根據麥克斯韋電磁場理論,局部放電產生的電磁波,會通過屏蔽層不連續的部分傳輸到設備表面,在設備表面產生感應電流,設備表面存在波阻抗,進而在設備外層形成一個暫態對地電壓,簡稱TEV。目前TEV法檢測大都采用電容耦合探測器來檢測局部放電的幅值和放電脈沖頻率。
根據TEV產生原理及檢測原理,研制TEV傳感器如圖所示。由TEV傳感器的幅頻特性曲線可以看出,對于頻率10kHz-100MHz的寬頻段范圍內,其輸出幅值較高且比較穩定,比較適用于開關柜表面暫態地點波的捕獲。TEV法不作為定量測量的手段,而以對數單位“dB”來表示放電強度,TE號(mV)與信號輸出(dB)關系如下式:dB=201og(mV)。
TEV法可以對設備進行帶電檢測,原理簡單、操作方便、成本較低,但由于工作現場存在大量的電磁干擾,使得其信號有被淹沒的可能,所以單一使用TEV方法進行檢測存在一定的局限性。
發生局部放電時,在放電的區域中,分子間產生劇烈的撞擊,宏觀上產生了聲波,通常頻率大于20kHz的稱為超聲波。通過檢測局部放電產生的超聲波信號來判定局部放電的方法稱為局部放電的超聲波檢測法。當開關柜內部發生放電時,產生的聲波信號傳遞到開關柜表面,由超聲波傳感器將超聲信號轉換為電信號,并進一步放大后傳輸到采集系統,以達到檢測局部放電的目的。超聲波在柜體內傳播時會發生不同程度的折反射,在一定的角度超聲波發生全發射而接收不到信號。
超聲波檢測法zui大的優點是不受電氣上的干擾,且可以實現放電源的準確定位,但是開關柜內游離顆粒對柜壁的碰撞可能對檢測結果造成干擾,同時由于開關柜內部絕緣結構復雜,以及超聲波的衰減和折反射,使得有些絕緣內部的局部放電可能無法被檢測到。
綜上所述,開關柜局部放電的檢測,應將TEV方法與超聲波方法結合應用,既可以排除現場電磁環境的干擾,又可以排除游離顆粒與柜壁碰撞等的干擾,從而大大提高檢測結果的準確性,且采用聲電聯合的方法,可以實現局部放電源的定位。