盡管電脈沖法是局部放電研究的基礎,但是電脈沖信號在現場中檢測時會有很大的干擾(通常在幾千PC以上),很難正確得到放電信號,另外還存在在線結果與離線結果的等效性等問題。超聲波檢測法具有以下特點:
目前采用的超聲波法檢測法是利用超聲波傳感器貼在目標外殼上進行檢測,對設備的運行和操作影響很小,傳感器與檢測設備之間可以采用光纖來連接,光纖具有良好的絕緣性能,檢測設備與高電壓設備之間有很好的隔離,使設備和測量人員的安全可以得到保證,同時不存在在線結果與離線結果的等效性問題,因此利用超聲波法可以較容易的實現在線檢測。
確定局部放電位置可以判斷局部放電對設備的危害程度,還可以減少檢修時間。超聲波定位法,利用局部放電時所產生的電信號和聲信號之間的相對時間差或聲信號和聲信號之間的時間差對局部放電進行空間定位。從理論上講,超聲波法可以做到定位,在線檢測方便。目前局部放電定位系統多數采用電一聲定位法和聲一聲定位法。
利用超聲波法進行局部放電模式識別和定量分析,一直是超聲波法檢測局部放電研究中的重點,上世紀80年代,德國和口本科學家曾在此方面進行過研究,但并未得到理想的結果。近年來,人們又對利用頻譜識別局部放電模式提出了新的見解,隨著非線性科學和非確定性科學的發展,為利用超聲波對局部放電進行模式識別和定量提供了新的方法,其研究也取得了一些新的成果,因此在先進的傳感器以及數學分析工具的支持下,有望利用超聲波法實現局部放電的模式識別和定量分析。
超聲波法測量局部放電目前主要存在以下三個方面的問題:
一般認為,局部放電產生超聲波是由于局部體積變化引起的,也就是說當局部介質擊穿時電流突然增大,引起局部發熱,局部體積在很短時間內增大,放電結束后,局部體積冷卻收縮,這種體積的變化引起了介質的疏密變化。這樣就形成了超聲波。該方法忽略了空間電荷移動所產生的沖擊超聲波,因而無法取得局部放電與超聲波特征量之間的關聯關系。
由于無法預先確定放電源的位置,因此在實際檢測和定位時,通常假定設備內部為均勻介質,超聲波的傳播具有各向同性。尤其在超聲定位中,一般將超聲波在設備內部傳播的速度認為是一個速度,即等值波速。以上的傳播路徑分析方法忽略了一些影響因素,盡管這種忽略對局部放電的定位研究有利,但這種忽略了傳播途徑和衰減的研究為局部放電的定量研究帶來很大的限制。
傳統的局部放電超聲波法研究中對超聲波的研究往往只是在時域和頻域內進行研究。這樣的分析實質上是將超聲波信號作為一個確定的線性系統來分析的。這樣的分析在實際應用中能夠解決一些實際問題(例如超聲波法定位),但是這樣的分析還具有明顯的不足。主要原因在于:實際上局部放電超聲波信號的產生過程是一個非線性過程,還具有非平穩特性。正是由于超聲波本身存在著非線性和非平穩特性,就應當利用一些非線性和非平穩的方法進行分析,以便更好地取得局部放電的特征信息。
總之,超聲波的產生機理和傳播路徑都比較復雜,目前還難以利用超聲波信號對局部放電進行模式識別和進行定量分析。超聲波檢測法主要是作為一種輔助測量方法,與其它檢測方法如電流脈沖法、超高頻法聯合使用。
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