局部放電檢測則是發現電纜絕緣中缺陷,保障電纜安全正常運行的重要手段。當電纜絕緣內部存在缺陷時,會導致電纜內部局部放電的發生。通過檢測電纜絕緣內部發生局部放電時所產生的聲、光、電信號及化學物質,可以實現對電纜局部放電的檢測和定位。 而測量局部放電最大的問題就是抗干擾問題,由電纜特性決定的局部放電頻率會被空間中許多的無線電干擾,導致不能夠最終確定是干擾信號還是局部放電信號,只有確保抗干擾能力,才能提高試驗水平。
特高頻(UHF)法原理 由于局部放電都伴隨正負極性電荷的相互中和,會產生一個很陡的電流脈沖,并向周圍輻射電磁波。局部放電所輻射的電磁波的頻譜特性與局部放電源的幾何形狀以及放電間隙的絕緣強度有關。 當放電間隙較小時,放電過程的時間比較短,電流脈沖的陡度比較大,輻射高頻電磁波的能力比較強;由于絕緣材料的絕緣強度比較高(交聯聚乙烯的最小工頻平均擊穿場強不小于30kV/mm,最小沖擊平均擊穿場強不小于60kV/mm),擊穿過程比較快,電流脈沖的陡度較大,輻射高頻電磁波的能力也較強。 特高頻(UHF)法局部放電檢測方法就是使用超高頻傳感器接收局部放電產生的超高頻電磁波,實現局部放電的檢測。由于檢測頻段較高且頻帶寬,能夠避開常規局部放電測量中的電暈、開關操作等多種電氣干擾,檢測靈敏度也很高。
局部放電檢測特高頻(UHF)法檢測主要用于檢測局部放電產生的電磁波信號,并且廣泛應用于GIS。但因為GIS結構可對其產生影響,局放產生的電磁信號的波形與幅值等參數在其通過GIS傳播至UHF傳感器時發生變化,導致評估局部放電源信號的復雜性大大增加。因此,針對局放電磁波信號在GIS中傳輸特點的研究,對特高頻法十分有意義。GIS為同軸結構,信號傳輸特性與頻率密切相關。對工頻下的傳輸特性可利用電氣集總參數來等效,瞬態信號傳輸時應看作分布參數的傳輸線,對微波則應視為同軸波導。 據實驗分析,局放信號在GIS同軸結構中以橫向磁波(Transverse Magnetic-TM)和橫向電波(Transverse Electric-TE)進行傳輸。此外,GIS的特性阻抗與波阻抗因其存在絕緣子而不連續,導致高頻波數次折反射其內部結構中。因此,局放電的UHF信號異常復雜。