故障录波器波形分析

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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。

常见故障波形图的关键点识别及分析

常见故障波形图的关键点识别及分析

常见故障波形图的关键点识别及分析【电源⽹】本⽂以常见事故波形图为例,介绍故障波形图⼏个关键点识别和分析⽅法,从中了解相关故障信息和保护等设备的动作⾏为,以便快速帮助管理部门确定故障性质和制定事故处理⽅案,及时恢复送电。

⽬前,国内的⾼压或超⾼压保护对于多数的故障均可以做到在0.1S以内切除故障,甚⾄可以达到⼏个毫秒,故障过程是⾮常短暂的。

但各种故障被切除后,根据《电⼒⽣产事故调查规程》规定在⼀定时间范围,必须明确故障设备是否能否恢复送电,超时否则算电⽹事故处理。

为此需要了解故障前及故障时的全过程,判断事故性质。

其中最有效、最直接的⽅法是快速读懂故障波形图来了解故障发⽣的全过程。

即了解故障过程中电流、电压幅值和相位,故障性质、故障的持续时间,以及保护、断路器的动作时间等信息。

⼀、故障波形图录取现状电⼒系统的各种故障信息必须通过专⽤故障录波器或保护本⾝动作报告记录。

⽬前现场采⽤的均是微机保护和微机故障录波器,它主要由故障启动、信息数据采集、存储分析及波形输出等部分组成。

不论是保护或是专⽤的故障录波器启动主要是利⽤故障特征明显的电⽓量来启动⼯作,⼀般的启动量有电流、电压突变量启动,电流、电压越限启动,频率变化量启动及开关量启动等。

采集到的信息数据⼀般不作滤波处理,尽可能地保持故障信息真实性和实时性。

信息数据主要有两种类型,⼀种为记录电流、电压瞬时值的交变信号,⼀种为反映正负跃变的开关量信号。

为了便于分析故障,信息数据⼀般包括故障前的⼀部分和故障的全过程,反映电流、电压变化的瞬时值波形及反映电位变化的开关量均采⽤同⼀时标绘制。

输出部分包括简要分析报告、重要故障信息数据及故障全过程波形图、输出波形的幅度及多少可根据需要在显⽰和打印输出时设定。

⼆、关键点识别与分析在现场使⽤的保护⽣产长家较多,型号亦很多,各种型号的保护故障波形图结构不尽相同,标注信息的⽅式也差别很⼤,但归结起来可以分为两⼤部分,第⼀部分是故障分析简报,第⼆部分为故障波形图信息。

故障录波装置及波形分析

故障录波装置及波形分析
• 1)分闸时间。 • 2)断路器得断弧分析。 • 3)重合闸分析。 • 4)振荡波形。
4、故障电流、电压值得测量
分析录波图得基本方法
• 1、当我们拿到一张录波图后,首先要通过 前面所学得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得过零点为相位基 准,查看故障前电流电压相位关系就是否正 确,就是否为正相序?负荷角为多少度?
大家学习辛苦了,还是要坚持
继续保持安静
录波图得分析应用
1、故障类型得判别
• 1)接地与不接地短路。 • 2)单相与多相故障。 • 3)短路故障与断线故障。
录波图得分析应用
2、故障相别得判断
凡故障相,其电流和电压波形将同时有 显著跳变,即电流增大、电压降低。
录波图得分析应用
3、断路器分、合情况分析
220kV:武汉中元华电科技有限公司得ZH系 列电力故障录波测距装置。
录波装置简介
110 kV故障录波 采用深圳双合电 脑系统公司得 SH2000C型故障 录波器装置。
故障录波文件 得调取方法:
1、在“分析计算” 选项中选择“波 形分析”
2、在分析界面中, 点击“文件”- “打开”,然后选 择文件:
故障录波装置及波形分析
装设故障录波得目得
故障录波装置得作用
1
正确评价继电保护和自动装置得工作
2
正确分析事故得原因并研究防止对 3策。
发现继电保护和自动装置缺陷
4
发现一次设备缺陷,及时消除隐患
5
帮助寻找故障点
录波装置简介
220kV:南京银山电子有限公司得YS-88A型 电力故障录波测距装置。
录波装置简介
Байду номын сангаас 波形分析

