浅谈继电保护现场工作中故障查找的若干方法(教材)
继电保护故障快速查找的几种典型方法及应用

继电保护故障快速查找的几种典型方法及应用引言继电保护是电力系统中起到重要作用的装置之一,其主要任务是在电力系统发生故障时迅速切除故障部分,并保护系统的安全运行。
故障是电力系统中常见的问题之一,如何快速准确地查找故障点成为了电力工程师们的重要课题。
本文将介绍几种典型的继电保护故障快速查找方法及其应用。
二级标题1:故障定位方法三级标题1:时间法•通过记录故障发生的时间,根据故障事件的先后顺序进行故障定位。
•适用于故障发生时间间隔较大的情况,如长线路故障等。
三级标题2:距离法•利用故障点到电源侧的距离与故障点到测量点的距离之比,根据比值判断故障点的位置。
•适用于靠近电源侧的故障,能够快速定位故障。
三级标题3:阻抗法•利用电力系统中的阻抗测量值计算出故障点的位置。
•适用于换流器、隔离开关等装置的配合使用,能够精确定位故障。
三级标题4:激励量法•通过测量故障点处电产生的激励量,如电场强度、磁场强度等,来确定故障点位置。
•适用于需要特殊设备支持的故障定位,如高压直流输电线路。
二级标题2:故障诊断方法三级标题1:模式识别方法1.模糊集理论2.神经网络3.遗传算法三级标题2:故障特征提取方法1.小波变换2.瞬时电流法3.瞬时阻抗法三级标题3:专家系统1.基于规则的推理2.基于案例的推理3.基于知识图谱的推理三级标题4:数据挖掘方法1.聚类分析2.关联规则挖掘3.随机森林算法二级标题3:故障快速查找应用案例三级标题1:故障快速定位案例1.2015年南方特大冰雪灾害中,通过距离法迅速定位冰雪灾害导致的线路故障点,极大缩短了修复时间。
2.激励量法在高压直流输电线路的故障定位中的应用,提高了定位的准确性。
三级标题2:故障诊断应用案例1.基于模糊集理论的故障诊断方法在变电站中的应用,能够快速准确地判断故障类型。
2.数据挖掘方法在电力系统中的应用,通过挖掘历史数据中的规律,提前预测可能发生的故障。
结论继电保护故障快速查找是电力系统中重要的环节,通过时间法、距离法、阻抗法和激励量法等故障定位方法,可以快速准确地定位故障点。
继电保护故障查找方法分析

继电保护故障查找方法分析[摘要]随着电力系统的发展,人们对于电网的运行安全性的要求越来越高,继电保护装置作为电网安全的第一道关卡,应该引起有关部门和技术人员的重视。
下文中笔者将结合自己的工作经验,对继电保护故障的有关问题进行分析,文中笔者将从继电保护常见故障、继电保护中常见的几种故障查找方法研究等几个方面,谈谈如何对继电保护故障进行查找。
【关键词】继电保护;故障;查找方法;分析一、继电保护常见故障就目前继电保护的故障的发生情况来看,一般来说可以将其故障分为以下几种,第一,产源故障,也就是说继电保护装置在生产过程中的质量问题引发的应用故障,由于继电保护装置的是一种技术性产品,所以应该加强对生产过程的管控。
第二,整定故障,也就是说在继电保护装置使用前,对其相关参数和运行状态进行设定不当而引发的运行故障,这种情况一般是由于工作人员的问题导致的。
第三,管理故障,也就是说在运作中对继电保护装置的管理和维护的不当极易导致其硬件受损,从而引发安全故障。
二、继电保护的常见故障搜寻方法也就是在继电保护装置产生故障后,用一个新的正常元件来替代有可能产生故障的元件,并通过对其运行状态的对比,来分析该元件是否是故障的发生位置。
这种方法的最大的特点在于能够较准确和迅速的查找出故障的发生位置,但是值得注意的是,要保持先后元件的运行状态的一致,否则对比结果将失去参考价值。
所谓长三相,就是通过对现有的继电保护装置运转线路中的一段距离展开长接线进的方式,去转换该电路中的各种运转状态,以达至检验的效果和目的。
在这个过程中,可以同时实现的继电保护故障的严肃查处形式主要存有电磁锁失灵、转换继电器误动以及控制器接点情况等。
