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。
UHF傳感器基于特高頻(UHF)法檢測內部局部放電的原理,主要由平面等角螺旋天線、寬帶放大器、高頻電纜等組成,工作頻率在400~3000MHz,放大器增益為50dB。 平面等角螺旋天線用于接收電纜絕緣發生局部放電時輻射出的特高頻電磁波。局部放電時產生的電脈沖在會因較高的絕緣電氣強度具有10-9秒的脈沖寬度和很陡的上升沿。由于現場的干擾信號的頻率多在400MHz以下,而激勵器的特高頻電磁信號頻率在1GHz以上,因此能極大地提高局部放電檢測的靈敏度和可靠性,利于局部放電信號的檢測。
超聲波、電磁輻射、電脈沖、光等都是會伴隨著電力變壓器局部放電出現,同時能量損耗會在油中放電時產生,介質損耗率也由此衍生出來。現階段而言,常見的測量方法有超聲波測量、脈沖電流法、光測量法、介質損耗率測量法、化學檢測法、紅外檢測法等,在其中超聲波測量法、脈沖電流法、超高頻法是現階段核心的檢測方式。 在具體運用過程中,假如能夠明晰電力變壓器局部放電所形成的高頻信號的特征,并掌握放電類型與其相互之間存在的對應關系,則能很大程度上提高電力變壓器局部放電故障判斷的準確性,假如能夠對收集到的數據開展深入細致的解析,還能完成故障的預測分析。特高頻局部放電定位方式關鍵依據放電信號的強度變化規律和時延規律,分別對應幅值定位法和時差定位法。