第六讲输电线路故障诊断
输电线路故障查找

输电线路故障查找输电线路故障查找是电力系统运行中的重要环节之一,也是保障电力供应安全可靠的关键举措。
下面将从四个方面详细介绍输电线路故障的查找方法。
一、故障判断:故障判断是查找故障的前提和基础,主要包括故障类型判断和故障位置判断两个方面。
故障类型判断是指通过分析故障现象和电流电压波形,结合检查户内仪器设备的运行状况,初步判断出故障是断相、短路、接地故障中的哪一种。
故障位置判断是指根据故障指示器、保护器动作信号和功率方向保护的触发情况,结合线路的拓扑关系,初步判断出故障位置所在的段落。
二、故障分区:故障分区是指根据故障线路的运行特点,将其分成不同的区段,利用分段延时触发、分段区域选择等方法,缩小故障范围。
故障分区首先要了解故障线路的供电区域、拓扑结构以及工作方式。
然后根据供电区域的距离和相对路径长度,将故障线路划分为若干个分区。
分区要满足互不干扰原则,即故障点所在的分区与其它分区电气量无关。
最后根据故障现场的观察和综合判断,确定故障点所在的分区。
三、故障定位:故障定位是指确定故障发生的具体位置,它是查找故障的关键步骤。
故障定位方法主要有两种,一种是通过实地检查、测量和比对的方法,一种是通过故障指示器、保护器动作信号和连续运行的供电点判断法。
实地检查法是指在故障现场进行设备检查、电压电流测量和相位比对等操作,通过观察故障点的症状和现象,结合测量结果和比对数据,确定故障点的位置。
故障指示器和保护器动作信号是由于电流或电压的变化而引起的,可以间接指示出故障点的位置。
通过观察故障指示器和保护器的动作信号,结合供电点的连续运行情况,可以初步确定故障点的位置。
四、故障处理:故障处理是指根据故障的具体情况,采取正确的处理方法,及时恢复供电。
故障处理方法包括绝缘恢复、短路跳闸和设备更换等。
绝缘恢复是指在确定故障点位置后,采取相应措施将其绝缘岛与电力系统重新连接,恢复供电。
短路跳闸是指根据故障电流大小和系统保护范围,通过跳闸操作将故障段与电力系统隔离,切断故障电流。
输电线路故障查找

输电线路故障查找一、引言输电线路是电力系统中的重要组成部分,其正常运行对电网的稳定运行和供电质量起着至关重要的作用。
由于各种原因,输电线路可能会发生故障,如短路故障、接地故障等。
当出现线路故障时,需要快速准确地查找并修复问题,以保证电网的正常运行。
本文将介绍输电线路故障查找的一般流程和常用方法,并结合具体案例进行详细讲解。
二、故障查找流程1. 接受报警信号当输电线路发生故障时,通常会通过自动报警系统或现场人员发现。
接受到报警信号后,应立即启动故障查找流程。
2. 初步确定故障位置根据报警信息和现场情况,初步判断故障的位置。
可以检查线路上是否有明显的故障现象,如线路闪烁、火花飞溅等;还可以通过监测设备获取线路的参数,如电流、电压等,以判断故障位置。
3. 针对性巡查根据初步判断的故障位置,有针对性地进行巡查。
可以通过直接检查线路设备和线路杆塔,如绝缘子、导线、接地装置等,以寻找可能的故障点。
4. 测试测量根据巡查的结果,选取相应的测试仪器和测量方法,对线路进行测试测量。
常用的测试仪器有绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、红外热像仪等。
通过测试测量,可以获取线路的电阻、绝缘电阻、温度等参数,以判断故障位置和性质。
5. 故障隔离与修复根据测试测量的结果,确定故障位置和性质后,应及时进行故障隔离和修复。
可采取断开故障段、更换故障元件等措施,将故障隔离在一段范围内,并进行相应的修复工作。
6. 故障复位与恢复供电故障修复后,需进行故障复位和恢复供电。
在复位过程中,应及时与调度中心、其他相关单位进行沟通,协调供电工作。
三、常用的故障查找方法1. 直观观察法直观观察法是最简单直接的故障查找方法,通过肉眼观察线路设备和线路杆塔,寻找可能的故障点。
可以检查绝缘子是否破损、导线是否断裂、接地装置是否松动等。
直观观察法可以快速发现明显的故障现象,但对于隐蔽故障可能不太有效。
2. 点故障法点故障法是通过逐点检查线路设备和线路杆塔,找出故障点的方法。
《输电线路故障诊断》课件

这份PPT课件将带您深入了解输电线路故障诊断的关键知识。从目的、原理、 类型、方法和步骤到工具和设备,让您掌握一切。
为什么需要输电线路故障诊断?