所谓参照法,就是通过对现有的系统的运行参数和标准参数的对比情况,来分析和判断继电保护装置的故障形式以及位置,并对有可能存在问题的部位进行测试,以判断预想数值和实际数值之间的差距。
3.1首先,可以通过对现有的电路展开改建的方式,去更改运转设备,并观。
浅谈电力系统继电保护故障及查找方法

浅谈电力系统继电保护故障及查找方法摘要:随着生产与生活中对电力的应用越来越多,对用电的保护设施显得愈加重要,其中最主要的就是继电保护装置。
继电保护承担着整个电力系统运行情况的监督和检测作用,当发生电力故障的时候,能够及时切断故障点与线路的联系,避免故障问题的蔓延,对其他线路进行保护,继电保护的正常工作,对于整个电力系统的正常运行具有重要意义。
本文通过对继电保护常见故障进行分析,进而提出详细的处理方法。
希望能够对电力系统继电保护的功能实现有所借鉴。
关键词:电力系统;继电保护;查找方法1电力系统继电保护及故障检测的意义(1)保证电力系统的安全运行。
继电保护是利用相关保护装置,对电气设备的运行状态进行保护,当电气设备发生故障的时候,保护装置会做出保护动作,对线路发出跳闸指令,切断线路通电,将电力故障点从电力系统运行中脱离出来,对故障进行迅速、有效的控制,防止故障所带来的影响进一步扩大,降低电网损失,提高电力系统运行的安全性,然后再利用没有发生故障的线路,继续进行正常的供电,保证用户所需用电的可靠性。
(2)对电力系统的运行情况进行监控。
继电保护装置对电力系统中的二次装置能够有效地进行实时监测工作,对电力设备系统中的各个电网进行控制,准确判断故障的多发区域,确保电网的正常运行和工作。
(3)实现自动调整功能。
将继电保护装置与电力系统中的其他自动化系统相结合,能够实现电力系统的自动化管理,当各种电气设备运行状态良好的时候,不会出现继电保护动作,一旦电气设备出现异常现象,继电保护能够通过自动化系统及时获取相关信息,根据电气设备的实际运行情况,对故障进行分析,并能够自动做出相应的调整,整个电力系统的运行变得更加智能化。
2电力系统继电保护装置常见故障2.1电力系统继电保护运行故障电力系统继电保护运行故障是指保护装置失去正常使用性能,无法发挥出保护装置的作用,不能对电力系统的运行情况进行监测,当电力系统出现运行故障的时候,继电保护装置不会做出保护反应,故障得不到有效的控制,对整个电网造成严重影响,很容易造成重大的经济损失,甚至引发安全事故。
简述继电保护工作中故障处理的若干方法

简述继电保护工作中故障处理的若干方法摘要:继电保护是维护电力系统稳定运行的重要环节,是确保整个系统安全稳定持续运行的一项重要措施。
因此只有确保继电保护工作中出现任何故障时都能得到妥善处理,才能为电力系统运行营造出更加可靠的环境。
因此文章中将针对继电保护环节故障的处理进行全面分析,并提出更可靠的故障处理方法,作为完善工作的参考。
关键词:继电保护工作;故障处理;改革建议随着继电保护技术日渐进步,在电力领域得到越来越广泛的应用,其重要作用也更加明确的体现出来。
但对继电保护工作的要求也在不断提升,因为一旦出现故障会对电力设备安全运行产生很大威胁,这就需要继电保护工作相关人员必须加深对继电保护重要作用的了解,并且要学会熟练运用技术手段解决继电保护环节的常见故障。
因此文章中将针对故障处理方法进行详细分析,以供借鉴。
一、继电保护装置的具体应用(一)主变保护主变保护主要包含了主保护以及后备保护两部分,主保护一般是重瓦斯保护及差动保护,后备保护主要包括复合电压过流保护以及过负荷保护,这些都是继电装置保护措施的重要构成。
(二)电容器保护对于电容器的保护措施,主要包括零序电压保护、过流保护、失压保护以及过压保护,这些保护措施的作用十分重要。
(三)母联保护母联保护的应用,应当确保同时具备了装设限时电流速断保护以及过电流保护。
(四)线路保护线路保护环节,一般主要采用二段式的或者三段式的电流保护,其中一段是电流速断保护,二段是限时电流速断保护,三段是过电流保护[1]。
