CN209070057U - 一种便携式多量程日盲型紫外光源校准装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种便携式多量程日盲型紫外光源校准装置,包括紫外恒定光源、衰减组件、支撑装置及电源;紫外恒定光源发射的紫外光,进入衰减组件,调节光阑塑造光子计数量级的辐射环境,输出不同数量级的光子,辐射进入日盲型紫外测试仪系统,根据紫外测试仪系统实际测量光子数,计算该仪器光子折算系数,即可对日盲型紫外测试仪进行标定。本装置可以有效解决不同仪器型号、检测距离、仪器增益、气象条件等差异对测试结果的影响,实现电气设备紫外放电的量化检测,提升电气设备性能评估手段,同时本装置体积小、操作简洁,便于携带和维护,紫外光可调节量程多,可以满足不同设备、不同环境、不同测试仪器标定需求。
Description
技术领域
本实用新型涉及电力系统带电监测、紫外成像技术领域,具体涉及便携式多量程日盲型紫外光源校准装置。
背景技术
交直流设备投入运行后,由于表面粗糙不均、污秽、结构缺陷、导体接触不良等原因,会引起设备场强分布不均,造成电晕、电弧等放电现象。在复杂环境下,极有可能造成绝缘事故。通常在运行环境下,电气设备表面存在不同类型的缺陷放电等,会释放能量,空气中会产生紫外光,波长多在240nm-280nm之间,通过专用日盲型紫外成像仪,通过分析处理并检测其中光子数,处理后成像与可见光图像叠加,可达到确定放电位置和强度作用。
在其中,首要就是要对紫外成像仪进行统一校准,校准的目的是为了验证日盲型紫外成像系统能够正常的测量指定强度的放电光子数,用于消除仪器型号、检测距离、仪器增益、气象条件以及操作习惯等差异对测试结果影响,实现放电检测的量化评估,提升不同条件下测试紫外放电数据的对比性,提升紫外放电成像结果准确性以及对于设备运维策略调整的指导性。
在现场电气设备紫外放电监测中,需要对不同环境下的不同设备进行紫外监测,而环境不同引起的不同程度信号衰弱以及设备放电信号强弱差异,均有可能对紫外成像观察效果产生影响,因此需要不同档位标准光源发生器,提供不同条件下进行紫外放电观测可能性。
实用新型内容
本实用新型旨在提供一种便携式多量程日盲型紫外光源校准装置,能够输出不同强度紫外光,供日盲型紫外成像仪进行光子计数值标定。
为实现以上目的,本实用新型提出了以下的技术方案:
一种便携式多量程日盲型紫外光源校准装置,包括紫外恒定光源、衰减组件、支撑装置及电源;所述紫外恒定光源是基于晶体级联的紫外光源产生装置,用于产生波长为240nm-280nm的紫外光;所述衰减组件包括积分球、积分球定标校准系统、可调谐精密光阑和光阑控制器,所述积分球开设有光源进光口及光子出口,所述紫外恒定光源从光源进光口进入所述积分球,所述积分球定标校准系统可对所述积分球进行校零、光谱定标、验证定标、测试灯具自吸系数,光信号从积分球进入可调谐精密光阑中,经过所述可调谐精密光阑筛选,从光子出口输出所需数量级的光子进入日盲型紫外成像仪,所述光阑控制器对所述可调谐精密光阑进行控制;所述支撑装置包括支撑柱及设置于支撑柱上的水平云台,所述紫外恒定光源、衰减组件放置于所述水平云台上,所述支撑柱为自动伸缩支撑柱,其伸长高度为固定值。
便携式多量程日盲型紫外光源校准装置还包括紫外光照度计,所述紫外光照度计设置于紫外恒定光源与所述衰减组件之间。
所述电源为聚合物锂离子电池。
紫外恒定光源发射紫外光,进入衰减组件,调节光阑塑造光子计数量级的辐射环境,输出不同数量级(500、1000、2000、5000)的光子,辐射进入日盲型紫外测试仪系统,根据紫外测试仪系统实际测量光子数,计算该仪器光子折算系数,即可进行日盲型紫外仪器标定。
本实用新型带来的有益效果:
本实用新型便携式多量程日盲型紫外光源校准装置可以有效解决不同仪器型号、检测距离、仪器增益、气象条件以及操作习惯等差异对测试结果的影响,实现电气设备紫外放电的量化检测,提升电气设备性能评估手段,同时采用高能量电池供电以及快速固定结构,体积小、操作简洁,便于携带和维护,紫外光可调节量程多,可以满足不同设备、不同环境、不同测试仪器标定需求。
附图说明
图1为本实用新型便携式多量程日盲型紫外光源校准装置原理图。
图2为实施例中紫外光源标定示例图。
图3为实施例中衰减组件原理图。
附图标记:
1-紫外恒定光源、2-衰减组件、21-积分球、22-可调谐精密光阑、23-积分球定标校准系统、24-光阑控制器、3-电源、4-支撑装置、41-支撑柱、42-水平面板、5-日盲型紫外测试仪。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型的内容做进一步详细说明。
