故障录波图行分析

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电力系统故障录波数据分析

电力系统故障录波数据分析

电力系统故障录波数据分析摘要:电力系统故障录波系统是电力系统发生故障及振荡时能自动记录的一种系统或一种装置。

近年来,不同类型的故障录波器已在电力系统中得到广泛应用,所记录的各种故障录波数据为电力系统故障分析及各种保护动作行为的分析和评价提供了数据来源和依据。

目前,电网调度端已能通过专用网或电话网将电网故障录波数据集中到一起,但如何有效管理和利用这些信息进行必要的故障分析、保护动作行为评价及故障测距等并没有统一的标准,因此,本文针对电力系统故障录波数据进行了分析。

关键词:电力故系统故障分析;故障录波数据;双端测距一、电力故障录波器目前,在各个电压等级的变电站中,故障录波器的应用非常普遍。

故障录波器的系统运行原理是基于三相制(三相电压和三相电流)的电力系统进行运作的。

以单相为例,电力系统的电压经由滤波器将低频漂移信号和高频干扰信号过滤,再由霍尔电压传感器变为电流信号,调理电路则将电流信号转变为等比例电压信号,并将该信号传递给模数转换芯片转换成数字信号,通过相关的计算方法对这些数据进行分析,可以得到关于电压的各项参数,包括电压峰值、有效值、最大值、THD等,监控中心获得这些参数后,则可根据分析结果向电力系统故障录波器发送如检测电压、电流以及调整故障记录限值的相关控制指令,并以此促使电力系统始终处于正常的工作状态中。

由此可见,故障录波器是对电力系统故障进行动态记录的主要设备,其负责对电力系统中高速故障及其动态过程的全程记录工作。

(1)对高速故障的记录是针对新型高速断电保护以及安全自动装置进行检测的主要手段,包括对电力系统的短路及通过线路分布参数与电流和电压的系统操作错误的暂态过程进行记录。

(2)对故障动态过程进行记录是针对继电保护与安全自动装置的动作行为进行检测的主要手段,由于大扰动的原因使得电流、电压及其导出量发生有功、无功、频率的变化的全过程都是故障录波器对故障动态过程记录的相关内容。

(3)长过程动态记录是对发电机组和电网正常运行时的稳态数据的记录,其内容包括对母线电压及频率、线路有功潮流、变压器电压分接头位置以及自动装置的动作行为等。

故障录波

故障录波

型号
DRL600 WFBL-1
WFBL-1
打印机
模拟量通道
开关量通道
1 1
1
96 96
96
96 96
96
1号发电机变压器故障录波装置
2、3号发电机变压器故障录波装置
DRL600故障录波装置总体硬件框架

MMI板
C P U
以 太 网 存 储 器 电 源 2
以太网1
以太网2
电 源1 采 集 板
CPU板


故障录波系统的作用; 故障录波系统是继电保护的重要组成部分,它 的作用就是在电力系统发生故障时,通过故障量 的启动,记录下故障前后一段时间内电气量与非 电气量的变化过程,并生成录波文件,以达到协 助故障追忆分析的目的。 故障录波系统的工作原理; 故障录波系统的工作原理是在正常运行情况时, 故障录波装置时时对接入的模拟电气量【电压, 电流,功率】进行采集,当故障发生时,根据预先 的定值,故障录波器动作记录下故障前后3秒内模 拟电气量及开关量数据,并生成故障录波文件。
D S P 板
存 储 器
模 拟 量 变 换 模 块


基于专业继电保护产品设计理念的录波主 CPU独立记录与存储 DRL600装置的录波记录与存储直接由录波主 CPU独立完成,完全不倚赖于网络及后台工 控机,彻底解决了采用“前置处理+后台记录” 的“前后台模式的记录方式”中因网络或后 台工控机故障导致的录波失败;录波主CPU 采用大容量存储器,可保存不少于300次的故 障录波数据文件,存满后采用循环刷新、先 进先出原则。