二、继电保护故障的产生原因(一)软件的版本存在问题由于装置自身的质量问题或程序漏洞,所以许多隐患与故障征兆只有在现场设备运行经过一定的时间之后才能够被发现。
所以继电保护的相关人员在检测、调试、故障分析等环节中一旦发现设备运行不顺畅或非常规的现象,应当及时向上级进行情况上报。
(二)内部插件的绝缘问题继电保护装置的集成度是很高的,线路布设也是十分紧密的。
在经历长久的运行之后,由于静电起到了作用,所以插件的接线焊点周围会聚集大量的静电浮尘,在外界条件允许的情况下,两个焊接点之间便形成了导电渠道,进而引发装置的故障或者操作事故。
继电保护设备故障的快速查找方法分析

继电保护设备故障的快速查找方法分析摘要:电力系统担负着为社会输送电力的重要职责,而继电保护是影响电力系统是否能够安全和稳定供电的重要因素。
而对于设备自身而言,在运行过程中,同样会遇到各种各样的故障和问题,影响其功能的有效发挥。
在这种情况下,需要电力技术人员结合实际情况,对故障进行快速查找和处理。
基于此,本文主要对继电保护设备故障的快速查找方法进行分析探讨。
关键词:继电保护;设备故障;快速查找;方法分析1继电保护设备常见故障从我国当前电力系统的运行状况分析,继电保护设备存在着几种比较常见的故障:一是产源故障,即继电保护设备在制造过程中存在质量问题,从而使得设备运行过程中出现了故障。
继电保护设备是一种高技术含量的产品,在其生产制作过程中,需要强化质量控制;而在对设备进行安装前,需要做好事前检查工作,确保继电保护设备的质量。
二是整定故障,指继电保护设备在运行前,相关技术参数的设置缺乏合理性,使得其在运行过程中产生故障和问题。
整定故障的主要诱因,是人为因素。
三是管理故障,指继电保护设备在运行过程中,由于管理不当或者维护不足,导致了设备损坏,引发相应的故障。
2继电保护故障快速查找技术分析继电保护故障对于电力系统的安全和稳定运行影响极大,对于电力系统相关工作人员而言,必须掌握继电保护故障快速查找办法,及时和有效的解决各种继电保护故障,保证电力供应的稳定。
2.1替代法故障查找技术替代法是一种常见的继电保护故障快速查找技术,具体操作是为了判断继电保护装置中某一元件或者插件是否存在故障而使用相同的的元件或者是正常的插件来进行替代,进而判断其是否存在故障,这样做的一大特点是能够对故障的查找范围进行快速的缩小。
替代法主要是运用在继电保护复杂回路和微机保护插件的故障检测之中,将配件或插件进行取代之后继电保护的相关故障消失并能够正常运行,这说明故障就是由被替换下来的元件或插件导致。
在运用替代法来快速查找继电保护故障的实际中,必须注意以下三个方面:①在进行替代之前必须明确插件或元件内的跳线、程序、定值芯片等是否一致,确定一致以后才能进行替代操作;②对于某些继电器装置而言,其在进行替代之前需要才要采取一定的措施才可进行,因为要在进行替代之前必须明确这一点。
继电保护故障分析方法 ppt课件

2020/10/20
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继电保护故障分析方法
• 为故障查找提供支持 • 检验配置的保护性能,保护方案的
合理性 • 对不正确的动作行为吸取教训,避
免类似的情况出现
精品资料
继电保护故障分析方法
• 利用故障录波报告进行分析 • 事故后检验 • 利用其它系统的相关数据 • 信息的综合分析
一个正确的动作时序图,对事故发生过程 的总体进行掌握。 • 对于确定动作不正确的保护则通过其自身 的动作报告进行详细分析。 • 通过监控或调度自动化系统取得其它数据 • 确定是否装置或回路或系统整定配合等原 因,便于故障查找和分析
继电保护故障分析方法
• 故障前录波分析:负荷大小情况,是否正 相序,负荷角,一次接线运行情况(母 差),通道情况
继电保护故障分析方法
