故障录波器与故障波形分析_图文

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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。
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【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。

故障录波器故障原因分析

故障录波器故障原因分析

电站故障录波器故障原因分析及建议2007年01月15日电站运行人员发现:故障录波器正常运行指示灯不亮,录波信号指示灯常亮(按信号复归键不起作用);同时工控机画面无正常数据显示(所有显示值均为0)。

经检查发现该装置的CPU插件与工控机的通信指示灯不亮,且该CPU 插件在插入装置框架时伴有放电现象(此时装置的直流电源已断),同时#2发电机转子一点接地保护动作,DCS画面#2发电机转子一点接地保护保护动作光字牌亮。

经厂家服务人员与检修人员现场检测发现:转子电流采集回路有约30V交流电压,对应2号发电机转子励磁电流的采集转/换模块对地绝缘损坏,导致发电机转子回路对地绝缘下降;同时发电机励磁电压的正极也经损坏的转换模块间接地叠加在录波装置的母板上,进而造成其它录波插件的损坏。

针对上述现象进行如下分析:1 励磁回路谐波电压(交流)来源分析我公司采用的是自并激励磁方式,该方式下调节器的励磁电流也就是发电机的转子电流。

调节器采用武汉武水电气技术有限公司生产的TDWL T-01型微机励磁调节器,功率元件采用6只可控硅组成桥式整流。

由励磁调节器控制可控硅的通/断,从而达到调节发电机的转子电流/电压。

由三相桥式可控硅整流原理可知,正常情况下整流器的输出并不是一单纯的直流电压(因为没有设置滤波元件),而是在输出的直流电压中包含有一定比例的谐波电压(一般用波形系数表示)。

现场实测转子回路交流电压值如下表:2 励磁回路直流电压来源分析我公司发电机保护采用的是国电南自生产的NDG200数字式发电机保护装置。

该保护装置中的发电机转子接地保护采用的是叠加直流原理,在发电机转子负极与地之间叠加一直流电源,通过检测两者之间的漏电流来计算出发电机转子对地的绝缘电阻,进而判断出发电机转子是否发生接地故障。

3 故障录波器对发电机转子电流的采集原理我公司的故障录波装置采用的是南自生产的WFBL-1微机发变组故障录波与分析装置。

该装置对于发电机转子电流量的采集原理,采用的是采集发电机转子回路分流器的75mV输出信号,通过装置内部的75mV-5V转换模块转换成录波装置所需要的电压信号。

故障录波

故障录波

型号
DRL600 WFBL-1
WFBL-1
打印机
模拟量通道
开关量通道
1 1
1
96 96
96
96 96
96
1号发电机变压器故障录波装置
2、3号发电机变压器故障录波装置
DRL600故障录波装置总体硬件框架

MMI板
C P U
以 太 网 存 储 器 电 源 2
以太网1
以太网2
电 源1 采 集 板
CPU板


故障录波系统的作用; 故障录波系统是继电保护的重要组成部分,它 的作用就是在电力系统发生故障时,通过故障量 的启动,记录下故障前后一段时间内电气量与非 电气量的变化过程,并生成录波文件,以达到协 助故障追忆分析的目的。 故障录波系统的工作原理; 故障录波系统的工作原理是在正常运行情况时, 故障录波装置时时对接入的模拟电气量【电压, 电流,功率】进行采集,当故障发生时,根据预先 的定值,故障录波器动作记录下故障前后3秒内模 拟电气量及开关量数据,并生成故障录波文件。
D S P 板
存 储 器
模 拟 量 变 换 模 块


基于专业继电保护产品设计理念的录波主 CPU独立记录与存储 DRL600装置的录波记录与存储直接由录波主 CPU独立完成,完全不倚赖于网络及后台工 控机,彻底解决了采用“前置处理+后台记录” 的“前后台模式的记录方式”中因网络或后 台工控机故障导致的录波失败;录波主CPU 采用大容量存储器,可保存不少于300次的故 障录波数据文件,存满后采用循环刷新、先 进先出原则。