录波存储及输出方式 暂态记录 自动存于录波CPU模块的硬盘中,可存储不少于350个 波形文件,循环覆盖; 自动镜像储存于MMI模块的硬盘中,存储波形文件的 数量受硬盘大小限制; 监控管理模块为数据远方传输开辟独立的存储空间, 并共享在FTP服务器上,远方的技术管理部门可通过 FTP像在本地一样,方便、快捷、可靠的查看和传输 文件; USB移动存储介质; 以太网通讯输出; MODEM通讯输出; 打印输出。

故障录波分析系统使用说明书

故障录波分析系统使用说明书

故障录波分析系统使用说明书一、概述故障录波分析系统主要功能是对保护单元中保存的故障录波数据进行处理和分析。

具体功能有故障点的选择、各通道数据的波形显示、波形的谐波分析、差分分析、向量分析、阻抗分析以及保护特性分析等。

波形、差分、向量、阻抗和保护特性等分析都要求用图形显示。

二、基本功能2.1数据读取及格式转换系统读取从保护测控单元储存内存中的故障录波数据直接导出的文本文件,该文件最大可储存10次录波数据,每次录波数据最大可记录26个测量通道数据。

系统每一次录波数据可以转换为电力系统暂态数据交换(COMTRADE)共用格式。

下图所示是各通道曲线设置窗口,可以设置各通道的名称、系数、比例等属性。

2.2波形显示显示录波数据的瞬时数据曲线,以及分析后的差分曲线以及数据基波曲线。

曲线的颜色、比例都有可以调整。

还可以选取需要显示的曲线,简单方便,直观形象。

波形显示窗口还给用户提供故障线和观察线的选定和显示功能。

用户只要在波形上双击故障点坐标,波形上即会显示出一条黄色竖形的故障线;当用户按住鼠标左键在波形上移动时波形上会显示出两条浅蓝色的观察线,靠近鼠标下面的实线与左边的虚线之间的时间间隔为一个周期,此时观察谐波分析或者向量分析的数据是以实线所表示的时刻为准。

另外,在系统状态栏中还显示了观察实线的采样点及该点距离故障线的时间间隔。

2.3差分分析差分是指将每个当前采样点数据与前一采样点之差组成新的数列,分析该数列的基波幅值和相位。

差分分析结果可以在基本信息窗口显示或者向量显示。

2.4谐波分析谐波分析是运用傅里叶级分解原理离散分析方法,得到直流分量、基波分量、2次谐波、3次谐波一直到20次谐波分量。

谐波分析结果显示时,可以显示各分量的幅值、相位以及高次幅值占基波幅值的百分比。

2.5向量分析向量分析是根据各道通波形的基波分量以及其差分分量的幅值和相位在向量坐标系中作向量图,提供电压组(Ua、Ub、Uc)和电流组(Ia、Ib、Ic)两组6个向量以及向量之间的计算(Uab、Ubc、Uca、1U0、2U0、3U0、Iab、Ibc、Ica、1I0、2I0、3I0等)向量。

发电机-变压器组500kV断路器断口闪络故障分析

发电机-变压器组500kV断路器断口闪络故障分析


有可 能发 生 断路 器 断 口 闪络故 障


由于 机 组

与 系统 电 压 角 度 差 占 的 变 化

断路 器 断

间 的闪 络 电流 会 时 大 时小

为保证 闪络保护及 失 灵 保护 可靠动作

闪络 保护 及 失 灵 保护 的 整 定 值不 宜 整 定 得 过 大
根据

个 实 际故 障及 现 场 录波 图形

次值)
502 l
断路器 C 相 为双 断


断路 器

其 中靠 近 发 电 机 组 进 线 的 断

因机 械故

围 1
F ig 1

主 变压 器 高压 侧 电压 电流 闪 络 时 波 形
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障未能断开
502 l

导致靠近母线侧断

承受全部 电压



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李群 炬 - 梁 玉 枝 - 刘


苗 - 赵 永林2


( 1 华 北 电 力 科 学研 究 院 有 限 责 任 公 司 北 京

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大 型 发 电机 变压 器 组 在 与 系统进 行 同步 并列 过 程 中
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基于Python软件的故障录波数据分析