• 典型的是通过监控系统 • SOE(事故顺序记录) • PMR(事故追忆) • 继电保护故障信息系统 • 行波测距系统 • PMU • 其它
继电保护故障分析方法
2020/10/20
16
继电保护故障分析方法
• 有效性分析,和一次系统结合分析。 • 然后根据各种断路器或保护动作情况得到
故障相电压反向。 • 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。
继电保护故障分析方法
• 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 (不考虑电流电压 同时接错)
• 其它辅助信息,根据需要收集分析。注, 检修期间出问题还应查看相关安全措施记 录、工作记录等等。
浅谈继电保护现场故障分析及处理

浅谈继电保护现场故障分析及处理p关键词:电力系统基本概念故障分析处理1、继电保护概述在运行电力系统的过程中,经常会出现不正常的运行状态。
引起这些不正常状态的原因,除了有外界因素,例如,雷电等,更多的是由于内部因素,包括绝缘体的老化,或者损害等。
同时,还可能有一些人为的因素,包括对设备的操作不当和管理不善等。
接地和短路是电力系统运行过程中常见的故障。
其中,接地包括有三相接地、两相接地以及单相接地几种形式;短路包括匝间短路和相间短路等。
电力系统非正常运行状态有:过负荷,非全相运行等,是电力系统常见的非正常运行状态。
当电力系统发生故障和不正常运行情况时,就需要一种装置能够快速切除故障。
这时,继电保护装置就发挥作用了。
继电保护装置不仅能够及时的发出警告信号,还可以直接发出跳闸等命令,用以终止异常事件。
由此,我们知道,继电保护在电力系统中的作用主要为:(1)对电力系统的安全性做出保障。
当某一被保护的电力系统元件有故障发生时,那么保护该元件的继电保护装置就应该迅速并准确的发出信号,并发出跳闸命令,用以终止异常事件。
这样就能及时的将故障元件从电力系统中隔离开来,防止继续破坏其他的元件和分系统,减少损失和危害。
(2)提示电力系统的不正常工作状态。
这是一种预防和处理一体的方法。
如果电气设备有不正常的工作状态,但是又不至于发出紧急信号或者采取跳闸等措施,这种情况就需要把当前不正常的工作状态进行上报,以便值班人员进行处理。
有时,还可以将不正常状态上报到更高以及继电保护装置做出处理。
(3)监控电力系统的运行状况。
这是一种完全的预防措施。
继电保护不只是在事故发生是处理事故,还担负了一部分系统运行的监控工作。
这样也能扼杀一部分事故,使得事故在发生前就得以出来和终止,减少损失。
2、继电保护现场故障分析及处理方法继电保护有很强的专业性,特别是对于继电保护的故障查找,如果只是依靠一些简单的测试工具,很难及时准确的找出故障源。
若想及时迅速的排查出故障源,扎实的理论知识是必须的,同时,我们也需要积累很多的经验,掌握不同状态下排查的不同方法,这样才能更快更准的找出故障并解决问题。
继电保护中的故障检测与应对措施_1

继电保护中的故障检测与应对措施发布时间:2021-10-22T01:24:33.306Z 来源:《中国电业》2021年16期作者:陈晓[导读] 目前在我国的继电保护装置系统中陈晓广西电网有限责任公司南宁供电局 530000摘要:目前在我国的继电保护装置系统中,整体的系统运行效率和稳定等方面还需要相关技术人员重点去进行提高。
在我国电力系统中的继电保护过程中出现的一些故障以及故障检查方法,我国使用的还是传统检查方式。
而传统的故障检查方式和对出现问题的应对策略在目前出现的故障解决案例中,还没有办法把所有的问题都进行完全解决。
继电保护装置的作用就是为了保证电力系统的可靠运行,也是为了保证故障问题能够得到更好的解决。
关键词:电力系统;继电保护;参照法;分段法引言:继电保护装置中的故障检测措施是为了保证整个电力系统在运行过程中能够稳定的进行电力能源供给与使用。
