-05-21 16:52 次阅读

绝缘体中只有局部区域发生的放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,这种现象称为局部放电。

局部放电(PD)是不完全桥接两个电极之间的间隙的放电。局部放电一直在电力系统中发生,但通常发生在能够承受它的组件中(例如开关设备)。您可能知道您附近的PD活动(您从中压或高压变电站设备或架空电力线听到的嗡嗡声)。现代电缆和电缆附件不能承受局部放电。在这些情况下,PD会慢慢腐蚀绝缘材料直至失效。

5.jpg

局部放电现象,主要指的是高压电气设备:

电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下,不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。

在有气体或液体的固体电介质中,当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时,这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1μs的脉冲。

当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。

局部放电特点:

1. 局部放电是局部过热,电器元件和机械元件老化的预兆;

2. 局部放电趋势是局放随着时间的上升指数,这是个曲折的过程,某个阶段可能下降,但某个阶段上升;

3. 在绝缘结构中产生局部放电时,会伴随产生电脉冲、超声波、电磁辐射、光、化学反应,并引起局部发热等现象;

由于局部放电存在以上特点,故电气设备如何避免局部放电、如何去除局部放电,从而使设备正常安全运行就成为电力设备维护人员最多考虑的事情。为了去除这种潜伏性故障现象,如今针对伴随局部放电而产生的一些电脉冲、超声波、电磁辐射等信号而衍生出很多在线检测局部放电现象的方法。

最后小编推荐一款可应用于局部放电检测中的紫外线探测器,那就是由传感器线上商城工采网从德国引进的紫外光电探测器 - TOCON_ABC1,基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器TOCON5供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏

    相关推荐

    VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器

    在网格上的光瞳位置示例 注:虚线圆圈仅用于演示光瞳,用户不会在模拟中看到它们 眼箱横向均匀性的测量 均匀性探测器输出 均匀性探测器输出示例
    发表于 02-08 08:57

    紫外线辐射传感:为环保监测注入 “智慧” 力量

    在环境备受关注的当下,环境监测技术的突破对守护地球平衡至关重要。紫外线辐射传感凭借独特功能和卓越性能,成为现代环保监测体系的关键部分。 一、工作原理与类型 紫外线辐射传感基于光电效
    的头像 发表于 02-06 15:57 126次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>辐射传感<b class='flag-5'>器</b>:为环保监测注入 “智慧” 力量

    【CW32模块使用】S12SD紫外线传感

    紫外线检测模块采用氮化家基材料的肖特基光电二极管,具有高的响应度和低的暗电流,板载LM358放大器对光电二极管输出的微弱信号进行放大,所有元器件采用1%精度元器件制造。应用于紫外线
    的头像 发表于 12-30 11:06 1696次阅读
    【CW32模块使用】S12SD<b class='flag-5'>紫外线</b>传感<b class='flag-5'>器</b>

    用于光波导系统的均匀性探测器

    。 **基于中心光线的光瞳位置示例 ** 探测器功能:光瞳位置 **排列在网格上的光瞳位置示例 ** 注:虚线圆圈仅用于演示光瞳,用户不会在模拟中看到它们 **眼箱横向均匀性的测量** **均匀性
    发表于 12-20 10:30

    紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理

    紫外线光谱分析与应用 紫外线(UV)光谱分析是一种利用紫外线的特性来识别和分析物质的技术。紫外线是指波长在10纳米至400纳米之间的电磁波,它位于可见光谱的紫端之外。
    的头像 发表于 12-17 15:20 435次阅读

    紫外线灯的使用方法 紫外线杀菌技术应用

    紫外线灯的使用方法 1. 选择合适的紫外线灯 波长选择 :紫外线灯根据波长不同分为UVA、UVB和UVC。UVC(波长200-280nm)具有最强的杀菌效果,因此常用于消毒。 功率选择
    的头像 发表于 12-17 15:18 754次阅读

    紫外线固化技术概述

    紫外线固化技术利用UV光引发聚合反应,快速固化材料,适用于印刷、电子、医疗等多个领域,提高生产效率和材料性能,正向高效、环保、多功能方向发展。
    的头像 发表于 11-21 09:14 578次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>固化技术概述

    紫外能量计的技术原理和应用场景

    ,当紫外线照射到这些特定材料上时,材料会吸收紫外线能量并发射出可见光(荧光)。这个过程,材料吸收紫外线能量后产生的电信号与紫外线能量的强弱
    发表于 10-15 14:42

    紫外线诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响

    TOPCon光伏组件随着技术的成熟和成本的降低,在全球范围内得到了迅速的推广和应用。然而,由于电池对紫外线辐射的敏感性增加,TOPCon技术容易受到紫外线诱导降解(UVID)的影响,这对组件的性能
    的头像 发表于 09-27 08:10 1341次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响

    外线的温度高还是紫外线的温度高

    引言 红外线紫外线是电磁波谱的两种重要类型,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。 红外线紫外线的基本概念 2.1 红
    的头像 发表于 08-20 09:46 3880次阅读

    外线紫外线有什么区别与功能

    2.1 红外线的定义 红外线是波长介于微波和可见光之间的电磁波,其波长范围通常在0.75微米至1000微米之间。根据波长的不同,红外线又可以分为近红外、红外和远红外三个子波段。 2
    的头像 发表于 08-20 09:44 5274次阅读

    外线紫外线的特点及应用有哪些

    。 d. 反射能力:红外线的反射能力较强,可以用于测量物体的距离。 紫外线的特点: a. 波长范围:紫外线的波长范围在10纳米至400纳米之间。 b. 杀菌能力:
    的头像 发表于 08-20 09:42 2426次阅读

    外线紫外线哪个热效应更显著

    一、引言 红外线紫外线是电磁波谱的两个重要波段,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。红外线紫外线的热效应是人们关注的焦点之一,因
    的头像 发表于 08-20 09:41 2303次阅读

    PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍

    Photonis 自豪地推出其最新的紫外线 (UV) 相机和核心,采用尖端技术设计,可满足各行各业的需求。我们的紫外线成像系统(紫外线图像增强)具有无与伦比的灵敏度和精度,使用户能够
    的头像 发表于 08-12 06:14 745次阅读
    PHOTONIS<b class='flag-5'>紫外线</b>相机 (UV)介绍

    基于Arduino的紫外线传感设计 紫外线传感的工作原理和分类

    紫外线传感,又称为紫外光敏管(简称UV管),是一种利用光电子发射效应的光电传感。它能够通过特定的光敏元件将紫外线信号转换为可测量的电信号
    的头像 发表于 07-08 17:53 1710次阅读
    基于Arduino的<b class='flag-5'>紫外线</b>传感<b class='flag-5'>器</b>设计 <b class='flag-5'>紫外线</b>传感<b class='flag-5'>器</b>的工作原理和分类