1.故障录波装置

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故障录波介绍

故障录波介绍

中性点经接地电阻接地方式
接地变压器结构与一般 三相芯式变压器相似。T0 为接地变压器,铁芯为三 相三柱式,每个铁芯上有 两个匝数相等,绕向相同 的绕组,每相上面一个绕 组与下面一个绕组反极性 串联,并将每相下面一个 绕组的首端连在一起作为 中性点,组成曲折形的星 形接线。二次绕组视工程 需要决定是否配置。
接地变零序保护误动、拒动探讨
防范措施 (3)35kV母线并列运行时,不得同时投入两条母线的接 地变。
感谢您的聆听
故障录波在线查看
【波形设置】选项
故障的起始时刻
故障录波在线查看
高度 长度
故障的起始时刻
故障录波离线分析软件
三 典型波形识别
故障录波分析-三相短路电压
故障录波分析-三相短路低压侧电流
0.052s故障开始
0.18s故障结束
故障录波分析-三相短路高压侧电流
故障录波分析-两相短路低压侧电流
故障录波分析-两相短路低压侧电流
实际波形分析-案例 1 保护动作信息
1号接地变保护测控信息
实际波形分析-案例 1 1号接地变零序电流波形
实际波形分析-案例 1
原因分析 直接原因:35kV I段母线所带风机线路上一台配电变压
器A相高压侧引线折断,搭接至变压器本体导致A相接 地故障。 根本原因:35kV I段母线所带风机线路未配置零序电流 互感器,未设置零序电流保护。
五 零序保护误动、拒动探讨
接地变零序保护误动、拒动探讨
(一)两条线路同相接地的电流叠加
当一条线路经高阻接地,由于故障电流小,保护不能动
作;此后,另一条线路又经高阻接地,线路的故障电流也未
达到保护动作值,两条线路同时发生高阻接地等值电路为: 图中,R1 、R2 分别为故障线 路1、线路2的接地过渡电阻; Il1 、IL2 分别为故障线路1、线 路2的零序电流;IR 为流过接 地变的零序电流;XCΣ 、Xb 分 别为线路对地电容、接地变压 器的电抗值;R为接地电阻值。

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。

智能变电站故障录波装置异常及处理

智能变电站故障录波装置异常及处理

智能变电站故障录波装置异常及处理摘要:故障录波器是电力系统发生故障或振荡时,记录整个动态过程各种电气量变化的重要自动装置。

随着智能变电网建设的飞速发展,对于故障诊断和恢复具有重要参考作用的故障录波器也展现出许多的新特征,本文研究智能变电站故障录波装置异常及处理。

关键字:智能变电站;故障录波装置;异常;处理1智能变电站故障录波装置介绍故障录波器通常被称为电力系统的“黑匣子”,电力系统发生故障及振荡时,故障录波器通过判据启动后,立即开始自动准确地记录故障前和故障过程中的电压、电流、频率等各种电气量的变化情况,故障录波数据是分析处理事故和制定防治方案的重要依据。

智能变电站中故障录波器特征如下:1.1故障录波器的记录特性(1) 动态性。

当电力系统发生故障或振荡时,录波器可记录各种电气量的动态变化,反映事故发生确切地点、发展过程和故障随着时间动态变化情况。

(2) 高速性。

记录速度足够快,能满足正确地分析判断电力系统、线路和设备故障,以便迅速排除故障和制定防止对策的要求。

(3) 完整性(长过程)。

自动地、准确地记录过程时间足够长,对故障前、后过程各种电气量的变化情况过程记录完整。

1.2录波数据的安全性安全性是故障录波最重要的特性,安全性主要表现在当故障连续发生时,可以持续记录;当有外界电磁等干扰时,可以抵抗外界干扰;当故障结束后,能够将故障数据安全完整地上传,为此需要增大存储容量来从存储更庞大的数据,提高网速来方便上传报文。

1.3录波的真实性故障录波器是电力系统安全运行的重要自动装置,当发生故障或振荡时,它能自动真实记录整个故障过程中各种电气量的变化。

1.4采样精度要求采样精度应能够反映故障录波数据最真实的情况,故障前后采样精度设置值不同。

1.5故障录波器启动要求故障录波器启动方式的选择,应保证在一切异常情况下都能安全可靠地启动。

故障录波器常用启动判据如下所示:(1)交流电压的越限启动、突变启动、谐波启动;(2)交流电流的越限启动和突变启动;(3)频率越限启动;(4)电流波动启动;(5)开关量启动等。

什么是故障录波器

什么是故障录波器

故障录波器电力故障录波装置(有时会简称为暂态故障录波装置TFR),故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障(如线路短路、接地等,以及系统过电压、负荷不平衡等)时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量(主要数字量,比如开关状态变化,模拟量,主要是电压、电流数值)的变化情况,通过这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

故障录波器是提高电力系统安全运行的重要自动装置,当电力系统发生故障或振荡时,它能自动记录整个故障过程中各种电气量的变化。

目录.1故障录波器的作用.2故障录波器的启动方式故障录波器的作用1、根据所记录波形,可以正确地分析判断电力系统、线路和设备故障发生的确切地点、发展过程和故障类型,以便迅速排除故障和制定防止对策。

