(1)光學檢測法
所有診斷技術(shù)里面,光學檢測法可能是最為靈敏的方法,這主要是因為光電倍增器非常的靈敏,哪怕只有一個光子發(fā)射,光電倍增器也能夠檢測出來。通常說來,光輻射集中在紫外帶。光學法主要用于對已知點的,如果是檢測未知點,則光學法的效果不理想。由于GIS中有很多未知點,對這些未知點的檢測,光學法的靈敏度將會大打折扣,因此,光學法盡管靈敏,但是并不適用。(2)聲學檢測法
聲學檢測法主要是利用GIS發(fā)出的聲音信號中的超聲頻帶來進行檢測的,因此,GIS外部用聲發(fā)射(AE)傳感器能夠檢測到這些聲音,進而對GIS進行適當?shù)臋z測。聲學方法采用的方式是非侵入的,在對局部放電進行定位的過程中,它不會受到GIS周圍產(chǎn)生的電磁干擾。不過它的缺點是,信號在經(jīng)過介質(zhì)交匯面的時候會出現(xiàn)嚴重的衰減,與此同時,聲音信號也會隨著距離的增大而衰減。
(3)化學檢測法
該法在檢測局部放電時進行的是間接檢測,也就是對局部放電產(chǎn)生的化學分解物進行檢測,這種氣體通常使用的就是S02F2和SOF2,在對其進行檢測時使用的主要工具就是氣相色譜儀,對其進行質(zhì)譜分析,這種檢測方法的靈敏度能夠達到lppm。雖然這種方法不會受到電磁干擾,不過從局部放電開始,一直到檢測到氣體需要非常長的時間,有時候幾天也得不到結(jié)果,這種缺陷使其無法在檢測局部放電的過程中被廣泛使用。
(4)常規(guī)電測法
該法又叫做脈沖電流法,它于1981年由IEC正式提出的,之后在檢測局部放電的過程中獲得了廣泛的使用,GIS就外部電路來說是一個集中的電容,它是有自己的電荷損耗的,只需要在其外部并列一個耦合電容傳感器就能實現(xiàn)對局部放電的檢測。為了獲得較為理想的靈敏度,此法可以對GIS的等值電容,以及傳感器進行調(diào)節(jié),還能對需要測量的系統(tǒng)完成標度,不過,這種方法非常容易受到電磁的影響,想要獲得比較精準的靈敏度,必須要對測試裝置進行徹底的屏蔽,不過這并不適用于GIS的測試。并且利用這種方法是無法完成定位局部放電的位置的,所以在實際現(xiàn)場使用并不合適。(5)超高頻法(UHF)
該法是英國在上個世紀80年代提出的,它首先要在GIS中安裝相應的傳感器,之后對局部放電過程中產(chǎn)生的電磁波中包含的超高頻部分進行檢測。這種方法的優(yōu)點就是具有非常強的抗干擾能力,并且還能對局部放電的位置進行定位,不過由于局部放電的距離不斷加大,它檢測到的信號衰減非常嚴重,為此,必須要使傳感器的間距盡可能的小,也使用非常多的傳感器。針對檢測GIS局部放電時使用的各種檢測方法我們進行了總結(jié),結(jié)論如下:
①從檢測的靈敏度來看,聲學檢測法、超高頻法和常規(guī)電測法具有的高靈敏度;
②從定位檢測的角度看,能夠定位局部放電位置的是聲學和UHF法,而常規(guī)電測法做不到;
③從實用性的角度看,在使用常規(guī)電測法的時候需要連接耦合電容,并不適用于GIS局放檢測;
所以綜合來看,最適合GIS局部放電檢測的手段是超聲波檢測法和超高頻檢測法。