故障录波四步分析法讲解

故障录波四步分析法讲解

故障录波四步分析法讲解故障录波是电力系统中的一种常见设备,它能够捕捉到电力系统中出现的异常波形,并将这些波形记录下来。

故障录波数据对于电力系统的故障分析、事故处理以及设备运行状态评估都有着重要的作用。

而故障录波的四步分析法则是一种对故障录波数据进行系统分析的方法。

故障录波四步分析法概述故障录波四步分析法指的是从故障录波数据的挑选、分析、诊断以及判定四个步骤入手,对故障录波数据进行分析的方法。

具体来讲,故障录波四步分析法包括以下四个步骤:1. 故障录波数据的挑选对于整个电力系统中存在的大量故障录波数据,我们需要首先从中挑选出与我们正在研究的故障类型以及特有的电学特征相一致的数据。

例如,如想要研究一次侧接地故障的波形,我们需要把一次侧的故障录波数据从整个数据中筛选出来。

2. 故障录波数据的分析在确定了可以用于研究的故障录波数据之后,我们需要对这些数据进行进一步的分析。

在此步骤中需要关注的重点包括:•波形特征的分析,包括波形起点、极值点、波形衰减等。

•电学特征的分析,包括电流的大小、相位角、频率响应等。

在了解了故障录波数据的基本信息之后,我们需要对这些数据进行进一步的诊断。

主要包括:•确定故障类型,它可以是接地故障、短路故障等。

•确定故障位置,例如故障发生是在哪个支路、哪个相位等。

•确定故障性质,例如故障是否单相、三相、瞬时短路等。

4. 故障录波数据的判定最后,根据对故障录波数据的挑选、分析和诊断,可以得出对发生故障位置的初步判断。

在此步骤中需要打打决策,例如进行临时保护动作等。

故障录波四步分析法应用案例下面以一种典型的短路故障为例,介绍故障录波四步分析法的应用:1. 故障录波数据的挑选首先,我们需要从大量的故障录波数据中挑选出符合要求的数据。

在这个案例中,我们需要挑选出短路故障发生在某个特定支路下的录波数据,并将其与其他支路下的录波数据进行比较。

2. 故障录波数据的分析接下来,我们需要对选定的故障录波数据进行分析。

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。

输电线路典型故障录波图的分析

输电线路典型故障录波图的分析

输电线路典型故障录波图的分析摘要:输电线路长期运行于野外自然环境,面临着雷击、鸟害、绝缘子污闪、外力破坏、山火及冰灾等考验。

输电线路故障后能否及时找到故障点及故障原因能有效避免故障的升级及再次发生。

本文通过对几种输电线路常见的典型故障的录波图进行研究,对故障期间整个过程的电压、电流的变化进行分析,找出一定规律总结,为下步及时查找输电线路故障点及原因提供重要参考。

关键词:输电线路;典型录播;分析;1 雷击故障录波分析输电线路故障中雷击是较常见的典型故障,110 kV以上输电线路雷击在故障类型中占到50%以上,雷击故障的重合闸成功率较高在70~80%左右。

一般雷击故障分为绕击和反击,绕击雷击故障大多为单相故障,反击为单相、两相和三相故障也较为常见。

雷电绕击时,雷绕过架空避雷线击于导线,雷电具有较高电压往往超过线路绝缘水平,单相绝缘子串闪络,造成线路跳闸,造成单相接地故障。

单相绝缘子串闪络前期伴随着较大幅值的雷电流,过后幅值快速下降,故障单相的电压出现变化,之后稳定的雷电流在波形图上呈现较为稳定和整齐的正炫波。

单相雷击后线路保护切除故障,重合闸动作后,大幅值雷电流消失,故线路一般可重合成功。

图1为某220 kV线路一起故障波形图。

图中可知I B相电流增大,U B相电压降低,出现了3I0零序电流及3U0零序电压,I B电流增大与U B电压降低为同一相别,3I0零序电流相位与I B相电流同向,3U0零序电压与U B相电压反向。

由此基本可以断定为单相接地故障。

分析录波后安排线路运维人员现场核实故障,结论为该线路N54塔B相绝缘子雷击闪络痕迹,与故障测距相符确定为故障点。

图1 单相雷击接地故障典型波形图反击故障一般雷击于杆塔顶部和架空避雷线,雷电流经杆塔引线接入大地,幅值较大的雷电流在杆塔上产生较高电压,导线与塔身电位差大于线路绝缘水平即可发生跳闸,故障有可能单相、两相或三相,与单相闪络相似,波形图前期电压波动,后期正炫波整齐稳定。