2、分析继电保护和高压断路器地动作情况,及时发现设备缺陷,揭示电力系统中存在的问题。

3、积累第一手材料,加强对电力系统规律的认识,不断提高电力系统运行水平。

故障录波器的启动方式启动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。

一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。

(1) 相电流突变和相电压突变:相电流突变量起动采用:△i(k)=||i(k)-i(k-N)|-|i(k-N)-i(k-2N)|| i(k)为电流一个瞬时点相电压突变量起动采用:△u(k)=||u(k)-u(k-N)|-|u(k-N)-u(k-2N)||注:式中N 为一个工频周期内的采样点数,采用分相判别,用计算出的相电流或相电压突变量与定值比较,连判三次满足突变量起动定值即被确认为起动。

(2) 相电流、相电压越限及零序电流、零序电压越限起动用计算出的各相电压、各相电流以及零序电压、零序电流(采用专用通道输入,而非采用对称分量法计算得到)同整定值比较以判断是否起动。

(3)频率越限与频率变化率起动本装置采用硬件测频,用测得的频率与频率越限定值比较以判定是否起动。

故障录波装置定值整定细则

故障录波装置定值整定细则

附件1:
故障录波装置定值整定细则
一、故障录波装置开关量、模拟量的设计及调试验收按京电
调[2004]39号文件执行;
二、故障录波装置模拟量启动值一般按如下方案整定(电流、
电压启动值无特殊说明时均指二次值)
1、电流:(In指TA二次额定值)
相电流越限启动:1.3In
相电流突变量启动:0.2 In
负序电流越限启动:0.2 In
零序电流越限启动:0.2 In
10kV低电阻接地系统接地变零序电流启动:50A (一次
值)
2、电压:(二次额定相电压57.7V)
相电压越限启动:低于51.7V 或高于63.7V,即
U 57.7 6V
负序电压:5V/相
零序电压:3U0=6V
3、频率:高于50.5Hz或低于49.5Hz,即f 50 0.5Hz
4、振荡(电流变差):20 %
5、其余模拟量启动值停用
三、以上定值不包含在故障录波装置定值通知单中,故障录波装置
模拟量启动值由保护调试验收人员按上述方案对装置直接进行设置和整定。

四、故障录波装置定值通知单内容包括:(参考格式见附件
二)
1、电压互感器变比
2、电流互感器变比
3 、线路参数(正序电阻、正序电抗、零序电阻、零序电抗、长度
等)
五、遇有特殊情况时由整定计算人员对相应模拟量定值进行
适当调整,并将调整后的定值列入定值通知单。

六、故障录波装置定值通知单不属于接口定值。

七、故障录波装置定值通知单的管理按照《北京电力公司继电保护
整定计算管理规定》(京电调[2006]62 号文件)的有关规
定执行。

欢迎下载,谢谢观看!资料仅供参考学习。

故障录波装置运行规定办法

故障录波装置运行规定办法

故障录波装置运行规定办法1. 引言故障录波装置是电力系统故障分析与处理的重要设备之一,具有大数据存储、精准录波、远程监控等功能特点。

为了保证故障录波装置的正常运行,提高录波数据的准确性和实时性,本文就故障录波装置的运行规定办法做一个详细的介绍。

2. 操作流程2.1. 故障录波装置使用前的准备工作在使用故障录波装置前,需要进行一系列的准备工作,主要包括以下几个方面:1.确定录波点:需要根据实际需要,在合适的位置安装故障录波装置,定期检查设备的连接及标定工作是否已完成。

2.连接电缆:对于移动录波装置,需要事先连接好电缆,以选择合适的测量距离。

3.检查数据存储器状态:需要检查数据存储器状态是否正常,是否准备好进行数据录波。

4.开启监控界面:启动故障录波装置的控制界面,并仔细检查设备的各个参数是否设置准确。

5.运行故障录波装置:在以上准备工作完成后,才能正式运行故障录波装置,确保装置的正常运行。

2.2. 故障录波装置使用中的注意事项在故障录波装置的使用过程中,需要注意以下事项:1.合理安排录波时间:需要根据实际需要确定录波时间,使得录波数据具有一定的参考价值。

