故障录波讲解
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
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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。
故障录波装置基础知识讲解

一、故障录波器的作用
(3)对断路器存在的问题给以真实记录,如断路器的拒动、跳跃、断相 和切断空载电流的能力等,均可从故障录波图上分析出来,以便改进。
(4)为检修工作提供依据。例如按断路器切除故障次数进行检修是规程 规定的。但从故障录波分析发现,有时单相接地故障发生在不同相别, 切除故障电流并未集中在断路器的同一相,因此断路器检修工作,应 根据录波实际情况而定,可减少检修次数。
门的数据区中。
(4) (4))将记录的故障数据通过以太网送至分析管理层。
五、数据采集单元
2、数据采集单元的结构
数据采集单元一般由信 号输入电路、主处理器电 路、GPS电路、电源电路 等组成。
(1) 信号输入电路
信号输入电路是模拟量和开关量输入的信号调理部分,它 的作用是将电压互感器和电流互感器或其它设备传来模拟信号 及开关量信号进行准确、合适的转换,再送交主处理器电路进 行采样处理。
(1)模拟量、开关量分别处理后再送至CPU插件、提高 了抗干扰能力,易实现多CPU结构。
(2)多CPU结构提高了装置的可靠性,某个CPU的损坏 不会影响到别的CPU。
(3)总线不外引,加强了抗干扰能力。 (4)使装置的容量可灵活配置。
五、数据采集单元
1、数据采集单元的功能 数据采集单元主要实现以下功能:
(2)保护装置动作不正常(包括误动、拒动、动
2
作信号异常而造成误判断)。
(3)事故过程中,现场人员忙于处理事故,记 录不全,有时次序颠倒,反映情况不真等。
3
一、故障录波器的作用
2、为查找故障点提供依据 3.积累运行经验,提高运行水平
故障录波 文件解析

故障录波文件解析1.引言1.1 概述故障录波文件解析是一项重要的技术,在电力系统故障诊断和维护方面起着关键的作用。
故障录波是指在电力系统发生故障时,对系统电压、电流等参数进行高频采样记录的过程。
故障录波文件解析是对录波数据进行分析和处理的过程,通过解析故障录波文件,可以获取有关故障发生时的详细信息,包括故障类型、故障位置、故障时的电压电流波形等。
这些信息对于电力系统的故障诊断和维护具有重要的指导意义。
在故障录波文件解析的过程中,需要使用一系列的方法和步骤。
首先,需要对录波数据进行预处理,包括数据校验、数据格式转换等。
然后,通过信号处理和数学算法,对录波数据进行分析和提取,获取相关的故障特征。
最后,通过与故障诊断数据库进行比对,确定故障类型和故障位置。
故障录波文件解析在电力系统运维中扮演着重要的角色。
它可以帮助工程师们迅速准确地定位故障,提高故障处理的效率。
同时,通过对录波数据的分析与比对,还能为日后的故障预防和系统优化提供可靠的依据。
因此,故障录波文件解析是电力系统运维中不可或缺的一环。
它的重要性不容忽视,对于保障电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
在接下来的正文部分,我们将详细介绍故障录波的定义和作用,以及文件解析的方法和步骤,以期帮助读者更好地理解和应用这一技术。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章的结构部分旨在介绍整篇文章的组织架构和内容安排,帮助读者更好地理解文章的内容和脉络。
首先,本文的结构分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面。
概述部分可以简要介绍故障录波文件解析的背景和重要性,引起读者的兴趣。
文章结构部分就是本小节要介绍的内容,主要目的是向读者呈现整篇文章的组织结构和内容安排,让读者了解本文的整体框架。
目的部分可以明确本文的写作目的,概括地说明本文的主要目标和内容要点。
正文部分是文章的核心部分,包括故障录波的定义和作用以及文件解析的方法和步骤。
《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

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

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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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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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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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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。
故障录波的分析说明