基于Python软件的故障录波数据分析

基于Python软件的故障录波数据分析基于Python软件的故障录波数据分析引言:电力系统是现代社会的重要基础设施,为保障电力系统的稳定运行,故障录波数据的分析变得尤为重要。

而Python语言作为一种功能强大的编程语言,在数据分析、可视化和机器学习等方面有着广泛的应用。

本文将介绍如何使用Python软件对故障录波数据进行分析,以帮助电力系统工程师更好地理解和处理故障。

一、故障录波数据的特点:故障录波数据是指在电力系统发生故障时,通过录波装置记录下的相关信号。

故障录波数据具有以下特点:1. 高速采样:为了准确记录故障发生过程中的细节,录波装置通常以较高的采样频率进行数据采集。

2. 大数据量:因为故障发生的瞬间,录波装置需要记录较长的时间窗口,导致录波数据的数量庞大。

3. 多种信号:录波数据通常包含多个信号,如电流、电压、功率等。

4. 难以处理:录波数据的处理需要考虑信号的同步、滤波、配准等问题,具有一定的难度。

二、Python在故障录波数据分析中的应用:Python语言具备丰富的科学计算库和数据处理工具,使其成为处理故障录波数据的理想选择。

1. 数据导入与预处理:Python拥有强大的数据导入和处理功能,可以轻松处理大规模的录波数据。

通过使用Pandas库,可以将数据从不同格式(如CSV、Excel等)导入到Python环境中,并进行数据清洗和预处理工作。

示例代码:import pandas as pddata = pd.read_csv('data.csv') # 导入数据data = data.dropna() # 去除缺失值2. 数据可视化:Python提供了多种数据可视化库,如Matplotlib和Seaborn,可以帮助分析师更好地理解和呈现故障录波数据。

可以利用这些库绘制波形、频谱图、柱状图等图形,揭示数据中的规律和特点。

示例代码:import matplotlib.pyplot as pltplt.plot(data['time'], data['voltage']) # 绘制电压波形plt.xlabel('Time')plt.ylabel('Voltage')plt.show()3. 特征提取与分类:故障录波数据中蕴含着丰富的信息,可以通过特征提取和分类算法进一步分析数据。

怎样分析电力系统故障录波图

怎样分析电力系统故障录波图
本书的目录按照循序渐进的顺序编排,从基础知识到高级应用,逐步引导读者深入了解电力系统 故障录波图。全书共分为六章,第一章介绍了电力系统故障和故障录波图的基本概念;第二章至 第五章分别阐述了故障录波图的读取、分析方法及应用;第六章则通过实际案例进一步说明了故 障录波图在电力系统故障分析中的实用性。
本章主要介绍了电力系统故障录波图的基本概念、作用、分类及组成等,为后续的录波图分析提 供了基础知识。
书中的关键点和引人入胜的内容俯拾皆是。例如,书中对于故障录波图的生成原理及其与电力系 统运行参数的关系进行了深入讲解。同时,作者还通过对比不同国家和地区的电力系统以及不同 设备的故障录波图,展示了故障录波图的多样性和差异性。这些内容不仅增加了读者对于故障录 波图的理解,还拓宽了读者的视野,使其能够更好地理解和评估电力系统的性能。
阅读感受
阅读感受
《怎样分析电力系统故障录波图》是一本引人入胜的读物,它带领读者深入电力系统的内部,通 过故障录波图这一独特视角,洞察电力系统的运行状况和潜在问题。作者深厚的专业知识、生动 的行文风格以及独到的见解,都让这本书成为了一部值得一读的佳作。
在书中,作者详细评价了故障录波图对于电力系统的重要性。故障录波图不仅可以帮助我们更好 地理解电力系统的运行机制,还能够发现和预测潜在的问题,为维护和升级电力系统提供了有价 值的参考。作者还通过大量的实例和案例,向读者展示了如何通过分析故障录波图来解决实际问 题,这种实用性使得这本书对于从事电力系统相关工作的人来说非常有价值。
目录分析
时序分析是根据电气量随时间变化的情况,确定故障发生的时间、地点和类型;频域分析则是将 电气量信号从时域转换到频域进行分析,以便更好地提取特征;时频分析则是将电气量信号从时 域转换到时频域进行分析,以便更好地揭示信号的局部特征。在实际应用中,需要根据具体情况 选择合适的分析方法。 为了使读者更好地理解和掌握录波图在实际中的应用,本书中列举了一些经典案例进行分析。这 些案例包括不同类型短路故障、断线故障等,每个案例都进行了详细的分析,并给出了相应的处 理措施。通过这些案例的学习,读者可以更加深入地了解录波图在实际中的应用情况及重要性。 结...