2.确保故障录波装置的稳定:要保证故障录波装置正常的工作状态,不能因为设备本身的问题而影响录波数据的采集。

3.监控故障录波装置状态:需要随时监控设备的状态,及时发现故障并及时处理。

4.及时上传录波数据:在故障录波装置的使用过程中,需要及时上传录波数据,以减少数据丢失的情况。

2.3. 故障录波装置使用后的操作在故障录波装置使用后,需要进行以下操作:1.备份录波数据:将录波数据进行备份,以便日后进行故障分析或参考。

2.关闭故障录波装置:一定要注意关闭装置电源,以防止过度消耗电源资源。

3.清理现场:应该及时清理现场,以保持工作环境干净整洁。

3. 监控机制为了保证故障录波装置的正常运行,需要建立一套完善的监控机制,主要包括以下几点:1.设备状态监控:包括设备电源状态、设备连接状态、数据传输状态等。

故障录波器技术规范规定

故障录波器技术规范规定

故障录波器技术规范规定故障录波器是电力系统故障监测和分析的重要装置,具有记录电力系统工作过程、检测电力系统故障和提供参考依据的功能。

因此,为保证故障录波器的使用效果和可靠性,制定相应的技术规范至关重要。

本文将介绍故障录波器的技术规范规定。

一、故障录波器的型号与规格故障录波器应根据国家规定的试验方法进行认证,符合国家强制性标准和有关技术标准。

故障录波器的品牌、型号和规格应符合电力系统的需要,并获得合格证书。

二、故障录波器的放置和连接1.故障录波器应放置于电力系统现场,利用现场电源供电。

示范点和要求按规定设置。

2.故障录波器与电力系统接口应采用符合国家有关规定的标准连接方式,连接电缆的质量应符合相关技术标准的要求。

3.故障录波器的接地应由现场检测人员进行。

在铁路直流供电系统中,接地应由专业技术人员按规定实施。

三、故障录波器的监管和评估1.电力系统公司应对故障录波器进行定期检查和维护,检查其工作状态和性能是否符合规定的技术要求。

2.故障录波器在运行过程中出现问题时,应进行必要的故障排除和修理。

在检修故障录波器时,应根据其技术参数和性能要求,按照紧急处理和计划检修的要求进行。

3.电力系统公司应对故障录波器的运行情况进行评估和分析,对其工作状态和性能进行统计和分析,制定对其进行改进和提高的计划与方案。

四、故障录波器的维修和保养1.故障录波器在运行期间,应根据其生产厂商或运输商提供的实施维护和保养的要求及时进行维护和保养。

2.在检修故障录波器时,应使用专业的检修设备和工具,避免对故障录波器的其他部件造成损害。

3.电力系统公司应根据故障录波器的具体情况,制定配备人员和保养材料的计划和方案,并安排技术维修人员进行具体实施。

五、故障录波器的数据记录和保护1.故障录波器应配置符合技术要求的数据处理软件,实现数据的自动记录和采集,保证数据的安全和可靠性。

2.故障录波器的数据应根据相关要求进行储存和备份,保证数据的安全性和完整性,以便于后续的统计和分析。

故障录波装置的结构及

故障录波装置的结构及
2、数据采集单元的结构
数据采集单元一般由信 号输入电路、主处理器电 路、GPS电路、电源电路 等组成。
(1) 信号输入电路
信号输入电路是模拟量和开关量输入的信号调理部分, 它的作用是将电压互感器和电流互感器或其它设备传来模拟信 号及开关量信号进行准确、合适的转换,再送交主处理器电路 进行采样处理。
八、故障滤波器的结构及工作原理
(2)多个数据采集单元通过以太网或者现场总线和分析管理单结构的故障录波装置
数据采集单元可分散安装到开关柜或保护小室内,也可集中 组屏。各个数据采集单元通过专用的录波数据传输网连到主 控制室一台分析管理单元上或远传到调度中心。
七、故障录波器结构模式
2、集中式结构 所谓集中式结构是指数据采集和分析管理在一个装置内实现 。
((2)2) 主处理器电路
主处理器电路主要对经过信号调理后的电压、 电流和开关量分别进行A/D转换及两级光电隔离,然后 进行采集、计算和启动判断。 若满足启动条件,就启动 录波,并进行数据的存储和传输。另外,主处理模块还 完成自检、定值存储以及与人机对话插件通信等功能。
主处理器电路采用双CPU结构:一片利用DSP芯片 较强的数字信号处理能力和运算能力,结合可编程逻辑 器件、非易失性存储器芯片,主要负责数据的采集计算、 启动判据和数据的存储;另一片高速CPU芯片,结合以 太网控制器芯片、收发以太网包等电路,主要负责跟分 析管理单元进行通信。
(2)正常运行时接收并执行分析管理层下传的参数设置、启 动录波、时间同步和复位等命令。
(3)采样、扫描的同时进行必要的计算和分析,当电网发生 故障或扰动时触发故障录波器。将故障前、故障时和故障后的数 据存贮于专门的数据区中。
(4)将记录的故障数据通过以太网送至分析管理层。

任务二十六故障录波装置原理及运行维护

任务二十六故障录波装置原理及运行维护

任务二十六故障录波装置原理及运行维护故障录波装置(FARB)是一种用于监测电力系统中短时故障的装置,它能够记录下电流和电压的瞬时变化,以便后续分析和解决故障。

下面将详细介绍故障录波装置的工作原理以及运行维护。

一、工作原理故障录波装置的工作原理基于故障录波技术,其基本步骤如下:1.信号采集:故障录波装置使用传感器来采集电流和电压信号,通常采用电流互感器和电压互感器来完成,将电流和电压的变化转化为与之对应的测量信号。

2.信号处理:采集到的电流和电压信号被送到一系列的电路中进行处理。

首先,信号会经过阻抗匹配电路和放大电路放大到适当的幅度;然后,信号会经过滤波器去除高频噪声和杂散信号;最后,信号会经过模数转换器转换为数字信号,以便后续存储和处理。

