【检测案例】蔚云光电紫外成像仪完成内蒙古两座500kV超高压变电站全域放电隐患普查 电力巡检 变电站巡检

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(一)项目概述

本次检测对象为内蒙古两座500kV超高压交流变电站,均为区域枢纽变电站。工程投运时间较短,但近日频繁出现异响,蔚云光电应邀携带VY-NovoCAM多通道紫外成像仪前往开展全站隐患普查共在两座变电站侦测出32放电缺陷

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序号

设备

缺陷类型

数量(总计)

(一)

变电站A

1

隔离开关

放电

5处

2

导线

放电

2处

(二)

变电站B

1

隔离开关

放电

3处

2

导线

放电

12处

3

套管接线端子

放电

4处

4

绝缘子端部均压环

放电

6处

 

需求分析

1.环境特点:

变电站投运不足2年,无明显老化设备。站内设备密集,检查死角多,巡视难度大。所处环境易受风沙影响,增加放电概率。

2.检测目标:

图片-29png使用蔚云光电自主研发的VY NovoCAM多通道紫外成像仪,利用紫外探电+红外测温+高清成像的功能特点排查全域隐患。

3.产品优势:

高灵敏度、高清画面、多维度检查、非接触式远距离检测

(二)检测情况

检测日期

2026年5月21日-22日

检测对象

500kV变电站 户外变配电设备

检测设备

VY-NovoCAM手持式多通道紫外成像仪(紫外+红外+可见光)

温度

26℃晴

环境湿度

18% RH

气压

968hPa

风力

西风4级

检测依据

《DL/T 345-2019 带电设备紫外诊断技术应用导则》

《DL/T 664-2016 带电设备红外诊断应用规范》等

 

变电站 A

电压等级

500kV

紫外增益

100%

检测日期

2026年5月21

检测距离

20-30

检测对象

避雷器上方导线

缺陷数量

2处

检测结果

红外检测图像

在避雷器上方导线两处存在明显紫外光子聚集红外模式下未见异常温升。

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缺陷分析

检测图像

①裸导线局部放电,在100%增益下紫外光子数约5000,属于中强度放电;

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②为间隔棒与导线相接处,在100%增益下紫外光子数约为7000,属于中强度放电。

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运维建议

变电站内导线的电晕放电,有损耗电能、加速材料老化、加剧线夹对导线的磨损等危害

对于缺陷①紫外光子数达到5000的放电点,建议在下一次检修中进行绝缘涂覆

对于缺陷②可持续观察,或在下一次检修中涂抹电力复合脂进行维养。

 

检测对象

隔离开关

缺陷数量

4处

检测结果

红外检测图像

多个隔离开关共检测出5处紫外光子聚集红外模式下未见异常温升。

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缺陷分析

检测图像

③、④:隔离开关其中2相的接线端存在明显紫外光子聚集,全画幅模式下,100%增益时紫外光子数约为5000,属于中强度放电。

 

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⑤隔离开关传动机构端部存在明显紫外光子聚集,在100%增益下紫外光子数约为1500,属于中低强度放电。

图片-4

⑥、⑦:某2处隔离开关传动装置端部存在明显紫外光子聚集,在100%增益下紫外光子数约为2500,属于中强度放电。

图片-5

运维建议

隔离开关的传动机构高频出现局部放电,会对传动机构造成氧化乃至化学腐蚀,对隔离开关的运动顺滑度、限位能力等构成威胁

由于本次检测的紫外光子数属于低强度放电等级,可在下一次检修中对放电处进行清洁紧固润滑等维养操作,并使用紫外成像仪验证维养效果。

 

变电站 B

电压等级

500kV

紫外增益

100%

检测日期

2026年5月22

检测距离

15-30

检测对象

隔离开关

缺陷数量

3处

检测结果

红外检测图像

在三个隔离开关检测到紫外光子聚集,红外模式未见温升异常。

图片-21

缺陷分析

检测图像

①在隔离开关传动机构多处存在紫外光子聚集,在100%增益下紫外光子数在13000以上,属于高强度放电;

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②在隔离开关传动机构多处存在紫外光子聚集,在100%增益下紫外光子数约为10000,属于高强度放电;

图片-20

③在隔离开关传动机构多处存在紫外光子聚集,主要集中在端部,100%增益下紫外光子数超过80000,属于高强度放电。

图片-34

运维建议

站内隔离开关传动机构存在持续性高强度放电,虽暂未伴随温度升高,但对运行构成严重威胁,建议尽快停电检修

 

检测对象

导线

缺陷数量

3处

检测结果

红外检测图像

站内多处导线存在局部紫外光子聚集,表明此处有电晕放电,在此仅作重点简述红外模式下均未见温升异常。

图片-31

缺陷分析

检测图像

⑤避雷器上方跨线存在存在紫外光子聚集,在100%增益下紫外光子数在13000以上,属于高强度放电

图片-24

⑦避雷器引线存在4个局部放电点,在100%增益下紫外光子数约25000,属于高强度放电;