基于电力故障录波数据的图形显示与分析

基于电力故障录波数据的图形显示与分析发表时间:2018-01-10T10:07:10.243Z 来源:《电力设备》2017年第27期作者:方志宏[导读] 摘要:故障录波数据详细记录了故障发生发展的整个过程,而对录波数据进行分析需要依靠录波文件读取和分析软件来支持。

(国网湖南省电力公司邵阳供电分公司湖南 422200)摘要:故障录波数据详细记录了故障发生发展的整个过程,而对录波数据进行分析需要依靠录波文件读取和分析软件来支持。

针对COMTRADE 1999标准格式的录波文件,本文使用Microsoft Visual Studio 2010中的开发环境下的C#语言开发出一款实用的故障录波数据显示软件,软件能够读取COMTRADE 1999标准格式的录波文件并显示波形,具有波形的缩放和多通道数据对比显示功能,再现故障过程,便于对故障进行分析。

关键词:故障录波数据;COMTRADE标准格式;C#;MSChart1 故障录波器故障记录方式简介1.1 电力系统暂态数据交换通用格式COMTRADE是由电气和电子工程师协会(IEEE) 继电保护委员会所制定出来的电力系统暂态数据交换标准通用格式,它的全称为IEEE Standard Common Formal for Transient Data Exchange for Power Systems。

1.2 COMTRADE格式简介COMTRADE文件格式包括头标文件、配置文件、数据文件和信息文件四部分。

头标文件:是ASCII文本文件,它用来保存一些补充性的信息,是为了让用户更好的去理解录波数据记录条件而产生的。

包含的信息有:干扰前电网的描述、变电站的名称、故障线路的长度、互感器的各种参数等。

配置文件:是ASCII文本文件,它有标准的格式,不能随意的改变顺序。

配置文件就像是读取数据文件的钥匙,它解释了数据文件的内容和结构。

数据文件:储存了故障时所采样得到的模拟量和数字量,是用来分析的核心文件,它所储存的数据内容和格式必须要符合配置文件的定义,这样才能方便地编程实现读取其中的数据。

关于ZH-5型故障录波器的一些基本操作说明

ZH-5嵌入式电力故障录波分析装置精简板使用说明书此精简版说明主要是为了方便用户使用,主要从以下7个常见功能的使用方法做个简单的介绍:一、前面板指示灯的各种状态的简单说明:运行灯:绿色,正常运行时,每秒钟闪烁1次;装置死机时,不闪烁;装置掉电时,不亮。

