① 脉冲电流法是目前技术最成熟应用最广泛的一种局部放电测试方法。脉冲电流法通过检测外围测量回路的脉冲电流实现对局部放电的测量。测试电路主要有并联法、串联法和平衡法三种,受现场的实验条件限制,通常采用并联法[f}l。该法可测得多种放电值来表征局部放电,包括视在放电电荷量、放电相位、放电次数、放电平均电流、放电能量和功率等,还可进一步进行数据处理,得到各种二维和三维放电谱图,能够较全面的描述局部放电的状态,因此广泛应用于各种电力设备的局放检测,其优点是测量的灵敏度高,局放量可以参照标准进行标定,能得到放电的各种具体指标,但脉冲电流法易受测量回路中检测阻抗和放大器的影响,抗干扰能力较差。另外测量的频率较低、频带较窄、包含的信息量较少,通常被用于绝缘器件的出厂试验以及其他离线测试。
② 电磁波法通过天线传感器接收局部放电过程辐射出的超高频电磁波,早在20世纪20年代就已经开始使用,人们最早认识到局部放电的危害,并不是它对绝缘性能的破坏,而是对无线电通信系统的干扰。最初的无线电干扰电压法(RIV法)能定性的检测出局放是否发生,这种方法被用于检测电机线棒的局放情况和对没有屏蔽层的长电缆进行局放定位。RIV法测量的频率较低,一般用窄频测试,频带约为10kHz,除了西欧一些工厂由于历史的原因继续采用该法外,其他地方已经使用得很少了,现在的甚高频(VHF)或超高频(UHF)测试方法测量频带非常宽,可达几GHz,这样就有效地避开了工业现场中电晕、开关操作等多种电气干扰,而且检测的灵敏度也很高,能识别故障类型和定位,UHF法已成功应用于GIS的局部放电在线监测,VHF法也在发电机的局部放电在线监测上得到使用。该法由于信号频率较高,对数据采集设备和相应的信号调理电路要求很高,造价不菲,作为一个开关柜功能单元来讲并不经济适用,不便于推广应用。另外受信号处理技术的限制,超高频局放信号的调理难度较大,处理的数据量多,而嵌入式芯片的处理速度和存储容量有限,目前还无法作为一种嵌入式监测单位固化在开关柜上。
③ 气相色谱法(DGA)是一种基于油中气体成分分析的化学检测方法,广泛应用于变压器故障类型和故障程度的诊断,局部放电会使周围的介质分解出很多新的生成物,如SiF4、臭氧等,通过色谱柱、气体传感器检测这些新的生成物的成分和浓度,进而就能判别局部放电的程度。该方法简单有效,准确度高,能避开电磁干扰,在变压器的故障诊断中得到大量使用,但气相色谱法检测过程耗时较长,不能监测突发性故障,而且目前该法只能检测局放是否发生,还不能反应局部放电的类型和位置。