X射线对复合绝缘子内部缺陷的透照检测和诊断

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X射线检测技术在复合材料检测中的应用与发展-材料与测试网

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X 射线检测技术在复合材料检测中的 应用与发展
董方旭 , 王从科 , 凡丽梅 , 赵付宝 , 李金鹿 , 张㊀霞, 郑素萍 摘 ㊀ 要 :论述了 X 射线检测技术在复合材料检测中的研究进展 . 着重介绍了近几年来国内外 ( ) 中国兵器工业集团第五三研究所 ,济南 2 5 0 0 3 1
d i f f e r e n tX G r a e t e c t i o nt e c h n o l o s e df o rd i f f e r e n tc o m o s i t em a t e r i a l sa th o m ea n da b r o a di nr e c e n ty e a r si s yd g yu p ,c r o b l e mo fX G r a e t e c t i o nt e c h n o l o th o m e o m b i n e dw i t ht h er e u i r e m e n t so ft h ed e t e c t i o nq u a l i t f p yd g ya q yo : ; ; K e o r d s X G r a e t e c t i o nt e c h n o l o C o m o s i t em a t e r i a l D e v e l o m e n t t r e n d yd g y p p yw
2 0 1 6年 第3 8卷 第2期㊀
构完整性及使用寿命 . 因此 , 使用无损检测方法 , 对 复合材料结构完整性进行检测至关重要 . 适用于复
收稿日期 : 2 0 1 5 G 0 5 G 1 8 的 X 射线无损检测研究 . , 作者简介 : 董方旭 ( 男, 硕士研究 生 , 主要从事复合材料 1 9 9 0- ) , 通信作者 : 王从科 ( 男, 研 究 员, 硕 士 生 导 师, 主要从事 1 9 6 6- )

