Visok{0}}naponska sklopna oprema naširoko se koristi u mrežama za distribuciju električne energije za prekidanje i distribuciju energije. Odlikuje ga kompaktna struktura, fleksibilna montaža i jednostavna instalacija. Tijekom dugotrajnog-rada pod naponom, izolacijski materijali, izolacijski dodaci i metalni konektori unutar-naponske rasklopne opreme mogu degradirati pod kombiniranim učincima različitih naprezanja i čimbenika okoline, što dovodi do abnormalnih pražnjenja, pa čak i kvara izolacije. Stoga je redovito ispitivanje djelomičnog pražnjenja za promptno otkrivanje potencijalnih kvarova izolacije ključna komponenta rada i održavanja distribucijske mreže.
Prijelazni napon uzemljenja (TEV)je vrlo osjetljiva i praktična ne-invazivna metoda detekcije djelomičnog pražnjenja, naširoko korištena u opremi kao -metalnim sklopnim uređajima. Međutim, nedavno iskustvo na terenu pokazalo je da su ove metode detekcije signal-na-rezoluciju šuma i mogućnosti lokacije pražnjenja manje od idealnih, a na njenu učinkovitost detekcije značajno utječu okolina lokacije i raspored razvodnih uređaja. Kada više jedinica rasklopnog uređaja dijeli zajednički sustav uzemljenja, TEV signal djelomičnog pražnjenja unutar jedne jedinice rasklopnog uređaja može se povezati s drugim jedinicama preko impedancije uzemljenja, uzrokujući preslušavanje. Dok otkrivanje napona uzemljenja može učinkovito locirati približan izvor pražnjenja unutar rasklopne jedinice, teško je učinkovito odrediti lokaciju više razvodnih jedinica koje dijele isto uzemljenje. S druge strane, zbog nasumične i povremene prirode djelomičnog pražnjenja (PD), tradicionalnim pregledima uživo nedostaje mogućnost sinkronizacije detekcije PD-a preko opreme, što otežava lociranje pražnjenja.
Metoda lociranja senzora s četiri- kanala može učinkovito locirati neispravan sklopni uređaj. Njegove prednosti uključuju ne samo pronalaženje izvora neispravnog rasklopnog uređaja, već i lociranje određenog odjeljka unutar rasklopnog uređaja u kojem je došlo do kvara. Međutim, ova metoda zahtijeva postavljanje najmanje četiri TEV senzora na istom rasklopnom uređaju, što je skupo i ograničava njegovu široku primjenu.
U usporedbi s četvero-kanalnom metodom lociranja senzora koja se temelji na vremenskoj razlici signala, načelo distribuiranog sinkronog lociranja mjerenja zahtijeva samo jedan TEV senzor na svakom rasklopnom uređaju. Kako bi se riješile trenutne poteškoće u širokoj primjeni TEV senzora, ovaj rad predlaže rješenje za lociranje djelomičnog pražnjenja u rasklopnim uređajima pomoću distribuirane mreže senzora tlačnog tlaka, temeljeno na rezultatima simulacije elektromagnetskog -spregnutog kruga za jednostruka i višestruka razvodna postrojenja. Prvo, na temelju tehnologije numeričke simulacije s konačnom{4}}vremenskom-domenom, ovaj rad konstruira spregnuti simulacijski model kruga polja sklopnog uređaja. Analiziraju se obrasci širenja elektromagnetskih valova i vremensko-frekvencijske karakteristike prijelaznih signala napona uzemljenja pod različitim uvjetima, kao što su oni koji se javljaju na potpornim izolatorima u prostoriji za kabele i terminalima kabela, te se određuje optimalna lokacija za postavljanje senzora za detekciju napona uzemljenja. Nadalje, na temelju tipičnog rasporeda rasklopnih uređaja unutar distribucijske prostorije, uspostavlja se simulacijski model bočnih-pored-razvodnih uređaja sa zajedničkim uzemljenjem. Istražuju se karakteristike signala napona uzemljenja svakog rasklopnog uređaja pod istim izvorom elektromagnetskog zračenja impulsnog pražnjenja i predlaže se metoda za lociranje izvora pražnjenja korištenjem mreže distribuiranih senzora. Kako bi se provjerila učinkovitost ove metode, korišteno je više distribuiranih umreženih bežičnih inteligentnih senzora napona zemlje za implementaciju metode u prostoriji za distribuciju trafostanice. Metoda je uspješno primijenjena, a izolacijski kvar je uspješno lociran, čime je potvrđena učinkovitost sheme pozicioniranja distribuirane senzorske mreže.
