继电保护事故分析方法
继电保护典型事故分析

继电保护典型事故分析摘要:在电力系统中,继电保护事故经常发生,对继电保护典型事故进行分析,总结事故产生的原因,确保电力系统能够正常运行,降低继电保护事故的发生率,为电网的安全提供技术保障。
关键字:事故;分析;保护1 保护设计原理不完善某一变电站进行220千伏停电间隔保护定检时,工作人员在CT本体端子盒处紧固螺丝过程中,扳手碰接CT二次端子,造成220千伏母差保护RCS-915动作,跳开220千伏II母线所有开关,导致Ⅱ母失压。
(1)现场没有对停电线路接入母差保护装置的电流二次回路隔离,工作人员在CT本体端子盒处紧固螺丝过程中,转动中的扳手碰接线路保护用电流N相与母差保护用电流C相,造成母差保护电流回路出现两点接地,在地电位的作用下产生差流,由于Ⅰ母上所有元件刀闸已拉开,Ⅰ母小差自动退出,Ⅱ母所连接系统设备无故障,Ⅱ母小差无差流,此时只有大差有差流,并且大差差流值超过差动保护定值,大差后备满足动作条件之一。
(2)在220千伏Ⅰ母线已转检修状态下,本应是双母线运行转为单母线运行,但是由于Ⅰ母A相二次感应电压较高(6.64V),满足大差后备保护“判运行母线”判据(此判据是满足下列之一条件即可:母线电压互感器二次相电压大于0.3Un、负序电压大于4V、零序电压大于6V、母线上任一路元件电流互感器二次电流值大于0.04In)中零、负序判据条件,母差保护装置误将停运检修的Ⅰ母误判别为运行母线,而大差后备跳闸逻辑中闭锁电压使用的是“运行母线电压”对应的复合电压,这样导致大差后备闭锁电压满足要求,大差后备满足动作条件之二,母差保护进入大差后备逻辑。
以上两个条件都满足情况下,母差大差后备保护动作跳闸。
2 运行维护不良某变电站在雨天4个开关跳闸,1、2号主变压器及110千伏母线失压,周边15座110kV变电站全停。
事故原因分析:连续大雨,该站110千伏某间隔断路器机构箱因密封失效进水,水沿机构箱顶部SF6密度继电器信号电缆外套进入机构箱,滴入箱内温控器,温控器中交、直流电源无可靠隔离措施,进水后交直流之间短路,造成交流220伏串入直流Ⅰ段,引起接于直流Ⅰ段的两台主变压器非电量出口中间继电器(主跳)接点抖动并相继出口,造成1、2号主变压器4台断路器全部跳闸,致使该站110千伏母线失压。
浅谈微机继电保护事故分析及处理方法

、
继电保护事故的特 点及其共性
l 、逆 变稳压 电源 问题。① 纹波 系数过 高②输 出功率不足或稳定性差③
直流熔 丝的配置问题 ④带直流 电源操作插件 。 2 、定值 问题 。① 整定计算的误 差②人为整定错误③装置定值的漂移 。
3 、T A饱 和 问 题 。继 电 保 护 测 量 对 二 次 系 统 运 行 起 关 键 作 用 , 系 统 短
逻辑框 图,熟悉 电路原理和元件功能 。 ③具备技术资料 的阅读能力。 微 机继 电保护事故 的处理离不开诸如 检修规程 、装 置使用与技 术说明书 、调
试 大 纲 和 调 试 记 录 、 定 值 通 知 单 、整 组 调 试 记 录 二 次 回路 接 线 图 等 资 料 , 所 以必 须 具 备 这 方 面 的素 质 。
路 电流和互感 器的负载 能力与饱和倍数 来确定 T A的变 比;采取缩短 T A二 次电缆长度及 加大二次 电缆截 面;保护安装在 开关厂 的方 法有效减小 二次 回路 阻抗,防止 T A饱 和 。 4 、 插 件 绝 缘 问题 。微 机 保 护 装 置 集 成 度 高,布 线 紧密 , 长 期 运 行 后 由于 静 电 作用 ,会 使 得插 件 接 线焊 点 周 围 聚集 静 电尘埃 ,在 外 界
装 置 在 投 入 直 流 电 源 时 出现 误 动 ; 高 频 闭所 保 护 存 在 频 拍 现 象 时 会 误 动 ; 有 些 微 机 保 护 的 动 态 特 性 偏 离 静 态 特 性 很 远 也 会 导 致 动 作 结 果 的错 误 。 在 事故分 析时应充分考虑到上述两者性能之间的偏差。
一
在微机保护 试验 中,要求 使用独供 电电源 并核实用 电试 验电源 的相
序 和 对 称 性 5 、对 仪 器 仪 表 要 求 。
高压线路继电保护常见故障分析与排除