故障灯:红色,装置故障时亮;装置正常时,熄灭。

录波灯:橙色,装置启动录波时亮,录波复归后熄灭。

对时灯:橙色,装置每次收到GPS对时信号时闪烁一次,如果没有收到GPS对时信号,则熄灭。

装置在启动过程中,这些指示灯会全亮,以测试指示灯是否损坏,这是正常现象。

二、历史录播查询历史录波查询用户可输入不同的时间段、故障类型和跳闸相别,来检索录波数据。

双击列表中的条目,可以调用波形查看和分析软件打开此数据。

三、实时波形检测上图左侧为实时波形监视页面,用户可通过下拉列表选择监视的通道或一次设备。

如果信号太小或太大,需要垂直放大或缩小显示,可点击“设置显示比例”,设置界面如右图,可通过设置各种信号的峰值在垂直方向上放大或缩小图形。

如果某类信号禁止设置,则表明当前没有监视此类通道。

用户可用鼠标单击快捷工具栏的“暂停实时波形监视”按钮使之处于按下状态,则本页面停止刷新,保持不变;再次单击此按钮,按钮弹起,则取消暂停,波形图重新开始刷新。

用户也可按下“显示一次值”按钮以一次值显示当前值,弹起则显示二次值四、修改配线配置母线点击右侧“添加母线/电压组”可弹出以下界面配置母线参数。

配置线路点击右侧“添加线路/电流组”可弹出以下界面配置线路参数。

线路阻抗参数是一次侧物理参数,对于输电线,必须正确填写,否则影响故障测距;对于不需要测距的成组电流,可将线路类型设为“其它”。

对于3/2接线的线路且接入的是开关电流,请选中“3/2接线且接入开关电流”,这样该线路就可以关联2组TA(通常是断路器电流),且可以配置TA极性。

线路电流是两组TA的矢量和。

这种线路同普通线路一样可以进行故障测距。

故障录波分析系统使用说明书

故障录波分析系统使用说明书一、概述故障录波分析系统主要功能是对保护单元中保存的故障录波数据进行处理和分析。

具体功能有故障点的选择、各通道数据的波形显示、波形的谐波分析、差分分析、向量分析、阻抗分析以及保护特性分析等。

波形、差分、向量、阻抗和保护特性等分析都要求用图形显示。

二、基本功能2.1数据读取及格式转换系统读取从保护测控单元储存内存中的故障录波数据直接导出的文本文件,该文件最大可储存10次录波数据,每次录波数据最大可记录26个测量通道数据。

系统每一次录波数据可以转换为电力系统暂态数据交换(COMTRADE )共用格式。

下图所示是各通道曲线设置窗口,可以设置各通道的名称、系数、比例等属性。

2.2波形显示显示录波数据的瞬时数据曲线,以及分析后的差分曲线以及数据基波曲线。

曲线的颜色、比例都有可以调整。

还可以选取需要显示的曲线,简单方便,直观形象。

波形显示窗口还给用户提供故障线和观察线的选定和显示功能。

用户只要在波形上双击故障点坐标,波形上即会显示出一条黄色竖形的故障线;当用户按住鼠标左键在波形上移动时波形上会显示出两条浅蓝色的观察线,靠近鼠标下面的实线与左边的虚线之间的时间间隔为一个周期,此时观察谐波分析或者向量分析的数据是以实线所表示的时刻为准。

另外,在系统状态栏中还显示了观察实线的采样点及该点距离故障线的时间间隔。

事之拌⑹ 妇护工具① 帮脉少tflQQl^in^Oal^l ? :釆拝点、丹iti-26.9ms 邂2.3差分分析差分是指将每个当前采样点数据与前一采样点之差组成新的数列,分析该数列的基波幅值和相位。

差分分析结果可以在基本信息窗口显示或者向量显示。

讨散障录破分gift障录破J J I叭hl.iwd)-[曹輿glJt]-\n\x|典立忡日曲掀帮肋®(^|GIQ|^||$0ai^|-?圍尿噺商背顫芭第4:且亘第5®直片第E更道新虽直{/^i\/7卜丿i^Xx:-■ - -ji ■■ •第迪誉・「\刀八-\yI2.4谐波分析.显齐莊绽Q编小固恢角玖抽才茎週相便修專时值|差分帖信|洼分相仕第:通道272. 0022. 1035. T1res. 94-mo. os颗通道-160. 00282.08-101. 632H.2S2SD. 417] , 9G第3通道-113. CO262.88133.73-260.1E245. 21W 55第湎苴违00;58-173 (19 5 10 2 53 f 47第5通道25895 0J25851. 1520.085329.7325108.80-J65. 37第龍道-15601.302B565.59139T6. 27244E9.4T73. 14弟”通道-10139.0025毗TT£31.41-三以H甜立盒册V 32第砸道2^691 03Z57O1. JS Z0. 0343T3.T224925.54-165. 41删1道0.00 1 2€53. 1S-10 S3 2. 96-102. '2丄船林曲谐波分析是运用傅里叶级分解原理离散分析方法,得到直流分量、基波分量、2次谐波、3次谐波一直到20次谐波分量。