3.数据存储:经过信号处理后,电流和电压的波形数据会被存储在装置的存储介质中,通常是闪存、硬盘或者SD卡。

存储介质的容量越大,保存的数据量就越多。

4.数据分析:一旦故障发生,当电流或电压信号超出设定的阈值时,故障录波装置会立即触发,并记录下故障发生时刻前后的电流和电压波形数据。

这些数据可以用于后续分析,以确定故障的类型、位置和原因。

5.数据传输:故障录波装置可以通过通信接口(如RS485、以太网等)将数据传输给上位机。

上位机可以对数据进行进一步的处理和分析,并提供更详细的故障记录和报告。

二、运行维护故障录波装置的运行维护对于保证其正常工作和准确记录故障数据是非常重要的。

以下是一些常见的运行维护事项:1.定期校准:定期对故障录波装置进行校准,确保其测量和记录的准确性。

当设备出厂时,通常已经进行了校准,但长期使用后可能会出现漂移,所以需要定期进行校准。

2.软件升级:随着技术的发展,故障录波装置的软件可能会出现新版本的发布。

这些新版本可能包含更先进的算法、更稳定的性能和更友好的用户界面,因此定期进行软件升级可以提高装置的功能和性能。

3.清洁检查:定期清洁故障录波装置的外壳,并检查其连接器和插头是否正常工作。

故障录波装置简介

故障录波装置简介
(5)通过对已查证落实故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作 或修正系统使用参数。
(6)统计分析系统振荡时有关参数。故障录波器对系统振荡全过程的录波,可以 分析振荡性质(同期或非同期)、振荡周期、振荡中心、振荡电流等,以提供振 荡计算中有关的实际参数。
THANKS
故障录波装置
故障录波装置是电力系统十分重要的安全自动装置。
由于故障录波装置对提高电力系统的安全运行水平极为 重要,《继电保护和安全自动装置技术规程》规定:为了 分析电力系统故障及继电保护和安全自动装置在事故过程 中的动作情况,在主要发电厂、220kV及以上变电站和 110kV重要变电站,应装设故障录波装置。故障录波装置 是一种常年投入运行,监视电力系统运行状态的自动记录 装置。
一、故障录波器的作用
(3)对断路器存在的问题给以真实记录,如断路器的拒动、跳跃、断相和切断空 载电流的能力等,均可从故障录波图上分析出来,以便改进。
(4)为检修工作提供依据。例如按断路器切除故障次数进行检修是规程规定的。 但从故障录波分析发现,有时单相接地故障发生在不同相别,切除故障电流并 未集中在断路器的同一相,因此断路器检修工作,应根据录波实际情况而定, 可减少检修次数。
一、故障录波器的作用
故障录波器是电力系统发生故障或振荡时能自动记录电力 系统中有关电气参数变化过程,以便分析和研究的一种装置。正 常情况下,故障录波器只进行数据采集,一般不启动录波,只有 当发生故障或振荡时才进行录波。
微机式的故障录波器带有数据记忆功能,能记录 在故障前后电压、电流、功率、频率等变化的全过程 以及继电保护与安全自动装置的动作行为,从而为分 析系统事故提供更详尽的科学依据。
一。、故障录波器的作用
通过对录波数据进行分析,通常可完成如下工作: 1、找出事故原因,制定反事故措施

故障录波装置培训课件

故障录波装置培训课件
功能包括文件管理,附属查看设置,系统参数设置,显示控制,分 析(相量计算、负序计算、有效值计算、频率计算、功率计算、谐波分 析、开关量变位、测距分析),打印(视图打印、线路报告打印)等。
在软件设计中,所有分析计算及服务功能全部建立在波形图分析的 基础上,运行人员可在观测各电气量波形图的同时,根据需要随时选择 所需的服务功能,进行相关的分析计算。
C时段:大扰动后的状态数据,记录时间1~20秒可由用户设定。(我 场设置为100ms)
D时段:若系统发生振荡,可记录10~30分钟记录, 采样频50/10/1Hz 可设。
B段采样频率20/10/5/2kHz可设,C时段1/0.5kHz可设。 2、起动条件 第一次起动:符合任一起动判据时自动起动,按A-B-C时段顺序执行。 重复起动:在已经起动记录的过程中,如又满足新的自动起动条件, 则重新进入A-B-C时段重复执行。当完成记录且无新的自动起动条件时, 自动停止暂态数据的记录。
2.1起动运行 进入程序主界面后,主界面由4部分组成: 菜单及热键工具条、通道 指示窗口、状态指示栏及通道波形显示区域。其中菜单及热键工具条用 于完成程序提供的各种功能。如下图所示:
菜单及热键工具条 其中工具条所提供的功能都已包含在菜单功能之中,状态指示栏用于指 示时间标线所处的时间,通道波形显示区域用于显示当前屏幕通道的通
故障录波装置讲课培训
一、概述
LBD-WLB-8000微机线路动态记录分析装置是基于LBDMGR-8000型微机发变组动态记录分析装置硬件基础而设计 的,具有自主知识产权的新一代嵌入式动态记录分析装置。 完全符合DL/T553-94、DL/T663-1999、DL/T 873-2004行业标准, 采用高性能、低能耗嵌入式硬件平台配置嵌入式实时操作系 统设计完成。主要用于电力系统故障或异常工况的电压、电 流数据记录和有关保护及安全自动装置动作顺序记录,再现 故障和异常运行时的电气量变化过程,并完成故障录波数据 的综合分析,为确定故障原因、正确分析和评价保护及自动 装置的动作行为提供依据。本装置主要应用于110kV以上等 级的变电站,也可应用于其他等级的变电站和电厂。