而电力能源供给与使用的主要方向是用于人们日常生活电力的正常运行,所以说继电保护中的故障检测是整个电力系统中很重要的工作内容。
其中我国的继电保护系统目前已经成为了电力系统的重要组成部分,与整个电力系统的稳定运行有着直接的联系。
在继电保护中对于一些故障检查措施和应对措施是相关工作者需要切实去掌握到的工作内容。
根据调查我们发现在继电保护装置中的一些故障检查措施目前我国还并没有对这方面进行很好的完善,这就是需要相关部门去加强注意的地方。
以下就是针对继电保护中的故障检测与应对策略作出的具体研究内容。
1.电力系统继电保护分析1.1电力系统继电保护的概念目前在我国的一些城市的发展和运行过程中,电力系统的稳定运行是非常重要的。
电力系统的稳定运行不仅是人们日常生活的基本需求也是我国社会经济建设发展的基础。
而电力系统的继电保护装置的具体概念就是在使用继电保护装置可以在稳定使用的基础之上,去利用一些系统方式找到故障的具体位置和原因,对于出现的故障在进行具体原因分析之后及时的采取一些有效措施,如图一所示。
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浅谈继电保护现场工作中故障查找的若干方法罗志平(湖南省电力公司超高压管理局, 长沙, 410015 )1 引言继电保护是电力系统技术性较强的一个专业,特别是对于继电保护二次回路的故障查找,仅仅依靠检修人员手中的万用表及摇表等简单的常规测试工具,若想及时迅速的查找判断故障点,并不是一件容易的事情,不仅要求我们有扎实的理论知识,同时也需要一定的现场经验。
如何利用我们手头的简单测试工具及经验方法,笔者根据工作中碰到的各类故障,总结出一些故障查找方法,以供各位继电保护现场检修人员参考.2 故障查找方法2. 1 替代法用正常的或认为正常的相同元件或插件代替怀疑的或认为有故障的元件或插件,来判断它的好坏,可快速地缩小查找故障范围。
这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。
当一些微机保护插件故障,或者一些内部回路复杂的单元继电器,可用附近备用或暂时处于检修的插件、继电器取代它。
如故障消失,说明故障在换下来的元件内,否则还得继续在其它地方查故障。
如220 kV 母联FCK-851 许继微机充电保护装置显示面板黑屏,且不打印任何故障检测报告,很难判断是什么故障。
正好站内还配有相同型号的保护装置,取各插件相应对换,查出故障在逆变电源插件上。
用此项方法, 注意的地方:一是要特别注意插件内的跳线、程序及定值芯片是否一样,确认无误方可掉换,并根据情况模拟传动。
二是看看运行的插件或继电器替代前是否需要采取一定的措施,如电压切换插件需要将电压短接,电流变换插件或继电器需要短接电流防止开路,有的插件还需退出电源,纵联保护需要退出对侧保护等,三是要注意有些同厂家具备不同型号的,例如四方公司CSL160系列线路微机保护便需要试验确认,许继四方与北京四方、南京四方的开口三角电压极性端子正好相反,甚至许继四方的不同期CSL160产品,开口三角电压极性端子也是相反,因此须在外部加电压进行极性核对才能确认,不能单单依靠说明书来确认。
如逆变电源插件需要检查各输出的弱电是否一致,高频收发信机插件有些和频率有关的便不能更换。
2. 2 电位测量法图1 断路器控制回路原理图(A相)图2 控制回路断线信号回路图通过对二次回路各节点直流电压、电位变化的监视来确定从哪一点开始出现故障。
此法主要用于查开关的控制回路断线、拒分、拒合、位置指示灯不亮等控制回路或光字牌不亮等信号回路中一些故障。
如某一线路开关在合闸状态,但控制回路的指示红灯不亮或开关拒分。
如图1 接线,图中TBJ 为防跳闭锁继电器,HQ 为合闸线圈, TQ 为跳闸线圈,TWJ 为跳闸位置继电器, HWJ 为合闸位置继电器,DL 为开关辅助节点,4D1 和4D62 分别为正、负电源。
