1、可以避免電磁干擾
超聲波信號由其所處的頻帶范圍及物理性質決定了其抗電氣干擾的能力比較強。
2、便于實現(xiàn)在線帶電檢測
目前國內外采用的超聲波檢測局部放電的方法是利用超聲波傳感器緊貼在接地的高壓設備或者手持傳感器接近被測設備進行局部放電檢測,無需要求對設備進行停電檢測,對電氣設備的正常運行和操作沒有任何影響。光纖具有良好的隔離作用,在傳感器與檢測設備之間采用光纖連接,可以使設備和檢測人員的安全得到保障,并且不存在在線帶電檢測結果與離線停電檢測結果存在差異的問題,因此得出結論:利用超聲波法可以比較容易實現(xiàn)高壓設備局部放電的在線帶電檢測。
3、便于實現(xiàn)局部放電音頻信號的再現(xiàn)
局部放電超聲波信號可通過載波調頻,得到20Hz-20KHz頻域范圍內的信號,即我們人耳可聽到的信號,載波頻率的選擇需根據(jù)檢測對象發(fā)射的超聲波信號的頻率來選擇。如:采集開關柜局部放電超聲波信號的傳感器中心頻率為40KHz,語音信號大約分布在0.3-4KHz之內,本文中所涉及到的載波頻率為38.4KHz。經過調頻處理后可得到中心頻率約為1.6KHz的信號。本文正是基于這樣的原理實現(xiàn)局部放電信號從超聲波轉換至音頻信號。
4、利用超聲波進行局部放電模式識別和定量分析
很多專家學者致力于實現(xiàn)基于超聲波的局部放電定量分析及智能識別。德國和日本的科學家曾在此方面進行過研究,但并未取得良好的進展。隨著信號處理技術的發(fā)展,人們對利用頻譜識別技術來診斷局部放電寄予厚望。非線性數(shù)學及人工智能的發(fā)展,為實現(xiàn)局部放電的模式識別奠定了堅實的基石,其嘗試也取得了一些進展,特別是在成熟的數(shù)學分析體系及傳感器的輔助下,基于超聲波的局部放電模式識別不再僅僅是停留在論證階段。