1. 各類型電磁干擾的抑制
通常情況下運行中的電氣設備都處在一個較為復雜的電磁環境中,局部放電所釋放的能量及電磁波相對很弱,不可避免的受到周圍電磁波的抑制或干擾,在實際工作中經常會遇到干擾信號強度高出局放信號強度數百至數千倍,因此如何從雜亂無章的信號中準確分離出需要測量的信號就顯得十分重要,在排除電磁干擾中將由差動平衡法,模擬帶通濾波器等方法向數字濾波技術、小波分析法等方向發展。其中數次濾波技術是在軟件運算條件下通過專家決策系統來判斷,抑制各類型干擾信號,相較于傳統的模擬濾波器,在檢測自定義,聯網變電站故障在線檢測診斷系統等方面具有明顯優勢。小波分析法在頻域分析方面具很明顯的優勢,其線性相位特征更加明顯,分析過程不會改變信號源波形即可達到抑制噪聲的目的。
2. 更加精準的局部放電定位
工作實際中發現局部放電信號只是確定局部放電現象的發生,隨著電力系統設備的小型化、復雜化、系統化,如果采取以前盲目拆開設備進行故障點查找將會嚴重影響故障設備及其他連帶設備的運行可靠性。未來發展切實可行的方法主要包括超聲波定位法和電氣信號定位法,前者可以通過電、聲信號時間差,不同聲源信號時間差求解立體曲面方程等方法來進行局部放電定位,需要注意的是上述方法都涉及到一個重要的參量“聲速”,由于聲速在不同媒介中速度不同,電氣設備多復雜結構,因此對聲速的判定和模擬將成為該方法的精確度的關鍵。電氣信號定位法類似于聲波定位法,通過計算電磁波到達檢測設備的時間差判斷局部放電位置,另一種電氣信號檢測法是通過對不同類型設備進行建模,通過對各類型局部放電故障的模擬與現場測量信號進行匹配來判斷局放位置。
3. 檢測設備的發展
隨著材料科學,信息通信科學,微處理器運算速度,設備功耗等方面會有更更進一步的改良,特別是對局部放電檢測基本理論的深入研究以及配套信號處理系統的更新換代,大跨度測量帶寬,高靈敏度,高信噪比,適應不同電磁環境的的傳感器也是近些年國內外局部放電檢測廠家研究發展的重要方向。此外局部放電在線監測裝置可靠性與準確性的提升,與變電站故障判斷專家系統的對接也為設備故障的判斷提供了更為快速、準確的平臺。