故障录波器技术PPT课件

合集下载

《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。

故障录波培训课件

故障录波培训课件

关于送终端线路
关于两个开关两次重合
重合闸整组复归后再故障 非全相期间再故障 重合闸整组复归前再故障
关于多次故障
单相故障 两套主保护的单相跳闸信号,两套后备 保护动作信号,差动动作信号,收信、 发信信号,重合闸动作信号
两相及以上故障 两套主保护的三相跳闸信号,两套后备
保护动作信号,差动动作信号,收信、 发信信号,
简单故障分析
两相接地故障-- 有两相电流突变增大,有零序电流出现。
简单故障分析
对于一个正常运行的输电线路,电流与电压的相位角 关系跟线路的有功和无功的方向有关。
任何正方向故障下电流永远滞后于电压,其角度等于 线路阻抗角,但受过渡电阻的影响,角度变小。
关于负荷潮流与故障电流的相位
关于顺序重合闸
故障录波器之配置原则
➢ 模拟量和开关量之比为1:3或1:4配置,以保证有足够 的通道接入开关量
➢ 必须接入录波器的开关量:
• 按相接入每个开关的副接点,设置为在开关有闭合变为分闸 时启动录波器
• 直接作用于跳闸线圈的保护装置的跳闸出口接点,有分相出 口的要按相接入
• 有关的告警信息:高频保护的收、发信信号,DTT信号,差 动保护的通道告警信号,保护装置故障信号、失电信号, PT/CT断线信号
2、通过站内某台录波器的交换机,将故障录波器接入 到数据网
故障录波器接入数据网方案
无子站情形下录波器的接入
数据网交换机
220kV 录 波 器 集 中 交 换机
HUB
HUB
具有独立网口的录波器设备
站工录
网卡
程波
师器
也可能是串口服务 器
HUB
其他输出口的录波器
➢ 有保护子站情况下的录波器接入方案 1、每一台录波器均通过网络接入子站交换机,对于无 网络口输出的设备可以通过配置串口服务器转换为网 络口。

变电站故障录波装置培训课件

变电站故障录波装置培训课件

精选ppt
25
通讯模块
通讯板是前置机与后台机之间进行数据交 换的桥梁,通过通讯板的同步串口,完成两 者之间的数据交换。
精选ppt
26
2、后台机
后台机采用工控机并加扩展的通讯板组成。是故障录波器的数据 处理和交换中心,主要完成数据的分析及处理、数据存盘、故障测距、 故障分析结果打印、数据远传、向上级站联网通讯、通讯规约转换及 数据格式转换等功能。除此之外还具有以下基本菜单功能:系统配置、 时钟设置、变比校正、参数设置、定值设定、故障记录查询、实时模 拟量波形显示、实时开关量显示、通道整定、启动量屏蔽等。
工作环境:
正常工作温度:0℃至+45℃;
极限工作温度:-10℃至+50℃。
精选ppt
16
硬件构成
硬件系统全部采用模块化设计,装置硬件主要由 前置机、后台机、变送箱三部分组成。
精选ppt
17
故障录波屏前视图
精选ppt
18故障Βιβλιοθήκη 波屏后视图精选ppt19
故障录波屏端子排图-模拟量端子排
精选ppt
20
精选ppt
10
(6)掉电保护功能。 掉电时,实时时钟及录波数据等信息不丢失。
(7)人机对话功能。
定值、时钟和各种操作指令均可通过面板上按键和显示器 进行直接的观察和操作。
精选ppt
11
四、故障录波装置的配置 •考虑:便于分析事故、便于寻找故障点、便于 了解系统中的主要设备、便于监视系统中的主 要设备。
有模拟量48路,开关量96路,所以分别备用了1个模拟量和一个开关量板
子,可以用于将来的扩展和更换用。
精选ppt
13
实际接入信号如下表所示:

故障录波及常见故障波形讲解PPT012

故障录波及常见故障波形讲解PPT012

05
故障录波器的主要参数
➢ 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
A
B
C
D
t=00.0000
t(s)
模拟量采样时段顺序
• 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。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。
(3)加强培训:利用系统维护的机会,请故障录波 器厂家人员到现场讲解。
08 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。
05 故障录波器的主要参数
➢ 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5kHz。 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。

故障录波器

故障录波器

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

故障录波器基本要求
主要任务的是记录电力系统故障动态过程,记录系统大扰 动如短路故障、系统振荡、频率崩溃、电压崩溃等发生后 的有关系统电参量的变化过程及继电保护与安全自动装置 的动作行为。 1、当系统发生大扰动,包括在远方故障时,能自动地对扰 动的全过程按要求进行记录,并当系统动态过程基本终止 后,自动停止记录。 2、存储容量应足够大、当系统连续发主大扰动时,应能无 遗漏地记录每次系统大扰动发生后的全过程数据、并按要 求输出历次扰动后的系统电参数(I、U、P , Q 、f),及 保护装置和安全自动装置的动作行为。 3、所记录的数据可靠安全,满足要求,不失真。其记录频 率和记录间隔,以每次大扰动开始时为标准,宜分时段满 足要求。 4、各安装点记录及输出的数据,应能在时间上同步,以适 应集中处理系统全部信息的要求。
保护装置 内部动作 事件报告 和动作波 行图
简单故障分析

信息的采集 能够完整接收继电保护装置动作时产生的动作 事件报告和故障录波 能够调取保护内部的定值和定值区号 能够调取保护开入量、开出量状态(需保护支 持) 能够查询到保护的运行状态(停运或投运) 能够调取故障录波器的动作报告 通过综自系统调取故障时的相关系统资料(一 次运行方式、潮流方向、开关动作时序等)

故障录波器参数设置
采样设置
故障录波器参数设置
采样设置: 采样速率的设置用来设置整个机器的采样
速率,每块前置机采样插件都将采用此设 置。 本系统最高采样速率为10000点/秒。 AB段采样率:高速采样速率,指故障前和 故障后两个高速采样阶段的速率, 有几种速率可选:10000,5000,2500, 2000,1000,500(缺省为10000)。

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。

故障录波装置 ppt课件

故障录波装置  ppt课件

ppt课件
15
2、后台机部分主要用于数据处理和管理
由一台PC机和一台显示器构成,或由笔记本构 成。后台机在前置机给出启动命令后即接收前置 机送来的故障录波数据、信息,通过数据处理及 管理,完成故障测距计算,给出各种统计数据表 格,绘图打印输出。
ppt课件
16
二、微机型故障录波装置的功能
微机型故障录波装置的功能主要是由前置机来完 成,前置机的软件功能主要有数据采集任务、判断 启动任务、及时将数据传送至后台机。
C时段:系统大扰动后的中期状态数据,输出连续的工频有效值,记录时间大于1.0S。
D时段:系统动态过程数据,每0.1S输出一个工频有效值,记录时间大于20S。
E时段:系统长过程的动态数据,每1S输ppt出课件一个工频有效值,记录时间大于lOmin27。
(二)不定长录波
1.非振荡故障启动
在某一时刻,启动量满足任一启动条件,装置启动录波。 如果在录波的过程中有且仅有这一次故障启动时,装置将按AB-C-D时段顺序进行录波。如果装置在已启动的录波过程中, 有突变量输出或断路器跳合闸信号时,若在B、C时段,则由 t=0时刻开始沿B、C、D、E时段重复执行;否则应沿A、B、C、 D、E时段重复执行。
故障录波装置用于主要发电厂、220KV及以上变 电所和110KV重要变电所,便于分析电力系统故障 及继电保护和安全自动装置在事故过程中的动作情 况,迅速判断线路故障的位置
ppt课件
2
二、故障录波装置的作用
(1)为正确分析事故原因、及时处理事故提供重要依据。
(2)帮助寻找故障点,加快处理事故进程,减轻巡线人 员劳动强度。
故障录波装置
教学目的:了解故障录波装置的作用、故障录波装 置的发展过程及录取量的选择,掌握微机故障录波 装置的组成,微机故障录波装置的软件原理,故障 录波的启动及录波数据采样及记录方式。