故障录波装置的参数设置

故障录波装置的参数设置

故障录波装置的参数设置
1.采样率:采样率是指故障录波装置在单位时间内对电流和电压进行采样的次数。

采样率的选择应根据电力系统的频率范围进行调整,以确保能准确记录系统中的高频部分。

一般来说,采样率的选择应为2-4倍的系统频率,即电力系统频率为50Hz时,采样率应为100-200Hz。

2.采样量:采样量是指故障录波装置在一次故障中采样的波形点数。

采样量的选择应根据需要的录波时间以及频率范围进行调整。

一般来说,采样量越大,可以记录的波形细节越多,但同时也会增加存储空间和计算量。

通常采用的采样量为2048或4096点,可以满足大多数情况的录波需求。

3.记录时间:记录时间是指故障录波装置能够连续记录故障波形的时间长度。

记录时间的选择应根据不同的应用需求进行调整。

对于短暂故障的分析,一般记录时间在几百毫秒到几秒钟之间即可。

而对于持续较长时间的故障,如短路故障、地线接地故障等,需要选择更长的记录时间以确保完整记录故障波形。

4.适配能力:故障录波装置应具有良好的适配能力,能够适应不同类型、不同规模的电力系统。

适配能力包括对不同电压等级、不同频率范围的适应能力,以及对不同类型故障的识别和记录能力。

当电力系统的电压等级发生变化时,需要对故障录波装置进行参数调整以确保其正常工作。

总之,故障录波装置的参数设置对于准确记录和分析故障波形具有重要意义。

需要根据电力系统的频率范围、故障类型和应用需求等因素进行合理的参数调整,以获得准确的故障录波数据。

任务六 故障录波装置

任务六 故障录波装置

任课教师教研室主任
编写日期年月日审批日期年月日授课日期
班级
任务内容:任务六故障录波装置的原理及运行维护
素质目标:1.培养严谨的工作态度。

能力目标:1.能够对微机型故障录波装置的工作原理进行分析;
2.能够了解故障录波装置的发展;
知识目标:1.能够正确表述故障录波装置的基本概念;
任务重点:故障录波装置的概念及作用、故障录波装置的工作原理
任务难点:微机故障录波装置的工作原理;
教学方法:直观教学法、现场教学法
布置作业:1.故障录波装置的作用是什么?
2.简述故障录波装置的基本工作原理。

课后分析:。

故障录波器装置功能技术

故障录波器装置功能技术

故障录波器装置功能技术(1)故障录波器应为数字式的,所选用的微机故障录波器应满足电力行业有关标准。

(2)故障录波装置应具备单独组网功能,接口优先采用以太网口,主方式采用数据网传输至保护及故障信息管理系统子站,通信规约采用DL/T 667(idt IEC60870-5-103)通信规约。

备用方式应配备拔号服务器,通过电话通道将录波数据自动远传。

(3)录波装置应具有本地和远方通信接口及与之相关的软件、硬件配置。

既可在当地进行运行、录波数据存储、调试、定值整定和修改、信号监视、信号复归、控制操作、故障报告形成、远程传送、通信接口等功能;还可以与保护和故障信息管理子站系统接口,以实现对故障录波器的故障警告、起动、复归和波形的监视、管理等,同时应具有远传功能,可将录波信息送往调度端。

(4)装置不能由于频繁起动而冲击有效信息或造成突然死机。

(5)装置内存容量应满足连续在规定的时间内发生规定次数的故障时能不中断地存入全部故障数据的要求。

录波结束后,录波数据自动转至装置的硬盘保存。

(6)装置记录的数据应可靠,不失真,记录的故障数据有足够安全性,当故障录波器或后台机电压消失时,故障录波器不应丢失录波波形。

(7)为了便于调度处理事故,在线路或元件故障时,故障信息应上传到保护和故障信息管理子站系统和调度端,有助于事故处理时收集到重要的电气故障量。

(8)录波装置应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护的开关量和模拟量的采集和记录、故障启动判别、信号转换等功能。

对于线路故障录波器还应能记录高频信号量。

(9)故障录波器应能连续监视电力系统,任一起动元件动作,即开始记录,故障消除或系统振荡平息后,起动元件返回,在经预先整定的时间后停止记录,在单相重合过程中也能记录。