录波存储及输出方式 暂态记录 自动存于录波CPU模块的硬盘中,可存储不少于350个 波形文件,循环覆盖; 自动镜像储存于MMI模块的硬盘中,存储波形文件的 数量受硬盘大小限制; 监控管理模块为数据远方传输开辟独立的存储空间, 并共享在FTP服务器上,远方的技术管理部门可通过 FTP像在本地一样,方便、快捷、可靠的查看和传输 文件; USB移动存储介质; 以太网通讯输出; MODEM通讯输出; 打印输出。

《故障录波讲解》课件

《故障录波讲解》课件

01
电力系统
用于监测和记录电网中的故障 ,提高电网运行的可靠性和稳
定性。
02
工业自动化
在电机、变压器等电气设备中 应用,监测设备的运行状态和
预防故障。
03
轨道交通
用于监测和记录列车运行中的 电气信号,保障列车的安全运
行。
03
故障录波的获取与处理
故障录波的获取方式
03
传感器监测
自动化巡检
人为观察与记录
通过在关键部位安装传感器,实时监测设 备的运行状态,采集故障发生时的数据。
利用自动化巡检设备,定期对设备进行检 查,记录运行数据,以便后续分析。
操作人员通过日常观察,记录设备异常情 况,并及时上报。
故障录波的处理方法
01
02
03
数据清洗
去除无关数据和异常值, 确保数据的准确性和可靠 性。
特征提取
从故障录波中提取关键特 征,如波形、频率、幅值 等,用于后续分析。
故障录波是电力系统故障诊断、事故分析、继电保护整定计算的重要 依据,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
故障录波的作用
故障定位
通过对故障录波的分析,可以确定故障 发生的位置和类型,为快速隔离和修复 故障提供依据。
保护动作分析
通过对保护装置的动作行为和故障录波 数据的对比分析,可以评估保护装置的 性能和正确性。
根据记录数据长度
可以分为长时段录波器和短时段录波器。长时段录波器记录的电气量数据长度较长,适用于对系统动态行为的分析; 而短时段录波器记录的电气量数据长度较短,适用于对保护动作行为的分析。
根据应用场合
可以分为线路故障录波器、变压器故障录波器和母线故障录波器等。不同的故障录波器适用于不同的应 用场合,记录的电气量数据也各有侧重。

故障录波介绍

故障录波介绍

电力系统中性点接地方式
大电流接地系统 小电流接地系统
中性点直接接地 中性点经低阻抗接地 中性点不接地 中性点经消弧线圈接地 中性点经高阻抗接地
中性点直接接地系统单相接地
I
• 发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超 过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也相对较低;故 障电流很大,继电保护装置能迅速断开故障线路。
由以上分析可知,当中性点不接地系统发生单相接地时: 1. 零序电压与接地相的相电压大小相等、方向相反。 2.故障相对地电压降为零;非故障相对地电压升高为相电 压的 3 倍,即升高为线电压,相位差为60°。三个线电压 仍保持对称和大小不变。 3.非故障相电容电流增大为正常相对地电容电流的 3倍, 超前相应的相对地电压90°;产生的总零序电流为正常相 对地电容电流的3倍,超前零序电压90°。
故障录波器手动录波
选择【监视】->【手动录波】,在弹出的窗口中可以选择子站、输入 周波数。
录波结束后,“在故障信息窗口” 会自动列出本手动录波文件,选中 此文件,然后点击鼠标右键,在弹出的菜单中选择【查看波形】,就会 将此文件下载转换并自动用分析软件打开。
故障录波在线查看
【选择波形】选项
故障的起始时刻
故障录波器界面
故障录波器界面
故障录波器本机时间设定
故障录波器定值整定
通道名称
故障录波器定值整定
故障录波
故障录波器接线
模拟量信号
二 故障录波文件
故障录波文件组成和导出
一个完整的故障文件由头文件、配置文件、数据文件三类文件组 成,其文件名的前缀均相同,后缀名分别为“.HDR”、 “.CFG”、“.DAT”。
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。

