故障录波试验报告

合集下载

故障录波器波形分析

故障录波器波形分析

故障录波器波形分析在我们的日常工作中经常需要通过录波波形来分析电力系统到底发生了何种故障保护装置的动作行为是否正确二次回路接线是否正确试验接线是否正确CT PT极性是否正确等等问题。

接下来我就先讲一下分析录波图的基本方法:1、当我们拿到一张录波图后,首先要通过前面所学的知识大致判断系统发生了什么故障,故障持续了多长时间。

2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关系是否正确,是否为正相序负荷角为多少度3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。

(注意选取相位基准时应躲开故障初始及故障结束部分,因为这两个区间一是非周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大,容易造成错误分析)4、绘制向量图,进行分析。

一、单相接地短路故障录波图分析:A相单相接地短路典型录波图A相单相接地短路典型向量图UA分析单相接地故障录波图要点:1、一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为同一相别。

3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。

4、故障相电压超前故障相电流约80度左右;零序电流超前零序电压约110度左右。

当我们看到符合第1条的一张录波图时,基本上可以确定系统发生了单相接地短路故障;若符合第2条可以确定电压、电流相别没有接错;符合第3条、第4条可以确定保护装置、二次回路整体均没有问题(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于同时接错的问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于同一个系统故障各个变电所录波图反映的情况应该是相同的,那么与其他站反映的故障相别不同的变电站就需要进行现场测试)。

若单相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。

这里需要特别说明一下公司的LFP-900系列线路保护装置,该系列保护波形中的电流在计算时加入了一个78度的补偿阻抗,其录波图上反映的正向故障是故障相电压与电流同向,零序电流超前零序电压180度左右;反向故障是故障相电压与电流反向,零序电流与零序电压同向。

故障录波装置故障分析

故障录波装置故障分析

故障录波分析2009-04-15 20:39:35|分类:|字号订阅在我们的日常生产中经常需要通过录波图来分析电力系统到底发生了什么样的故障保护装置的动作行为是否正确二次回路接线是否正确CT、PT 极性是否正确等等问题。

接下来我就先讲一下分析录波图的基本方法:1、当我们拿到一张录波图后,首先要通过前面所学的知识大致判断系统发生了什么故障,故障持续了多长时间。

2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关系是否正确,是否为正相序负荷角为多少度?3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。

(注意选取相位基准时应躲开故障初始及故障结束部分,因为这两个区间一是非周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大,容易造成错误分析)4、绘制向量图,进行分析。

一、单相接地故障分析分析单相接地故障录波图要点:1、一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为同一相别。

3、零序电流相位与故障相电流相位同相,零序电压与故障相电压反向。

4、故障相电压超前故障相电流约80 度左右;零序电流超前零序电压约110 度左右。

当我们看到符合第1 条的一张录波图时,基本上可以确定系统发生了单相接地短路故障;若符合第2 条可以确定电压、电流相别没有接错;符合第3 条、第4 条可以确定保护装置、二次回路整体均没有问题(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于同时接错的问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于同一个系统故障各个变电所录波图反映的情况应该是相同的,那么与其他站反映的故障相别不同的变电站就需要进行现场测试)。

若单相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。

这里需要特别说明一下南瑞公司的900 系列线路保护装置,该系列保护在计算零序保护时加入了一个78 度的补偿阻抗,其录波图上反映的是零序电流超前零序电压180 度左右。

故障录波分析事故报告分析

故障录波分析事故报告分析

故障录波分析事故报告分析
近期某变电站发生了一起重要设备故障,经过故障录波分析事故报告分析,我们发现导致故障的原因有多种因素。

首先,该变电站的一些重要设备长期运行,但存在一些老化和磨损的问题,导致设备容易出现故障,同时设备的维护保养并没有及时到位,对设备的运行也造成了一定的影响。

其次,变电站所处的外部环境也存在一些不可避免的因素,比如由于当地气候大多数时候湿度较大,地面因为与自然环境的腐蚀而往往降低了自然绝缘水平,从而加速了设备的老化,增加了设备故障的发生概率。

最后,在设备故障的处理方面存在一些不足之处。

当设备出现故障时,处理人员没有及时响应,导致故障扩大影响范围,同时在处理故障的过程中,也存在一些技术性和协调性问题,导致故障无法得到及时解决。

故障录波分析事故报告分析显示,设备的年限是重要因素,但自然环境和人为因素的问题也需要得到重视。

需要对设备的维护保养加强,提高设备的运行质量,同时应加强设备的更新更换工作,同时参照上级相关部门要求,制定并执行清晰明确的处理方案。

对于在故障处理过程中需要协调的其他部门,设立专人负责,确保故障处理顺畅。

1。

故障录波系统调试报告

故障录波系统调试报告

故障录波系统调试报告
1. 调试背景和目的,介绍调试录波系统的背景和目的,包括为
什么需要进行调试、调试的目标和范围等信息。

2. 系统配置和环境,描述录波系统的配置信息,包括硬件设备、软件版本、通讯协议等,以及调试过程中所处的环境条件,如温度、湿度等。

3. 调试过程,详细记录录波系统的调试过程,包括设备连接、
参数设置、功能测试等步骤,以及在调试过程中遇到的问题和现象
的描述。

4. 问题分析,对调试过程中出现的问题进行分析,包括可能的
原因和影响,可以结合相关的理论知识和实际情况进行分析。

5. 解决方案,针对每个问题提出解决方案,包括调整参数、更
换设备、软件升级等措施,确保问题得到有效解决。

6. 调试结果,总结录波系统调试的结果,包括问题是否解决、
系统性能是否达到要求、存在的潜在问题等,可以结合测试数据进
行说明。

7. 改进建议,针对调试过程中发现的问题和经验教训,提出改进建议,包括系统优化、设备更新、人员培训等方面的建议。

8. 结论,对整个调试过程进行总结,强调调试的重点和亮点,指出调试工作的不足和改进之处,为今后类似工作提供经验借鉴。

综上所述,故障录波系统调试报告是对录波系统调试过程的全面记录和总结,旨在为系统优化和问题解决提供参考依据,确保系统的稳定性和可靠性。

故障录波器试验报告

故障录波器试验报告

试验日期:2004年6月28日-------2004年9月28日●主变故障录波器:1.铭牌:型号ZH-2 额定电流1A直流工作电源DC110/AC220 制造厂武汉中元华电科技有限公司2。