故障录波器应能连续记录多次故障波形。

(10)要求记录因故障、振荡等大扰动引起的系统电流、电压、有功功率、无功功率及系统频率全过程的变化波形。

(11)应有足够的起动元件,在系统发生故障或振荡时能可靠起动。

故障录波装置的启动判据

故障录波装置的启动判据

起变压器损坏。运行电压过低,则会降低线路的稳定传输裕
度,容易在较轻的系统扰动下,使系统发生静稳定破坏。
正序电压越限启动值:110%UN≤U1≤90%UN
负序启动值:U2≥3%UN
零序电压启动值:U0≥2%UN
当故障录波装置检测到被测电压在较长一段时间内很
低时,说明电压互感器停运或线路停电,应将低压越限判据
下的系统频率变换过程。
电力行业标准规定的频率越限启动值:
50.5HZ≤f≤49.5HZ
频率变化率启动值:
df 0.1 H Z
dt
S
5、系统振荡启动
(1)由静态稳定破坏引起的系统振荡。
在初始阶段,母线电压必然低于额定值较多,利用90%UN
电压启动判据,可以启动记录稳定破坏的全过程数据。失去稳定
由增幅振荡演变为达到一定幅度和周期的稳定振荡---摇摆
同步摇摆的启动值:线路同一相电流变化,0.5S内最大值与最小 值之差≥10%IN。
6、断路器的保护跳闸信号启动,空触点输入
记录继电保护的跳闸命令,配合短路过程情况,用来检查继电保护装置和
断路器的动作行为,是故障记录最重要的内容之一。
由继电保护装置跳闸命令启动故障动态记录时,应当选用与发出断路器跳
自动退出。
对于长时间越限运行情况,应当记录其全过程,但只
需记录电压量。
3、主变压器中性点电流越限启动
利用变压器中性点电流作为启动判据,可以 进一步提高电网故障时启动记
录的可靠性,也可以反映变压器的合闸涌流过程。
较大的变压器中性点电流的出现,反映了电网三相不平衡,可以用以监测
同一母线配出线路是否发生了影响较大的非全相运行状态。
电压的突然变换,以相电压突变量为启动判据,可以监测接入变电站高压母线上

一起变电站故障录波装置频繁启动分析

一起变电站故障录波装置频繁启动分析

一起变电站故障录波装置频繁启动分析【摘要】故障录波装置是电力系统中分析事故的重要工具。

其对系统中的异常状态也有一定的监测作用,本文从电压互感器高压熔断器熔断引起的电压异常,分析了一起故障录波器频繁启动的原因,并就电压互感器高压熔断器熔断的原因进行了分析,提出了消除高压熔断器熔断的故障隐患措施。

【关键词】故障录波;高压熔断器;电容器;谐波0.前言:故障录波器在系统发生故障及扰动时,能迅速启动录波,采集系统故障电气量,记录电网中各种故障及扰动发生的过程,为分析故障和检测电网运行情况提供依据,在提高电力系统运行水平起到重要的作用;故障录波器非正常频繁启动,会造成报警通道堵塞,影响正常监盘及故障录波装置的工作,所以应及时查找故障录波频繁启动的原因,消除故障。

1. 故障录波频繁启动原因分析2008年3月,我站一次系统中无扰动及故障,#2、#4变压器故障录波每隔半小时甚至几分钟就启动一次;#2、#4变压器故障录波的频繁启动,刚开始时以为是系统扰动所致,后来每隔半小时甚至几分钟就启动一次,引起了我们的注意。

故障录波的启动方式应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都可靠地启动。

一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压、开关量、保护启动等条件;我站#2、#4变压器故障录波器录波范围主要为#2、#4主变的三侧开关之间范围及相应的35kV Ⅱ、Ⅳ母线设备;我们进入#2、#4变压器故障录波器查看启动的原因,发现启动信息显示为#2主变变低低电压启动,查看低电压启动定值为51.9V;其中#2主变变低低电压为35kV Ⅱ母线PT电压。

在35kV母线所有电抗器投入的时候,35kV母线电压会偏低,进而故障录波可能会因为母线的低电压启动录波,而此时35kV Ⅱ母线所有电抗器都未投入,故障录波因电压低而频繁启动,我们在监控上面对比了几条35kV母线的电压,显示35kV Ⅱ母线比其他母线电压有偏低几千伏(35kVⅠ母线为34.1kV、35kVⅡ母线为31.2kV、35kVⅢ母线为34.2kV),而500kV、220kV侧是并列运行的,35kV侧都无投入电抗器组,初步判断是35kV Ⅱ母线电压存在异常。

故障录波装置原理

故障录波装置原理

变电站故障录波装置的设计曲春辉,张新国,焦彦军(华北电力大学,河北保定071003)摘要:电力系统的发展对变电站故障录波装置提出了更高的要求,计算机软硬件技术的飞速发展,全球定位系统(GPS)、以太网络、数字信号处理器(DSP)、嵌入式计算机等硬件技术及面向对象编程(OOP)的软件技术,为微机型故障录波装置的性能改善提供了必要条件。

