早在18世紀人們對局部放電就有了一定的認識。Lichtenberg的實驗研究成果在Gottingen*社團會議上進行發(fā)表,在伏特新設計的檢測儀的支持下他能夠看到奇怪的星形或圓形塵埃輪廓,在他們看來沿緣體表面的放電的現(xiàn)象可以用放電通道的塵埃輪廓代表。
1896年赫茲通過實驗證明了Maxwell在1783提出的電磁學假設,所證明的理論和實驗工作都成為了局部放電檢測設備設計和物理模型開發(fā)的基礎。
*個用于局放測量的設備是SCHERING損耗系數(shù)橋,是1924年被用于局部放電試驗檢測中。1925年,SCHWAIGER認識到了冠狀放電的無線電頻率特性,這一發(fā)現(xiàn)是應用無線電干擾測量來評估冠狀放電噪聲級別的基礎。
在早期,由于共振回路的窄帶放大器的應用,使靈敏局放探測器的研制得到了重要的發(fā)展。1954年,由MOLE設計的便攜式局放探測器投入商業(yè)運用。1970年,分析出了局放校準器的特征。
電力變壓器局部放電的檢側設備、試驗方法、試驗標準等,隨著輸變電電壓等級的不斷提高,也在實踐中不斷的發(fā)展。隨著電磁學的進步,科學家對電氣設備局部放電試驗的方法也在不斷的更新,各種各樣的新研究、新技術被應用其中。根據(jù)電力設備局部放電產(chǎn)生的各種物理和化學現(xiàn)象不同,提出了電測法、光測法、聲測法等試驗方法。其中脈沖電流法被普遍使用與電力變壓器局部放電試驗中,尤其是變電站電力變壓器局部放電交接試驗中的定量測量中。
利用計算機,現(xiàn)在還發(fā)展了所謂的專家系統(tǒng)可以用于局放試驗的分析、統(tǒng)計和診斷中。此系統(tǒng)不僅能*性、實時性的監(jiān)控變壓器的局部放電情況,提出預警信息,更能將所存數(shù)據(jù)直接通過本系統(tǒng)所帶的軟件進行分析、研究。今后,局部放電檢測的發(fā)展思路在CIGRE工作組的討論中有所闡述:
(1)要不斷地修訂現(xiàn)行的局部放電測量標準;
(2)研發(fā)更有實際效果的噪聲抑制產(chǎn)品,以利于將電磁干擾從局放過程中區(qū)分開來;
(3)加強電力設備在線檢測系統(tǒng)設備的研發(fā),增強長期診斷檢測系統(tǒng)可靠性,比高壓設備檢測系統(tǒng)更可靠;
(4)進一步研發(fā)成熟、可靠地專家系統(tǒng),包括多元數(shù)據(jù),快速識別危險局方故障的同步處理系統(tǒng);
(5)在高壓電力設備上設計超寬頻帶的連接器,發(fā)展更先進的局方傳感器,可以在運行狀態(tài)下獲取更多信息,進行實施監(jiān)控。
變壓器局部放電是一項非常復雜的研究課題,在增加HV儀器的可靠性,就需要現(xiàn)今的診斷工具,應在經(jīng)濟和可靠性方面合并考慮。