复合绝缘子检测技术亮点斑斓

复合绝缘子检测技术亮点斑斓

复合绝缘子检测技术亮点斑斓复合绝缘子是电力系统中重要的绝缘元件,用于支持和隔离输电线路。

为了确保输电线路的安全稳定运行,必须对复合绝缘子进行定期的检测和评估。

随着科技的不断进步,复合绝缘子检测技术也在不断创新和改进。

下面将介绍复合绝缘子检测技术的亮点。

1. 非接触式检测技术:传统的复合绝缘子检测方法通常需要将人员送上高空进行目视检查或使用接触式检测仪器进行测量。

这种方法存在一定的风险和不便。

然而,随着无人机技术和红外热像仪的发展,人们可以通过无人机进行高空巡检,并利用红外热像仪实时获取复合绝缘子的温度信息。

这种非接触式检测技术不仅提高了检测效率,还降低了人员的工作风险。

2. 智能分析算法:复合绝缘子的安全可靠性与其表面污秽程度和绝缘性能密切相关。

传统的复合绝缘子检测方法通常仅关注外表的可见污秽,而无法准确评估绝缘性能。

然而,利用图像处理和机器学习等技术,可以对复合绝缘子的表面状态进行智能分析,包括灰尘、盐霜和污垢等不可见的污秽。

同时,还可以通过模型预测和分析复合绝缘子的电气性能,提前发现潜在的故障风险。

这种智能分析算法可以帮助电力系统运行人员及时采取措施,保证输电线路的正常运行。

3. 实时监测系统:为了及时了解复合绝缘子的状态和性能,需要建立实时的监测系统。

该系统通过安装在复合绝缘子上的传感器,采集温度、振动、湿度等关键参数,将数据实时传输到监测中心。

监测中心通过数据分析和比对,可以判断复合绝缘子的健康状态,发现异常情况,并及时采取修复或更换等措施。

实时监测系统的建立为复合绝缘子的预防性维护提供了有效手段,可以大大提高电力系统的可靠性和安全性。

4. 超声波检测技术:超声波检测技术是一种通过声波在复合绝缘子中传播的方式,无损地检测其内部缺陷的方法。

通过发送超声波脉冲,可以探测复合绝缘子内部的气体缺陷、晶体缺陷和表面裂纹等隐蔽的故障。

与传统的目视检查相比,超声波检测技术具有快速、准确和无损的特点,可以大大提高复合绝缘子的检测效率和精度。

复合绝缘子内部缺陷超声全聚焦检测仿真及实验研究

复合绝缘子内部缺陷超声全聚焦检测仿真及实验研究

复合绝缘子内部缺陷超声全聚焦检测仿真及实验研究
赵洲峰;黄锦瀚;罗宏建;胡宏伟
【期刊名称】《压电与声光》
【年(卷),期】2024(46)1
【摘要】针对复合绝缘子高声衰减性导致的内部缺陷超声检测定位定量差的问题,采用全聚焦方法(TTFM)改善检测质量。

基于k-Wave工具箱开展复合绝缘子内部缺陷超声全聚焦检测仿真研究,讨论频率、相控阵阵元数、缺陷尺寸等因素对检测结果的影响并开展检测实验。

结果表明,采用全聚焦方法检测复合绝缘子内部缺陷的效果良好。

频率对检测结果的影响较大,选择较大频率时超声波的穿透力减弱,超声波在复合绝缘子中的衰减系数增加;选择较小频率时探头检测分辨力降低,影响缺陷的定量,所以在检测复合绝缘子时应选用合适的频率,选用的4种不同频率中2.5 MHz频率的成像效果综合最佳。

阵元数和缺陷尺寸对检测结果影响较小,在实际检测中应根据实际工程需要选择合适的阵元数。

研究结果为超声全聚焦方法检测复合绝缘子内部缺陷提供了理论依据。

【总页数】7页(P136-142)
【作者】赵洲峰;黄锦瀚;罗宏建;胡宏伟
【作者单位】国网浙江省电力公司电力科学研究院;浙江省电力锅炉压力容器检验所有限公司;长沙理工大学汽车与机械工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TB553;TN27
【相关文献】
1.复合绝缘子内部缺陷的超声相控阵检测的仿真研究
2.复合绝缘子内部缺陷的超声相控阵检测研究
3.空心复合绝缘子内部人工缺陷的相控阵超声波检测方法研究
4.全尺寸复合绝缘子内部缺陷微波无损检测研究
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合成绝缘子内缺陷带电检测方法研究综述

合成绝缘子内缺陷带电检测方法研究综述

合成绝缘子内缺陷带电检测方法研究综述作者:杨哲邢敬高阳贺瑞斌来源:《山东工业技术》2015年第17期(1国网固原供电公司,宁夏固原 756000;2沈阳工程学院电力学院,沈阳 110136)摘要:由于合成绝缘子内缺陷造成的故障越来越多,有必要对合成绝缘子进行内缺陷带电检测。

本文详细地综述了国内外合成绝缘子内缺陷带电检测技术的研究现状,阐述了几种典型的合成绝缘子内缺陷带电检测方法及各方法的优缺点;对合成绝缘子内缺陷带电检测方法技术进行了展望与总结。

关键词:合成绝缘子;内缺陷;带电检测;电场法0 引言合成绝缘子是指有机硅橡胶材料复合制成高电压绝缘子。

合成绝缘子具有体积小、重量轻、机械强度高、耐污性好等优点[1-3]。

但是随着合成绝缘子的应用数量越来越多,故障也会逐渐出现。

目前国内对合成绝缘子的带电检测唯一普遍的手段是目测,并不能找到隐藏在硅橡胶下面的缺陷。

近几年随着绝缘子数目及运行年限的增加,故障有所增加。

一些电力公司曾发生过多次因合成绝缘子内绝缘缺陷所引起的闪络事故和脆断事故,许多运行中的合成绝缘子有异常发热现象[4-7]。

据统计,截止1999年初,全国合成绝缘子发生故障的总次数为231次,为挂网运行总数的5.3×10-4,按年故障率统计则不到1×10-4,其中内绝缘故障占6.9%[8-12]。