1 确保电力供应
2 提高安全性
诊断故障可以帮助我们及 时发现和修复线路问题, 保证持续稳定的电力供应。
及早发现故障可以避免潜 在的安全风险,保护人员 和设备的安全。
通过线路电压波形分析发现突变,进一步测量找 到断线位置。
课程总结和结论
内容丰富
在本PPT中,我们详细介绍了输 电线路故障诊断的各个方面, 让您对该领域有全面的了解。
提高能力
通过学习与实例分析,您将提 高故障诊断技能,更好地处理 线路故障。
应用广泛
输电线路故障诊断是电力行业 的核心内容,掌握诊断技术有 广阔的应用前景。
感谢您参与本次《输电线路故障诊断》的学习,希望您能在实践中充分运用所学知识,取得很好的成果。
3 减少停电时间
通过快速而准确地诊断故 障,我们可以缩短停电时 间,减少不必要的损失和 不便。
输电线路故障诊断的基本原理
1 电气特性分析
通过测量和分析电流、电压和阻抗等电气特 性来识别故障类型。
2 故障信号处理
使用信号处理技术对采集到的故障信号进行 分析和处理,以确定故障的位置和性质。
3 数据模型建立
建立故障模型,将采集到的数据与模型进行 比较,以诊断故障。
4 故障定位和诊断
根据分析结果,确定故障位置,并进一步诊 断故障的原因。
常见的输电线路故障类型
短路故障
电流直接从一点流到另一点,造成线路过载。
接地故障
线路与大地发生接触,电流通过地面流动。
断线故障
输电线路故障查找

输电线路故障查找
输电线路故障是指输电线路出现异常的情况,如线路短路、接触不良、断线等。
及时准确地查找和排除线路故障对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。
下面将从以下几个方面进行介绍。
查找线路故障需要进行线路巡视。
线路巡视是指对输电线路进行全面、细致的检查,寻找可能存在的故障点。
巡视人员要仔细观察线路杆塔、导线以及附属设施的情况,检查是否存在破损、腐蚀、松动等异常情况,同时注意观察线路周围环境是否存在可能造成故障的因素。
利用故障指示器进行线路故障查找。
故障指示器是一种安装在输电线路上的装置,可以对线路故障进行检测和指示。
一旦线路发生故障,故障指示器会通过发出光闪、声音或变化电压等方式进行报警,提示故障的位置和类型,为工作人员提供参考。
利用红外热像仪进行线路故障查找。
红外热像仪是一种可以检测物体表面温度分布的仪器。
线路故障往往会伴随着异常的温度升高,通过使用红外热像仪可以快速准确地定位故障点,如接触不良、过载等。
在使用红外热像仪时,需要有专业人员进行操作,并按照标准程序进行检测。
利用故障电流测量和无线通信技术进行线路故障查找。
故障电流测量是一种通过检测故障电流大小和波形来判断故障类型和位置的方法。
通过安装故障电流传感器,并利用无线通信技术将故障电流传输到监控终端,可以实时监测和分析线路故障情况,为快速定位故障提供依据。
输电线路故障查找是一项复杂而重要的工作,需要采用多种方法和技术手段进行。
线路巡视、故障指示器、红外热像仪和故障电流测量等方法可以相互结合,提高故障查找的效率和准确性,确保电力系统的安全运行。
输电线路故障查找

输电线路故障查找1正确的数据是故障定点的保障为了提高故障的精确定位,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置,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,并能精确记录故障前后的电压、电流量,这给故障巡察供应了详实的第一手资料。
而装置供应资料的精确与拒绝定于以下4个方面:①装置的接线是否正确;②装置的定值整定是否精确,这打算于线路参数的测量、定值的计算和定值的整定;③线路进行改变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,并对装置的定值进行校核和调整,这一点是今后装置能否精确定位的要害。
110kV及以上线路大部分都装有微机爱护。
微机爱护装置故障数据的精确率和故障量虽然没有要求,也没有故障录波器供应得多,但只要根据线路参数进行精确的定值计算和整定,其测距定位数据也是特别重要的参考。
爱护及自动装置测出的只是变电站到故障点的距离,并没有给出故障杆号。
因此,需要在线路台账上做些工作,统计计算出每基杆塔距两侧变电站的距离,只有这样才能实现线路故障点的快速精确定位。