高压线路继电保护常见故障分析与排除
高压线路继电保护是保护高压线路安全运行的重要设备,它可以及时探测线路上的故障,并通过断开故障点附近的开关来保护线路的安全。
在使用过程中,继电保护也会出现一些常见故障,这些故障如果不及时分析和排除,会对线路的正常运行造成严重影响。
本文主要对高压线路继电保护的常见故障进行分析,并提供排除方法。
1. 继电保护误动作
继电保护误动作是指继电保护在正常工作条件下误认为线路出现故障而误开关断开电路。
产生误动作的原因可能是继电保护的参数设置错误或者继电保护设备本身存在故障。
解决方法包括重新设置继电保护的参数、更换故障的继电保护设备等。
3. 电源故障
继电保护设备的供电是正常工作的基础,如果继电保护设备的电源出现故障,会导致继电保护无法正常工作。
常见的电源故障包括电源线路断开、电源电压异常等。
解决方法包括检查电源线路的连接是否正常、检查电源电压是否符合要求等。
4. 信号传输故障
继电保护设备会通过信号传输线路接收和发送信号,如果信号传输线路出现故障,会导致继电保护无法正常接收和发送信号。
常见的信号传输故障包括信号线路断开、信号干扰等。
解决方法包括检查信号线路的连接是否正常、加强信号线路的屏蔽等。
5. 信号误判
为了保证高压线路继电保护的正常运行,需要定期进行维护和检查,及时发现和排除潜在的故障。
还需注意继电保护设备的正确使用和操作,避免误操作导致的故障。
电力系统继电保护故障分析与处理措施

电力系统继电保护故障分析与处理措施单位省市:内蒙古自治区单位邮编:010000摘要:随着科技水平的快速提高,生活、生产用电需求日益增加,同时对供电质量要求同步提升。
电力作为社会发展、科技进步的驱动力,对加快社会经济发展,提高人们生活水平具有重要意义。
继电保护为电力系统的重要组成设备,通过继电保护设备可实现故障的及时发现、处理,降低由于故障产生的损失,确保电力设备安全及供电质量。
关键词:电力系统;继电保护;故障分析;故障处理1电力系统继电保护故障分析1.1运行过程故障运行过程故障是电力继电保护在运行时会受到二次回路、定值整定、压板投退、通道状态等问题的干扰,使变电无法达到正常运行。
诸如此类的问题发生时,需要及时进行处理,否则将会导致继电保护装置非正常运行,安全隐患大大增加。
1.2触电保护设备故障触电保护设备发生故障的原因有很多,如可能是由于设备自身内部构件质量存在问题,使得在实际运转过程中频繁地出现问题,进一步影响电力行业的正常工作,或者是由于在前期施工过程中施工人员操作不当,也会引发后续触电保护设备运行中出现问题,严重的话还会威胁到其他继电设备的安全性与可靠性。
除此之外,倘若继电保护设备绝缘出现了故障,同样会引发较大问题,如产生较大电流导致设备出现发热造成损坏。
1.3开关设备故障一般来说,开关柜的故障也是一种常见的故障问题。
出现这种故障的主要原因是维修人员在日常检查实践中只检查设备外观,而没有对设备进行全面检查,导致设备出现故障问题,从而导致电力系统故障。
1.4电流互感饱和将致使运行中的电力系统产生短路问题,出现电力系统电流负荷的突增,产生系列故障。
如故障发生时,电流互感器与短路电流间存在线性正相关,过大的电流将致使继电保护装置灵敏度下降,此时继电保护设备对于短路故障指令将产生延时现象。
2电力继电保护故障的处理措施2.1故障排查处理技术故障排查处理技术通常是运用继电保护装置的排查技术来分析与排查电力系统继电保护装置中的各个故障点,实时勘测装置中的故障位置并采取针对性的方案进行处理,由此可见,加强继电保护装置的故障排查处理技术的应用可以有效分析与处理继电保护装置的故障。
继电保护事故案例动作分析刘家乐

继电保护事故案例动作分析刘家乐发布时间:2021-10-25T05:53:20.829Z 来源:《中国科技人才》2021年第20期作者:刘家乐[导读] 继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
太原理工大学现代科技学院摘要:继电保护在保障电力系统可靠运行发挥着及其重要的作用,事故的准确快速的切除,有效保证了电力系统大安全稳定,误动和拒动都将导致事故扩大,造成严重后果。
本文列举几个范例,对范例进行分析研究,提出可靠解决方案。