为了发现合成绝缘子存在的早期缺陷,及时防止因缺陷的发展而造成的事故,对合成绝缘子进行运行中的带电检测具有很好的现实意义。

本文详细地综述了国内外合成绝缘子内缺陷带电检测技术的研究现状,阐述了几种典型的合成绝缘子内缺陷带电检测方法及各方法的优缺点;对合成绝缘子内缺陷带电检测方法技术进行了展望与总结。

1 国内外合成绝缘子内缺陷带电检测技术的研究现状国外针对带电检测合成绝缘子技术的研究起步相对较早,研究的绝缘子内缺陷带电检测方法也较多,比如早期的观察法尤为主要,该方法主要是利用远程望远镜来观察绝缘子表面有无缺陷,有无腐蚀、裂痕等[13-15]。

碳纤维树脂基复合材料内部缺陷X射线成像检测的仿真

碳纤维树脂基复合材料内部缺陷X射线成像检测的仿真
先 进 复合材 料 , 它具 有 比强 度 和 比模 量 高 、 重量轻、
1 试 验 过 程 1 . 1 主 要 试 验 设 备 和 仿 真 软 件
试验 设备 : 德 国 依 科 视 朗 国际 射 线 有 限 公 司 ( Y X L O N) 生产 的双 源 双 探测 器 x射 线 成 像 检 测 系 统 。射 线源 包 括 G T C T 一 4 5 0射 线 源 ( 最 高 管 电 压 为 4 5 0 k V, 焦点尺 寸分别 为 2 . 5 m m、 5 . 5 mm) 和 Y . X S T 2 2 5射 线源 ( 最高 管 电压 为 2 2 5 k V, 焦 点 尺 寸 分 别为 0 . 2 5 m m、 0 . 3 m m、 0 . 5 m m、 0 . 8 m m) 两种; 探 测 器 包括 S E Z T 3线阵探 测器 ( 密度 分 辨率 ≤0 . 3 %. 空
以用来设计或者优化检测工艺参数 。 预测实际无 损 检测 过程 中的检测 能力 [ 8 ] 。通 过检 测工 艺参数 的设 计和优化 , 可以确定检测工艺参数的可行性 。 缩小检
测 工艺参 数选 择 范 围 。 减 少 实 际检 测 工 作 中检测 工
像( c T ) 、 超声( u T ) 、 射线 ( R T ) 、 涡流 ( E C T ) 和导波
8 2
碳 纤维树 脂基 复合材料 内部缺陷 X射线成像检测的仿真
2 0 1 7年 2月
碳 纤维 树 脂基 复合 材料 内部缺 陷 X射 线 成像 检 测 的仿 真
王从科 ,董方旭 ,赵付 宝,凡丽梅
( 中国兵器工业集 团第 五三研究所 ,济南 2 5 0 0 3 1 )
摘 要:采用 C I V A仿真模拟软件 。 模拟 不同检测 电压、 检 测 电流和 焦点尺寸 下碳 纤维树 脂基复合 材料制 品 内部 分层缺 陷

陶瓷基复合材料x射线实时成像检测标准

陶瓷基复合材料x射线实时成像检测标准

一、概述陶瓷基复合材料是一种重要的结构材料,具有优良的耐磨、耐高温、耐腐蚀等性能,广泛应用于航空航天、能源、汽车、机械等领域。

然而,由于其复杂的成分和结构特点,传统的非损检测手段难以满足对其质量的准确、快速、实时检测需求。

X射线实时成像检测技术成为了陶瓷基复合材料质量检测的重要手段之一。

二、陶瓷基复合材料的特点1. 复杂的成分:陶瓷基复合材料由多种有机和无机材料复合而成,其中包括陶瓷基体、增强相、填料等,各种成分的组合使得复合材料具有复杂的化学成分。

2. 多样的结构:陶瓷基复合材料的结构形式多样,包括层状结构、纤维增强结构、颗粒填充结构等,使得其内部缺陷难以准确、全面地检测。

3. 高温、高压环境:陶瓷基复合材料常常工作于高温、高压环境下,对其性能要求较高,因此质量缺陷可能导致严重后果。

三、X射线实时成像检测技术的原理X射线实时成像检测技术是利用X射线穿透材料的特性,通过对材料内部不同密度区域的吸收情况进行成像,并能够实时显示出材料内部的结构和缺陷。

