故障录波与动作分析
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利用故障录波器中记录的开关量动作情况来判断保护的动 作是否正确,并可以据此找出保护不正确动作的原因。对于较 复杂的故障可以通过记录下来的电流电压量对故障量进行计算, 从而对保护进行定量考核。
一、故障录波
1.3 故障录波器的主要参数
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。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。
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: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。
A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,故障持续时间60ms。
二、故障录波图关键数据的读取方法
B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, 保护动作最快时间为15ms。
以上原因中保护管理机与故障录波器之间通信中断造成调 阅不到波形的次数最多,也是经常困扰运行人员的主要原因。
二、故障录波图关键数据的读取方法
2.1 故障波形图中读取准确事件时间 故障分析简报根据相关量的开入时刻给出了各事件发生的
时间。由保护自动给出的分析报告,有时并不十分准确。如断 路器跳开或合上时间,一般来自断路器位置触点。断路器位置 触点与主触头并不精确同步,会有一定时差。此外,给出的信 息不一定完整。
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。
一、故障录波
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。
一、故障录波
1.4 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。
保护管理机与故障录波器之间通信中断。 保护管理机死机导致死数据。 故障录波器存储单元损坏。 故障录波器软件版本低导致数据溢出。
1.2.2电力系统元件发生不明原因跳闸 通过对故障录波器记录的波形进行分析,可以判断出开关 跳闸的原因。从而采取相应措施,将线路恢复送电或者停电检 修,避免盲目强送造成更大的损失,同时为检修策略提供依据。
一、故障录波
1.2.3判断继电保护装置的动作行为
系统由于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;
故障录波与动作分析
运城电力调度控制中心 胡 笳
概述
随着国民经济的发展,电力系统不断扩大,电网规模不断 增强,电力系统因故障而停止供电,不仅影响生产,也危及电 力系统的安全、稳定运行。尽快了解故障前及故障时的全过程, 判断事故性质,最有效、最直接的途径是快速读懂故障录波图 来了解这个过程,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。
因此往往需要从波形图中直接读取各事件的相对时间,即 以电流或电压波形变化比较明显的时刻为基准,读取各事件发 生的相对时间。因为电流变大和电压变小时刻可较准确判断为 故障已发生; 故障电流消失和电压恢复正常的时刻可判断为故 障已切除。以以下故障波形图为例说明读取准确事件时间的方 法。
二、故障录波图关键数据的读取方法
电力系统的各种故障信息是通过故障录波器及事件记录 ( SOE,Series of event) 记录的。变电站采用的微机保护和 微机故障录波器由故障启动,具有信息数据采集、存储分析及 波形输出等功能。启动是靠故障特征明显的电气量,有电流、 电压突变量;电流、电压越限;频率变化量及开关量等。
采集到的信息数据要尽可能保持故障信息完整性和实时性, 一般不作滤波处理。记录的数据有两类,电流、电压瞬时值的 交变信号和反映正负跃变的开关量信号。
一、故障录波器
1.2 故障录波的作用 按照电力系统发生故障的不同情况,故障录波器在电力系
统中的作用主要体现在以下3个方面:
1.2.1系统发生故障,继电保护装置动作正确 可以通过故障录波器记录下来的电流量电压量对故障线路 进行测距,帮助巡线人员尽快找到故障点,及时采取措施,缩 短停电时间,减少损失。
一、故障录波
为了帮助故障分析,还“记忆”了故障前一段时间的电流 电压量。反映电流、电压变化的瞬时值波形及反映电位变化的 开关量都相对同一时标绘制。
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。输出波形的幅度可根据显示和打印输出的需要设 定。
总的来说,故障录波器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,从而帮助人们对故障性质,故障发生点的距离,故障的严 重程度进行准确地判断。
本次学习主要目的是: 1、了解故障录波原理及作用; 2、了解故障录波图关键数据的读取方法; 3、了解分析故障录波的基本方法; 4、结合运城电网历史故障举例读图;