故障录波讲解讲解

故障录波讲解讲解
同时,由于系统中存在多个微机自动装置,装置在事故 时的动作次序是判别自动装置动作正确性的关键。要进行动 作次序的判别,对自动装置出口状态的判别、出口时间的记 录又必须足够详细。 因此,当电力系统发生事故时必须有一套能够真实记录 故障发生前后系统各种模拟、开关状态量的装置。
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四川大学电气信息学院
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四川大学电气信息学院
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第 5 章 变电站微机故障录波 解决之道-3
详尽、真实、统一时标的数据是事故后分析的关键
在电力系统发生事故后,为了对系统的暂态过程进行分 析,判别事故发生的原因,进行事故重现等处理,详尽、真 实的数据是基础。由于事故分析时,可能考虑到高次谐波的 影响或需要利用故障时某些特殊的高次谐波量进行事故分析, 根据来奎斯特采样定理的定义,这种数据的采样频率必须是 大于所考虑的最高有效次谐波频率的两倍,如果考虑计算精 度,频率应当更高。因此有效的数据应当是满足一定采样频 率的真实采样点数据,而不是有效值的采样点。
第 5 章 变电站微机故障录波
变电站综合自动化 原理与系统
主讲:黄 勇
教材:《变电站综合自动化原理与系统》 张惠刚 编著 中国电力出版社
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四川大学电气信息学院
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第 5 章 变电站微机故障录波
第5章 变电站微机故障录波
引子 微机故障录波原理 微机故障录波实例
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四川大学电气信息学院
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第 5 章 变电站微机故障录波 引子1: 电力系统运行过程中遇到的一些问题:
借助录波器,可实测系统参数以及监视系统的运行状态。
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四川大学电气信息学院
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第 5 章 变电站微机故障录波 电力系统对故障录波器的应用和要求

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故障录波器(Fault Recorder)是一种专用的电力系统故障记录设备,广泛应用于电力系统的技术运行和故障分析过程中。