直流电源检查:单位:输入电压电源I 电源II标称值5V 12V -12V 24V88V 4.99 11.98 -11.99 24.01110V 4.98 11.99 -12.00 24.00121V 4.99 12.00 -12.00 24.00说明:输入电压从0V缓慢升至额定电压、突然拉合均能启动;在80%~115%Ue缓慢调节能正常工作。

3.模拟量刻度检查:CPU1 I=1A U=60V通道号 1 2 3 4 5 6 7 8 测量值59.99 59.99 60.00 0.00 60.00 60.00 60.00 0.00 通道名称UA UB UC 3U0 UA UB UC 3U0 通道属性220kVⅠ母电压220kVⅡ母电压通道号9 10 11 12 13 14 15 16 测量值59.69 59.59 59.50 0.00 59.80 59.80 59.80 0.00 通道名称UA UB UC 3U0 UA UB UC 3U0 通道属性110kVⅠ母电压110kVⅡ母电压CPU2 I=1A U=60V通道号17 18 19 20 21 22 23 24 测量值60.00 59.99 59.99 0.00通道名称UA UB UC 3U0通道属性10kVⅠ母电压备用通道号25 26 27 28 29 30 31 32 测量值通道名称通道属性备用备用CPU3 I=1A U=57.75V通道号33 34 35 36 37 38 39 40 测量值 1.00 1.00 1.00 0.98 通道名称IA IB IC I0 通道属性备用#1主变变高电流通道号41 42 43 44 45 46 47 48 测量值0.98 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 通道名称IA IB IC I0 变高I0 备用变中I0 备用通道属性#1主变变中电流#1主变零序电流4.开关量启动试验:CPU1通道号K1 K2 K3 K4 K5 K6通道名称手动录波差动动作1 高后备动作1 中后备动作1 低后备动作1 变高合位通道属性#1主变开入通道号K7 K8 K9 K10 K11 K12通道名称变高分位差动动作2 高后备动作2 中后备动作2 低后备动作2 变中合位通道属性#1主变开入通道号K13 K14 K15 K16 K17 K18通道名称变中分位非电量跳闸非全相跳闸变低合位变低分位备用通道属性#1主变开入CPU2通道号K19 K20 K21 K22 K23 K24通道名称备用备用备用备用备用备用通道属性通道号K25 K26 K27 K28 K29 K30通道名称备用备用备用备用备用备用通道属性通道号K31 K32 K33 K34 K35 K36通道名称备用备用备用备用备用备用通道属性CPU3通道号K37 K38 K39 K40 K41 K42—K96 通道名称备用备用备用备用备用备用通道属性5.模拟量启动试验:项目定值试验结果电压突变启动5V 5.02 相电压低越限启动40V 40.053U0突变启动7V 7.01 负序电压越限启动6V 5.99 电流突变启动0.2A 0.201电流越限启动相电流1A/零序0.2A 1.00/0.2026.其它项目试验:项目试验结果录波告警正确110V DC失电告警正确卫星对时正确信息上传正确7.装置绝缘检查:项目绝缘电阻(MΩ) 试验结果直流电源对地300 合格交流电流对地350 合格交流电压对地200 合格弱电对地250 合格交直流之间200 合格8.试验结果:合格。

故障录波试验报告范文

故障录波试验报告范文
63.51
51.90
2.89
4
母630电压3Uo
5.0
5.000
6.0
/
6.004
/
2.0
2.05
5
Ⅱ母A640电压Ua
57.74
57.773
63.51
51.97
63.50
51.94
2.89
2.89
6
Ⅱ母B640电压Ub
57.784
63.51
51.93
2.89
7
Ⅱ母C640电压Uc
57.798
63.41
39
220kVI熔铸2电流Ic
1.000
1.101
0.105
41
220kVI熔铸1电流Ia
1.0
0.999
1.1
1.102
0.1
0.105
42
220kVI熔铸1电流Ib
0.999
1.101
0.105
43
220kVI熔铸1电流Ic
0.998
1.101
0.105
45
220kV分段Ⅱ电流Ia
1.0
0.999
正确
86
220kVⅡ熔铸2线路保护B柜C相跳闸
正确
44
220kVⅠ熔铸2断路器A相分闸位置
正确
/
/
/
注:本装置共有开关量通道128。其它通道为备用通道,启动正确。
6.远方信号校验
录波触发告警
对时信号
直流消失告警
交流消失告警
正确
正确
正确
正确
7.试验仪器
PW40微机保护校验仪()、数字式万用表()
8.试验条件

故障录波的分析说明

故障录波的分析说明

故障录波的分析说明一、录波报告的组成包括保护及自动装置、故障录波装置的动作报告及录波图形。

二、录波图形(一)短路的基本特点当采用母线PT作为保护用的PT量时:1、大电流接地系统单相短路时,故障相的电流突然增大,故障相的电压(其实是母线电压)在短路过程中降低,故障切除后电压恢复正常。