关键字:继电保护;电力系统;事故1.案例一1.1故障前运行方式110kV A站1、2号主变110kV、35kV侧并列运行,10kV侧分列运行。
110kVBA线(B侧183、A侧143)开关运行,供全站负荷。
全站监控采用北京四方立德的设备,主变保护差动LSD311,高后备LDS321A、中/低后备LDS321B、35kV及10kV间隔保护为LDS216装置。
1.2故障简述1.2.1 220kVB站2020年06月18日7时37分25秒,220kVB站110kVBA线183开关线路保护3005ms接地距离Ⅲ段出口,4079ms重合闸出口,4192ms距离后加速永跳出口。
1.2.2 110kV A站(1)10kV1号电容器544开关速断保护动作跳闸,柜故障发生爆炸,保护装置损坏。
(2)10kVCD线543保护发“过流Ⅰ段动作”,现场检查装置电源失电,开关在合位。
(3)35kV分段340保护“过流Ⅰ段动作”“过流Ⅱ段动作”,开关跳闸。
(4)1、2号主变低压侧10kV后备保护未动作。
1.3故障及保护动作情况分析1.3.1 220kVB站保护动作报告:对照录波图,可以看出在故障发生时,明显表现为三相短路故障特征,保护装置显示为接地距离动作,与国电南自厂家联系,答复为本保护装置为PSL-621D型,版本为V4.6,经过省公司认证,测量电压U<(1+K)IZzd时,接地距离保护就动作,不判3I0、3U0是否突变(接地距离I、II段需要判3I0、3U0突变),故障选相为随机选相。
电力系统继电保护常见事故及预防分析

电力系统继电保护常见事故及预防分析随着时代的进步,电力系统也迅速发展起来。
继电保护在电力系统中的主要作用是通过有效的调节来维系电力系统的稳定运行,当发现电力系统运行中存在安全隐患问题时能够在最快的时间做出响应,避免出现大规模的故障问题,对电力系统的稳定性能和可靠性能造成严重影响。
由此可见,继电保护在电力系统中所承担的重要作用,为了是继电保护能够发挥出应有的保护作用,首先需要确保自身的运行质量,只有继电保护能够稳定运行才能为电力系统提供不间断的继电保护服务,为人们提供高质量的电力能源。
标签:电力系统;继电保护;常见事故;预防引言继电保护装置是现代电力系统稳定运行不可或缺的重要设备,是负责整个电力系统安全运行的关键环节,继电保护装置种类繁多应用广泛随着当前网络技术的快速发展继电保护装置正在向网络化计算机化发展。
继电保护装置重要性高一旦出现故障会给整个电力系统的稳定运行造成恶劣影响。
因而需要从业人员不断深入挖掘分析继电保护装置在运行中的故障问题确定发生故障的原因有针对性的采取处理措施。
1继电保护在电力系统中的重要性在电力系统中应用继电保护装置,可有效提升系统运行稳定性,其应用重要性主要体现在以下两点:①在电力系统的实际运行过程中,随着系统使用年限的增长,必然会产生各类隐患,这样就容易造成安全事故。
通过应用继电保护装置,能够对电力系统起到良好的保护作用,对系统运行中的故障进行分析,并发出警报,将故障与系统进行隔离,避免故障的连带性,及时恢复正常供电。
②在继电保护装置的应用中,还可以对电力系统进行实时监控管理,通过应用录波设备对系统运行情况进行检测,进而提升电力输出控制水平,保证电力输出的均衡性。
2电力系统继电保护的常见事故2.1定值问题定值问题在继电保护中属于常见问题,引发定值问题的因素有人为因素和装置因素两种,其中的人为因素主要表现为因操作人员的业务能力和技术能力低下,所导致的整定失误问题,最终导致计算误差。
电力系统继电保护故障分析与处理

电力系统继电保护故障分析与处理一、前言电力系统继电保护是电力系统安全运行的重要组成部分,其作用是在发生故障时,迅速、准确地切除故障部分,并保护设备和系统的安全稳定运行。
继电保护在实际操作中也会遇到各种故障和问题,因此对继电保护故障进行及时分析和处理是非常重要的。
二、继电保护系统常见故障1. 继电保护元件故障:继电保护元件包括各种继电器、保护装置、电流互感器、电压互感器等,这些元件故障将直接影响继电保护系统的性能和稳定性。
常见的故障包括元件损坏、接线故障、内部故障等。
