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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
电力绝缘子检测方法及其应用现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对电力绝缘子出现断裂、发热以及强度、阻值降低等故障,利用瓷壁耐压及陡波等试验方法,在不同试验条件下对各种用途的绝缘子进行出厂检测,保证了绝缘子的出厂质量,利用离线检测和在线检测方法,实现了运行中绝缘子故障检测的要求。离线检测方法以红外检测和紫外检测方法为发展方向,在线检测方法以泄露电流和脉冲电流法为主流检测方法。出厂前和运行中的离线、在线的检测方法对故障绝缘子有良好的检测效果,为研究绝缘子检测奠定了基础。  相似文献   

2.
本文介绍了山东电网一起红外测温发现的500kV复合绝缘子外护套损坏案例,分析了损坏的原因,阐述了红外测温带电测试技术诊断复合绝缘子内部缺陷的机理和判别方法,测温结果及实验室试验表明红外成像法能够有效地检测出缺陷复合绝缘子,并给出了提高复合绝缘子安全运行水平的措施和建议。  相似文献   

3.
超声波智能清管器信号处理技术研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
超声波智能清管器进行在线管道壁腐蚀缺陷检测时,经常出现误差问题.针对此问题,笔者提出了一种基于快速傅立叶变换和功率谱密度计算的解决方法.并用VC 实现了实时处理,最后对管道壁腐蚀缺陷进行了模拟实验,结果表明这种方法不仅适用于在线管道壁腐蚀缺陷检测,而且能精确测量壁厚.  相似文献   

4.
近年来,国内外一直在寻找有效的绝缘子在线检测法,至今有以观察、紫外成像、超声波检测、红外测温法为代表的非电量检测和以电场测量、泄漏电流为典型的电量检测两大类型.本文简要介绍它们各自的优缺点及其展望.  相似文献   

5.
通过计算检出概率(POD)评价了超声波无损检测对于检测奥氏体不锈钢焊缝中裂缝缺陷的可靠性;使用了基于有限元方法(FEM)的ComWAVE软件构建了三维仿真模型模拟检测过程并获取分析数据;采用了基于R语言的计算程序进行数据处理,得到了仅考虑缺陷深度的单参数POD曲线,曲线结果表明:在本假设的条件下,当奥氏体不锈钢焊缝中缺陷的深度超过1.314 8mm时,该缺陷能用超声波无损检测方法检测出来的概率是90%;在此基础上,确定了可靠性分析时考虑缺陷长度的必要性,进一步运用了两参数POD曲线研究了超声波无损检测在不同缺陷深度与长度下的可靠性。  相似文献   

6.
输电线路中绝缘子是否安全影响将直接影响到整个电网的供电安全,如何才能够及时有效的掌握绝缘子运行状况对于技术安全人员至关重要,只有全面分析绝缘子的安全运行状况,通过合理方法检测绝缘子安全状态,才能够有效的保证输电线路平稳运行。本文在全面分析绝缘子运行状态基础上对绝缘子的检测手段进行了简要阐述。  相似文献   

7.
主要探讨了一种基于穿透式同侧检测模式(V透射法)的非接触空气耦合超声波无损检测技术。首先简要阐述了空气耦合超声波检测技术的基础知识及V透射法检测模式的基本原理,其次介绍了利用V透射法进行非接触空气耦合超声波声速测量以及内部缺陷检出的示例,成功检出了传统超声波检测方法难以检测的钢筋与混凝土界面缺陷并成像;然后通过改变超声波在空气中的入射角,在模拟树脂薄层材料和CFRP复合材料上激励板波,成功实现了平面损伤分布成像和深度方向的损伤分布成像;最后提出了空气耦合超声波检测时的注意事项。  相似文献   

8.
超声波无损检测技术(UNT)是航空工件检测中应用较多的一种检测方法。本文对航空发动机涡轮叶片进行了超声波无损检测;传统检测是用反射波形和波幅特征分析检测出发动机涡轮叶片缺陷;相控阵超声检测(PAUT)是利用相位延迟达到相控效果,形成清晰的图像,和传统超声波检测相比,更能直观的显示缺陷的位置和形状。  相似文献   

9.
在分析了超声波检测的基本原理及缺陷判别方法的基础上,对钢管混凝土质量缺陷的种类进行了模拟试验,并将所得结果付之于具体实践中,即利用超声波检测技术对某钢管混凝土拱桥进行缺陷检测,以验证超声波检测在钢管混凝土缺陷检测中的可行性及模拟试验结果的正确性.对比试验结果,针对超声波检测所得不良结果处进行抽样钻孔查验.查验结果证明了超声波检测所反映的各类缺陷与样品相符,从而验证了超声波检测技术在钢管混凝土结构施工质量检测中应用的可行性和实验所得结果的正确性.  相似文献   

10.
针对1.2mm以下薄壁简体内部微小缺陷(深度0.05mm)的分布特征,提出了超声波板波检测方法.通过板波能量分布选择,实现了薄壁筒体内部不同深度缺陷的线性定量检测.本文设计了高速、高灵敏度、低误判率的自动在线检测系统,可对多种型号产品进行自动识别、自动分选.  相似文献   