短路过程中,出现零序电流、零序电压。

2、两相短路时,两个故障相的电流突然增大,但电流相位相反。

故障的两相电压(其实是母线电压)在短路过程中降低,故障切除后恢复正常。

如是单纯的相间短路,没有零序电流、零序电压。

如是两相对地的相间短路,有零序电流、零序电压。

3、三相短路时,三相的电流突然增大。

三相电压(其实是母线电压)在短路过程中降低,故障切除后恢复正常。

因为是相间短路,没有零序电流、零序电压。

当采用线路PT作为保护用的PT量时:1、大电流接地系统单相短路时,故障相的电流突然增大,故障相的电压(其实是线路电压)在短路过程中降低,故障切除后(开关跳开后)电压为零。

短路过程中,出现零序电流、零序电压。

2、两相短路时,两个故障相的电流突然增大,但电流相位相反。

故障的两相电压(其实是线路电压)在短路过程中降低,故障切除后(开关跳开后)电压为零。

如是单纯的相间短路,没有零序电流、零序电压。

如是两相对地的相间短路,有零序电流、零序电压。

3、三相短路时,三相的电流突然增大。

三相电压(其实是线路电压)在短路过程中降低,故障切除后(开关跳开后)电压为零。

因为是相间短路,没有零序电流、零序电压。

(二)分析录波图形的几个要点:1、判断是否发生短路:有无某相电流电流突增,电压突降。

2、开关是否跳闸:先是突然出现短路电流然后短路电流消失判断。

3、重合闸是否动作:采用线路PT时可从电压变化看判断(降低——为零——重新出现正常)。

采用母线PT时,可看重合闸开关量是否动作。

如发生永久性故障,从短路电流是否再次出现也可以判断。

4、重合闸动作是否成功:看重合闸动作后是否再出现短路电流,开关是否重新跳闸判定。

故障录波装置试验记录

故障录波装置试验记录
IB1
IC1
IA2
IB2
IC2
IA3
IB3
IC3
IA4
IB4
IC4
IA5
IB5
IC5
IA6
IB6
IC6
采样组别
相别
施加量
10
30
57.7
显示量
电压
UA1
UB1
昂立A660继电保护综合测试仪 校验日期:2009年04月19日
BC2000绝缘电阻测试仪 编号:X633050校准日期:2009年02月17日
电压回路对地
直流回路对地
绝缘电阻(MQ)
1000
1000
1000
四、检查电源插件
检验项目
检验结果
直流电源缓慢上升
170V自启动
拉合直流电源
能正常自启动
五、装置开入开出量检测
按照厂家装置说明书依次检测所有开入开出量,动作正确,实际与图纸一致
六、交流米集量
采样组别
相别
施加量
0.2
0.5
1
显示量
电流
IA1
FLUKE万用表 编号:27891校准日期:2009年02月17日
八、 判断依据:
电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB 50150-2006)及厂家技术要求。
九、 结 论:
符合电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB 50150-2006)及厂家技术要求,合格。
试验负责人:
保护装置试验记录
工程名称:
风电一期工程
用 途:
故障录波装置
试验日期:
2009年11月06日
安装位置:
主控室综合保护柜
试验温度:

故障录波及分析

故障录波及分析
故障录波及分析
• 一.线路保护
1.某地桃银线纵联保护拒动原因分析
事故经过: 2002.8.13,某局桃树村变电站桃银线 对侧变电站出口发生A相接地故障,本侧 LFP901A保护无元件动作,南自厂11型保护 纵联距离动作跳本侧开关。对侧LFP-901A 保护DZ、ZI动作跳开开关,高频保护也未 动作。
5.某地区外故障保护动作(续)
• 8月3日,现场在线路运行时测量线路两套保护屏Un 对地电压均约为0.14V,基本可排除Un错接为开口三 角电压的情况。 • 8月4日,线路停电后检查Un接地情况,Un回路大致 如下图 从PT二次来
UA’ UB’ UC’
3WU-100/UN 3WU-106/UXN WU23DL-110/N600 WU22ZR-DL-110/N600 3WU-205/N600
A C
纳二线
BHale Waihona Puke C DRCS931DM动作报告录波
RCS931DM动作报告录波
5.某地区外故障保护动作(续)
• 分析检查经过: • 从500kV纳二线保护RCS931DM动作报告录波 可以看出,故障时Ua幅值略有减小、Ub幅值 明显增大、Uc相位变化、3U0幅值很大,与 录波器录波相一致。因此推测保护测量电压 量包含了一个叠加电压,装臵未能测得正确 的电压量而引起保护动作,该叠加电压可能 由Un错误接入了开口三角电压或电压中性点 有多点接地引起。而开关三跳是因为用户误 投了沟通三跳压板。
桃树 村变 电站 桃银 线 本侧 波形
故障发生 后一直在 发讯
桃树 村变 电站 桃银 线 对侧 录波
桃银线录波分析
• LFP系列线路保护装臵的电流采样在交流变换器的二次 侧把电流的相位向超前相移了78°,所以看录波时再把电 流相位向滞后移78°后才是实际的电流相位; • 从故障线路两侧的录波可看出,故障是发生在靠近对侧 变电站的A相接地故障,本侧装臵按欠范围整定的快速保护 不能动作,本侧开关跳闸是另一套线路保护动作的。那为 什么本装臵纵联保护不动作? • 从本侧录波可看出,在发生故障后,本侧就一直未收到 讯。之后检查通道,排除通道原因。再检查本侧收发讯机 (扬州产YBX型),发现收发讯机前臵放大部分由于匹配的 75欧姆电阻阻值发生变化,即使有起讯,收讯接点输出偶 有不动作的现象。

