在多种局部放电的检测方法中,超声波法易于定位,但由于受诸多因素限制,灵敏度不高,且定位精度易受到影响,出现较大定位误差;射频检测法灵敏度高,但无法实现对放电源的定位,且抗电磁干扰能力不强,在强电气干扰的情况下经常出现无法正常工作情况。这两种检测方法各自具有不同的优缺点,但完全可以互补,将射频检测法引入超声波检测法中,构成超声波和射频电流联合检测将可以提高超声波检测的灵敏度,增强系统抗干扰能力,并通过改变定位原理,提高检测系统的定位精度。
局部放电是造成电力变压器绝缘劣化和电力系统事故的重要原因,因此对电力系统中已经投入运行的大型电力变压器的局部放电现象进行检测具有十分重要的意义。常用的检测和定位的方法中,超声波法由于可以简单实现对放电源的定位、且无需停止变压器的工作和改变变压器的运行方式、便于安装,等到了广泛的应用,但由于局部放电的超声检测法的灵敏度不高、定位精度也收到各种因素限制,所以,超声波法仍需改进和提高性能,经常作为辅助检测与其他检测方法同时使用。
射频检测法,又称无线电干扰法,检测信号从电压器的中性点与地的连线上获取电压信号,也具有无需停止变压器的工作和改变变压器的运行方式、便于安装使用等特点。原理上,由于无线电以光速进行传播,可以认为射频电流信号与局部放电同时发生,且射频电流信号为电信号,所以,局部放电的射频检测法也电脉冲检测同样具有极高的灵敏度。但与电脉冲检测法相同,仅凭电脉冲对放电现象进行判断,使得射频检测法也极易收到电磁干扰的影响,在实际应用中无法达到理想的效果,甚至在强干扰下无法正常工作,且无法对局部放电源进行定位。
根据以上对超声波检测法和射频检测法各自优缺点的分析介绍,可以看出,将两种检测方法联合使用,将可以弥补两种方法各自的不足,提高单一检测方法对局部放电现象检测和定位的性能。同时使用局部放电产生的射频电流和超声波信号联合检测,通过两种不同信号来确定局部放电现象的发生,可以有效的避免单一干扰源对局部放电现象检测判断造成的影响,可以有效的提高检测定位系统抗噪声和抗干扰的能力。而且,两种检测方法都是通过外部探测,无需改变电压器的运行方式和内部结构,便于安装使用,适合应用在已经投入电力系统使用的大型电力变压器。
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