电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频UHF局部放电检测技术、介质损耗分析法 。
电检测法
局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移,动每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电。介质引起试样外部电极上的电压变化另外每,次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程在10ns量级在油隙中一次放电时间也只有1ms根据Maxwell电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电电检测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等特别是20世纪80年代由S.A.Boggs博士和G.C.Stone博士提出的超高频检测法近年来得到广泛关注。并逐渐有实用化的产品问世2.1.1脉冲电流法 。
超高频UHF局部放电检测技术
在20世纪80年代以前市场上局部放电检测仪的工作频带仅在1MHz以下1982年Boggs和Stone在他们的试验中使测试仪器的测量频带达到1GHz成功的测试出GIS中的初始局部放电脉冲[5]在此频带下噪声信号衰减剧烈可有效的实现噪声抑制且可以基本无损的再现局部放电脉冲从而深化对局部放电的机理性研究。
超高频检测又分为超高频窄带检测和超高频超宽频带检测前者中心频率在500MHz以上带宽十几MHz或几十MHz后者带宽可达几GHz由于超高频超宽频带检测技术有噪声抑制比高包含信息多等优点受到人们的关注通常所说的超高频检测技术即指超高频超宽频带检测,用于超高频局部放电检测的传感器主要为微带,天线传感器利用微带天线作传感器早在1980年Kurtz等人就提出过他们设计的传感器用于大型电机局部放电测试安装在一个或两个磁极上可探测到单根定子线棒的放电目前微带天线传感器已在检测大型电力变压器GIS电力电缆等设备的局部放电上有相关应用对于大电机局部放电检测,H.G.Sedding等人在1991年提出一种定子槽耦合器statorslotcoupler该传感器由接地平面带状感应导体及两端同轴输出电缆组成其耦合方式既不是感性也不是容性而是具有分布参数的性质因此具有非常宽的频带且能够反映内部放电和外部干扰在波形上的差异。