故障录波系统调试报告

故障录波系统调试报告

故障录波系统调试报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:故障录波系统是电力系统中非常重要的一项设备,用于记录电力系统中发生的故障波形数据,通过分析这些数据可以帮助电力系统运维人员快速准确地定位故障,保障电力系统的正常运行。

在实际工作中,故障录波系统也需要进行调试和检测,以确保其稳定运行。

本文将对故障录波系统调试过程进行详细介绍,并总结调试过程中常见问题及解决方法。

1. 调试前准备在进行故障录波系统的调试前,首先需要做好相关准备工作。

包括检查系统是否连接正确、各设备参数设置是否正确、系统软件是否正常运行等。

还需要准备好调试工具,如示波器、信号发生器等。

2. 调试步骤1) 验证电力系统连接首先需要验证故障录波系统与电力系统的连接是否正确,包括信号线连接、接地等。

通过示波器观察录波系统采集到的信号波形,确保信号传输正常。

2) 参数设置根据实际需求设置录波系统的参数,包括采样率、采集通道、触发方式等。

确保系统能够准确、完整地记录故障波形数据。

3) 故障模拟通过信号发生器模拟电力系统中的故障,如短路、断路等。

观察录波系统采集到的波形数据,并分析是否符合实际情况。

4) 数据分析对录波系统采集到的数据进行分析,包括波形展示、故障定位等。

通过分析波形数据,可以判断电力系统中的故障类型及位置,为后续维修提供参考。

5) 故障定位根据数据分析结果,进行故障定位。

通过确定故障位置,可以及时准确地修复故障,保障电力系统的正常运行。

3. 常见问题及解决方法1) 信号传输故障当录波系统无法采集到正常的信号波形时,可能是信号传输出现问题。

此时需要检查信号线连接是否良好,是否存在断路、短路等现象。

可以通过示波器观察信号波形,查找故障原因并及时修复。

如果录波系统参数设置不正确,可能导致采集到的数据不准确。

此时需要仔细检查参数设置是否符合实际需求,并进行调整。

可以通过模拟故障检查系统参数设置的准确性。

有时候录波系统采集到的数据较为复杂,需要进行深入分析才能得出正确的结论。

故障录波试验报告

故障录波试验报告
正确
11
220kV母线保护A柜Ⅱ母差动作
正确
65
220kVⅡ熔铸1断路器A相分闸位置
正确
12
220kV母线保护A柜Ⅰ母失灵动作
正确
66
220kVⅡ熔铸1断路器B相分闸位置
正确
13
220kV母线保护A柜Ⅱ母失灵动作
正确
67
220kVⅡ熔铸1断路器C相分闸位置
正确
14
220kV母线保护A柜CT断线
正确
68
正确
33
220kVⅠ熔铸1断路器A相分闸位置
正确
76
220kVⅡ熔铸2断路器A相分闸位置
正确
34
220kVⅠ熔铸1断路器B相分闸位置
正确
77
220kVⅡ熔铸2断路器B相分闸位置
正确
35
220kVⅠ熔铸1断路器C相分闸位置
正确
78
220kVⅡ熔铸2断路器C相分闸位置
正确
36
220kVⅠ熔铸1线路保护A柜重合闸
WDGL-V型机组微机故障录波器调试报告
安装位置
网控室故障录波器屏
用途
线路电力故障录波监测
1.设备参数
型号
WDGL-V
生产厂家
山东山大电力技术有限公司
2.试验依据
《继电保护校验规程》
3.外观检查
3.1
装置端子螺丝拧紧。
合格
3.2
取下压条,打开面板将插件逐一拔出。用软刷清除灰尘,检查无元器件损。用手按紧插座上的芯片,将插座插好。
合格
3.3
装置背部厂家配线正确无误。外部回路配线正确无误。
合格
3.4
二次回路绝缘良好。

