Højspændingskoblingsudstyr bruges i vid udstrækning i strømdistributionsnetværk til at afbryde og distribuere strøm. Den har en kompakt struktur, fleksibel montering og nem installation. Under lang-drift med strøm kan isoleringsmaterialerne, isoleringstilbehøret og metalforbindelserne i højspændingsafbryderen nedbrydes under de kombinerede virkninger af forskellige belastninger og miljøfaktorer, hvilket fører til unormale udladninger og endda isolationsfejl. Derfor er regelmæssig delvis afladningstestning for omgående at opdage potentielle isolationsfejl en afgørende komponent i distributionsnetværkets drift og vedligeholdelse.
Transient jordspænding (TEV)er en meget følsom og bekvem ikke-invasiv metode til registrering af delvis udladning, der er meget udbredt i udstyr såsom metal-beklædt koblingsudstyr. Den seneste erfaring i marken har dog vist, at denne detekteringsmetodes signal-til-støjopløsning og afladningsplacering er mindre end ideelle, og dens detektionseffektivitet påvirkes væsentligt af webstedets miljø og omstillingsanlæg. Når flere koblingsenheder deler et fælles jordingssystem, kan det delvise udladnings-TEV-signal i en koblingsenhed kobles til andre enheder gennem jordimpedansen, hvilket forårsager krydstale. Mens jordspændingsdetektering effektivt kan lokalisere den omtrentlige udladningskilde i koblingsenheden, er det vanskeligt effektivt at bestemme placeringen af flere koblingsenheder, der deler den samme jord. På den anden side, på grund af den tilfældige og intermitterende karakter af delvis udledning (PD), mangler traditionelle levende inspektioner evnen til at synkronisere PD-detektion på tværs af udstyr, hvilket gør det vanskeligt at lokalisere udledningen.
En fire--kanals sensorplaceringsmetode kan effektivt lokalisere defekt koblingsudstyr. Dens fordele omfatter ikke kun at spore kilden til det defekte koblingsudstyr, men også at lokalisere det specifikke rum i koblingsanlægget, hvor fejlen opstod. Denne metode kræver dog at installere mindst fire TEV-sensorer på det samme koblingsudstyr, hvilket er dyrt og begrænser dets udbredte anvendelse.
Sammenlignet med fire--kanals sensorplaceringsmetoden baseret på signaltidsforskel kræver det distribuerede synkrone måleplaceringsprincip kun én TEV-sensor på hvert koblingsanlæg. For at løse de nuværende vanskeligheder i den udbredte anvendelse af TEV-sensorer, foreslår dette papir en løsning til lokalisering af delvis udladning i koblingsudstyr ved hjælp af et distribueret jordtryksensornetværk, baseret på elektromagnetiske-kredsløbskoblingssimuleringsresultater for enkelt- og multiple koblingsanlæg. For det første konstruerer dette papir en koblet simuleringsmodel af et koblingsudstyrs feltkredsløb baseret på endelige-tidsforskel-domæne numerisk simuleringsteknologi. De elektromagnetiske bølgeudbredelsesmønstre og tids-frekvenskarakteristika for transiente jordspændingssignaler under forskellige forhold, såsom dem, der forekommer ved kabelrumsstøtteisolatorer og kabelterminaler, analyseres, og det optimale placeringssted for jordspændingsdetektionssensorer bestemmes. Baseret på den typiske indretning af koblingsanlæg i et distributionsrum etableres der endvidere en simuleringsmodel af side-om-sidekoblingsanlæg med fælles jord. Jordspændingssignalets karakteristika for hvert koblingsudstyr under den samme elektromagnetiske udladningsimpulskilde undersøges, og der foreslås en fremgangsmåde til lokalisering af udladningskilden ved hjælp af et distribueret sensornetværk. For at verificere effektiviteten af denne metode, blev der brugt flere distribuerede netværksforbundne jordspændings trådløse intelligente sensorer til at implementere metoden i et understations distributionsrum. Metoden blev anvendt med succes, og en isolationsfejl blev lokaliseret med succes, hvilket bekræfter effektiviteten af det distribuerede sensornetværks positioneringsskema.