其基本原理包括X射线源、探测器、成像处理系统等组成。

四、X射线实时成像检测技术在陶瓷基复合材料上的应用1. 实时成像:X射线实时成像检测技术能够实时、动态地显示出陶瓷基复合材料内部的结构和缺陷,对于复合材料的生产过程、装配过程以及使用过程中的质量缺陷具有重要意义。

2. 缺陷检测:X射线实时成像检测技术能够对陶瓷基复合材料的内部缺陷进行快速、准确的检测,包括气孔、裂纹、夹层等缺陷的识别和定位。

3. 质量控制:X射线实时成像检测技术可与自动化生产线结合,实现对陶瓷基复合材料质量的上线监测和控制,提高生产效率和产品质量。

五、陶瓷基复合材料X射线实时成像检测标准的制定1. 技术标准落后:目前国内外对于陶瓷基复合材料X射线实时成像检测的标准制定相对滞后,缺乏统一的检测方法和标准规范。

2. 标准化的重要性:制定陶瓷基复合材料X射线实时成像检测标准对于促进技术创新、提高产品质量、推动行业发展具有重要意义。

复合绝缘子检测技术亮点斑斓范本(二篇)

复合绝缘子检测技术亮点斑斓范本(二篇)

复合绝缘子检测技术亮点斑斓范本复合绝缘子作为电力系统中重要的设备之一,承担着输电线路的绝缘和支撑的功能。

为了保障电网的稳定运行,对复合绝缘子的检测技术进行研究和改进,具有重要的意义。

本文将对复合绝缘子检测技术的亮点进行探讨,包括非接触式检测技术、红外热成像技术、超声波检测技术、电气参数检测技术和机器学习技术等。

1. 非接触式检测技术非接触式检测技术是指无需直接接触复合绝缘子,通过一定的物理传感器或设备,获取复合绝缘子的相关信息。

这种技术的亮点主要体现在以下几个方面:(1) 不会对复合绝缘子造成损伤或影响正常运行。

(2) 检测过程简便快捷,可以通过远程监测实时获取数据。

(3) 检测结果准确可靠,避免人为因素的干扰。

2. 红外热成像技术红外热成像技术是通过红外热像仪将复合绝缘子表面的红外辐射转换为可视化的图像,从而检测和分析其热量分布情况。

这种技术的亮点主要包括:(1) 非接触式检测,避免对复合绝缘子表面的损伤。

(2) 可以在远距离范围内进行检测,提高检测效率。

(3) 可以对复合绝缘子进行快速全面的检测,发现潜在的故障隐患。

3. 超声波检测技术超声波检测技术是通过将超声波传送到复合绝缘子内部,从而检测其内部的结构和材料缺陷。

这种技术的亮点主要包括:(1) 可以实现对复合绝缘子内部的无损检测。

(2) 可以直观显示复合绝缘子内部的结构和缺陷情况。

(3) 可以通过数据分析和处理,提供详细准确的检测结果。

4. 电气参数检测技术电气参数检测技术是通过对复合绝缘子的电气参数进行测量和分析,从而判断其工作状态和健康程度。

这种技术的亮点主要包括:(1) 可以实时监测复合绝缘子的电压、电流、阻抗等参数变化。

(2) 可以根据电气参数的变化,判断复合绝缘子是否存在故障或劣化情况。

(3) 可以通过快速采集和分析数据,提供及时准确的故障诊断和预警。

5. 机器学习技术机器学习技术是指通过对大量复合绝缘子检测数据的学习和分析,建立预测模型,从而实现对复合绝缘子的快速检测和故障诊断。

X射线数字成像在玻璃绝缘子无损检测中的应用研究的开题报告

X射线数字成像在玻璃绝缘子无损检测中的应用研究的开题报告

X射线数字成像在玻璃绝缘子无损检测中的应用研究的开题报告一、选题依据随着现代电力系统的发展,绝缘子在输电过程中承担着重要的作用,使电力系统产生了较大的社会经济效益。