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。

故障录波装置课件

故障录波装置课件

针对不同用户的实际需求,提供定制化的 故障录波装置解决方案,满足用户多样化 的需求。
PART 06
案例分析
案例一:某电厂故障录波装置的应用
总结词:成功应用
详细描述:某电厂采用故障录波装置,成功地捕捉到了系统故障时的波形,为故 障诊断和定位提供了重要依据。该装置具有高精度、高稳定性和可靠性,能够满 足电厂的安全运行要求。
在故障诊断中的应用
01
故障录波装置可以记录设备或线 路在故障时的波形,通过分析这 些波形可以判断出故障的原因和 类型。
02
对于一些复杂的故障,通过对比 历史波形和实时波形,可以更准 确地定位故障位置和性质,提高 故障处理的效率。
在继电保护中的应用
继电保护是保障电力系统安全稳定运 行的重要措施之一,而故障录波装置 是继电保护中的重要组成部分。
安装要求。
工具与备件准备
准备安装过程中所需的 工具和可能需要的备件 ,如螺丝刀、电缆夹等

安全措施准备
确保安装现场的安全措 施到位,如接地、防电 击等,确保安装人员的
安全。
安装步骤
01
02
03
04
开箱检查
开箱后核对装置的型号、数量 等,确保与订货要求一致。
基础安装
根据装置的尺寸和重量,选择 合适的位置进行安装,并确保
2023 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看
REPORTING
数据存储
确保故障录波装置能够按 照要求进行数据存储,包 括故障前后的波形数据。
日常维护
清洁与除尘
定期对装置进行清洁,去 除灰尘和杂物,保持设备 清洁和散热良好。
检查连接
检查装置的连接线是否牢 固,避免因接触不良引起 的故障。

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
  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)。

录波记录时间 率
故障前 重合于故障,
重新开始一
个记录故过程障时
重暂合态成数功据,,经高预采先样 速设率定。的记最录大时记间录0时.2 间后停止秒录波,一
般设定2秒
故障切除后-非全相时期
重合 系统振荡
长时间的完整 记录,保证数 据的完整性
高速或低速采 样,记录时间 大于重合闸动
作时间
Ⅲ.故障录波器之配置原则
Ⅲ.故障录波器的基本要求
• 5、数据记录格式及网络功能 • 6、对后台分析软件的要求 • (1)能自动综合双端数据进行故障测距; • (2)能根据记录的电流、电压形成波形,导出各序分量
及其向量图、阻抗变化轨迹; • (3)具备完善的数据库管理功能
Ⅲ.故障录波器之指标
➢评价录波器的常用指标
采样速率-采样速率的高低决定了录波器
Ⅱ.故障录波器的构成
• 通常包括三部分:辅助变换、前置机、后台机
一般位于屏后,实 现A/D转换
用于数据采集和启动,将 信息传到后台机
数据处理和 管理
深圳双合SH2000
标配打印机、 USB接口
录波屏后实拍
Ⅱ.故障录波器之原理
调度或子站 调度
可编程逻辑器件
160 路开关量
80 路模拟量
16 bit ADC 16 bit ADC
• 主变的非电气量保护仅接入能够跳闸的信号,而大量的 告警信号不需要接入
Ⅲ.故障录波器之配置原则
• 选用嵌入式的故障录波器,通信控制单元不依赖于 硬盘或后台机
• 录波器能够按规约方式向录波器主站或保护子站上 传录波文件。
• 配置专用的母线故障录波器,确保一条母线的所有 开关接入同一台录波器
• 变压器模拟量的接入-四侧 • 一般每两串配一台录波器,如主变直接挂在母线上,
故障处理流程
反措和改进
4
电网事故分析
3
电网事故处理
2
电网事汇报信息