输电线路的故障大部分都是单相故障,搞清线路的相位很重要,仅通过巡线前的交代和在耐张杆、换位杆作标志的做法,对巡线人员分清故障相是不有用的。
在每基线路杆号牌上制作标志的做法比较好,这样可以削减事故巡线人员2/3~1/2的工作量。
有些线路故障往往是由缺陷进展演化而来的,搞好缺陷的定性和记录也很重要。
2细致的分析是故障定点的要害线路发生故障后,尽管到达故障点的时间越短,故障检出的胜利率越高。
但是,接到调度命令后决不能盲目地马上巡线,而应一边准时召集必要的事故巡察人员做巡线的有关预备,一边利用较短的时间,收集索要事故数据并进行全面细致的故障分析。
首先应在线路台账上对故障进行定位。
向调度索要有关线路跳闸时的故障录波器或微机爱护的故障测距、相位、有关电压、电流量及爱护动作状况。
输电线路故障查找

输电线路故障查找输电线路故障查找是电力系统中的日常工作之一。
电力系统故障是一种常见的问题,这些故障会导致输配电系统中出现异常电流、电压或频率,从而导致设备损坏、停电等问题。
因此,及时查找和修复输电线路故障是确保输电系统正常运行的关键。
要查找输电线路故障,需要按照以下步骤进行。
第一步:判断故障位置在开始查找输电线路故障之前,首先需要确定故障的位置。
可以通过对输电线路进行检查,找到具有明显故障症状的处于故障状态的设备或线路段。
例如,出现停电的区域,设备起火或冒烟等。
在发现故障现场之后,需要进行初步判断,以确定在线路上出现的故障类型。
这需要专业的技术人员根据实际情况进行快速判断。
例如,如果设备冒烟,通常可能是过载或者短路导致的。
另外,还需要看设备是否有明显的损坏等情况。
第三步:检查保护设备在进行故障初步判断后,需要检查相关保护设备是否正常工作。
保护设备是电力系统防止设备损坏或电网中断的重要装置。
例如,断路器、隔离开关、差动保护装置等。
如果保护装置没有启动,通常表示保护装置出现故障或者检修过程中未能正确地复位。
如果保护装置启动,则可以确定所处位置是否出现故障。
第四步:排除证明在了解了保护设备是否正常之后,需要进行更加详细的排查。
例如,需要检查相邻线路、设备或变电站,以了解更多相关信息。
此外,还需要进行详细的检测,以确定故障位置是否正确定位。
在实际工作中,工程师也可以根据经验进行一些可能相关的检查,以确保故障排除的成功。
第五步:修理故障如果找到了故障的原因,就可以修理故障了。
修理包括更换损坏的设备、备件或更换故障的电缆、导线等。
此外,需要对相关设备进行测试,以确保反馈的电流、电压、功率和否定序列信号与正常范围之内。
如果没有发现电力异常,则可以认为问题已经解决了。
最后,还需要对整个电力系统进行检查,以确保所有设备正常工作。
总之,查找输电线路故障需要根据实际情况进行详细的排查和判断。
在这个过程中需要逐步进行检测-排查-说明整个过程,直到找到故障的原因,以确保故障快速排除和电力系统正常运行。
输电线路故障查找

输电线路故障查找电力输电线路故障是电力系统中常见的问题,也是需要及时解决的紧急问题。
输电线路故障原因多种多样,可能是由于设备老化、设备故障、自然灾害等原因造成的。
在确保安全的前提下,最大限度地减少故障对供电的影响是及时处理输电线路故障的首要任务。
因此,电力系统中的每个工作人员都应掌握故障查找的方法。
一、故障应急处理1、确认故障性质当系统出现故障时,首先需要确认故障位置、性质和影响范围。
例如,如果该故障影响了整条线路,那么通常会考虑进行紧急停电处理,以确保人身安全。
2、保持周围环境安全在开展故障排除的过程中,应优先确保周围环境的安全。
对于在危险区域工作的人员,应配备防护设备,必要时进行安全警示,并按照安全手册中的规定进行操作。
3、停止对受影响设备的供电当系统出现故障时,需要立即停止对受影响设备的供电,避免故障进一步扩大化。
在进行停电前,应先排除风险,确保供电线路和设备上的所有电源均已切断。
二、故障查找方法1、检查电力设备当确定故障位置后,首先应立即检查相关电力设备。
在检查过程中,应注意设备的运行状态、零部件的损坏情况以及运行环境等因素,并针对故障的原因进行进一步的排查。
2、观察气象条件有时候,输电线路故障可能受到气象因素的影响。
例如,电线受到强风、大雨、雷电等天气的影响容易导致线路出现故障,因此在查找故障时,应遵循一定的气象条件,准确分析其影响。
3、高低电位法高低电位法是故障查找中的一种常见方法,能够确定故障的断点位置。
此方法通常在配合高精度的测量仪器与故障区域相结合使用,能够快速准确地定位故障。