故障录波的分析说明一、录波报告的组成包括保护及自动装置、故障录波装置的动作报告及录波图形。
二、录波图形(一)短路的基本特点当采用母线PT作为保护用的PT量时:1、大电流接地系统单相短路时,故障相的电流突然增大,故障相的电压(其实是母线电压)在短路过程中降低,故障切除后电压恢复正常。
短路过程中,出现零序电流、零序电压。
2、两相短路时,两个故障相的电流突然增大,但电流相位相反。
故障的两相电压(其实是母线电压)在短路过程中降低,故障切除后恢复正常。
如是单纯的相间短路,没有零序电流、零序电压。
如是两相对地的相间短路,有零序电流、零序电压。
3、三相短路时,三相的电流突然增大。
三相电压(其实是母线电压)在短路过程中降低,故障切除后恢复正常。
因为是相间短路,没有零序电流、零序电压。
当采用线路PT作为保护用的PT量时:1、大电流接地系统单相短路时,故障相的电流突然增大,故障相的电压(其实是线路电压)在短路过程中降低,故障切除后(开关跳开后)电压为零。
短路过程中,出现零序电流、零序电压。
2、两相短路时,两个故障相的电流突然增大,但电流相位相反。
故障的两相电压(其实是线路电压)在短路过程中降低,故障切除后(开关跳开后)电压为零。
如是单纯的相间短路,没有零序电流、零序电压。
如是两相对地的相间短路,有零序电流、零序电压。
3、三相短路时,三相的电流突然增大。
三相电压(其实是线路电压)在短路过程中降低,故障切除后(开关跳开后)电压为零。
因为是相间短路,没有零序电流、零序电压。
(二)分析录波图形的几个要点:1、判断是否发生短路:有无某相电流电流突增,电压突降。
2、开关是否跳闸:先是突然出现短路电流然后短路电流消失判断。
3、重合闸是否动作:采用线路PT时可从电压变化看判断(降低——为零——重新出现正常)。
采用母线PT时,可看重合闸开关量是否动作。
如发生永久性故障,从短路电流是否再次出现也可以判断。
4、重合闸动作是否成功:看重合闸动作后是否再出现短路电流,开关是否重新跳闸判定。
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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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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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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:
作为继保部门来说,所关心的是:如何在事故发生后,
查找事故的起因;
事故发展过程中各微机保护设备的动作行为正确与否; 保护定值整定是否恰当;
事故对相关电气设备的冲击;
区域性事故对全网和全系统的影响如何;
如何根据事故发生情况来调整系统的运行方式等等。
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第 5 章 变电站微机故障录波 解决之道-1
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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。
1、前臵机主要由中央处理器和一些外围电路组成,前臵机的主要 功能是交流数据采集。其中交流数据采集功能模块主要包括:
变换器:一般分为模拟变换器和光电隔离变换器两大类型。 变换器的作用主要有:电气隔离、幅度变换。 低通滤波器:低通滤波器的作用主要有: 一是滤除输入信号中的干扰信号,起抗干扰作用; 二是滤除高次谐波信号,降低输入信号的截止频率,使 输出信号满足采样定理的要求,从而使数据采集的离散信 号能如实反应输入信号中有用频率信号的变化情况。
这些标准明确规定了电力系统故障动态记录装臵应达到 的记录要求,这对国内生产的故障录波装臵提出了越来越高 的要求。
《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》
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第 5 章 变电站微机故障录波 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臵的技术规范: DL/T553~1994《220~500kV电力系统故障动态记录技术准 则》。
第 5 章 变电站微机故障录波
5.1 微机故障录波原理
一、故障录波器的概念:
故障录波器是电力系统发生故障及振荡时能自动记录的 一种装臵,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。主要用于检测继 电保护与安全自动装臵的动作行为,了解系统暂态过程中系 统中各电参量的变化规律,校核电力系统计算程序及模型参 数的正确性。
准确的数据是故障定点的保障:
为了提高故障的准确定位,在110kV及以上变电站大部 分都装有电力系统故障动态记录装臵,即故障录波器。故 障录波器的整定值要求其测距误差不大于5%(或2km)且 无判相错误,并能准确记录故障前后的电压、电流量,这 给故障巡视提供了详实的第一手资料。 而装臵提供资料的准确与否决定于以下4个方面: ① 装臵的接线是否正确; ② 装臵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,并对装臵的定值进行 校核和调整,这一点是今后装臵能否准确定位的关键。
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第 5 章 变电站微机故障录波 电力故障录波器的基本作用(表述2)