结合图1、图2,如果控制室发出“控制回路断线”光字牌,在905回路对地电位测量为+110V ,说明操作箱内TWJ 跳闸位置继电器和HWJ 合闸位置继电器常闭接点均已接通,如断路器在分闸位置,则在7A 、7B 、7C 回路处测量对地电位,如全部为-110V ,则是TWJ 跳闸位置继电器接点损坏,如任一路电位为+110V ,假如7A 4D77 端子对地电位测量为+110V ,则可能是测量开关DL 辅助接点不通或HQ 跳闸线圈损坏,再测量D7 端子对地电位如果为-110V ,则初步判断为开关DL 常闭辅助接点不通或此处连接线不通,再直接检查DL 常闭辅助接点两头电位来判断是否为辅助接点问题所引起。
图3 开关控制回路原理图①如某一线路开关在分闸状态,但控制回路的指示绿灯不亮或开关拒合。
如图3接线,图中KB 为防跳闭锁继电器,HQ 为合闸线圈,KTP 为跳闸位置继电器,GN 为开关指示绿灯, KK 为万能转换开关,DL 为开关辅助节点,节点1和2分别为正、负电源。
结合图3接线,从图4可明显看出,对地电位正、负发生变化的环节是故障最可能发生的地方。
图4 查找开关拒合或绿灯不亮故障的电位变化对照图2. 3 分段查找法有时候对于两个及以上的部分组成的整体,如果它们之间的联系较为明显和简单,可采用分段查找的方法,例如220KV控制电源绝缘不良,需要判断绝缘薄弱点在何处,但控制回路涉及面较为广泛,包括保护屏的分相操作箱及场地的断路器机构箱其中的诸多控制回路,但这两个部分联系较为明显,可采用分段进行绝缘摇测,参照图1,可在保护屏断开至机构箱内的正负极电源101、102回路及7、37跳合闸回路,如果压力闭锁回路是采用分相操作箱内继电器实现,则还需断开该回路,然后进行绝缘摇测,即可判断是控制室的保护屏内还是场地的机构箱内绝缘不良,这样可大大减少查找时间。
如果是控制室这一段绝缘不良,则可继续采用分段法进行查找,可以区分是本保护屏内和保护屏外的如失灵、母差跳闸回路及测控或控制屏受合手分回路存在绝缘不良。
光纤保护通道告警时,通常也是采用分段查找的方法进行,可分别在两端通过自环来确定故障点。
在专用光纤通道方式时,检查装置本侧光纤跳线自环,若正常,则本侧装置无问题,对侧也通过自环来确定是装置还是通道故障;在复用方式时,则通过本侧光自环来排除本侧装置问题,然后本侧复用接口装置用电自环来排除复用接口装置至保护室通道的问题,对侧也如此,若排查装置都无问题,则和通信人员一起检查PCM 机之间的通道。
2. 4 同类比较法通过正常与非正常设备的各类参数对照,从不同处找出不正常设备的故障点。
此法主要用于查认为接线错误,特别是无图纸或接线号码筒标识错误等情况;在进行回路改造和设备更换后二次接线不能正确恢复时,可参照同类设备接线。
如更换断路器机构箱内压力闭锁继电器及接线后,出现开关不能正常分合故障。
一般来说是二次线在恢复过程中接错了。
为了尽快找到原因,可参照相邻线路断路器机构箱(注意为相同型号下接线是相同) 的接线,根据其线头号码筒上的编码及接线位置一一对照找出不同点,就很容易发现错线所在。
如号码筒标识错误,可测量电位来加以判断。
保护带负荷试验难以确认数据正确与否,可从同类已运行的设备上读取数据,如只动了其中一组或几组电流,也可参照未动的那几组数据进行比较。
从中找出不同的地方,如某一套保护换型或者两套保护换型,只涉及换型的TA回路。
如母差保护投运变比接错、极性接反、相别接错均可通过与其它组别的电流进行比较,即可得出结论。
举例:响水坝变1#变510带负荷发现A411电流偏小、A421电流偏大(相对于A431来说),相位相同,而其它各组各相电流大小及相位均正常,A411电流与A421电流之和又基本是A431的2倍。
经分析A411电流与A421电流电缆芯可能存在绝缘破损情况,TA停运后检查发现B相端子箱至TA的电缆A411与A421两根芯之间绝缘不良导致(启示:电流回路摇绝缘注意断开仅仅断开该组接地点)2. 5 短接断开法将回路某一段或一部分用短接线人为短接或断开,来判断故障是存在短接线或断开线范围内,还是其它地方,以此来缩小故障范围。