1#故障录波分析装置调试报告

1#故障录波分析装置调试报告

北京电力工程公司电力故障录波器试验记录JDG/7411站名五路居110kV变电站保护设备 1#故障录波器检验日期 2013 年 6月 12 日校验人高翔审核人屈井旺电力故障录波分析装置调试报告编号电力故障录波分析装置调试时间2012年6月22日配置AC 1A/DC 110V 调试人:吴洪磊保护装置型号WDGL-VI定值单号HD20120302调试内容1.通电检查序号项目结果1 检查电压无短路合格2 检查电流回路无开路合格3 检查220V AC/110V DC接线是否正确合格4 检查端子是否整齐,螺钉是否禁固合格5 测量电压回路N极对机壳地电压合格6 测量电流回路N极对机壳地电压合格2.测电压(不合空开,测输入电压220 V AC/DC)空载电压电压名称电压测量值(V)备注220V AC 230.5 _ 110V DC 116.4 _ 24V 24.25 _3.系统精度试验测试项输入值采样值测试项输入值采样值测试项输入值采样值110kV4#母线电压Ua 57.740V 57.792V110kV4#母线电压Ub57.740V 57.794V110kV4#母线电压Uc57.740V 57.795V110kV4#母线电压3U0 57.740V 57.692V10kV 5A母线电压Ua57.740V 57.695V10kV 5A母线电压Ub57.740V 57.701V10kV 5A母线电压Uc 57.740V 57.705V10kV 5A母线电压3U057.740V 57.697V10kV 5B母线电压Ua 57.740V 57.698V10kV 5B母线电压Ub57.740V 57.703V10kV 5B母线电压Uc57.740V 57.725V10kV 5B母线电压3U057.740V 57.687V 111断路器电流Ia 1.000A 0.992A111断路器电流Ib1.000A 0.998A111断路器电流Ic1.000A 1.009A111断路器电流I0 1.000A 1.003A112断路器电流Ia1.000A 0.992A112断路器电流Ib1.000A 0.998A112断路器电流Ic 1.000A 1.009A112断路器电流I01.000A 1.003A145断路器电流Ia1.000A 1.001A145断路器电流Ib 1.000A 1.009A145断路器电流Ic1.000A 1.007A145断路器电流I01.000A 1.003A103断路器电流Ia 1.000A 1.007A103断路器电流Ib1.000A 1.014A103断路器电流Ic1.000A 1.006A103断路器电流I0 1.000A 1.008A203A断路器电流Ia1.000A 0.998A203A断路器电流Ib1.000A 1.007A203A断路器电流Ic 1.000A 1.003A203A断路器电流I01.000A 1.007A203B断路器电流Ia1.000A 0.998A203B断路器电流Ib 1.000A 1.007A203B断路器电流Ic1.000A 1.007A203B断路器电流I01.000A 1.007A245断路器电流Ia 1.000A 0.998A245断路器电流Ib1.000A 1.007A245断路器电流Ic1.000A 1.007A3#接地变I01.000A 0.999A4.开关量判启动试验序号通道编号及名称是否判启动1 111断路器位置是2 111线路保护动作是3 111线路重合闸动作是4 112断路器位置是5 112线路保护动作是6 112线路重合闸动作是7 101断路器位置是8 145断路器位置是9 145自投动作是10 145后加速保护动作是11 145充电合环保护动作是12 103断路器位置是13 203A断路器位置是14 203B断路器位置是15 3#主变差动保护动作是16 3#主变高后备保护动作是17 3#主变低后备保护动作是18 3#主变非电量保护动作是19 3#主变接地变保护动作是20 245断路器位置是21 245分段自投及后加速保护动作是5.模拟量判启动试验项目定值试验结果项目定值试验结果相电压正序上限63.70V 63.71V 相电压正序下限51.70V 51.69V 相电压正序突变- - 相电压负序上限 5.00V 5.01V相电压负序突变- - 零序电压上限 6.00V 6.01V零序电压突变- - 相电流正序上限 1.3A 1.30A相电流正序下限--相电流正序突变0.2A 0.21A相电流负序上限0.2A 0.21A 相电流负序突变- -零序电流上限0.2A 0.21A 零序电流突变- -6.启动量投入、退出启动量名称投入/退出启动量名称投入/退出相电压正序上限投入相电压正序下限投入相电压正序突变退出相电压负序上限投入相电压负序突变退出零序电压上限投入零序电压突变退出相电流正序上限投入相电流正序下限退出相电流正序突变投入相电流负序上限投入相电流负序突变退出零序电流上限投入零序电流突变退出开关量启动投入7.其他项目项目要求实验结果录波告警继电器动作正确正确异常告警继电器动作正确正确整组试验A相接地分析结果正确正确AB相接地分析结果正确正确三相接地分析结果正确正确打印试验打印定值清单正确8.终结发现问题及处理情况无遗留问题无结论正确试验日期13.6.12 试验负责人高翔试验人员王康审核人屈井旺。

故障录波器波形分析

故障录波器波形分析

故障录波器波形分析1.转换波形数据:将录波器记录的波形数据转换成图表形式,以便更直观地观察和分析。

2.故障类型判断:通过观察波形,可以判断出故障类型,如短路故障、接地故障、过电压故障等。

3.故障原因分析:根据录波器记录的波形特点,可以分析出故障发生的原因。

例如,如果录波器记录到了电流突变和电压波动,可以判断是由于短路故障或者设备故障引起的。

4.故障位置定位:通过分析故障波形的传播时间和电流电压的大小变化,可以估计故障发生的位置。

例如,通过测量电流和电压的相位差和传播时间,可以利用时差法或半径法进行故障位置的定位。

5.故障后果预测:根据录波器记录的波形,可以对故障后果进行预测。

例如,通过分析电流的大小和变化,可以预测设备是否会损坏,以及故障对电网运行和负荷供应的影响程度。

故障录波器波形分析的优势在于能够提供准确的故障信息和相对精确的故障位置,可以帮助维修人员迅速定位故障点和采取相应的修复措施。

此外,录波器还可以在故障发生的瞬间记录数据,避免了人工分析时可能的遗漏和误判。

然而,故障录波器波形分析也存在一些限制。

首先,必须依赖于高质量的录波器设备和准确的数据采集。

其次,对于复杂的故障,需要综合考虑多个因素才能得出准确的判断结果。

再者,对于一些细微的故障,波形分析可能无法捕捉到相关的特征,需要借助其他手段进行进一步的分析。

总之,故障录波器波形分析是电力系统故障处理中重要的一环,可以帮助维修人员准确快速地定位故障情况,从而提高维修效率。

随着技术的不断发展,故障录波器波形分析的方法和设备也在不断改进和完善,为电力系统的安全运行提供了有力的支持。

故障录波系统调试)

故障录波系统调试)
试验人员
试验日期
仪表名称及编号
试验条件
单体调试完成,二次电缆施工完成,具备带电条件。
测控装置
端子号
回路编号
信号名称
带二次回路检查
公用测控
通信检查:串口通信,正常;B码对时,正常。
(公用)故障录波系统2-2
四、投运试验
试验人员
试验日期
仪表名称及编号
试验条件
故障录波器安装调试完成,二次接线施工完成。
检查项目
(公用)故障录波系统试验报告
工程分系统/自动装置(故障录波)
(公用)故障录波系统2-1
一、二次回路检验
试验人员
试验日期
仪表名称及编号
试验条件
故障录波器安装调试完ຫໍສະໝຸດ ,二次接线施工完成。检查项目
结论
故障录波器屏二次回路检查
正确
故障录波器屏通信回路检查
正确
二、开入量试验
开入量名称
带二次回路检查
三、硬接点遥信试验及通信
结论
故障录波器运行情况
正常
故障录波器通信情况
正常
故障录波器对时情况
正常
五、结论:符合《220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》(DL/T 663-1999)及设计要求,合格。
试验负责人:日期:
审核:日期:

线路故障保护动作报告与故障录波图看法解读

线路故障保护动作报告与故障录波图看法解读
到二次电流有 效值,再乘以 该间隔的TA变 比,即得到一 次电流有效值。
假设本间隔TA变比为1200/1,则B相短路的一次电流: IkB=[(总格*电流标度I)/(2* )]×变比=[(3.8×4)/ (2* )]*1200/1=6450(A)零序电流的计算方法与IkB相同, 需要说明的是实际计算出的是3I0。
根据故障波 形图,可计算 出故障期间电 流、电压的幅 值。如图所示。 B相故障,B 相电流大幅增 加,非故障A、 C相电流在故 障前后基本不 变;B相电压 明显降低,非 故障A、C相 电压相位基本 没有变化。零 序电流、电压 增大。
一、线路故障保护动作录波分析基础
故障电流计算 方法:先找出 IB通道上的故 障电流波形两 边的最高波峰 在刻度标尺上 的位置,计算 在标尺截取格 数除以2,再 乘以电流标尺 4.0A/格,最 后除以 就得
360°/20ms=18°,即每 ms对应的角度为18 °
一、线路故障保护动作录波分析基础
小结
上述仅以线路区内B相单相接地故障保护动作故障波形 识别为例说明,A、C相识别方法类似。
综上所述,归纳单相接地故障时电流、电压量、开关量 特征如下: ①:故障相电流增大、电压降低;同时出现零序电压、零 序电流;
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行 谢谢!
线路故障保护动作报告与故障录波图解读方法
课程目标
1
任务目标
学习故障录波图识别基本知识、判断录 波图数据是否合理。
2
知识目标
阐述故障录波图识别方法,分析录波图 数据及判断故障的实例。
一、线路故障保护动作录波分析基础
(1)故障分析简报
依据线路发生故障后录波图录得的信息、事件时间、 电流、电压的幅值及相位,判断故障性质。

220kv线路故障录波调试报告

220kv线路故障录波调试报告

XXXXXXXX 火力发电分公司检验报告检验性质:项目名称XXXXXXX 电厂控制部电控班XXX 电厂220KV 网继室ZH-3线路故障录波装置全部检验全 部 检 验工作人员XX工作负责人XXX工作时间2016年8月2日至2016年8月3日报告编写XXX初审复审批准XXX电厂220kV线路故障录波装置ZH-3检验报告1 检验中使用的仪器设备2 安全措施3检验项目3.1 装置外观及机械部分检查录波屏外观良好,屏内无物理损伤,机械检查合格。

II母回线电压模拟量通道正常。

3.3.2 电流通道检查其中最大误差为(0.994-1)/1=0.6% ,小于3%的正常误差。

金锑Ⅲ、金锑Ⅳ回线电流、母联电流模拟量通道正常。

3.4 录波启动定值实验数据3.4.1电压定值启动检查3.4.2电流定值启动检查3.4.3频率定值启动检查Ⅰ母相电压突变量启动录波与定值相符,录波正常。

Ⅰ母相电流高越限启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅰ母正序欠压启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅰ母负序过压启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅰ母自产零序电压突变启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅰ母自产零序过压越限启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅱ母相电压突变量启动录波与定值相符,录波正常。

Ⅱ母相电压低越限启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅱ母正序欠压启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅱ母负序过压启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅱ母自产零序电压突变启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

Ⅱ母自产零序过压越限启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

金锑Ⅲ线相电流突变量启动录波与定值相符,录波正常。

金锑Ⅲ线低越限启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

金锑Ⅲ线负序过流启动录波与定值误差不超过3%的限定范围,录波正常。

故障录波识图基础及典型故障分析

故障录波识图基础及典型故障分析

4
故障相电压超前故障相电流约80度左右 零序电流超前零序电压约110度左右
(二)两相短路故障
故障性质
➢ 两相电流增大,两相电压降低,电流增大、电压降低为相同两个相 别,没有零序电流、零序电 压; ➢ 故障相电压总是大小相等,数值上为非故障相电压的一半,两故障 相电压相位相同,与非故障相电压方向相反; ➢ 两个故障相电流基本反向; ➢ 故障相间电压超前故障相间电流约80度左右; ➢ 如果各序电流的分配系数都相等,此时非故障相电流才是零; ➢ 经过渡电阻短路时的电流、电压与金属性短路时的电流、电压差别 不是很大。
一、识图基础
(一)读取准确事件时间
➢ 故障持续时间: 故障持续时间为从电流开始变大或电压开始 减低开始到故障电流消失或电压恢复正常的时间,如图所示的A 段,故障持续时间为60ms。 ➢ 保护动作时间: 保护动作时间是从故障开始到保护出口的时
间,即从电流开始变大或电压开始降低,到保护输出触点闭合 的时间,如图所示的B 段,保护动作最快时间为15ms。 ➢ 断路器跳闸时间: 断路器跳闸时间是从保护输出触点闭合到 故障电流消失的时间。如图所示C 段,断路器跳闸时间为45ms。 一般不用断路器位置触点闭合或返回信号。
故障性质
➢ 三相电流增大,三相电压降低; ➢ 没有零序电流、零序电 压; ➢ 故障相电压超前故障相电流约80度左右 , 故障相间电压 超前故障 相间电流同样约80度左右 。
故障录波图波形
(四)三相短路故障
故障录波图波形特点
1 • 三相电流增大,三相电压降低 2 • 没有零序电流、零序电压 3 • 故障相电压超前故障相电流约80度左右 4 • 故障相间电压超前故障相间电流同样约80度左右
➢ 保护返回时间: 保护返回时间是指故障电流消失时刻到保护 输出触点断开的时间,如图 所示D 段,保护返回时间为30ms。 ➢ 重合闸装置出口动作时间: 重合闸装置出口动作时间是从故 障消失开始计时到发出重合命令( 重合闸触点闭合) 的时间,如 图所示E 段。图中重合闸动作时间为862ms。 ➢ 断路器合闸动作时间: 断路器合闸时间是从重合闸输出触点 闭合到再次出现负荷电流的时间。如图所示F 段,断路器合闸时 间为218ms。也不用断路器位置触点闭合或返回信号。