本文介绍了一种基于当前先进的计算机技术的高性能的变电站故障录波装置的设计方案,较详细地分析说明了其软硬件结构和功能。

关键词:变电站故障录波GPS 以太网PC/1040引言随着电力网络的扩大复杂化和区域互联趋势的到来,电力系统的行为也将越来越复杂。

一些原有的假设条件和简化模型的适用性都将接受进一步的挑战与检验。

在此情况下丰富详尽的现场实测数据,尤其是故障或非正常状态下的数据,无疑将具有越来越重要的价值。

它们不仅是分析故障原因检验继电保护动作行为的依据,也为电力工作者研究了解复杂系统的真实行为,发现其规律提供宝贵的资料,因此故障录波装置作为电力系统暂态过程的记录设备,电力系统对其要求也越来越高了,计算机技术的不断突飞猛进,为微机型故障录波装置进一步扩大信息量,提高可靠性、准确性、灵活性、实时性以及共享信息资源提供了必要的有利条件。

本文提出了一种利用当前先进的计算机技术实现微机型故障录波装置的方案,以提高故障录波装置的性能,使之更好地适应电力系统发展的需要。

1故障录波器的整体结构该系统以网络为核心,把各个单元连接成为一个有机整体,作为一个分布式的系统,它采用多CPU并行工作方式构成。

主要可以分为三大部分:下位机单元、中层通讯管理单元、上位机单元。

下层采集卡相互独立,中层管理单元负责与上位机的通讯及保存掉电后可能丢失的数据,上位机负责人机接口及与其他系统通过网络通信。

结构如图1所示。

1.1下位机单元(数据采集系统)数据采集系统,包括开关量采集系统和模拟量采集系统。

装置中可插入开关量采集板4块,模拟量采集板6块,每块开关量采集板可监测32路开关量,每块模拟量采集板可监测16路模拟量。

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2.5.3录波装置应具有本地和远方通信接口及与之相关的软件、硬件配置。既可在当地进行运行、录波数据存储、调试、定值整定和修改、信号监视、信号复归、控制操作、故障报告形成、远程传送、通信接口等功能;还可以与保护和故障信息管理子站系统接口,以实现对故障录波装置的故障警告、启动、复归和波形的监视、管理等,同时应具有远传功能,可将录波信息送往调度端。
1.1.4本规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。
1.1.5本规范经买、卖方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。
1.2供方职责
供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。
1.2.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。
1.2.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。
2.4.8应提供标准的试验插件及试验插头,以便对各套装置的输入和输出回路进行隔离或能通入电流电压进行试验。
2.4.9各套装置的出口电路、主要电路、装置异常及交直流消失等应有经常监视及自诊断功能,以便在动作后启动告警信号、远动信号、事件记录等。
2.4.10装置中央信号的接点应自保持,在直流电源消失后应能维持动作。只有当运行人员复归后,信号才能复归,复归按钮装在屏上的适当位置,以便于操作,并应有远方复归功能。用于远动信号和事件记录信号的接点不应保持。
2.5.10要求故障录波装置能记录因故障、振荡等大扰动引起的系统电流、电压、有功功率、无功功率及系统频率全过程的变化波形。
2.5.11应有足够的启动元件,在系统发生故障或振荡时能可靠启动。
2.5.12故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。装置可以同时由内部启动元件和外部启动元件启动,并可通过控制字整定。
≥3.1cm/kV
10
年平均雷暴日数
44天/年
本协议要求为海拔不超过1000m时的数据,设备耐压及爬电距离需按现场实际海拔做相应修正。
2.2故障录波装置额定参数
2.2.1额定交流电压:220V。
2.2.2额定直流电压:DC220V。
2.2.3额定频率:50Hz。
2.2.4TA二次额定电流:1A。
2.2.5TV二次额定电源:100V(线电压),100V/ (相电压)。
GB/T11287
量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验
GB/T 14285
继电保护和安全自动装置技术规程
GB/T14537
量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验
GB/T 14598.9
辐射电磁场骚扰试验
GB/T 14598.17
射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 14598.19
工频抗扰度试验
2.4.5在雷击过电压下,一次回路操作、系统故障及其他强干扰作用下,不应误动和拒动。装置快速瞬变干扰试验、高频干扰试验,辐射电磁场干扰试验,冲击试验和绝缘试验应至少符合IEC标准。装置调试端口应带有光电隔离。
2.4.6故障录波柜中的插件应接触可靠,并且有良好的互换性,以便检修时能迅速更换。
2.4.7各装置应具有直流电源快速小开关,与装置安装在同一柜上。直流电压消失时,装置不应误动,同时应有输出接点以启动告警信号。直流电压在80%~115%额定范围内变化时,装置应正确工作。直流电压波纹系数≤5%时,装置应正确工作。拉合直流电源时,装置不应误动作。直流电压出现各种异常情况(如短路、断线、一点接地等)时装置不应误动作。
2.5.13装置应具有完善的录波数据综合分析软件,方便分析装置记录的故障数据,可再现故障时刻的电气量数据及波形,并完成故障分析计算,如谐波分析、相序量计算、幅值计算、频率计算、有功和无功计算等。
2.5.14故障录波装置应具有测距功能,测距误差应小于线路全长的3%(金属性故障)。
2.5.15故障录波装置应能根据设定的条件自动向调度端上传有关数据和分析报告,并满足调度端对通信规约的要求。
