超声波检测法
当绝缘资料内部出现部门放电时,,,,,,,不仅会产生电压和电流等信号,,,,,,,还会同时产生超声波信号。。。。。。。这些超声波信号的频率领域通常在20KHz以上。。。。。。。选取超声波检测法对高压电缆附件进行部门放电检测,,,,,,,其抗滋扰性、活络度均比力差,,,,,,,但是其优势在于定位成效较好,,,,,,,所以通常不会选取超声波检测法对电缆附件部门放电工作进行普测,,,,,,,通常来说必要在电缆附件疑似放电产生后,,,,,,,将该项检测工作用于定位放电源上。。。。。。。

特高频检测法
当设备产生内部部门放电时,,,,,,,非金属屏蔽表表会露出特高频电磁波信号,,,,,,,能够使用特高频传感器来提取这些信号。。。。。。。其主题检测频带的领域为300MHZ-3GHz,,,,,,,目前这项技术正普遍用于GIS部门放电检测与变压器放电检测方面。。。。。。。
通常高压电缆中央接头都设置有金属表壳,,,,,,,若是电缆中央接头内部存在缺点,,,,,,,将产生部门放电信号,,,,,,,由于金属表壳存在屏蔽信号的作用,,,,,,,所以即便只有很少的部门放电信号也会泄露出来,,,,,,,这种情况下在高压电缆中央接头放电检测中很少会用到特高频部门放电检测法。。。。。。。
分歧于电缆中央接头设有金属表壳结构,,,,,,,高压电缆终端接头设有环氧树脂法兰,,,,,,,其部门放电信号可从环氧树脂法兰之中泄露出来,,,,,,,此时选取特高频部门放电检测法可对高压电缆附件部门放电情况进行普测。。。。。。。
使用特高频检测法能够进行部门放电定位,,,,,,,使用两个或以上特高频检测传感器,,,,,,,即可顺利实现定位,,,,,,,使用这种传感器不必要与导体、电缆终端高压部门接触,,,,,,,同时还能够实现移动检测,,,,,,,可在带电检测中利用。。。。。。。其弊端在于易受现场空间电信号滋扰,,,,,,,但是从现场检测来看,,,,,,,使用专家系统即可顺利鉴别出来。。。。。。。