它能够记录和保存电力系统中的各种故障事件的波形数据,为故障的快速分析和解决提供了重要的依据。

故障录波器的波形分析是指对录波器保存的故障事件波形数据进行分析和解读的过程。

通过对波形数据的全面分析,可以从中获得有关故障事件的详细信息,包括故障类型、发生位置、故障时刻、故障电压和电流的变化等等。

这对于电力系统的运行和维护非常重要。

波形分析主要包括以下几个方面:1.故障类型的识别:通过对波形数据的特征分析,可以确定故障事件的类型,如短路、接地故障、电压暂降、电压暂升等。

不同类型的故障具有不同的波形特征,通过对波形数据的分析,可以准确地确定故障类型,为故障的修复提供依据。

2.故障的发生位置和时刻的确定:通过对电流和电压波形的相位和幅值分析,可以确定故障事件的发生位置和发生时刻。

电流和电压波形的相位差可以反映故障发生的位置,而波形的幅值变化可以反映故障的时刻。

通过对波形数据的分析,可以快速准确地确定故障的发生位置和时刻。

3.故障电压和电流的变化规律分析:通过对电流和电压波形的变化规律的分析,可以了解故障电压和电流在故障事件中的变化过程。

这对于了解故障的严重程度和对电力设备的损坏程度有重要的意义,对于故障的修复和设备的保护具有重要的指导作用。

4.波形数据的比较和对比分析:通过对不同事件之间波形数据的比较和对比分析,可以找出故障事件之间的相似之处和不同之处,寻找共性和规律。

这有助于从整体上了解故障事件的特点和规律,为未来类似故障的分析和解决提供经验和参考。

总之,故障录波器的波形分析是电力系统故障处理和分析的重要环节。

通过对波形数据的深入分析和解读,可以准确地确定故障的类型、发生位置和时刻,了解故障电压和电流的变化规律,为故障的修复和设备的保护提供重要依据。

它对于电力系统的安全稳定运行和维护具有重要的意义。

故障录波

故障录波

第十页
4、工作模式
仅供内部使用
4.1 正常工作模式 在正常工作模式下,所有功能和启动判据都为有效,运行灯正常闪烁。根据 设置,持续进行故障判断,如果满足启动条件,带故障前、故障中和故障后的数 据被记录,故障信息存储在数据文件。 4.2 试验模式 在试验工作中,作为一个常规操作,所有功能和启动判据都有效,但运行 灯常亮。该工作模式可以通过面板选择。在试验模式下,通过键盘上的启动录波 按键可以人工启动录波。
第十三页
故障录波器的基本要求
仅供内部使用
1、 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。 2、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。 3、 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。 4、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。 5、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% 。 6、故障录波器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。 7、故障录波装置应具有记录动作次数的计数器以及同步对时功能。 8、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 和手动复归等主要报警硬接点信号输出。
故障录波原理
4、故障录波器的基本作用
仅供内部使用
1、正确分析事故原因并研究对策,同时可正确清楚的了解系统的运行情
况,及时处理故障; 2、根据所录取的波形图,可以正确评价继电保护和自动装置工作的正确

故障录波装置课件

故障录波装置课件
故障录波装置课件
CONTENTS
• 故障录波装置概述 • 故障录波装置硬件结构及功能 • 故障录波装置软件功能及实现 • 故障录波装置应用案例及分析 • 故障录波装置的选型与配置方
案 • 故障录波装置的安装与调试方

01
故障录波装置概述
故障录波装置的作用和意义
作用
故障录波装置是一种用于电力系统监 测和故障诊断的设备,能够记录系统 故障时的电压、电流等信号,为后续 的故障分析和诊断提供数据支持。
度和抗干扰能力。
网络化发展
近年来,随着网络通信技 术的发展,网络化的故障 录波装置也逐渐普及,可 以实现远程监控和数据共享。
02
故障录波装置硬件结构及功能
信号采集单元
01
02
03
电压信号采集
用于采集电压信号,通过 电压互感器将高电压信号 转换为低电压信号,便于 后续的信号处理。
电流信号采集
用于采集电流信号,通过 电流互感器将大电流信号 转换为小电流信号,便于 后续的信号处理。
按照说明书上的步骤,将故障录波装置的 各个硬件模块安装到相应的位置,注意确 保各个模块之间的连接稳定、可靠。
连接电源线
连接信号线
根据装置的电源需求,连接相应的电源线, 并确保电源线的质量和电压稳定。
根据装置的信号需求,连接相应的信号线, 并确保信号线的质量和稳定性。
调试方法及步骤
检查电源 检查信号 测试功能 记录数据
建立维护日志
记录装置的维护活动,包括检查的日期、内容、发现的任 何问题以及采取的措施,这有助于跟踪装置的状态并快速 识别问题。
故障排查及处理方法
检查电源
如果装置无法启动,首先检查电源是否已 连接,以及电源线是否牢固。

故障录波讲解

故障录波讲解
电力部颁布的有关故障录波器的技术准则和检测标准:
1995年电力部颁布了DL/T553~1994220~500kV电力系 统故障动态记录技术准则
1999年颁布了DL/T663~1999220~500KV电力系统故障 动态记录装置检验测试要求
2004年颁布了DL/T-873-2004微机发电机变压器组动态 记录装置技术条件 这些标准明确规定了电力系统故障动态记录装置应达到的 记录要求,这对国内生产的故障录波装置提出了越来越高的要 求,
②装置的定值整定是否准确,这决定于线路参数的测量、 定值的计算和定值的整定;
③线路进行改造后是否再次进行了核相,线路参数测量,计 算定值并进行整定,
④线路跳闸后是否进行事故分析,并对装置的定值进行校 核和调整,这一点是今后装置能否准确定位的关键,
解决之道-2
➢ 细致的分析是故障定点的关键:
线路发生故障后,尽管到达故障点的时间越短,故障检出的 成功率越高,但是,接到调度电命力令线后路决发不生能短盲路目是地出立现即最巡多线的,而应 一边及时召集必要的事故巡一视种人故员障做形巡式线,中的性有点关直准接备接,一地边的利 用较短的时间,收集索要事电故网数中据,并以进单行相全接面地细短致路的故障分最析,
220~500kV电力系统故障动态记录技术准则
电力故障录波器的发展
国内对故障录波器的研制和开发已经有多年的历史,其中有: 机电式录波器 光电式录波器 采用固态数据存储器的录波器
90年代,我国继电保护进入了微机时代,此时产生了第一代 微机故障录波器WGL-11华北电力学院,此后不久又产生了 WGL-12,并催生了第一个电力录波装置的技术规范: DL/T553~1994220~500kV电力系统故障动态记录技术准则,
同时,由于系统中存在多个微机自动装置,装置在事故时的 动作次序是判别自动装置动作正确性的关键,要进行动作次序 的判别,对自动装置出口状态的判别、出口时间的记录又必须 足够详细,