故障录波分析系统使用说明书

故障录波分析系统使用说明书

故障录波分析系统使用说明书一、概述故障录波分析系统主要功能是对保护单元中保存的故障录波数据进行处理和分析。

具体功能有故障点的选择、各通道数据的波形显示、波形的谐波分析、差分分析、向量分析、阻抗分析以及保护特性分析等。

波形、差分、向量、阻抗和保护特性等分析都要求用图形显示。

二、基本功能2.1数据读取及格式转换系统读取从保护测控单元储存内存中的故障录波数据直接导出的文本文件,该文件最大可储存10次录波数据,每次录波数据最大可记录26个测量通道数据。

系统每一次录波数据可以转换为电力系统暂态数据交换(COMTRADE )共用格式。

下图所示是各通道曲线设置窗口,可以设置各通道的名称、系数、比例等属性。

2.2波形显示显示录波数据的瞬时数据曲线,以及分析后的差分曲线以及数据基波曲线。

曲线的颜色、比例都有可以调整。

还可以选取需要显示的曲线,简单方便,直观形象。

波形显示窗口还给用户提供故障线和观察线的选定和显示功能。

用户只要在波形上双击故障点坐标,波形上即会显示出一条黄色竖形的故障线;当用户按住鼠标左键在波形上移动时波形上会显示出两条浅蓝色的观察线,靠近鼠标下面的实线与左边的虚线之间的时间间隔为一个周期,此时观察谐波分析或者向量分析的数据是以实线所表示的时刻为准。

另外,在系统状态栏中还显示了观察实线的采样点及该点距离故障线的时间间隔。

事之拌⑹ 妇护工具① 帮脉少tflQQl^in^Oal^l ? :釆拝点、丹iti-26.9ms 邂2.3差分分析差分是指将每个当前采样点数据与前一采样点之差组成新的数列,分析该数列的基波幅值和相位。

差分分析结果可以在基本信息窗口显示或者向量显示。

讨散障录破分gift障录破J J I叭hl.iwd)-[曹輿glJt]-\n\x|典立忡日曲掀帮肋®(^|GIQ|^||$0ai^|-?圍尿噺商背顫芭第4:且亘第5®直片第E更道新虽直{/^i\/7卜丿i^Xx:-■ - -ji ■■ •第迪誉・「\刀八-\yI2.4谐波分析.显齐莊绽Q编小固恢角玖抽才茎週相便修專时值|差分帖信|洼分相仕第:通道272. 0022. 1035. T1res. 94-mo. os颗通道-160. 00282.08-101. 632H.2S2SD. 417] , 9G第3通道-113. CO262.88133.73-260.1E245. 21W 55第湎苴违00;58-173 (19 5 10 2 53 f 47第5通道25895 0J25851. 1520.085329.7325108.80-J65. 37第龍道-15601.302B565.59139T6. 27244E9.4T73. 14弟”通道-10139.0025毗TT£31.41-三以H甜立盒册V 32第砸道2^691 03Z57O1. JS Z0. 0343T3.T224925.54-165. 41删1道0.00 1 2€53. 1S-10 S3 2. 96-102. '2丄船林曲谐波分析是运用傅里叶级分解原理离散分析方法,得到直流分量、基波分量、2次谐波、3次谐波一直到20次谐波分量。

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波形分析在我们日常工作中,经常需要通过录波波形来分析电力系统发生了何种故障,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极性是否正确等问题。

以下是分析录波图的基本方法:1.首先,我们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: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。

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

需要特别说明的是公司的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

YS89故障录波装置波形分析判断

YS89故障录波装置波形分析判断

Power Technology︱208︱2017年12期YS89故障录波装置波形分析判断任昌龙国网四川省电力公司都江堰市供电分公司,四川 都江堰 611800摘要:在电力系统运行中,可能由于各种各样的原因引发电器设备或线路故障,如何对电力故障进行有效预防和处理,保证电力系统运行的稳定性和可靠性,是电力技术人员必须重视的问题。

故障录波器作为电网事故分析中一种重要辅助装置,能够为电力系统故障的分析和处理提供参考依据。

本文以某220kV变电站为例,对YS89故障录波装置波形及主变差动保护故障的处理进行了分析和讨论。

关键词:YS89;故障录波装置;波形分析;差动保护中图分类号:TM76 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)12-0208-01前言故障录波装置的主要作用,是当电力系统出现故障时,自动对故障前后的开关状态、电压、电流数值等的变化进行记录,通过对比分析判断故障的性质、严重程度和具体位置,为故障处理提供可靠的参考依据,能够提升电力系统调度运行水平以及事故反应能力,保证电力供应的可靠性和安全性。

