电网故障定位
配网故障定位

配网故障定位I 目前各种定位方法及适用范围II 目前存在的问题配电系统小电流接地故障电流微弱、故障电弧不稳定,使得准确定位其故障点成为难题。
对于小电流接地故障检测的诸多方法,除信号注入法外,其余检测方法均依赖发生故障前后配电网参数的变化。
鉴于小电流接地系统的自身特点,当受到电磁干扰和谐波污染,可使信号失真,影响各种选择原理的可靠性和准确性。
目前,多数检测方法仅是理论可行,在实用化方面存在较大困难和限制。
实践中,应用较为广泛的主要是基于注入信号的定位原理,该方法实际使用中并不理想,且检测时间较长。
另外一种常用的基于故障指示器的定位方法,检测相间短路故障效果不错,但对于单相接地故障检测,实用效果很不理想。
基于FTU的故障分段定位方法也没有很好的解决单相接地故障定位的问题,且实现配网自动化成本太高,限制了其应用范围。
III 配电网故障定位研究展望目前故障定位方法按照检测方式可分为主动式和被动式两种。
主动式一般是在线路不停电的情况下,故障发生后向系统注入特定的信号实现故障定位,如果接地点存在间歇性电弧现象,注入的信号在线路中将不连续,给故障定位带来困难,若是在离线的情况下利用其实现故障定位,需要外加直流高压使接地点保持击穿状态,势必增加投资和检测复杂性。
被动式主要是利用故障发生时采集信号中包含的故障信息以及故障前后线路参数的变化实现故障点的定位,不需要额外增加设备,在现场容易实现,所以利用被动式检测方法查找故障点是今后配电网故障定位的发展方向。
行波法具有不受系统参数、系统运行方式变化、线路不对称及互感器变换误差等因素的影响,在电子技术日益发展的今天,利用故障产生的行波信息实现配电网故障测距具有重要研究意义。
但如何解决好实际应用中面临的关键技术问题,比如行波测距模式的确定、行波信号的获取、架空电缆混合线路的影响、多分支线路的影响以及高阻接地故障的影响等,是其获得成功应用的关键。
另外,通过安装故障指示器或线路FTU来实现配电线路故障尤其是单相接地故障定位,仍然具有重要研究价值。
基于MMC的柔性直流配电网故障定位及保护配置研究

基于MMC的柔性直流配电网故障定位及保护配置研究一、本文概述随着能源结构的转型和电力电子技术的快速发展,直流配电网,特别是基于模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter, MMC)的柔性直流配电网,逐渐成为未来智能电网的重要组成部分。
然而,与传统的交流配电网相比,直流配电网的故障特性和保护策略存在显著差异,这使得故障定位和保护配置面临诸多挑战。
因此,本文旨在深入研究基于MMC的柔性直流配电网的故障定位及保护配置问题,以提高电网的安全性和稳定性。
本文首先对柔性直流配电网的基本结构和工作原理进行介绍,重点阐述MMC的工作原理及其在直流配电网中的应用。
在此基础上,分析柔性直流配电网中可能出现的故障类型及其特性,包括线路故障、换流器故障等。
接着,本文深入探讨现有的故障定位方法,如行波法、阻抗法等,并分析其在柔性直流配电网中的适用性。
同时,针对柔性直流配电网的故障特性,研究适用于该系统的保护配置方案,包括过流保护、欠压保护等。
本文还将通过仿真实验和实际案例分析,对所提出的故障定位方法和保护配置方案进行验证。
通过仿真实验,模拟不同故障场景下电网的动态行为,评估故障定位方法的准确性和保护配置方案的有效性。
结合实际案例,分析故障发生的原因和处理过程,为实际工程应用提供参考。
本文旨在通过理论分析和实验研究,为基于MMC的柔性直流配电网的故障定位及保护配置提供有效的解决方案,为推动直流配电网技术的发展和应用提供理论支持和实践指导。
二、MMC技术及其在柔性直流配电网中的应用模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)是一种新型的高压大功率电力电子变换技术,由德国学者R. Marquardt和A. Lesnicar于2002年首次提出。
MMC由多个结构相同、相互独立的子模块(Sub-Module,SM)级联而成,通过控制子模块的投入与切除,可以灵活地调节输出电压的幅值和极性,从而实现直流电网的灵活、高效、可靠运行。
故障定位系统(FLS)