主变差动保护误跳闸事件分析

主变差动保护误跳闸事件分析摘要:近年来,随着国家对可再生能源政策的支持,生物质发电企业数量不断增加,赶工期、赶进度给生物质发电企业安全运行带来不少隐患及压力。

特别是基建现场存在着电流互感器二次组别接线错误,运行设备难以把控,安全风险较大,事故处理难等一系列新情况,任一基建环节的疏忽都可能构成发电企业的重大安全隐患,甚至引发电网事故。

关键词:主变差动保护;误跳闸下面通过对一起主变差动保护误跳闸事件进行分析,找出误动作的原因,提出解决措施,为继电保护专业提供借鉴。

1 设备概况某生物质发电企业35 k V升压变1台,发电机出口直接连接,10 k V厂用电源取自发电机出口。

1号主变保护装置型号为许继电气WBH821/R1,版本号V2.75,比率制动式差动保护是变压器的主保护,能反映变压器内部相间短路故障、高压侧单相接地短路及匝间层间短路故障,同时采用二次谐波制动原理,用以躲过变压器空投时励磁涌流造成的保护误动。

2 故障简介2021-09-12T14:00左右,生物质发电厂遇到狂风暴雨恶劣天气,造成了发电厂35KV线路相间过流Ⅱ段动作跳闸、主变比率差动C相保护动作,发电机出口开关、10KV厂用I段分支开关跳闸。

3 现场检查对电气主系统进行检查,对主控室后台机所显示数据进行查看,35 k V线路动作记录显示:相间过电流Ⅱ段跳闸,Ia=23 A,Ic=25A(过流Ⅱ段定值:18.2A,0.2 s),保护动作正确。

检查主变保护屏差动保护装置,报告记录显示:比率差动C相动作,其中高压侧电流:Iah=10.64 A,Ibh=15.91 A,Ich=8.91 A;低压侧电流:Ial=16.41A,Ibl=15.07 A,Icl=2.02 A。

相差动启动电流、制动电流:Iopa=10.3A,Irea=29.96 A;Iopb=8.39 A,Ireb=27.86 A;Iopc=2.14 A,Irec=3.16 A。

主变差动保护定值:最小动作电流2.06 A,最小制动电流3.3 A,比率制动系数K为0.5,差动平衡系数2.076。

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录波图分析
故障分析时通过录波图来电力系统到底发生了什么样的故障?保护装置的动作行为是否正确?二次回路接线是否PT极性是否正确等等问题。

分析录波图的基本方法:
1、当拿到一张录波图后,首先要通过以前的知识大致判断系统发生了什么故障,故障持续了多长时间。

2、以某一相电压或电流的过零点为相位基准,查看故障前电流电压相位关系是否正确,是否为正相序?负荷角为
3、以故障相电压或电流的过零点为相位基准,确定故障态各相电流电压的相位关系。

(注意选取相位基准时应躲及故障结束部分,因为这两个区间一是非周期分量较大,二是电压电流夹角由负荷角转换为线路阻抗角跳跃较大错误分析)
4、绘制向量图,进行分析。

一、单相接地短路故障录波图分析:
分析单相接地故障录波图要点:
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、电压降低为同一相别。

3、零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。

4、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。

当符合第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(不考虑电压、电流同时接错的问题,对于问题需要综合考虑,比如说你可以收集同一系统上下级变电所的录波图,对于同一个系统故障各个变电所录波图应该是相同的,那么与其他站反映的故障相别不同的变电站就需要进行现场测试)。

若单相接地短路故障出现不符情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。

这里需要特别说明一下南瑞公司的900系列线路保护装置,该系列保护在计算零序保护时加入了一个78度的补偿阻图上反映的是零序电流超前零序电压180度左右。

对于分析录波图,第4条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80度左右;对于多相故障,间电压超前故障相间电流约80度左右;“80度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,也即线路阻抗角。