故障录波识图基础及典型故障分析课件

故障录波识图基础及典型故障分析课件
总结词
变压器故障录波可以监测其运行状态,为设备检修提供依据,保障电力系统的稳 定运行。
详细描述
变压器故障录波可以记录其运行过程中的电压、电流、温度等参数的变化情况, 通过分析这些数据,可以判断出变压器的健康状态,为设备检修提供依据。
案例三:电机故障录波在工业生产中的应用
总结词
电机故障录波能够监测电机的运行状态,为工业生产中的设 备维护提供依据,保障生产线的稳定运行。
设备故障诊断与预防
设备故障检测
通过分析故障录波数据,可以检 测出电力设备是否存在故障。
设备故障类型识别
故障录波数据可以帮助识别电力 设备的故障类型。
设备维护策略制定
基于故障录波数据,可以制定更 有效的设备维护策略,预防设备
故障。
电力系统的运行监控
1 2
电力系统运行状态监测
通过实时监测电力系统的运行状态,及时发现异 常情况。
04
故障录波的应用场景
电力系统稳定性分析
电力系统的暂态稳性
通过故障录波数据,可以分析电力系统在故障情况下的暂态稳定 性,为系统设计提供依据。
电力系统的动态稳定性
故障录波数据可以用于分析电力系统的动态稳定性,预测系统在故 障情况下的行为。
电力系统的频率稳定性
通过故障录波数据,可以分析电力系统在故障情况下的频率稳定性 ,确保系统的频率波动在可接受的范围内。
02
这些记录的波形图可以用于分析 故障类型、原因和影响,为后续 的维护和修复工作提供重要依据 。
故障录波的重要性
故障录波对于电力系统的安全稳定运 行至关重要。
通过分析故障录波,可以及时发现并 解决潜在的故障隐患,避免事故扩大 ,保障电力系统的稳定供电。
故障录波的历史与发展

故障录波器

故障录波器

故障录波器原理
启动判据推荐值 1、各相和零序电压突变量: 2、电压越限:

U 5%U N;U 0 2%U N;
110%U N U 90%U N;U 2 3%U N;U 0 2%U N
3、主变压器中性点电流: 4、频率越限与变化率:
3I 0 10%I N
50.5Hz f 49.5Hz;df / dt 0.1Hz / s
液晶显示器
开关量
打印机
通信接口
故障录波器原理
录波器起动方式
目的:能满足各种故障情况下可靠起动故障 录波器。 1、突变量:相电压、零序电压、相电流、零 序电流、直流闪变。要求动作误差<30%; 2、越限量:相电压、零序电压、相电流、零 序电流、频率、计算正序电压、计算零序电 压、计算零序电流、计算负序电压、计算负 序电流、直流电压。要求动作误差<5% ;
简单故障分析
基础---对称分量法 单相接地故障—故障相电流与零序电流大
小相等,方向相同。故障相电压有大幅度 降低,最低接近于零。
简单故障分析
相间故障-故障相电压大小相等,相位相
同。非故障相电压等于两个故障相电压之 和。 明显特征:无零序分量 电流相位基本相反,但数值相等 两相接地故障-有两相电流突变增大,有 零序电流出现。
故障录波器原理
记录方式
a )第一次启动 符合任一启动条件时,由S开始按ABCD顺序执行。 b)重复启动 在已经启动记录的过程中,有开关量或突变量输出时, 若在B时段,则由T时刻开始沿BCD时段重复执行;否则 应由S时刻开始沿ABCD时段重复执行。
自动终止记录条件
a) 所有启动量全部复归 b) 记录时间大于3s
简单故障分析
负荷潮流与故障电流的相位 对于一个正常运行的输电线路,电流与电