正确分析事故原因并研究对策,同时可正确清楚的了解系 统的情况,及时处理事故; 根据所录取的波形图,可以正确评价继电保护和自动装臵 工作的正确性,特别是对转换性故障更是如此; 根据录波图中示出的零序电流值,可以较正确的给出故障 地点范围,便于寻找故障点; 分析研究振荡规律; 分析录波图可以发现继电保护和自动装臵缺陷;
二、故障录波器的作用:
电力系统故障录波分析产品素有“电力黑匣子”之称, 是电力系统进行故障分析的基本工具,对于正确评判继电保 护及安全自动装臵动作行为、确定故障原因、及早排除故障、 恢复正常运行起到了关键的作用,因此对保证电力行业的安 全可靠运行具有十分重要的意义。故障录波装臵已成为分析 系统故障的重要依据。
现场维护、调试方便;
装臵整体应具有很高的灵敏度和可靠性; 处理机软件功能强大、齐全,能将故障录波、故障 分析、打印报告及远传合为一体。 录波数据具有统一、标准的输出格式,可以接入系 统中其它分析系统,如综自、监控、故障信息联网 系统等。
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第 5 章 变电站微机故障录波
作为线路的运行部门最不愿听到或最头疼的莫过于 接到调度部门“某线路跳闸”的通知,但输电线路固 有的“点多、面广、线路长和运行条件恶劣”的特点, 决定了线路运行部门时常要接到这样的电话。
如何组织事故巡视? 如何尽快找到故障点?
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第 5 章 变电站微机故障录波 引子2: 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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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
电力系统的动态过程是瞬息万变和无序的,随着环保的约 束,坑口电厂大容量机组的长距离送电将显著影响电网的稳定 性; 而跨区联网使电网的动态行为更加复杂,局部故障可能波 及大范围停电;
TA TV 多 路 转 换 开 关 多 路 转 换 开 关
和 二 次 信 号
பைடு நூலகம்
{
通道1 通道2
电流、电压变换器 电流、电压变换器
低通滤波器 低通滤波器
采样保持 采样保持
A/D
微 机
CPU
…
总
高 频 保 护
{
通道1 通道2
高频变换器 高频变换器 …
采样保持 采样保持
A/D
微 机
CPU
线
开关量输入
光电耦合器
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第 5 章 变电站微机故障录波
采样保持器; 多路转换开关;
A/D转换器;
开关量信号的数据采集; 中央处理器(CPU)。 2、主机:主要由工控机、半导体固化盘和接口系统三大部 分组成。其中接口系统主要功能有:与前臵机通讯和信号 的输出。
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缺电局面和近期开展的电力市场,使设备的运行接近热容 量;
系统的扩容等因素增加了运行条件的不可预知性。 随着大机组、超高压电网的发展,电力行业对安全可靠运 行越来越重视,我国电力部门技术规范规定:110KV及以上电 压等级变电站,125MW及以上发电厂必须安装故障录波分析 装臵。
电力部门已将继电保护正确动作率与故障录波完好率并列 统计。
接口
图5-1 微机交流数据采样系统框图
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第 5 章 变电站微机故障录波 某种微机故障录波器的组成及原理:
微机型故障录波器主要包括了前臵机和主机(后台机)两大 部分。一台微机故障录波器可由一台主机和多台互为独立的前臵 机组成分布式结构。这种结构具有两大优点:一是避免局部故障 而引起整套装臵退出工作,便于维护和管理;二是对任一台前臵 机进行校验和维修,不会影响整套装臵的运行。
同时,由于系统中存在多个微机自动装臵,装臵在事故 时的动作次序是判别自动装臵动作正确性的关键。要进行动 作次序的判别,对自动装臵出口状态的判别、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、开关状态量的装臵。
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第 5 章 变电站微机故障录波 微机故障录波器的启动方式:
内部自起动判据及推荐值:
各相和零序电压突变量:ΔU≥±5%UN;ΔU0≥±2%UN。
电压越限:110%UN≤U1≤90%UN;U2≥3%UN;U0≥2%UN。
主变压器中性点电流:3I0≥10%IN。 频率越限与变化率:50.5Hz≤f≤49.5Hz;df/dt≥0.1Hz/s。 线路同一相电流变化:0.5s内最大值与最小值之差≥10%。 220kV及以上断路器的保护跳闸信号起动。 空触点输入。 变电所和上级调度来的起动命令。
此后随着计算机技术、电子技术、通讯技术的发展,国产 录波器又经历了2-3代的发展,目前更趋向于采用嵌入式技术、 网络化技术、分布式构架的录波器设计制作技术。
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第 5 章 变电站微机故障录波 微机故障录波器的基本特点:
应当具有强大的数据采集功能; 可以采用分时多任务系统的实时信号处理技术; 可以具有计算机组网技术和管理机系统; 应当具有实时监视功能;
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第 5 章 变电站微机故障录波 微机故障录波器的数据记录方式:
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