请参照图1、图2所示,一种便携式多量程日盲型紫外光源校准装置,包括紫外恒定光源1,衰减组件2,电源3、紫外光照度计(未图示)及支撑装置4。
紫外恒定光源1是基于晶体级联的倍频-补偿-和频技术的紫外光源产生装置,为让基频光的能量最大限度地进入BBO晶体中,采用微聚焦的方式,将从放大系统输出的高能量,大光斑的基频光,通过一个焦距很长的聚焦镜聚焦,然后再进入BBO晶体,用于产生波长为240nm-280nm的稳定强度紫外光。
紫外光源采用北京纽比特公司生产的Merc-250恒定紫外光源。该恒定光源可发射波长在180nm-500nm之间的紫外线,光源稳定度≤1%,平行光斑直径为50mm,具有自变焦功能,具有风冷系统。
如图3所示,衰减组件2包括积分球21、积分球定标校准系统23、可调谐精密光阑22和光阑控制器24组成。紫外恒定光源1与积分球21相连,采用积分球对紫外光源的光通量进行定标。积分球21配有自带的定标校准系统23,该系统可实现校零、光谱定标、验证定标、测试灯具自吸系数等多种功能。采用上海程方光学生产的ID09-52可调谐精密光阑及光阑控制器。该光阑可平滑调节,使用寿命较长。可根据用户需求实现至少4个档位的调节,从而输出不同数量(如500、1000、2000、5000)的光子。
电源3采用高能量锂电池供电,提供装置工作用电源。
高能量锂电池为恒定光源和光阑控制器供电,拓广了一种便携式多量程日盲型紫外光源校准装置的应用范围,便于一线工作人员开展实地校准工作。
紫外光照度计设置于紫外恒定光源与衰减组件之间,用于对紫外光源校准装置进行辅助自校准。
支撑装置4包括支撑柱41及设置于支撑柱上的水平面板42,紫外恒定光源1、衰减组件2、配套电源3放置于水平面板42上,支撑柱41可自动展开至固定高度,水平面板具有自动调节至水平位置的功能。
本装置的设计原理为:
紫外恒定光源1发射紫外光,进入衰减组件2,调节光阑22塑造光子计数量级的辐射环境,输出不同数量级(500、1000、2000、5000)的光子,辐射进入日盲型紫外测试仪系统,根据紫外测试仪系统实际测量光子数,计算该仪器光子折算系数,即可对日盲型紫外测试仪5进行标定。
上列详细说明是针对本实用新型可行实施例的具体说明,该实施例并非用以限制本实用新型的专利范围,凡未脱离本实用新型所为的等效实施或变更,均应包含于本案的专利范围中。
Claims (3)
1.一种便携式多量程日盲型紫外光源校准装置,能够输出不同强度紫外光,供日盲型紫外成像仪进行光子计数值标定,其特征在于:包括紫外恒定光源、衰减组件、支撑装置及电源;
所述紫外恒定光源是基于晶体级联的紫外光源产生装置,用于产生波长为240nm-280nm的紫外光;
所述衰减组件包括积分球、积分球定标校准系统、可调谐精密光阑和光阑控制器,所述积分球开设有光源进光口及光子出口,所述紫外恒定光源从光源进光口进入所述积分球,所述积分球定标校准系统可对所述积分球进行校零、光谱定标、验证定标、测试灯具自吸系数,光信号从积分球进入可调谐精密光阑中,经过所述可调谐精密光阑筛选,从光子出口输出所需数量级的光子进入日盲型紫外成像仪,所述光阑控制器对所述可调谐精密光阑进行控制;
所述支撑装置包括支撑柱及设置于支撑柱上的水平面板,所述紫外恒定光源、电源、衰减组件放置于所述水平面板上,所述支撑柱可自动展开至固定高度。
2.根据权利要求1所述的便携式多量程日盲型紫外光源校准装置,其特征在于:还包括紫外光照度计,所述紫外光照度计设置于紫外恒定光源与所述衰减组件之间。
3.根据权利要求1所述的便携式多量程日盲型紫外光源校准装置,其特征在于:所述电源为聚合物锂离子电池。
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Cited By (2)
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---|---|---|---|---|
CN111856369A (zh) * | 2020-06-08 | 2020-10-30 | 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | 一种全日盲紫外成像仪的核心参数的测试装置及方法 |
CN113552523A (zh) * | 2021-09-22 | 2021-10-26 | 西南交通大学 | 弓网燃弧测量传感器标定装置及标定方法 |
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