二、两相短路故障录波图分析:
分析两相短路故障录波图要点:
1、两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为相同两个相别。

3、两个故障相电流基本反向。

4、故障相间电压超前故障相间电流约80度左右。

若两相短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。

比如说有一条线路负荷电流基本没有,发生故障后保护拒动。

分析由录波图绘制的向量图。

对照要点分析录波图,前三条都满足,但第四条不满足,绘制出向量图以后成了故障相间电压滞后故障相间电流约分析判断,保护回路出了什么问题?通过分析可以看出保护的A相电流与B相电流接反了,但由于装置正常运行基本为零,装置不会报警。

将A、B两根电流线交换后,第四条变成满足,证明保护装置接线不再有问题。

所以再重申一遍:对于分析录波图,第4条是非常重要的,对于单相故障,故障相电压超前故障相电流约80度左右故障,则是故障相间电压超前故障相间电流约80度左右;“80度左右”的概念实际上就是短路阻抗角,也即线路三、两相接地短路故障录波图分析:
分析两相接地短路故障录波图要点:
1、两相电流增大,两相电压降低;出现零序电流、零序电压。

2、电流增大、电压降低为相同两个相别。

3、零序电流向量为位于故障两相电流间。

4、故障相间电压超前故障相间电流约80度左右;零序电流超前零序电压约110度左右。

若两相接地短路故障出现不符合上述条件情况,那么需要仔细分析,查找二次回路是否存在问题。

四、三相短路故障录波图分析:
分析三相短路故障录波图要点:
1、三相电流增大,三相电压降低;没有零序电流、零序电压。

2、故障相电压超前故障相电流约80度左右;故障相间电压超前故障相间电流同样约80度左右
五、Y/△-11变压器△侧(低压侧)两相短路故障录波图分析:
先以△侧(低压侧)AB两相短路为例,介绍一下Y/△-11变压器△侧(低压侧)发生两相短路故障,Y侧(高压压的向量情况。

通过前面的分析我们知道低压侧AB两相短路时,保护安装处向量图如下图示:
Y/△-11的变压器△侧(低压侧)电压、电流与Y侧(高压侧)电流、电压的关系如下:
FA△=FAY-FBY
FB△=FBY-FCY
FC△=FCY-FAY
由上面的向量图可知,对于正序分量,FA△超前FAY30度;
对于负序分量,FA△滞后FAY30度。

通过这个关系可以将△侧(低压侧)各序分量转换至Y侧(高压侧),从而求取出高压侧的全电压、全电流。

变压器低压侧AB两相短路时,高压侧保护安装处向量图如下图示:
从向量图可得到变压器低压侧两相短路时,高压侧全电压、全电流得特点:
1、短路滞后相电流与其他两相电流方向相反,且大小为其他两相电流的2倍。

2、短路滞后相母线故障残压非常小,接近为零。

3、非故障相电压与短路超前相电压大小相等,方向相反。

那么在构成变压器电压闭锁电流保护时,由于高压侧电压闭锁电流保护要作为低压侧电压闭锁电流保护的后备保向量图我们知道如果高压侧电压闭锁量采用三个接于线电压的低电压继电器,将不能可靠的开放保护,造成拒动对低压侧的后备作用。

因此常采用负序继电器加一个接于相间的低电压继电器构成复合电压继电器来实现闭锁。

护的灵敏性。

接下来看变压器低压侧两相短路时的录波图:
分析变压器低压侧两相短路故障录波图要点:
1、低压侧两相电流增大,两相电压降低;没有零序电流、零序电压。

2、低压侧电流流增大、电压降低为相同两个相别。

3、低压侧两个故障相电流基本反向。

4、高压侧短路滞后相电流与其他两相电流方向相反,且大小为其他两相电流的2倍左右。

5、高压侧短路滞后相母线故障残压非常小,接近为零。

6、高压侧非故障相电压与短路超前相电压大小相等,方向相反。

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