同时,也由于长期使用和自然环境的影响,绝缘子的损坏会直接影响电力系统的安全运行,因此,绝缘子的无损检测变得越来越重要。

传统的绝缘子无损检测方法主要是通过视觉、触感和声音等传统检测手段,但这些方法检测速度慢、不准确,效率低,不能满足现代化大型输电线路的需要。

因此,本研究拟以X射线数字成像技术为基础,研究在玻璃绝缘子无损检测中的应用,构建针对高压绝缘子的X射线成像系统,对玻璃绝缘子内部缺陷进行探测和诊断,提高绝缘子的检测效率和准确性,保障电力系统的安全运行。

二、研究目的本研究旨在探究X射线数字成像技术在玻璃绝缘子无损检测中的应用,构建针对高压绝缘子的X射线成像系统,提高绝缘子的检测效率和准确性,保障电力系统的安全运行。

三、研究内容(1)综述X射线数字成像技术的原理、特点和应用现状。

(2)设计高压绝缘子X射线成像系统,确定成像参数。

(3)研究玻璃绝缘子X射线成像质量的影响因素。

(4)进行玻璃绝缘子无损检测实验,数据采集和处理,检测结果分析和系统优化。

四、研究意义本研究通过探索新的无损检测手段,针对高压绝缘子设计X射线数字成像系统,在玻璃绝缘子无损检测领域取得研究突破,提高绝缘子检测效率和准确性,并为电力系统的安全运行提供可靠的技术手段。

同时,本研究可为X射线数字成像技术在其他材料的无损检测中提供借鉴和参考。

五、研究方法本研究采用文献研究、理论分析、实验研究和数据处理等方法,结合实验和理论分析,探讨X射线数字成像技术在玻璃绝缘子无损检测中的应用,提高绝缘子检测效率和准确性,保障电力系统的安全运行。

六、预期结果经过本研究,预期可以探究出X射线数字成像技术在玻璃绝缘子无损检测中的应用方法,设计出针对高压绝缘子的X射线成像系统,提高绝缘子检测效率和准确性,并通过实验检测结果的分析和系统优化,为电力系统的安全运行提供可靠的技术手段。

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D 3 3 支持双 向 ¥21 总线 和数据传输协议 。 总线协议定 义如下 : 1只 能 在 总线 空 闲时 才 能 启 动数 据传 输 。 )
2 在 数 据 传输 过程 中 , 时钟 线 为 高 电平 时 , 据 线 必 须 保 ) 当 数
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使 用 S A T条 件启 动 每 次 数 据 传 输 , 由 S OP条 件 终 止 T R 并 T 传 输 。在 S AR T T与 S OP条 件 之 间传 输 的 数 据 字 节 数 没 有 限 T 制 , 由主 设 备决 定 。信 息 传 输 以 字 节 为 单 位 , 个 接 收 器 使 用 仅 每
摘 要
主 要 以与 D 3 3 S 2 1时钟 芯 片通 信 为例 , 细介 绍 了 AD C 4 详 u 8 2单 片机 的 I 控 制 寄存 器 1 CON 在 主机 模 式 中 的使 用 ℃ 2 C
方法 , 并结 合 程 序 实例 介 绍 了 I 通信 函数 的 编 程 思 想 。 ℃
基 于 A u 8 2单 片 机 的 F 总 线 通 信 实 现方 法 D C 4 C
基于 A u 8 2 D C 4 单片机的 1 2 C总线通信实现方法
R aiig o 2 Bu mm u ia in Ba e n ADu 4 e l n f1 z C s Co nc t s d o o C8 2