4、反向扫描法反向扫描法也是一种常见的故障查找方法。
该方法将故障位置移向故障之前,通过检查系统良好运行的区域,逐步接近故障位置,最终找到故障的精确位置。
总之,电力输电线路故障的情况复杂,需要进行准确全面的故障查找和处理。
针对不同类型的故障采取不同的查找方法,并结合设备的实际运行情况进行维护和检修,能够保证供电系统的安全可靠。
输电线路故障查找

输电线路故障查找输电线路故障查找是电力系统运行管理中的重要组成部分。
线路故障是指在输电线路中发生的故障,如电容、电感及电阻等问题引起的电流过大、线路短路、地线短路等问题。
线路故障不仅会对电网运行造成影响,而且会给用户带来不便和损失,因此,如何快速、准确地查找故障点,是电力系统运行管理和维护的重要内容。
一、准备工作在进行线路故障查找之前,需要做好一系列准备工作,如:掌握故障描述及故障时间,了解输电线路基本情况,检查线路保护装置,准备各种测试设备和工具,配备专业技术人员等。
二、现场勘察现场勘察是查找线路故障的重要步骤,对于故障点的确定和故障性质的判断有着至关重要的作用。
现场勘察需要注意以下几点:1.安全问题。
勘察人员必须严格遵守安全规程,参考现场安全标志指导现场勘查操作,并保持沟通畅通,定时报告工作进展情况。
2.检查电缆敷设。
检查输电电缆敷设的情况,判断电缆是否受损,并排查电缆埋地以及温度、水分等因素是否存在异常。
3.勘察故障现象。
在现场观察故障现象,如是否有火花、是否有冒烟等现象。
同时,通过对故障现象的观察,判断线路是否熔断,以及故障点的位置,是属于输电线路本身还是由于外力原因造成的损毁。
4.检查线路距离。
根据现场的地形情况,判断故障线路距离,并通过地图等辅助工具,确定准确位置。
三、故障排查1. 直流法测距。
利用直流法测距仪器,测量出故障线路距离,并在地图上标注。
3. 阻抗比法查找故障点。
阻抗比法是一种常用的故障查找技术,通过比较故障前后的电压电流数据,计算出故障点位置。
4. 差动保护法查找故障点。
利用差动保护原理查找故障点,故障点即为双侧电流的不一致,然后利用直流测距、交流测距、阻抗比法等方法,确定故障点位置。
四、故障消除查找到线路故障点后,需要进行故障消除,将故障点定位准确,然后进行相应的处理,如维修、更换、充电等操作。
在进行故障消除操作时,必须严格遵守安全规程,确保操作人员的人身安全,并最大限度地减少故障断电时间,保证用户用电安全。
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双端法利用了线路两端的电压、电流, 这使得信息量大大增加,方程数目有足够 的冗余度,可完全消除过渡阻抗对测距精 度的影响,且不受故障类型和系统阻抗的 影响,提高了对系统运行方式的适应性, 能够保证较高的测距精度,在原理上可以 实现精确故障定位
根据所使用电气量的不同,阻抗法分为单 端法和双端法两种.
利用单端数据的测距方法
单端法的本质是根据测距端的电压、 电流之间的关系,从中消去未知量,得
到含故障距离x 的测距方程。
U M (IM KIM 0 ) xZl1 3Rf I f 0
K Z l0 Z l1 为零序电流补偿系数 Z l1
问题:什么是四遥?遥测.遥讯.遥调.遥控? 什么是五遥? ?+遥视
什么是高级应用软件? 潮流计算.状态估计.网络拓扑.负荷预报.AVC
系统.
电网故障诊断是调度员处理事故的辅助
工具,可以起到缩短事故处理时间,防止 事故扩大的作用.
相当于今天许多部门设计的”事故处理预 案”. 准确性要求:
(1) 所用的信息是否完整、准确
其中:0--正常.未动作.未跳闸 1-----故障状态.动作状态.跳闸状态
.
输电线路故障测距
准确的故障测距有助于管理人员快速 的确定故障的地点,减少维修人员巡线检 查的时间,节省大量的人力物力,加快线 路的恢复,及时供电,减少因停电造成的 经济损失。例如:山区巡线;
输电线路故障: 瞬时故障 永久故障 绝缘击穿
第六讲 电网故障诊断
背景资料
新华社北京2005年6月13日电,为借鉴、 吸取北美“8·14”大停电以及莫斯科 “5·25”大停电事故的教训,根据国务院 领导批示,国家有关部门正联手采取措 施,加强电网建设,健全应急机制,确 保我国电力供应安全。
背景资料
前年年初的南方大雪灾,16个省,贵州,湖 南,江西特别大.大雪压断高压线\铁塔,北 方支持南方.全国听从中央.