此法主要用于刀闸操作及电气闭锁、电流回路开路、切换继电器不动作、判断辅助及转换开关、切换把手的接点是否良好等。
对于该闭合而未闭合的接点采用短接法,不该闭合的而闭合了的接点采用断开法。
举例:如下图所示:220KV线路刀闸闭锁回路经过线路刀闸两边地刀03G-1、03G-2、断路器ABC三相位置及测控屏输出的逻辑闭锁接点进行闭锁,由于BS1、BS0通常闭锁刀闸操作电源的零线回路,没有电源可以测量,可以通过人为短接的方法模拟辅助接点接通,最后可以判断出是具体的接点不通。
逻辑闭锁图5 刀闸电气闭锁简要原理图2. 6 逐项排除法将并联在一起的二次回路顺序脱开,然后再依次放回,一旦故障出现,就表明故障存在哪路。
再在这一路内用同样方法查找更小的分支路,直至找到故障点。
此法主要用于查直流接地,掉牌未复归,交流电源空开送不上等故障。
如电压互感器二次熔丝熔断,回路存在短路故障,或二次交流电压互串等,可从电压互感器二次短路相的总引出处将端子分离,此时故障消除。
然后逐个恢复,直至故障出现,再分支路依次排查。
如场地刀闸操作电源空气开关合上即跳闸,则可通过依次拉开各间隔电源,并结合观察空开情况变化来缩小故障范围。
如直流接地故障。
先通过拉路法,拉路寻找,分段处理,变电站查找直流接地一般采用拉路法,装有微机绝缘监测装置可采用该装置辅助查找。
(1)先查信号和照明部分,后查操作部分。
(2)先查室外,后查室内。
(3)直流系统充电装置、蓄电池、馈线屏。
确定故障在总信号回路,还是总控制回路,或哪条线路的分控制回路等。
再将接地支路的电源端端子分别拆开,直至查到故障点。
对于同极多点绝缘下降采用拉路法亦无法正确判断,全部退出工作电源则更不可能。
随后我们采用电源替代法逐步解决多点接地这个问题。
电源替代法电源替代法是人为将正常工作电源接入被怀疑的故障支路输出端,如图1所示: + +输入端(母线侧) K 输出端(负载侧)——+正常工作电源—图 6将图1中K断开,再利用万用表监视系统正极或负极对地电压是否改变来判断接地支路。
采用这种方法,它能快速判断接地故障点。
通过实践,这种查找方法得到了肯定,但这种查找方法在操作上不能保证安全可靠。
注意:此法需在变电站有两组独立的蓄电池系统,且完全分开,加之该段直流通过拉路无法找到接地点,或者无法退出的直流电源,如第一组控制电源,不是双位置切换的切换电源,包括各间隔和双母线母线电压直流切换电源等举例:云田变直流接地查找目前,采用直流接地探测仪,一般来讲也是采用逐项排除法,逐个支路进行探测,如发现是该支路,再对其分支路进行逐项排除,注意的地方就是要断开环路,如联络开关等2. 7 经验判断法现场中,我们经常碰到此类情况,如变电站装配有两套电压为220V的直流电源系统,正常运行时两组直流电源及所带负荷相互之间没有电气联系。
如果不慎将第一组直流系统的正极与第二组直流系统的负极短接,则两组直流系统的电压与短接前相同,I段正极对大地电位为+220V,II段负极对大地电位为-220V,I段负极与II段正极对地电位均为零,原因如下:如果出现I段直流正极与II段直流负极混在一起,如下图4:直流I段正极和II段负极均发直流接地信号,如果图4中B点与C点之间电阻为零,即直接连接,根据叠加法原理,如图4直流系统示意图所示,则出现B点与C点对地电位为零,出现直流I段正极和II段负极均发直流接地的异常情况。
蓄电池一B C不定阻抗图7 两段直流系统共极环网简要示意图构箱图8 保护出口原理图倘若在机构箱内改动了接线,不慎将第二路与第一路负电源接反。
如图中所示:在开关传动过程中,保护虽然正确动作,但开关不能跳开,同时发直流I段正极及直流II段负极接地信号,根据经验可以判断两段直流混在一起,导致跳闸线圈TQ不能正常励磁。
检查该跳闸回路正负电源是否取自同一段直流。