Ab tac sr t
T s ape de c ies n sn m e h d f ADu 4 S C c to r git r 2 hi p r s rb a u ig t o o C8 2 F onr l e s e 1CCON i m a t o c m bii wi e — n serm de o nng t x h a pls ab t o t ogr m e ou h w o pr am te C c m m u ia i f cin d lo gies n ex m pl i h sig f h F o nc t on un t s an as v a a o e n t e u n o DS3 231
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图 1 l 串 行 端 口 控 制及 状 态 寄 存 器 lC ℃ 2 C0N( 机 模 式 ) 主
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S A A引脚 在 S 0 D T CL CK 的 最 后 一 个 上 升 沿 为 低 电 平 时 , I MD
数 据 有效 : 生 S A T条 件后 , 在 时 钟信 号 为 高 电平 期 间 产 TR 若 数据 线保 持 稳 定 , 此 时 数 据线 状 态代 表 有 效数 据 。线 上数 据 必 则 须在 时钟 信 号 为低 电平期 间改 变 。每 个 时钟 脉 冲传 送一 位 数据 。
31 D C 4 C 总线 通 信 的软 件 主 机模 式 实 现 方 法 . A u 8 2 F A C 4 ℃ 总 线通 信 的软 件 主 机 模 式 需 要 通 过 将 F 串 Du 8 2 I C
以 作 为产 生 外 部 复 位 的 手动 输 入 。

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总线 空 闲 : 据 和 时钟 线 均 保 持 高 电平 。 数 启 动 数 据 传 输 : 钟 线 为 高 电平 时 , 据 线 状 态 由高 变 低 , 时 数

MDE I = : S A A引 脚 为 输 出 D T
由S O CL CK 输 入 串 行 时 钟 。 S A T 和 TR S OP条 件 作 为 串行 传 输 的 开 始 和 结 束 。 T
在 收 到从 设 备 地 址 和方 向位 后 , 硬 件 进 由

( ADDRTo

Ke wo d :C. y r s F ADu 42DS 31 C8 , 32
本 文 主 要 针 对 AD C8 2单 片 机 F 串 口 软 件 主 机 模 式 的 u 4 C 实 现方 法 进 行 介 绍 ,应 用这 种 方 法 实 现 与 D 3 3 S 2 1时钟 芯 片 的 通信 。 1 A u 8 2单片 机 F 串 口 D C 4 C
相 应 地 , 义 了 如 下 总线 条 件 : 图 2所 示 。 定 如
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如 图 3所 示 。 设计 中使 用 S Y 2 3 ON 0 2电 池作 为 备 用 电 源 输入 , 当装 置掉 电时 , 时钟 芯 片 供 电 , 续计 时 。V A 为 继 B T引 脚 需 使 用 01 . F至 1 . F低 泄 漏 电 容 进 行 去 耦 。/ S 0 R T监 视 引 脚 可
口控 制 寄 存 器 IC 2 CON 中 的 l 2 CM 位 置 1 实 现 。 来
《 业 控 制 计 算 机 》 0 2年 第 2 工 21 5卷第 9期
为 了 从 S A A 线 发 送数 据 , 需 要 对 MD D T 则 E位 置 1以使 能
S A A 引脚 的输 出驱 动 。 如果 MD D T E位 置 1 则 S r 引脚 输 , D A 向总 线 写 从 设 备地 址 字 节 。从 设 备 地 址 字 节 是 收 到 的 第 一 个 字


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还 是 为 O[。 2 ]
为 了 接 收 数 据 , 须 将 MD 必 E位 置 O把 S A A引 脚 由输 出 D T 转 变 为输 入 。软 件通 过 控 制 MCO 位 来 输 出 S OCK信 号 和通 CL 过 MDl 来 读 取 S A_ 引脚 上 的信 号 ( 据 )如 果 MD 位 D] A 数 。 E位被 置 0 则 MDJ 用 于 读 S A A 引 脚 , D T 引 脚 的 值 在 , 位 D T S AA
第 9位 进 行 应 答 。
A C4 Du 8 2单 片机 支持 I 串 1 它 可 以用 作 全硬 件 的从 机模 ℃ : 3,
式和 全软 件 的主 机模 式 。S T DA A是 数据 线 ,C OC S L K是 时钟 线 。 A C8 2单 片 机 中 F 的 控 制 寄 存 器 是 ICC Du 4 C 2 0N, 在 主 它
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