2.4故障录波装置总的技术要求
2.4.1环境温度在5℃~+40℃时,装置应能满足规范书所规定的精度。
2.4.2环境温度在10℃~+45℃时,装置应能正常工作。
2.4.3装置至少应满足最新版本的以下规定、规范和标准的要求,但不限于以下规范和标准:
标准号
标准名称
GB/T 191
包装储运图示标志
GB/T 2423
电力系统微机继电保护技术导则
DL/T 663
220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求
DL/T 873
微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件
DL/T 553
220kV~500kV电力系统故障动态记录技术准则
IEC 60255-24
电气继电器第24部分电力系统暂态数据交换(COMTRADE)的通用格式
1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。
1.1.3如果卖方方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
DL/T 5136
火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程
国调[2005]222号
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)及《继电保护专业重点实施要求》
Q/GDW392-2009
接入电网技术规定
风电并网运行反事故措施要点
2.4.4故障录波装置、故障录波柜之间,故障录波柜和其他设备之间,应采用光电耦合或继电器空触点进行连接,不应有电的联系。
6)动作值精度。事件量记录元件的分辨率应小于1.0ms。
7)AD转换精度:16位。
8)CPU:32位。
2.6柜结构的技术要求
2.6.1屏体要求详见《国家电网继电保护柜、屏制造规范》。
2.6.2内部配线的额定电压为1000V,应采用防潮隔热和防火的交联聚乙烯绝缘铜绞线,其最小等效截面不小于1.5mm2,但对于TA和TV的等效截面应不小于2.5mm2。导线应无划痕和损伤。卖方应提供配线槽以便于固定电缆,并将电缆连接到端子排。卖方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线,应以标志条和有标志的线套加以识别。
2.4.15提供的故障录波装置应能保证接入其他厂家的子站,必要时应提供规约转换装置(包括在卖方报价中),故障录波装置需具备3个网络接口或RS-485口。
故障录波装置应具备远方修改定值功能。
2.4.16故障录波装置应具备通信网络对时和卫星时钟对时功能。具备IRIG-B(DC)及脉冲对时功能,并通过故障录波柜端子排接线。
2.4.11装置中任一元件损坏时,装置不应误动作。
2.4.12各装置中的时间元件的刻度误差,在本条款中所列的工作条件下应<3%。
2.4.13供方应提供装置已经运行的情况以及在运行或制造过程中改进情况资料。
2.4.14所提供的设备应能与内继电保护运行及故障信息管理子站或直接与监控系统连接,供方应提供符合国家电网公司要求的通用规约文本。故障录波装置向子站或监控系统提供的信息包括:故障录波的动作信号、动作时间、故障相别以及测距信息。
1.2.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。
1.2.10现场服务。
2技术规范要求
序号
项目
数值
备注
1
极端最高气温(℃)
45
2
极端最低气温(℃)
-40
3
设备不降额运行温度
户内:-10~40
4
最大风速(最大风速)
36
5
海拔高度(m)
1400
8
污秽等级
IV级
9
泄露比距
2.3故障录波装置功率消耗
2.3.1装置交流消耗:交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA(IN=1A)或1VA(IN=5A),交流电压回路功率消耗(额定电压下)每相不大于0.5VA,供方时必须提供确切数值。
2.3.2装置直流消耗:当正常工作时,不大于50W;当动作时,不大于80W。供方时必须提供确切数值。
电工电子产品环境试验
GB/T 4598. 10
快速瞬变干扰试验
GB/T 4598. 13
1MHz脉冲群干扰试验
GB/T 4598. 14
静电放电试验
GB/T 4598.18
浪涌抗扰度试验
GB 4858
电气继电器的绝缘试验
GB 6126
静态继电器及保护装置的电气干扰试验
GB/T 7261
继电器和继电保护装置基本试验方法
2.5.16故障录波装置应具有记录动作次数的计数器。
2.5.17录波装置面板应便于监测和操作。应具有装置自检、装置故障或异常的报警指示等,并应有自检故障报警、录波起动报警、装置异常报警、电源消失报警和信号总清(手动复归)等主要报警硬接点信号输出。
2.5.18录波装置应具有时间同步对时功能,应具有硬对时和软对时接口,推荐采用RS-485串行数据通信接口接收时间同步系统发出IRIG–B(DC)时码作为对时信号源,对时误差小于1ms。
2.5.7为了便于调度处理事故,在线路或元件故障时,故障信息应上传到调度端,有助于事故处理时收集到重要的电气故障量。
2.5.8录波装置应能完成线路和主变压器各侧断路器、隔离开关及继电保护Байду номын сангаас开关量和模拟量的采集和记录、故障起动判别、信号转换等功能。对于线路,故障录波装置还应能记录高频信号量。
2.5.9故障录波装置应能连续监视电力系统,任一起动元件动作,即开始记录,故障消除或系统振荡平息后,启动元件返回,在经预先整定的时间后停止记录,在单相重合过程中也能记录。故障录波装置应能连续记录多次故障波形。
卖方厂商应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》以及《风电并网运行反事故措施要点》。买方方在技术规范专用部分提出的要求卖方方也应满足。
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