故障录波器的信息资料

保护装置的报文


信息子站
Ⅰ.故障录波器之功能
按照电力系统发生故障的不同情况,对应于 录波器的作用主要体现在:
➢系统发生故障,保护动作正确
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
故障录波器技术
1 录波器的引入及其功能
2
录波器的一般工作原理和构成
3
录波器的基本要求和标准
4 基础波形分析
“黑匣子”
• 黑匣子是飞机上的记录仪器,是一种飞行数据记录仪。它 能将飞机的高度、速度、航向、爬升下降率、格林尼治时 间等等飞机系统工作状况和发动机工作参数等飞行参数都 记录下来。能够在飞机损毁的情况下帮组调查人员分析事 故原因,以便对事故作出正确的结论。
录波单元
大规模可编程门 阵列 FPGA
GPS 32 位 DSP 板
SDRAM 64 MBytes
ADSP
FLASH 512 MBytes
高速以太网
32 位 CPU 板
32 位嵌入式 CPU 运行 VxWorks
硬盘
COM 1 COM 2 PRN RS 232 RS 422 /485
LAN 1 LAN 2
Ⅰ.故障录波器之功能
➢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及开关量判断出是否无故障 跳闸
查明原因, 马上恢复
送电
Ⅰ.故障录波器之功能
➢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

利用故障录波器记录下来的保护动作事件量和开关接点 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
对高次谐波的记录能力 ,标准规定不低于
5KHz,工程中一般使用3200Hz,即每周波
采样64点。
高档的录波器使用 12位A/D,且每个通
A/D转换器位数-A/D转换器道的使用位一个数决定了
录波器记录数据的准确度 。
Ⅲ.故障录波器之指标
➢评价录波器的常稳态用数据指,一标
最大故障电流波般记。不高小录采于样2能周速 力
• 1、录波数据的安全性
完整性 机要性 可用性
Ⅲ.故障录波器的基本要求
• 2、录波数据的真实性; • 3、采样数据的同时性和精度要求 • 4、录波器的启动方式要求
(1)电流电压幅值、变化量及频率的越限; (2)外部触发启动,如动作节点、断路器位置; (3)直流变化量; (4)手动启动; (5)启动前应有一定的信息记录宽度
LAN 3
录波管理机
以太网交换机
信息子站
Ⅱ.故障录波器之原理
➢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。
模拟量起动:按相设置的过电流、低电压起 动;按相设置的电流突变起动、零序过流和突 变起动;负序电流起动。
开关量起动:所有保护的跳闸出口信号;所 有开关的副接点变位信号
Ⅲ.故障录波器的基本要求
变电站-发电厂的黑 匣子—录波器
• 反应实时状态的参数: • 基本参数:电流、电压、开关量, 还有:有功、无功、非周期分量的初值及时间常数、
系统频率变化
分析故障主要是指分析系统动态过程各参数量的变 化规律。
电力系统故障录波装置就是这样一种用作记录和分 析电网故障的设备。
第四步 第三步 第二步 第一步
➢ 模拟量和开关量之比为1:3或1:4配置,以保证有足够的通道 接入开关量
模拟量包含直流电压监测
➢ 必须接入录波器的开关量:
• 按相接入每个开关的辅助接点,设置为在开关有闭合变 为分闸时启动录波器
• 直接作用于跳闸线圈的保护装置的跳闸出口接点,有分 相出口的要按相接入
• 有关的告警信息:高频保护的收、发信信号,DTT信号, 差动保护的通道告警信号,保护装置故障信号、失电信 号,PT/CT断线信号
Ⅳ.录波的基础知识点
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
可以单独配置一台
Ⅳ.录波的基础知识点
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。 ➢ 两相之间故障,两个故障相的电流大小相等,方向相 反,没有零序电流。 ➢ 两相接地故障,两个故障相的电流突变增大,但两个 电流之间的相位有角度差,变化范围随过渡电阻的不 同在60°-180°之间变化,但有零序电流出现。 ➢ 三相接地故障或不接地故障,三相电流同步增大,没 有零序电流和零序电压。
相关文档
最新文档