伴隨著每次局部放電的現象,放電效應(比如電流(liú)波形等(děng))取決於絕緣材料和空間電場的情況,這些放電效應(yīng)為表示(shì)局部放電特性提供了一些可能(néng)的方法。
局部放電的(de)過程是多種多樣的,局部放電發生在高壓設備的電氣絕緣介(jiè)質中。這種多樣性是由於電氣設備(bèi)中所用的絕緣材料範圍很大,在特定的係統中空隙或界麵的幾何形狀是(shì)區別很大的。放電通常在氣體介質中發生,這可能在單純的氣(qì)體中發生(shēng),如空氣和SF6,也可能是在固體絕緣含有的氣隙(xì)中發生(shēng)。它還可能在液體介質中的氣泡中發生,產生氣泡(pào)的原因是液體自身氣化或其(qí)中的水分氣化。但是即使局(jú)部放電通常被(bèi)看作(zuò)是氣體放電,在固體和液體介質中(zhōng)也可能會發生(shēng)電(diàn)子崩,在初始電子崩發生之後,有可能會形成空腔包含的(de)蒸汽或者等離(lí)子體,促成再次氣體放電(diàn)的條件(jiàn)。

液體中局部放電
結(jié)合成版人APP网站所認識的放電現象,如同以上所述,當絕緣中場強超過確定(dìng)的值並且存在自由電子時,局部放電就會(huì)發生。氣體放電表現形式比較多樣化(例如輝光放電、Townsend、流注和先導放電)。發生哪一種放電(diàn)取決於氣體類型、電場(chǎng)分布、固體材料的表麵狀態(tài),這些(xiē)因素將決定(dìng)所產生的電流脈衝的形狀。例如在空氣中,電流脈(mò)衝波形的(de)上升沿時間比在空氣中短,基於這樣的特點,可用來表征放電。
傳統局放測量係統的上限頻率在0.5-1.0MHz,因此不能檢測真實(shí)的電流脈衝信號(hào),所以不能反映出詳細的局放“指紋圖”,但隨(suí)著現代化的高頻天線、電流變換器(qì)或羅可夫斯基線圈傳感器的(de)研(yán)製,使(shǐ)分析局部放電信號中的高(gāo)頻分量變成了(le)可能(néng),所以能夠得到(dào)更為詳細(xì)的局部放電(diàn)波形。