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。

电力系统继电保护与自动化技术 ..两相短路故障录波分析

电力系统继电保护与自动化技术  ..两相短路故障录波分析

电力故障录波识图根底及典型diǎníng故障分 析
分析fēnī录波图的程序及根本方法
AB两相短路duǎnlù典型录波图
第二第页三页,,共共八八页。页。
AB两相短路典型向量图
电力diànlì故障录波识图根底及典本方法
符合1条
1、两相电流增大,两相电压降 低;没有零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为相同两 个相别。 3、两个故障相电流根本反向。
3、两个故障相电流根本反向。 4、故障相间电压超前故障相间电 流约80 度左右。
AB两相短路典型diǎníng向量图
符合第4 条
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两相短路故障录波分析
故障录波图波形bō ínɡ特点
1
2
3
4
两相电流diànliú 增大,两相电压 降低;没有零序 电流diànliú、零 序电压
电力diànlì故障录波识图根底及典型故障分 析
两相短路duǎnlù故障
分析两相短路故障gùhàng录波图要点:
1、两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。 2、电流增大、电压降低为相同两个相别。
3、两个故障相电流根本反向。 4、故障相间电压超前故障相间电流约80 度左右。
第一第二页页,,共共八八页页。 。
电流增大、电压 降低为相同两个
相别
两个故障相电流根 本反向
故障相间电压 超前故障相间 电流约80度左 右
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谢谢ièie
T
H
A
N
Y
O
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内容nèiróng总结
单相接地短路duǎnlù故障录波分析。1、两相电流增大,两相电压降低。没有零序电流、零序电压。2、电流增大、电 压降低为相同两个相别。4、故障相间电压超前故障相间电流约80 度左右。4、故障相间电压超前故障相间电流约80 度左 右。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。两相电流增大,两相电压降低。故障 相间电压超前故障相间电流约80度左右。THAN YOU
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2011年07月17日兴瑶站 110kV兴布乙线C相接地
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、电压降低为相同相别 3) 零序电流向位与故障电流同向, 零序电压与故障相电压反向
单相(A相)永久性故障波形图
八、典型故障波形的分析
2、两相接 地短路故障
根据分析两相接地短路故障录波图得出以下特点: 1) 两相电流增大,两相电压降低;出现零序电流、零序电压 2) 电流增大、电压降低为相同两个相别 3) 零序电流向量为位于故障两相电流间。
故障过程中的波形特征: • 故障相电流有明显突变增大,电压有一定
程度减小,同时有零序电压和零序电流出 现 • 在故障切除后,电流通道变为一根直线。 如果是线路PT,在线路两端故障均切除后 故障相电压变为0,零序电流变得很小或为 0,但有很大的零序电压。 • 重合成功。三相电流恢复正常负荷电流, 三相电压恢复对称。
五、故障录波器之主要参数
3、最大故障电流记录能力 该指标用来保证在系统最大短路电流下
能够完整地记录故障过程,不发生削波, 同时在极小电流时又要能用一定的精度。 该指标有时还影响到录波器启动定值的灵 敏度。
五、故障录波器之主要参数
4、录波记录时间 故障录波器被触发后,将根据事先设定的录
波时间采集数据、存储数据。这几个时段有:
利用故障录波器记录下来的电流电压 量对故障线路进行测距,同时给出能否强 送的依据
二、故障录波器之功能
2、电力系统元件发生不明原因跳闸
利用故障录波器记录下来的电流 电压量判断出是否无故障跳闸
查明原因, 马上恢复
送电
二、故障录波器之功能
3、继电保护装置有不正确动作行为
继电保护装置误动造成无故障跳闸 系统有故障但保护装置拒动 系统有故障但保护动作行为不符合预先设计
三、故障录波器之原理
动作原理
由电压互感器、电流互感器提供的电流经A/D转换器, 将 模拟量变为数字量, 再送入计算机, 由CPU 处理后存入存储 器, 进行检测计算,探测故障。断路器位置及保护动作情况经 开关量输入接口变成电信号, 再经隔离之后, 成组进入CPU 处理存储。在正常情况下, 对电压电流只进行采集, 对开关 只进行扫描。当有故障发生时,CPU 采集到电流电压突变量, 或过电流、 过电压、零序电流、 开关状态变化等信号时, 启动故障录波。 由于数据采集是连续的, 故可将故障前一定 时段的数据和故障后的全部数据采集, 送入RAM。然后存入磁 盘, 由离线分析程序显示出波形曲线图、 一次/二次录波值 等。
八、典型故障波形的分析
1、单相接 地短路故障
根据分析的单相接地短路故障录波图得出以下特点: • 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、电压降低为相同相别 • 3) 零序电流向位与故障电流同向,零序电压与故障相电压反向
根据以上分析,判断为单相接地故障,故障相为接地电流明显 增大的那一相。
故障录波器与故障波形分析_图文.pptx
背景 电网事故的一般处理程序
电网事故判断
电网事故处理
电网事故分析
电网事故分析
现场保护 的动作信 号--来 自于调度 员的汇报
故障录波 器的录波 图
保护装置 内部动作 事件报告 和动作波 行图
继电保护故障信息
内容
一、故障录波器的概念 二、故障录波器的功能 三、故障录波器的原理 四、故障录波器之装置特点 五、故障录波器的主要参数 六、故障录波器的技术分析 七、故障录波器在应用中存在的问题及措施 八、典型故障波形的分析
根据以上特点分析判断故障性质为两相接地短路,故障相为接 地电流明显增大的那两相。
八、典型故障波形的分析
4、三相故障
根据分析三相短路故障录波图得出以下特点: 1) 三相电流增大,三相电压降低; 2) 没有零序电流、零序电压。
根据以上特点判断故障性质为三相短路故障
根据以上特点分析判断故障性质为两相接地短路,故障相为接 地电流明显增大的那两相。
八、典型故障波形的分析
3、两相短 路故障
根据分析两相接地短路故障录波图得出以下特点: 1) 两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。 2) 电流增大、电压降低为相同两个相别。 3) 两个故障相电流基本反向。
四、故障录波器之装置特点
3、其他
满足电力部部颁标准 模块化结构,硬件设计先进 强大的软件功能 完备的通讯功能和网络功能 抗电磁干扰能力强 准确的系统时间 背插式组屏和USB接口
五、故障录波器之主要参数
1、采样速率
采样速率的高低决定了录波器对高次谐波的 记录能力,在系统发生故障之初,故障波形的高 次谐波非常严重,因此,为了较真实地记录故障 的暂态过程,录波器要有较高的采样速率。电力 行业标准规定,故障录波器的采样速率应达到5 kHz。但高的采样速率,则要使用较多的存储空 间,同时在进行数据传输时,要花费更长的时间, 这很不利于故障后的快速分析故障。
四、故障录波器之装置特点
1、集故障录波与测距、实时监测和电能质 量分析为一体
不定长动态录波和故障测距,测距精度优于2%; 记录系统发生大扰动时的时刻:年、月、日、时、分、秒、毫秒; 记录系统发生大扰动前后各输入量(电流、电压、高频、开关状态等)
的变化过程; 电力系统实时监测,可实时显示电压、电流波形及系统的有功/无功
故障录波器在应用中存在的问题
故障录波器在实际应用过程中经常出现保护管理机调不 到故障波形的故障,严重影响了故障波形的分析,在系统 发生故障时将影响对故障性质的判断,根据现场处理的情 况有以下几种原因导致该故障的发生: • (1) 保护管理机与故障录波器之间通信中断 • (2) 保护管理机死机导致死数据 • (3) 故障录波器存储单元损坏 • (4) 故障录波器软件版本低导致数据溢出