11.
管道裂纹纵向超声导波检测仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在纵向超声导波基本原理的基础上,分析了两种纵向模式位移分量随频率的变化而变化的情况,给出了一种梳状对称换能器对管道缺陷的有效检测.数值分析和仿真结果表明,利用纵向超声导波可对有障碍物覆盖的管道,有阻碍物遮挡的管道进行长距离、有效的、省事省时的在线检测,与理论分析相吻合.  相似文献   

12.
超声检测缺陷分类的降噪及特征提取问题研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
针对超声检测回波信号中可能具有噪声干扰并难以剔除的问题,提出了利用“小波降噪”对超声信号进行处理的算法和应用“类别可分性判据”评价特征值的方法,并通过实验进行了验证。首先将小波变换用于超 声信号噪声处理,然后利用类别可分性判据对缺陷信号的特征选择进行评价,最后通过RBF网络对获得的超声检波信号进行缺陷分类以验证这种方法的有效性,实验结果表明:小波降噪算法充分利用了超声回波信号的时域、频域信息,不仅降噪效果明显,而且缺陷定位准确;类别可分性判据对缺陷信号的特征提取也起了定量衡量尺度的作用。  相似文献   

13.
针对重介旋流器内壁受物料磨损而常规检测方式无法实时、高效检出缺陷的问题,详细地介绍了超声相控阵技术的工作过程及成像原理,通过对重介旋流器模型的试验研究,可知检测设备显示屏调色板上的不同颜色代表反射回波的强弱,即用不同颜色代表扫查区域各处的声压强弱,而声压的强弱所反映的被检测构件内部缺陷形态是实时显示的,因而超声相控阵技术能对重介旋流器内壁磨损缺陷实时成像显示且检测项目的误差均在8%以内.  相似文献   

14.
基于计算机视觉的空瓶检测系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了利用数字图像处理技术实现空瓶缺陷的自动检测,对啤酒瓶缺陷的光学特征进行了分析,研究了检测过程中的图像获取、图像预处理、图像分割、缺陷识别、外围设备通信控制等关键技术,实现了一个适用于实验室环境的、基于计算机视觉的小型空瓶缺陷在线检测系统.实验结果表明,该系统可有效地检测出有缺陷或异物等不合格空瓶.  相似文献   

15.
针对基于声发射技术的绝缘子污秽放电在线监测系统采集到的声信号容易受到背景噪声的干扰进而难以捕捉放电初期的微弱放电脉冲问题,探讨了数学形态学滤波在绝缘子污秽放电声发射信号降噪研究上的应用.从放电信息完整性的角度分析了背景噪声干扰下绝缘子污秽放电声发射信号的微弱放电脉冲的提取方法,运用Top-Hat变换和边缘检测阈值相结合的方法对含噪的污秽放电信号进行处理.研究结果表明该方法能在完整保留信号特征的同时有效地抑制信号中的噪声,且实时性较高,适用于在线监测系统.  相似文献   

16.
连续小波变换在焊接缺陷超声检测中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究连续小波变换方法在焊接结构超声无损检测信号处理中的应用,以压力容器的三种焊接缺陷为对象,对缺陷回波信号作连续小波变换,对小波变换尺度图采用与时间-尺度相平面相似的网格作区域平均特征提取,并对提取出的特征利用B-P型神经网络进行训练和分类,实验结果表明:连续小波变换在信号特征提取上具有优良特性。  相似文献   

17.
为了提高大型零件超声波探伤过程中的缺陷辨识能力,提出一种基于概率支持向量机原理,结合经验模式分解和DS证据理论,采用多探头检测的一种超声缺陷识别模型。首先,对每个探头检测的含有缺陷的信号运用经验模式分解法提取信号特征;其次,利用支持向量机来进行缺陷识别,并采用最大后验概率策略来处理传统支持向量机的输出,得到每个探头检测到的缺陷的概率支持度;最后,采用 DS证据理论得出最终的缺陷类型。结果表明,该模型克服了传统的支持向量机在处理多类问题时其硬判决输出限制后续数据处理的缺陷,同时避免了主观判断,提高了识别精度和准确率。与神经网络结合DS证据理论模型和单探头多级二类支持向量机模型进行了对比分析,论证了本模型的优越性。  相似文献   

18.
采用PZT传感器激励和接收超声导波   总被引:5,自引:2,他引:5  
采用PZT传感器在钢管中激励并接收超声导波,研究导波在管道中传播时的反射、透射现象。实验表明,利用斜探头可以在管道中激励和接收超声导波并可对管道中的缺陷进行检测。利用斜探头激励出的超声导波,具有环绕圆管传播的传播形式,该导波与缺陷相互作用而产生缺陷回波;当斜探头偏离缺陷所在母线成某一角度时,接收探头可接收到该缺陷的最大回波信号。  相似文献   

19.
针对传统超声波探伤仪在进行在线检测时存在抗干扰能力差、灵敏度低等缺点,通过对超声波检测系统原理的介绍,设计了一种用于多功能超声波检测系统检测信号的采集及放大电路模块.文中主要介绍了构成该电路模块的同步电路、触发—发射电路、限幅—放大—检波电路、模块增益调节电路等4种电路的结构设计、工作原理及性能特点.该电路模块较好地解决了超声波探伤在在线检测时存在抗干扰能力差、灵敏度低等缺点.  相似文献   

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