根据双端数据采样的同步与否,双端测距 法可以分为两类:基于双端同步采样数据 的算法;不需要两端数据采样同步的算法
基于双端同步采样数据的算法
这种方法利用外部时钟系统使双端数据采 样同步,然后直接进行计算 已知均匀输电线路始、末端电压U M 、U N 线路上任一点的电压为
U (x) U M cosh( x) Z cI M sinh( x) U (x) U N cosh (l x) Z cI N sinh (l x)
事后评论: 1.加强电网建设,从输电线路上避免事故; 2.加强故障分析和诊断能力,把事故消灭在
发生时.
背景资料
解决办法: 1.线路断在那里?----输电网故障诊断。技术
的重视和应用。人海战术。 2.线路设计水平为多少年为合适?---50
年?100年?要增加投入。
3.线路如何化冰?---震动器、加热器、 甚至机器人。科技发展和发明。
行波法
当输电线路发生故障时,将产生由故障点 向线路两端母线传递的暂态行波,包括电 压和电流行波,这其中包含着丰富的故障 信息。通过分析故障行波中包含的故障点 波头信息,就可以计算出故障发生的位置
根据使用行波量的不同,行波测距原理 可分为A型、B型和C型三种
行波法
A型原理利用故障发生时产生的初始 行波与该行波在故障点的反射波到达测量 装置的时间差来进行故障测距
(2) 所用的方法是否可靠
故障信息的获取
(1)电网遥信信息:断路器、隔离开关动作信 息(时间、次数)
(2)电网遥测信息:电压、电流及有功、无功 功率测量值
(3)保护时间信息:不同规约的保护动作信息 (继电器是否动作?)
(4)顺序事件记录信息(故障录波仪)
对解决电网故障要求
算法:一定的容错性(鲁棒性, 有识别能力) 过程:故障征兆信息 →分析处理→故障位置 故障征兆信息可分为三层: 一.故障的电气量信息;如电压,电流 二.由故障电气量变化引起保护动作信息; 如过电流保护 三.由保护动作而引起相应开关动作信息 如线路出口开关动作.
利用单端数据的测距方法
在实际应用中单端阻抗法的精度不高, 特别容易受到故障点过渡电阻、对侧系统 阻抗、负荷电流的影响。而且算法往往是 建立在一个或多个假设的基础上,而这些 假设常常与实际情况不一致,因此单端阻 抗法存在无法消除的原理性误差
利用双端数据的测距方法
双端法利用了线路两端的电压、电流,列 出从线路两端至故障点的电压方程,从中 得到测距方程
输电线路发生故障后,必须快速、准确 地进行故障定位,及时地发现绝缘隐患
输电线路故障测距的主要方法根据原理 的不同大致分为两类:阻抗法和行波法
电力系统故障分析
阻抗法
建立在工频电气量的基础上,通过建 立电压平衡方程,利用数值分析方法求解 得到故障点和测量点之间的电抗,由此可 以推出故障的大致位置(50米内).
输电网故障诊断
1. 概述 2. 基于优化技术的故障诊断 3. 输电线路故障测距技术
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一.概述 电网故障诊断的意义
现代电网的规模、容量和覆盖范围越 来越大,在国民经济和人民生活中占有重 要的地位,因此故障停电将会给社会生产 和人民生活造成重大的经济损失
SCADA?(四遥功能)、EMS(高级应用 软件)?为调度员对电力系统进行监测和控 制提供了的手段
通过实时网络结线分析 含源区域 正常停运区域 被波及区域 故障区域
0-1整数规划
基于优化技术的故障诊断方法,其思想是 根据保护动作原理将故障诊断问题表示为 0-1整数规划,然后用优化方法求解
0-1整数规划
表示元件的正常或故障状态(如:变压器) 保护的未动作或动作状态(如:过电流保护) 断路器的未跳闸或跳闸状态(如:变压器进线开关)
电网故障诊断就是利用保护和断路 器的动作信息识别发生故障的元件和误 动作的保护与断路器,其中故障元件 (断路器)的识别是关键问题.
二.基于优化技术的故障诊断
电力系统故障诊断就是要找出最能解释 警报信号的故障假说。找到故障位置。
故障区域的识别
电力系统故障→继电保护动作→隔离故 障元件→孤立无源网络→识别拓扑结构 →故障后的无源网络(故障区域)