2. 继电保护逻辑故障:继电保护的逻辑部分包括各种保护方案、保护参数、保护联锁等,这些逻辑故障将导致继电保护系统误动作、漏动作甚至失效。
常见的故障包括保护参数设置错误、保护逻辑不合理、保护联锁错误等。
4. 继电保护系统参数调整故障:继电保护系统参数调整是继电保护的重要工作之一,而参数调整故障将导致继电保护系统性能下降或失效。
常见的故障包括参数调整错误、参数调整不稳定、参数调整结果误差大等。
三、继电保护故障处理方法1. 故障分析:当继电保护系统发生故障时,首先需要进行故障分析,确定故障的类型和范围,并查找故障的原因和根源。
故障分析可以通过检查继电保护元件、逻辑、装置和参数进行,也可以通过检查系统运行记录、报警信息和其他相关数据进行。
2. 故障处理:根据故障分析的结果,对继电保护系统进行相应的处理。
对于继电保护元件故障,需要及时更换或修理损坏的元件;对于继电保护逻辑故障,需要对保护方案、参数、联锁进行调整或修正;对于继电保护装置故障,需要对装置进行维修或更换;对于继电保护系统参数调整故障,需要重新进行参数调整或修正。
3. 故障预防:继电保护故障的发生对电力系统安全运行将产生重大影响,因此预防继电保护故障的发生非常重要。
可以通过定期检查、维护和保养继电保护系统,加强人员培训和技能提高,做好继电保护系统的防雷、防潮、防尘等环境保护工作,采用先进的继电保护技术和设备等措施进行故障预防。
电力系统继电保护的常见事故分析

电力系统继电保护的常见事故分析摘要:随着社会经济的进一步发展,我国电网也在不断地完善,加强电力系统继电保护研究已成必然趋势。
就目前而言,电力系统继电保护中的各种事故仍十分常见,这就需要我们不断探寻更为有效的继电保护措施。
对此,本文就电力系统继电保护的常见事故进行探讨,并分析了相关继电保护措施,希望能够推动电力系统供电水平的提升,促进电力行业的健康发展。
关键词:电力系统;继电保护;常见事故引言电力系统继电保护对于提高供电可靠性具有十分重要的意义。
而通过完善继电保护措施,推动配电线路安全运行维护,则能够实现故障的定位隔离、远程操控等等,进而提高客户满意度,推动国家电网发展。
一、电力系统继电保护的常见事故(一)缺乏无时限电流速断保护励磁涌流在电力系统进行线路安全运行的过程中,一个十分重要的关键措施即为电流速断保护,这种保护措施的主要思路是由于在电路运行的过程中负载量较大,按照最大的运行方式整定短路电流,一般动作电流值不会太大,在现阶段配电继电保护的过程中,电流速断保护是其中一项尤为重要的措施[1]。
(二)电流互感器过于饱和随着系统规模的不断扩大,一旦配电所的出口出现短路故障,那么短路电流会出现急剧增加的状况,灵敏度较差的线路安全运行装置会出现拒绝动作的情况[2]。
同时如果电流互感器过于饱和,那么会引起配电所进行保护动作,导致整体的配电所停止运行。
如果在电力系统运行过程中,出口线出现短路,那么只需要切除后备保护即可,这样也能够防止故障范围不断扩大。
1.电力系统继电保护措施(一)设置电流电压互感器为了解决电力系统在实际继电保护过程中存在的问题,尽可能降低故障产生以及停电的可能性。
在供电系统实际运行的过程中,通过对电流电压互感器进行科学合理的设置也能够更好地帮助工作人员对电压以及电流数值进行实时监测,而在线路安全运行的过程中,工作人员也可以将互感器用作为线路的安全运行与信号装置电源,最终充分发挥其有效隔离机电保护装置的作用,保证电流电压互感器在实际运行的过程中具有独立性,避免出现彼此干扰,从而扰乱电力系统正常运行的情况发生[3]。
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故障查找说明
2013-8-28
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利用故障录波报告进行分析 简介
• 故障录波报告是进行继电保护分 析最重要的分析依据之一 • 由专用的故障录波获得 • 由继电保护自身记录的故障报告 获得 • 应当重视故障录波图的分析
故障录波图识图
