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电力设备检测中红外线拼接技术的运用

2017-08-02 3页 doc 7KB 3阅读

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电力设备检测中红外线拼接技术的运用电力设备检测中红外线拼接技术的运用     在电力系统不断完善,用电需求不断增加的情况下,要想进一步保障发电系统与输变电系统在安全、稳定的状态下运行,就需要对整个用电设备与电力系统进行运行状态实行在线检测、故障诊断与维修。因此,电力系统有必要在现有的基础上研究出新的检测技术,以此提高设备安全运行水平。在现代技术快速发展与完善的过程中,可以在设备正常运转、不取样、不解体的情况下,应用红外检测技术在线监测电气设备运行状态,进而可以快速检测出电力设备运行状态下存在的故障,同时操作比较简单方便。应用红外线技术能够及早发现设备外部过热故...
电力设备检测中红外线拼接技术的运用
电力设备检测中红外线拼接技术的运用     在电力系统不断完善,用电需求不断增加的情况下,要想进一步保障发电系统与输变电系统在安全、稳定的状态下运行,就需要对整个用电设备与电力系统进行运行状态实行在线检测、故障诊断与维修。因此,电力系统有必要在现有的基础上研究出新的检测技术,以此提高设备安全运行水平。在现代技术快速发展与完善的过程中,可以在设备正常运转、不取样、不解体的情况下,应用红外检测技术在线监测电气设备运行状态,进而可以快速检测出电力设备运行状态下存在的故障,同时操作比较简单方便。应用红外线技术能够及早发现设备外部过热故障与内部绝缘故障。   1 红外线拼接技术的概述   通过利用自然界中物体的热辐射可以形成图像的技术就是红外线成像技术,红外线技术工作时间不受时间的限制,可以在夜间环境下正常的操作。红外线技术所具有的穿透性、隐蔽性与强识别性等特点被广泛的应用在军事等重要领域。红外线呈现技术中的红外探测仪是其中最为重要的组成部分,红外热像仪可以讲人眼无法识别的数据转换为可以看见的图像。红外图像拼接技术是红外线图像处理技术中一种核心的技术。这种技术的产生主要来源于图像场景大小与成像器件分辨率之间的矛盾[1].在对真实图景进行拍摄的时候,需要通过对成像器材焦距的调整,来达到恰当的比率,进而可以生成分辨率比较恰当的图像,图像分辨率可以根据实际的需要进行调整。图像拼接技术将两副或者多副重叠区域图像在空间进行搭配,随后进行重复采样就可以合成一副包含带拼接图像的信息较高的、宽视野图像的技术。从这简单地论述中就可以看出,应用红外线拼接技术可以获得大视野场景中分辨率比较高的图像。   2 红外线拼接技术在电力设备检测中的应用   作为一项新兴的技术,红外线拼接技术在实际应用中能够体现出多种价值,并能够获得比较理想的检测效果。针对这样一种情况,在电力设备检测的过程中应用红外线拼接技术具有必要性与可操作性,对保障电力设备安全运行,电力系统稳定具有重要意义。   2. 1 红外技术在电力设备检测中应用   在社会经济快速发展的过程中,需要不断加强电力系统安全性与稳定性才能够符合实际生产生活的需要。其中电力设备安全是影响电力系统安全与稳定的重要原因。从实际调查中就可以了解到,电力系统中大部分的故障时电力设备出现故障引起的。运行中的电力设备出现故障就会导致设备发热,引起电力设备本身和周围的设备温度场产生变化。通过红外成像技术就可以获取电力设备红外热像[2].因此,可以通过电力设备的红外热现象来判断电力设备运行的状态,可以及时发现故障,并查找出故障点。应用红外热像诊断技术无需直接接触故障设备。在整个诊故障诊断的过程中是非接触性欲被动的,可以检测出电力设备内部故障。可以在实际应用中充分发挥其他检测技术所不具有的优势。红外故障诊断技术所具有的高安全性高效率性与高灵敏度的特点,广泛应用于各种输变电力系统故障检测中。   2. 2 红外技术在电力设备检测中的方法   在电力设备检测的过程中,将红外技术应用于其中的方法有温度判断法、同类比较法、相对温差判断法、档案法以及热谱图分析法。不同的方法在实际应用的过程中会产生不同的效果。表面温度判断法是在现有标准基础上对电力设备温度场雨温度场变化的正常与否进行判断,这种检测方法只能检测出部分电力设备的故障,而同类比较方法则可以通过比较同类设备温度场来判断设备是否正常,但是如果所有的设备均出现异常情况,就会容易做出错误的判断,热谱分析方法是在比较同类设备的基础上来判断设备是否正常运行。档案分析是对电力系统所有设备在各个时期的温度与变换情况记录档案,并将检测的结果与档案记录的情况进行比较,就可以得出准确的结论。另外一种所谓的相对温差判断方法就是在根据温度计相对温度来判断设备是否出现了鼓故障。在电力系统运行的过程中,采用的红外线检测技术方法不同会产生不同的效果,进而也就会得出不同的检测结果。针对这种情况,需要根据电力设备的实际情况选择恰当的检测方法。   2. 3 红外拼接技术在电力设备检测中的应用   红外技术在电力设备故障检测的时候,针对不同设备检测出来的目标都需要根据相应的标准来进行参考,唯有如此才能够保证检测结果的可靠性,不会出现错误的检测结果。但是由于受到现场检测与红外热像仪等相关因素的共同影响,最终获得的红外图像可能只有部分的目标或者是目标中的一项,并不能在一幅图像中获得完整的检测目标与多个红外目标[3].将红外热翔拼接技术对红外图像进行拼接后就能够在图像中将多个检测的目标显示出来,这样可以明显提高红外诊断的准确性。从这简单的应用原理就可以了解到,红外拼接技术在电力设备检测中的应用主要目的就是要将多个检测目标拼接起来,在检测图像中可以对比不同的检测结果。应用红外拼接技术的最终的目的就是要提高检测的准确性。电力设备检测的准确性是保证电力系统运行安全与稳定的前提,可以避免电力故障的出现。   3 结语   总而言之,在电力系统建设逐步完善与电力设备检测技术不断提高的过程中,唯有在电力设备检测的时候应用新的技术方法,才能够避免故障的出现,有效保障电力设备与电力系统运行的稳定与安全性,进而为社会提供可靠的电能。   参考文献   [1]李树山,王江安。 基于仿射变换模型的图像配准中的平移、旋转和缩放[J]. 红外与激光,2011,13( 01) : 78 -79.   [2]张波,庄昆。 超窄边弧形液晶拼接技术的研究与应用[J]. 山东煤炭科技,2014,13( 03) : 33 -34.   [3]龙艳婷。 四次 C - Bézier 曲线的拼接技术研究[J]. 陕西科技大学学报( 自然科学版) ,2012,15( 05) : 55 -56.
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