RFW-200故障录波仪试验

RFW-200故障录波仪试验

RFW-200型电力故障监录装置试验报告华北电力科学研究院有限责任公司二○○四年八月华北电力科学研究院有限责任公司科技档案审批单报告名称:RFW-200型电力故障监录装置检测报告报告编号:XT/检测-005-2004 出报告日期:2004年9 月10日保管年限:长期密级:一般试验负责人:陈宁试验地点:华北电力科学研究院有限责任公司参加试验人员:吴涛陈宁冯辰虎刘苗宋雨虹试验日期:2004年8月10日至2004年8月20日打印份数: 15 拟稿:陈宁校阅:李钢审核:李群矩生产技术部:孟峰批准:郭嘉阳目录一.概述...........................................................2二.录波装置抗干扰试验.............................................4三.录波装置基本性能检查...........................................7一、概述二、录波装置抗干扰试验低温试验检验日期:2004-08-18高温试验辐射电磁场干扰试验检验日期:2004-08-17 环境温度:23 ℃相对湿度:54%快速瞬变干扰试验静电放电试验冲击电压试验绝缘电阻试验介质强度试验检验日期:2004-08-17 环境温度:23 ℃相对湿度:54%直流电源电压波动影响试验环境温度:28℃相对湿度:57%检验日期:2004-08-13热稳定试验检验日期:2004-08-13 环境温度:28 ℃相对湿度:57%动稳定试验检验日期:2004-08-13 环境温度:28 ℃相对湿度:57%三、录波装置基本性能检查外观及结构检查检验日期:2004-08-12 环境温度:28 ℃相对湿度:57%零漂检查检验日期:2004-08-12 环境温度:28℃相对湿度:57%交流电压和电流的线性范围检查检验日期:2004-08-12 环境温度:28℃相对湿度:57%交流电压和电流相位一致性检查频率测量检验日期:2004-08-11 环境温度:28℃相对湿度:57%各次谐波的可观察性检查检验日期:2004-08-11 环境温度:28℃相对湿度:57%功耗检查有功和无功功率测量起动性能及起动值检查检验日期:2004-08-16 环境温度:24℃相对湿度:54%长期低压低频录波检查检验日期:2004-08-16 环境温度:24℃相对湿度: 54%非周期分量记录性能检查开关量的分辨率检查高频通道信号测试时钟同步功能检查检验日期:2004-08-13 环境温度:28℃相对湿度: 57%故障数据记录方式检查大短路电流记录能力检查检验日期:2004-08-16 环境温度:24℃相对湿度: 54%故障测距(无互感双回线)连续频繁开关量动作时录波器记录能力检查检验日期:2004-08-16 环境温度:24℃相对湿度: 54%连续频繁故障时录波器记录能力检查振荡起动录波检查装置记录容量检查。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
8.试验条件
温度:21℃;湿度:40%试验日期:2009年10月20日
结 论
合 格
试验人员
齐雷李国良高丽
0.998
1.101
0.105
注:本装置有模拟量通道96,其它通道为备用通道。
5.开关量校验
通道编号
通道名称
启动情况
通道编号
通道名称
启动情况
1
220kV母联断路器跳位
正确
45
220kVⅠ熔铸2断路器B相分闸位置
正确
2
220kV母联保护动作
正确
46
220kVⅠ熔铸2断路器C相分闸位置
正确
3
220kV母联失灵重跳
正确
51
220kVⅠ熔铸2线路保护B柜重合闸
正确
8
220kV分段Ⅱ间隔保护动作
正确
52
220kVⅠ熔铸2线路保护B柜A相跳闸
正确
9
220kV分段Ⅱ间隔失灵重跳
正确
53
220kVⅠ熔铸2线路保护B柜B相跳闸
正确
10
220kV母线保护A柜Ⅰ母差动作
正确
54
220kVⅠ熔铸2线路保护B柜C相跳闸
正确
11
220kV母线保护A柜Ⅱ母差动作
正确
47
220kVⅠ熔铸2线路保护A柜重合闸
正确
4
220kV分段间隔断路器跳位
正确
48
220kVⅠ熔铸2线路保护A柜A相跳闸
正确
5
220kV分段Ⅰ间隔保护动作
正确
49
220kVⅠ熔铸2线路保护A柜B相跳闸
正确
6
220kV分段Ⅰ间隔失灵重跳
正确
50
220kVⅠ熔铸2线路保护A柜C相跳闸
正确
7
220kV分段Ⅱ间隔断路器跳位
测量值(V)
上限
定值(V)
下限
定值(V)
上限动作值(V)
下限动作值(V)
突变
启动值(V)
突变
动作值(V)
1
I母A630电压Ua
57.74
57.763
63.51
51.97
63.50
51.95
2.89
2.90
2
I母B630电压Ub
57.868
63.41
51.92
2.90
3
I母C630电压Uc
57.859
0.999
1.1
1.110
0.1
0.105
34
220kVⅡ熔铸1电流Ib
0.999
1.109
0.110
35
220kVⅡ熔铸1电流Ic
0.999
1.2电流Ia
1.0
0.999
1.1