• 结合系统进行分析 • 系统运行方式、结构、潮流的变化 • 在0-50 mS内,IA电流维持在11.2A左右, 而IB、IC在43 mS时由1.3A变为0了-对侧 开关在这一刻跳开了。 • 发信接点变为断开了,收信接点还在闭合 状态呢-对侧保护还在发信。 • 母联断路器都断开了,母联TA还有电流波 形,-短路发生在母联断路器和TA之间。
故障录波图识图
• 零序电流在故障开始后略微增加或减少, 对侧跳闸导致本侧零序发生变化。 • 本侧电流在对侧跳开后由于功率倒向发生 变化 • 电压应注意采用母线PT还是线路PT • 变压器涌流识别,电动机启动电流考虑 • 负荷转移情况
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: • 一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、 零序电压。 • 电流增大、电压降低为同一相别。 • 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。 • 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。
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• 信息量的对象不同:局部和全局,振荡分 析 • 录波器的波形时钟统一,更具可比性 • 信息量不同:容量、长度等 • 精度不同,谐波,暂态量等 • 侧重不同
事故后检验简介
• • • • 单体检验 整组试验 二次通流、加压试验 故障回放:将故障录波数据通过继电保护 测试仪或放大器等进行故障回放来进行检 验。对于涉及振荡、饱和、特殊故障等可 采用
故障录波器的故障录波数据
• 高压部分母线电压、各支路的故障电流 • 相关的断路器动作时间和保护动作时间信 息 • 配套计算分析工具 • 故障录波器更侧重于对厂站内的系统进行 故障信息记录 • 利用故障录波数据可对事故整体情况进行 掌握,是事故分析最重要的数据之一。
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利用其它系统的相关数据
• • • • • • • 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
监控
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信息综合判断
• 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 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
有关问题
• 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 流保护的后备保护,可是从向量图我们知道如 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,实现不了对低压侧的后备作用。 • 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。从而提 高保护的灵敏性。
示例分析说明
• 问题:低压侧故障相间电压超前故障相间 电流不是80度左右呢? • 这是因为录波图看到的是电压、电流的二 次值,而变压器差动保护计算的是高、低 压侧的差动电流,因此各侧CT极性抽取时 均以各侧母线为极性抽取或均以变压器为 极性抽取。 • 对上图来说,各侧极性均以母线为极性抽 取,所以低压侧电流反相180度。微机差动 保护装置采用全星型接线,相位、幅值补 偿由保护实现。正常运行时高压侧电流超
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。
典型的故障录波图及相量图
Y/△-11变压器△侧两相短路故障录波图分析 • 变换到高压侧(正序和负序变换规律不同)
Y/△-11变压器△侧两相短路故障录波 图分析
从向量图我们可得到变压器低压侧两相短路时,高 压侧全电压、全电流的特点: 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。