一Biblioteka Baidu故障录波
1.1 故障录波器工作原理
故障录波器是在电力系统发生故障时,自动、准确记录故 障前、后过程中电气量和非电气量以及开关量的自动记录装置。
一、故障录波
1.3 故障录波器的主要参数
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。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。
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: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。
A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,故障持续时间60ms。
二、故障录波图关键数据的读取方法
B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, 保护动作最快时间为15ms。
以上原因中保护管理机与故障录波器之间通信中断造成调 阅不到波形的次数最多,也是经常困扰运行人员的主要原因。
二、故障录波图关键数据的读取方法
2.1 故障波形图中读取准确事件时间 故障分析简报根据相关量的开入时刻给出了各事件发生的
时间。由保护自动给出的分析报告,有时并不十分准确。如断 路器跳开或合上时间,一般来自断路器位置触点。断路器位置 触点与主触头并不精确同步,会有一定时差。此外,给出的信 息不一定完整。
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。
一、故障录波
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。
一、故障录波
1.4 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。
保护管理机与故障录波器之间通信中断。 保护管理机死机导致死数据。 故障录波器存储单元损坏。 故障录波器软件版本低导致数据溢出。
1.2.2电力系统元件发生不明原因跳闸 通过对故障录波器记录的波形进行分析,可以判断出开关 跳闸的原因。从而采取相应措施,将线路恢复送电或者停电检 修,避免盲目强送造成更大的损失,同时为检修策略提供依据。
一、故障录波
1.2.3判断继电保护装置的动作行为
系统由于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;
故障录波与动作分析
运城电力调度控制中心 胡 笳
概述
随着国民经济的发展,电力系统不断扩大,电网规模不断 增强,电力系统因故障而停止供电,不仅影响生产,也危及电 力系统的安全、稳定运行。尽快了解故障前及故障时的全过程, 判断事故性质,最有效、最直接的途径是快速读懂故障录波图 来了解这个过程,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。
因此往往需要从波形图中直接读取各事件的相对时间,即 以电流或电压波形变化比较明显的时刻为基准,读取各事件发 生的相对时间。因为电流变大和电压变小时刻可较准确判断为 故障已发生; 故障电流消失和电压恢复正常的时刻可判断为故 障已切除。以以下故障波形图为例说明读取准确事件时间的方 法。
二、故障录波图关键数据的读取方法
电力系统的各种故障信息是通过故障录波器及事件记录 ( SOE,Series of event) 记录的。变电站采用的微机保护和 微机故障录波器由故障启动,具有信息数据采集、存储分析及 波形输出等功能。启动是靠故障特征明显的电气量,有电流、 电压突变量;电流、电压越限;频率变化量及开关量等。
采集到的信息数据要尽可能保持故障信息完整性和实时性, 一般不作滤波处理。记录的数据有两类,电流、电压瞬时值的 交变信号和反映正负跃变的开关量信号。
一、故障录波器
1.2 故障录波的作用 按照电力系统发生故障的不同情况,故障录波器在电力系
统中的作用主要体现在以下3个方面:
1.2.1系统发生故障,继电保护装置动作正确 可以通过故障录波器记录下来的电流量电压量对故障线路 进行测距,帮助巡线人员尽快找到故障点,及时采取措施,缩 短停电时间,减少损失。
一、故障录波
为了帮助故障分析,还“记忆”了故障前一段时间的电流 电压量。反映电流、电压变化的瞬时值波形及反映电位变化的 开关量都相对同一时标绘制。
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。输出波形的幅度可根据显示和打印输出的需要设 定。
总的来说,故障录波器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,从而帮助人们对故障性质,故障发生点的距离,故障的严 重程度进行准确地判断。
本次学习主要目的是: 1、了解故障录波原理及作用; 2、了解故障录波图关键数据的读取方法; 3、了解分析故障录波的基本方法; 4、结合运城电网历史故障举例读图;
一Biblioteka Baidu故障录波
1.1 故障录波器工作原理
故障录波器是在电力系统发生故障时,自动、准确记录故 障前、后过程中电气量和非电气量以及开关量的自动记录装置。