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超声波放电/泄漏检测仪 UT100K

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超声波放电/泄漏检测仪
     是什么导致产生泄漏超声波信号?
     当气体在压力状态通过泄漏点,是从高压侧向低压侧移动。当通过泄漏点,产生湍流。这个湍流有很强的超声波组分,因为通过泄漏点时超声波信号是**强的,所以它可被耳机听到并同样在仪表显示看到强度增益。一般地,泄漏越大,超声程度越高,这些信号的探测通常是相当简单的。
     加压系统或真空系统泄漏可被同样的方式找到,**的区别在于真空泄漏的湍流会出现在真空室,压力泄漏是在大气中产生的。基于这个原因,声音强度会低于压力泄漏。同样,电气放电故障发生时,会在故障处发射大量超声波组分的信号,因此利用超声波检测仪可以快速便捷地探测电气放电状况。
     什么样的气体泄漏将被超声波检测出来? 
     一般来说任何气体,包括空气,通过泄漏点时它们都将产生超声波泄漏信号。
     超声波检测典型应用:
     电气火灾放电隐患检测,检测带电体对地(外壳)火花放电现象,绝缘子、套管、火花放电探测,探测各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头、箱体等处的火花放电及其他异常声音,测量配电箱柜内火花放电声音和位置,探测导线接头、导线与设备或器具的接线端子打火放电现象,检侧低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器组合电器、防火用漏电保护器等各接线端子打火放电现象,检测各种电气设备的火花放电现象,气体泄漏、密封检查、压力和真空检漏,电气局部或电弧放电检测。
    如何利用超声波检测技术对泄漏故障进行检测?
    超声波泄漏检测的运用是非常广泛的,感测泄漏产生的超声信号,超声波检测仪可被用于寻找任何气体种类的压力系统泄漏。这在饱和气体的,各种气体组分的,加压容器,或真空存在的区域都是特别有利的,既然设备可被在线测试,利用超声波检测同样改善了时效性和便利性。
     在泄漏期间,流体(液体或气体)从高压侧向低压侧移动,当它通过泄漏点,将产生湍流。这个湍流有很强的超声波组分,它可被耳机听到并在仪表显示上看到强度指示,一般地,泄漏越大,超声程度越高。
      如何利用超声波检测技术对电气系统进行检测?
     超声波放电/泄漏检测仪可以探测到以下三种基本电气问题:
     1.电弧:电力流经空间时导致电弧发生,闪电就是一个很好的例子。
     2.电晕:对电气导体的电压,如天线或高压输电线路,当超过阈值时,周围的空气开始电离,形成一个蓝色或紫色光辉。
     3.电痕:通常被称作“小电弧”,通过受损的绝缘线路逸出。这种现象经常被作为电弧放电的初期参考,并据此追踪绝缘破坏的路径来源。
        本质上,正如一般的泄漏检测,在高灵敏度水平开始对检测区域进行扫描。要决定超声发射的位置,降低灵敏度并跟踪**响声音点,如果不可能打开柜门和盖板,扫描缝隙和通风槽孔附近,任何潜在的损害性放电应当能被探测到。
    附件介绍:
    A.橡胶插头与挠性塑料软管——该附件用来扩展传感器插座,可用来获取那些需要连接紧密或危险难以接触的音源的声音,并可屏蔽消除背景噪音。
    B.1/2吋PVC绝缘集音导管——该附件用于消除信号源头到检测仪之间的噪音,并使操作者远离危险部位。
    C.泄漏灵敏指示:LED条状指示面板,音调。(测量较强信号时LED指示将弧形点亮,音调是将接收到的超声波频率除以32)。
    D.噪音隔离耳机——设计用来在嘈杂环境阻挡强烈的环境噪音,使用户可以很容易地收听到来自检测仪的声音信号。
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