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超声波局放的发现过程

jf_31914488 来源:jf_31914488 作者:jf_31914488 2025-10-30 17:06 次阅读
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局部放电是电气设备绝缘系统中局部区域的电场强度达到击穿场强时发生的放电现象,当放电时会产生多种物理效应,如热、光、化学和机械效应等。超声波局放(超声波局部放电检测)是一种利用超声波技术检测电气设备内部局部放电现象的非破坏性检测方法,该方法正是利用局部放电产生的机械效应来实现对局部放电的有效检测。

局部放电不仅伴随电流脉冲和电磁辐射,在放电的同时瞬间放电点周围介质因快速膨胀和收缩形成机械振动,引发介质体积的剧烈变化,从而产生频率高于20kHz的超声波信号。而这些超声波信号的强度、频率与局部放电的强度、位置密切相关,因此超声波局放检测随着传感器技术的不断发展,已逐渐成为评估电气设备绝缘状态的重要手段,针对设备内部缺陷检测十分有效。

超声波局放检测的核心工具是超声波传感器及相关设备,超声波传感器捕捉局部放电产生的超声波信号,并将接收到的超声波信号转换为电信号,以供后续分析,一般分为外置式传感器(适用于设备表面检测)和内置式传感器(适用于封闭设备内部检测)这两种类型。信号处理与分析设备,主要通过放大器增强传感器输出的微弱电信号,借助滤波器滤除环境噪声、提取有效信号;再结合数据分析软件,通过时差定位、频谱分析等技术,确定放电位置并评估其严重程度。

针对不同的应用场景,如高压设备(变压器、开关柜、电缆等)、封闭设备(GIS、环网柜等),以及高空、地下电缆沟等难以接近的区域,超声波局放检测都能凭借其非侵入式、抗电磁干扰、高灵敏度以及精准定位的技术优势,来检测放电信号,早期发现绝缘缺陷并确定放电源位置,为电力系统的安全稳定运行提供有力的技术保障。

本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。

审核编辑 黄宇

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