继电保护事故分析方法及案例
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事故分析目的
• 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
事故分析基本方法简介
• • • • 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
故障查找方法简介
• 时标 • 由于工频是50HZ,同期是20mS,所以, 大部分录波图都会把时标定为20mS或 40mS。 • 故障发生起始时间:录波启动时间-和保 护启动时间并不绝对相同 • 定义基准时刻:一次发生故障或异常时刻 可作为参考时间起点。
故障录波图识图
• 比例尺 :如5A┗━━┛ • 量出最大值,有效值需除以√2 • 通过故障录波分析软件可以知道任意时刻 瞬时值及有效值。 • 需注意故障期间非周期分量影响,注意谐 波的影响。 • 其它分析软件也可用于分析,matlab.
故障录波图识图
• 相位分析 :找基准相量,给定参考点 (一般峰值或过零点),在一个周波内找 出时间差,换算为相位差;零点选择+到或-到+ • 相位分析作用:有关方向保护、差动保护、 距离保护、选相元件等分析。 • 对零序有关保护:3U0,3I0,外接零序; 部分厂家会对3I0做反相处理。 • 1ms18度,5ms90度 • 录波分析工具直观显示
• 保护动作情况分析:动作元件、相别、故 障量、收发信情况、联闭锁变化等。 • 监控系统情况分析:故障前系统潮流和负 荷及接线情况,故障前异常信息(保护、 开关、通道等等),故障SOE信息 • 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。
故障录波图分析有关问题
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保护装置动作报告
• 详细的记录了保护装置本身的动作信息 • 典型信息:动作时间、动作元件、动作相 别、动作时故障量大小,保护装置感受的 故障电压及电流,相关开入量及开出量状 态等 • 相关事故分析配套软件 • 侧重于装置的动作行为分析,对于涉及装 置的事故分析尤为重要
录波器和保护装置录取波形的区别
故障录波图分析基本步骤
• 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 • 装置启动:启动原因,启动时前定值和开 关量情况,启动后开入变化情况 • 故障性质及总体判断:结合故障分析知识 判断故障性质,保护跳闸情况、开关动作 情况、开入变化情况
故障录波图分析基本步骤
分析示例
分析示例说明
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。
典型的故障录波图及相量图
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。
典型录波图及相量图
波形分析示例
• 问题:故障相间电压滞后故障相间电流约110度左右 • 保护的A相电流与B相电流接反了,但由于装置正常 运行时负荷电流基本为零,装置不会报警
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
典型的故障录波图及相量图
Y/△-11变压器△侧两相短路故障录波图分析
• 以△侧(低压侧)AB两相短路为例 • 保护安装处相量图
单相接地短路故障录波图分 析
• 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) • 若单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。
故障录波图识图
• 开关量波形 :记录开入量变化时间 • 每路开关量用一根竖线表示,虚线或细线 表示断开,实线或粗线表示闭合,和电气 量波形共用时标 • 也有厂家把开关量时标独立出来的,即在 开关量有变化的地方标示出变化这一刻的 相对时间(相对录波起动时刻) . • 保护动作报告:应注意开入变化、返回情 况