1.101
0.1
0.105
38
220kVI熔铸2电流Ib
0.997
1.102
0.105
合格
3.3
装置背部厂家配线正确无误。外部回路配线正确无误。
合格
3.4
二次回路绝缘良好。
合格
3.5
打开电源,测量转接板上电源模块电压正常。
合格
3.6
关电源,拉出转接板,插入CPU板,重开电源,装置上电,自检通过。
合格
3.7
主菜单和子菜单显示正确,按键操作灵敏。
合格
4.模拟量校验
通道编号
通道名称
标准值(V)
WDGL-V型机组微机故障录波器调试报告
安装位置
网控室故障录波器屏
用 途
线路电力故障录波监测
1.设备参数
型号
WDGL-V
生产厂家
山东山大电力技术有限公司
2.试验依据
《继电保护校验规程》
3.外观检查
3.1
装置端子螺丝拧紧。
合格
3.2
取下压条,打开面板将插件逐一拔出。用软刷清除灰尘,检查无元器件损。用手按紧插座上的芯片,将插座插好 。
39
220kVI熔铸2电流Ic
1.000
1.101
0.105
41
220kVI熔铸1电流Ia
1.0
0.999
1.1
1.102
0.1
0.105
42
220kVI熔铸1电流Ib
0.999
1.101
0.105
43
220kVI熔铸1电流Ic
0.998
1.101
0.105
45
220kV分段Ⅱ电流Ia
1.0
0.999
15
220kV母线保护A柜母联保护
正确
69
220kVⅡ熔铸1线路保护A柜A相跳闸
正确
16
220kV母线保护B柜Ⅰ母差动作
正确
70
220kVⅡ熔铸1线路保护A柜B相跳闸
正确
17
220kV母线保护B柜Ⅱ母差动作
正确
71
220kVⅡ熔铸1线路保护A柜C相跳闸
正确
18
220kV母线保护B柜Ⅰ母失灵动作
正确
72
1.1
1.109
0.1
0.100
46
220kV分段Ⅱ电流Ib
0.999
1.102
0.105
47
220kV分段Ⅱ电流Ic
1.000
1.101
0.105
49
220kVⅡ熔铸2电流Ia
1.0
0.998
1.1
1.109
0.1
0.100
50
220kVⅡ熔铸2电流Ib
1.000
1.102
0.105
51
220kVⅡ熔铸2电流Ic
51.93
2.89
8
Ⅱ母640电压3Uo
5.0
5.003
6.0
/
6.000
/
2.0
2.05
通道编号
通道名称
标准值(A)
测量值(A)
上限定值(A)
上限动作值(A)
突变
启动值(A)
突变
动作值(A)
25
220kV分段I电流Ia
1.0
0.998
1.1
1.098
0.1
0.105
26
220kV分段I电流Ib
0.999
220kVⅠ熔铸1断路器A相分闸位置
正确
76
220kVⅡ熔铸2断路器A相分闸位置
正确
34
220kVⅠ熔铸1断路器B相分闸位置
正确
77
220kVⅡ熔铸2断路器B相分闸位置
正确
35
220kVⅠ熔铸1断路器C相分闸位置
正确
78
220kVⅡ熔铸2断路器C相分闸位置
正确
36
220kVⅠ熔铸1线路保护A柜重合闸
正确
86
220kVⅡ熔铸2线路保护B柜C相跳闸
正确
44
220kVⅠ熔铸2断路器A相分闸位置
正确
/
/
/
注:本装置共有开关量通道128。其它通道为备用通道,启动正确。
6.远方信号校验
录波触发告警
对时信号
直流消失告警
交流消失告警
正确
正确
正确
正确
7.试验仪器
PW40微机保护校验仪(989215)、数字式万用表(98581276)
正确
65
220kVⅡ熔铸1断路器A相分闸位置
正确
12
220kV母线保护A柜Ⅰ母失灵动作
正确
66
220kVⅡ熔铸1断路器B相分闸位置
正确
13
220kV母线保护A柜Ⅱ母失灵动作
正确
67
220kVⅡ熔铸1断路器C相分闸位置
正确
14
220kV母线保护A柜CT断线
正确
68
220kVⅡ熔铸1线路保护A柜重合闸
正确
正确
40
220kVⅠ熔铸1线路保护B柜重合闸
正确
83
220kVⅡ熔铸2线路保护B柜重合闸
正确
41
220kVⅠ熔铸1线路保护B柜A相跳闸
正确
84
220kVⅡ熔铸2线路保护B柜A相跳闸
正确
42
220kVⅠ熔铸1线路保护B柜B相跳闸
正确
85
220kVⅡ熔铸2线路保护B柜B相跳闸
正确
43
220kVⅠ熔铸1线路保护B柜C相跳闸
1.097
0.105
27
220kV分段I电流Ic
0.999
1.103
0.105
29
220kV母联电流Ia
1.0
0.998
1.1
1.108
0.1
0.100
30
220kV母联电流Ib
0.997
1.108
0.110
31
220kV母联电流Ic
0.999
1.106
0.100
33
220kVⅡ熔铸1电流Ia
1.0
220kVⅡ熔铸1线路保护B柜重合闸
正确
19
220kV母线保护B柜Ⅱ母失灵动作
正确
73
220kVⅡ熔铸1线路保护B柜A相跳闸
正确
20
220kV母线保护B柜CT断线
正确
74
220kVⅡ熔铸1线路保护B柜B相跳闸
正确
21
220kV母线保护B柜母联保护
正确
75
220kVⅡ熔铸1线路保护B柜C相跳闸
正确
33
63.51
51.90
2.89
4
母630电压3Uo
相关文档
最新文档