1 220kV变电站概况某220kV变电站包括2台三圈变压器,容量为2×150MVA,采用全接线方式的方式,投运电压等级为35kV、110kV和220kV,其中35kV为单母分段,110kV为双母带旁母接线,220kV为双母线接线,主变侧全部带有重要负荷。

2 YS89故障录波装置波形分析YS89故障录波装置中设置了DSP高速数字信号处理器以及RAM 双端口,配合大规模可编程芯片等,使得装置本身具备良好的数据分析和处理能够,也可以有效抵御外部因素的干扰,实现稳定运行[1]。

YS89故障录波装置的优点主要体现在运行稳定,数据采集和处理精准高效,在实际应用中,数据采集精度能够达到18BIT,采集速度达到10000点每秒,在理论条件下谐波处理能力可以达到99次,在一些对谐波处理能力要求较高的区域有着良好的应用效果。

故障录波装置波形特点及常见故障处理

故障录波装置波形特点及常见故障处理
故障录波装置波形特点及常见故障处理
董喜燕 陕西成阳供电分公 司 陕西 成 阳 7 1 2 1 0 0 【 摘 要】 电力成为经济发展 的根 本保证 , 及 时分析处理 电力故障, 减少停 电时间, 就显得尤为重要 , 故 障录波器就作为变电站一种分析 电网故障不可 缺少 的工具, 为运行人 员分析 、处理 电力 系统故障提 供 了科学依据 。简述故 障录波装置的作用 ,分析 了电力系统中典型故障的现 象及对应波形 ,总 结 了故 障录波装置在运行 中出线的常见问题 ,并提 出处理方法。 【 关键词 】故障录波 波形特点 在 线故 障 处理分析 中图分类号 :T M7 1 1 文献标 识码 :A 文章编号 :1 0 0 9 . 4 0 6 7 ( 2 0 1 4 ) 1 2 。 2 2 4 . 0 2 电力故障录波装置 , 可在 电力系统发生故障时 ,自 动地 、准确地记 录电力系统故 障前 、后过程 的各种电气量 ( 主要数字量 ,比如开关状态 两相接地短路故障录波图要点 :两相 电流增大,两相电压降低 ;出 现零序电流 、零序电压 。电流增大 、电压降低为相同两个相别。零序 电 流向量位于故障两相电流间。故障相间电压超前故障相间电流约 8 0 度 左右 ; 零序电流超前零序 电压约 1 1 0度左右。
2 、 电 源故 障

















廿


呻 、 j
十一

两相接地故障录波图要点: 两相电流增大,两相电压降低;没有零 序 电流 、 零序电压。 电流增大 、电压降低为相同两个相别 。两个故障相

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。

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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
3U0
UB 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。

典型波形如下:
IO UJo X m 工k> 工 U V<≡ V to Ve=
对于分析录波图,第4条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80度左右;对于多相故障,贝U是故障相间电压超前故障相间电流约80度左右;
“ 80度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,即线路阻抗角。

、两相短路故障录波图分析:
AB相间短路典型录波图
AB相间短路典型向量图
分析两相短路故障录波图要点:
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、两个故障相电流基本反向。

4、故障相间电压超前故障相间电流约80度左右。

若两相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。

比如说有一条线路正常运行时负荷电流基本没有,发生故障后保护拒动。

我们来分析一下由录波图绘制的向量图。

AB相间短路错误向量图
对照要点分析录波图,前三条都满足,但第四条不满足,绘制出向量图以后成了故障相间电压滞后故障相间电流约110度左右。

大家想一下,保护回路出了什么问题?通过分析可以看出保护的A相电流与B相电流接反了,但由于装置正常运行时负荷电流基本为零,装置不会报警。

将A、B两根电流线交换后,第四条变成满足,证明保护装置接线不再有问题。

再重申一遍:对于分析录波图,第4条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80度左右;对于多相故障,则是故障相间电压超前故障相间电流约80度左右;80度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,也即线路阻抗角。

二、两相短路接地故障录波图分析:
AB两相接地短路典型录波图
AB两相接地短路典型向量图
分析两相接地短路故障录波图要点:
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。

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

若两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。

三、三相短路故障录波图分析: 三相短路典型波形图
三相短路典型向量图
分析三相短路故障录波图要点:
1、三相电流增大,三相电压降低;没有零序电流、零序电压。

2、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
若两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。

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