 

图片-29

⑩、⑫为导线(含跳线)间隔棒与导线相接处局部放电,属于中强度放电。

 

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④⑥⑨⑪⑬⑭⑮均为导线局部存在中低强度放电点。

 

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⑧避雷器引线存在2个局部放电点,在100%增益下紫外光子数约12000,属于高强度放电;

 

图片-32

运维建议

站内多处导线存在电晕放电,建议在下一次停电检修中对导线进行整体涂覆维养,并关注间隔棒对导线是否存在磨损或电蚀。

 

检测对象

套管接线端子

缺陷数量

3处

检测结果

红外检测图像

站内检测到4处套管接线端子存在紫外光子聚集,红外模式未见温升异常。

图片-47

缺陷分析

检测图像

⑯~⑲4处均发生在断路器软连接处,在100%增益下紫外光子数约为2000~5000,属于中强度放电。

图片-15

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运维建议

站内4个断路器软连接处存在局部放电,建议在下一次检修中对接线处进行打磨紧固,确保连接性能良好,防止对断路器内部绝缘造成危害

 

检测对象

绝缘子端部均压环

缺陷数量

3处

检测结果

红外检测图像

站内检测到6处绝缘子端部均压环存在紫外光子聚集,红外模式下均未见温升异常

 

图片-18

缺陷分析

检测图像

⑳~㉕站内检测到6处绝缘子端部均压环存在紫外光子聚集,在100%增益下紫外光子数约为9000~15000,属于高强度放电。

图片-17

运维建议

针对绝缘子端部均压环高强度放电处,建议对放电点及连接金具加强观察,预防熔断。

 

(四)项目总结

本次检测历时两天检查两座500kV变电站,巡检共耗时3小时,扫查户外全域电力设施;

共侦测出32起放电缺陷,0起热缺陷。

本案例中,紫外成像仪在变电站复杂电磁环境下能够清晰捕捉放电信号并精确定位异常点,将隐蔽的隐患转化为直观图像与数据,为运维策略制定提供了有效参考。检测结果凸显出两个显著特征:

其一,隔离开关传动机构是放电高发部位,两站累计检出8处相关缺陷,且放电强度普遍较大。这与变电站所处区域易受风沙侵扰有关——沙尘侵入传动机构后,可能造成接触电阻增大、电场分布畸变,进而诱发局部放电

其二,导线电晕放电高发,推测亦与环境影响有关。

值得指出的是,本次检测出的所有放电点未在红外热像图中表现出明显异常。这表明红外测温主要适用于过负荷类致热性缺陷,在隐患检查中存在技术局限,而紫外成像则有效弥补了技术空白。

 

用户反馈

用户对本次紫外成像检测效果给予了高度评价,认为产品价值体现在:

l                      精准定位放电源头,不受噪声干扰

l                      可视化高效感知,解决长期巡检盲区难题

l                      操作方便,远距检测,快速完成全站扫描

l                      揭示高频风险,为运维指明方向

 

 

方案价值

技术价值:检测能力质变突破

l                      突破固有隐患探查的边界:本案例中部分放电点经过高清可见光相机仔细辨别,可见导线本体存在变色痕迹,背光则无法观察。红外未能探测到任何异常。本案例所有缺陷均由紫外成像模式探测到,填补了过往检测能力的空白。

l                      多光谱融合,构建完整感知体系:产品一机集成高清可见光相机、紫外相机、红外相机,同步探查“放电-温升-外观”多维度信息,形成了完整的状态感知体系。

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同一位置位紫外检测图像VS可见光图像

 

经济价值:从发现到治理,全面效率升级

l                      复杂环境中缺陷捕获效率显著提升:针对变电站复杂环境,红外热成像模式的画面不易观察,而紫外成像对放电点的呈现直观醒目,检测人员可快速扫描大范围设备区域,极大提升了缺陷捕获效率。

l                      精确定位、量化评估,巡检效能大幅提高:产品支持3-50米检测距离,若合理规划路径单站巡检时间仅需1小时。同时紫外光子数量化评估、多光谱交叉诊断功能,赋能科学制定检修策略,杜绝盲目更换,综合经济效益显著。

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同一位置位紫外检测图像VS红外检测图像

 

社会价值:整合典型缺陷,为差异化运维管控提供参考

l                      揭示环境关联规律,为区域差异化运维提供参照:案例通过隔离开关、导线的高频放电找到了站点典型隐患,通过规律性特征揭示风沙环境对电力设备的实质性影响,为同类型风沙、戈壁区域电网运维提供可复制、可推广的标准化实践方案。

l                      为电网运维模式升级提供可参考的路径:案例验证多光谱紫外成像在风沙特殊环境下的不可替代性,实现多光谱可视化检测装备落地,助力运维模式向“早期预警、状态检修”模式转型,提升区域电网整体防灾抗污能力。

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2026年6月26日 18:36
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