在傳統(tǒng)測法中,介質損耗測量的經典方法是西林電橋法,一般嚴格采用50Hz的測試電源, 對現(xiàn)場工頻干擾比較敏感,由于需要配置高精度的標準電容器,因此難以實現(xiàn)對高壓電纜的介損測量。
隨著計算機與微電子技術的發(fā)展,逐漸發(fā)展出基于相位差測量、離散傅立葉分析以及容性電流補償為基礎的數(shù)字式介損測量技術,利用計算機強大的數(shù)據(jù)處理能力,數(shù)字式介損測量設備原理上不再依賴電容標準器,通過雙頻(工頻/異頻)測量原理,抗干擾能力強,因此廣泛應用于離線式和在線式測量場合。
近年來,隨著對振蕩波試驗技術的應用研究,逐漸衍生出基于衰減時間常數(shù)測量的介損測量技術,介質損耗測試儀主要利用了諧振條件下容抗和感抗相等的原理,根據(jù)經典介質損耗理論和試驗結果,提出了交聯(lián)聚乙烯電纜介質損耗的三種主要來源:傳導損耗、極化/松弛損耗以及半導電層的電阻損耗,并依次在低頻、中頻和高頻段起主導作用。
由于交聯(lián)聚乙烯電纜的充電電容及絕緣電阻較大,導致其正常狀態(tài)下的介質損耗系數(shù)很小,因此檢測難度較大,檢測精度較低,一般僅用于評價嚴重的絕緣水平降低或故障,對局部性缺陷或早期絕緣故障成果較為復雜。