B时段:系统大扰动后初期的状态数据,记录时间200ms~2000ms可调。采样频率同 A段。
C时段:系统大扰动后中期的状态数据,记录时间1.0s~10s可调。数据输出速率1kHz、 0.5kHz、0.25kHz可设。
D时段:系统动态过程数据,不定长录波,录波时间最长为30min,数据输出速率 50Hz,10Hz,1Hz可设,输出为有效值。
5.3特殊记录方式
如果出现长期的电压、频率越限或电流振荡,则由S时刻开始沿ABCD时 段顺序录波,并延长D时段,直至所有起动量全部复归或振荡停息。其中频 率值测量精度不劣于± 0.05Hz。
六、故障录波器之技术分析
各种故障情况下的波行特征:
• 单相接地故障,故障相电流和零序电流大小相等 且同相位,故障相电压有一定程度减小,同时有 零序电压出现。
五、故障录波器之主要参数
5.2、不定长录波的实现
• 1)非振荡故障启动 a)第一次启动,按A→B→C→D顺序录波; b)除A、B段外,如果正在录波又出现一次启动,则录波立即回到S点重新
开始A→B→C→D顺序录波。 • 2)自动终止记录条件
同时符合如下条件时,则自动停止记录: a)记录时间>3s; b)所有启动量全部复归。
一、故障录波器之概念
故障录波器是电力系统发生故障及振荡时能自动 记录的一种装置, 它可以记录因短路故障、系统振 荡、频率崩溃、电压崩溃等大扰动引起的系统电 流、电压及其导出量, 如有功、无功以及系统频率 的全过程变化现象。
二、故障录波器之功的作用主要体现在以下三个方面: 1、系统发生故障,保护动作正确
五、故障录波器之主要参数
2、A/D 转换位数
A/D 转换器的位数决定了录波器记录 数据的准确度。对于不同位数的A/D 转换器, 在量度同一个幅值的模拟量时,显然高位 数A/D 转换器的每格所代表的值要比低位数 A/D 转换器小,也就是说分辨率比较高,这 样就可以具有较高的精度,保证所有通道 采样的一致性。
利用故障录波器记录下来的保护动作 事件量和开关副接点状态信息找出保护不 正确动作的原因,必要时通过计算工具进 行模拟计算分析
三、故障录波器之原理
故障录波器
用来记录电力系统中电气量和非电气量以 及开关量的自动记录装置,通过记录和监视系 统中模拟量和事件量来对系统中发生的故障和 异常等事件生成故障波形储存并发送至远方主 站,通过分析软件的处理对波形进行分析和计 算,从而对故障性质故障发生点的距离 故障 的严重程度进行准确地判断。
功率、相角; 故障分析和电能质量分析; 功角、相角测量; 记录油温、压力等非电气量的变化; 记录保护和其它自动装置的动作情况; 连续慢扫描。
四、故障录波器之装置特点
2、录波启动方式
越限启动量优于±2%,突变启动量优于±5%; 任一路模拟量均可设置为突变量启动和越限启动
(含过量和低量启动); 相、序量突变量和越限启动; 开关量变位或上跳变、下跳变启动; 手动及远方启动。
• 故障前记录时间,这部分录波数据主要是用来进 行故障定位计算时使用。
• 触发时段:这部分录波数据记录的是故障发生的 前期过程,含有较多的暂态分量,故障后进行故 障定位和其他电气量计算使用的主要是这部分数 据。
• 故障后时段:这个时段主要记录系统在故障结束 后系统的情况,这段数据主要关心的是变化过程。
五、故障录波器之主要参数
5、录波数据采样及记录方式 5.1模拟量采样方式
模拟量采样及记录方式按下图执行:
系统大扰动开始时刻
S
A
B
C
D
t=00.0000 模拟量采样时段顺序
t(s)
A时段:系统大扰动开始前的状态数据,记录时间为40ms~100ms可调。采样频率 10kHz、5kHz、2kHz、1kHz可设。
七、故障录波器在应用中存在的问题及措施
采取措施
• (1) 加强巡视:定期对故障录波器进行手动触发,检验 其是否在正常的工作状态,一旦发现工作不正常立即联系 处理。
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