北京科锐
故障定位系统(FLS) 故障定位系统(FLS)
Jan. 2005
有消弧线圈系统 信号源户外安装解决方案
有消弧线圈系统 ,同时消弧线圈和接地变压 器室外安装时, 器室外安装时,信号源原则上安装在接地变压器的 附近,采用标准信号源户外机柜(高×宽×深 1757×1220×1016) =1757×1220×1016 ) 从接地变压器的中性点经过 隔离刀闸接信号源的一次回路。 隔离刀闸接信号源的一次回路。可以是信号源柜的 顶端进线,也可以通过单相电缆从信号源柜的底部 顶端进线, 进线。 进线。 信号源的二次回路只需要接入信号源所在母线 的PT开三角电压信号(或者是消弧线圈的PT信号) PT开三角电压信号(或者是消弧线圈的PT信号) 开三角电压信号 PT信号 。这种安装方式在接入信号源时只需要接地变压器 停电。 停电。
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北京科锐
故障定位系统(FLS) 故障定位系统(FLS)
Jan. 2005
故障定位系统原理
装置在发生单相接地故障时信号源通过母线向各 条馈线注入一个特殊低频的信号。 条馈线注入一个特殊低频的信号。这样在小电流 接地的配电网中性点和接地点之间除了接地产生 的容性电流和消弧线圈的感性电流外, 的容性电流和消弧线圈的感性电流外,还有一个 特殊的低频注入的信号流过,而在非接地相、 特殊的低频注入的信号流过,而在非接地相、非 接地线路、 接地线路、以及接地线路的非接地部分则没有这 个特殊的低频注入的信号流过。 个特殊的低频注入的信号流过。 故障指示器检测这个特殊的低频注入的信号进行 单相接地的选线和定位。 单相接地的选线和定位。故障指示器检测到这个 特殊低频的信号后翻转变红, 特殊低频的信号后翻转变红,指示在此回路有单 相接地故障。
故障定位系统应用图 故障指示器 下一页
配电网电缆故障点的定位方法

配电网电缆故障点的定位方法摘要:在配电系统中,电缆敷设于地下,故障后难以查找,电缆故障点定位常常决定了抢修复电的时间。
因此,为保障配电网稳定可靠运行,运维人员需要具备电缆故障定位的基本技能。
本文分析了配电网电缆故障定位的各种技术,并给出实际应用的案例骤。
关键词:配网电缆;故障定位1.前言配电网电缆多埋于地下,一旦发生故障,寻找起来十分困难。
电力电缆故障点的迅速、准确定位,能够提高供电可靠性,减少故障修复费用及停电损失。
近年来,电力电缆故障的定位技术有了较大的发展,如出现了故障测距的脉冲电流法、路径探测的脉冲磁场法以及利用磁场与声音信号时间差寻找故障点位置的方法等。
电缆故障定位是一项技术性比较强的工作,电缆故障情况及埋设环境比较复杂、变化多,运维人员应熟悉电缆的埋设走向与环境,确切地判断出电缆故障性质,选择合适的仪器与测量方法,按照一定的程序工作,可较为高效地定位电缆故障点。
2.电力电缆故障定位步骤电缆故障定位可以分为五个步骤,如果在定位故障中忽略了某一个步骤,就有可以导致浪费宝贵的抢修时间。
2.1故障巡视绝大多数外力破坏导致的故障,可以通过事故巡线找到,这样就可以节省大量故障定位的时间,减少故障修复时间。
在故障定位时,必须沿电缆全线认真细致巡视,包括电缆终端及站内电缆等。
可通过以下几个方面进行:(1)看外观查看电缆沟盖板是否损坏缺失;电缆沟是否有下沉现象;直埋电缆沿线路面有无挖掘痕迹;电缆走廊有无违章建筑;电缆外观是否有破坏、腐蚀等情况。
(2)听声响电缆击穿时会发出巨大的爆炸声,严重时还会有浓烟冒出。
因此可询问电缆线路沿线群众有无听到异常声响,逐步缩小故障范围。
(3)闻异味在故障段范围内,闻电缆及附属设备有无异常臭氧或橡胶烧焦气味,沿气味追查,确定故障点所在位置。
电缆击穿处有放电烧黑的洞穴,多见于电缆本体弯折处。
(4)查附件检查电缆故障指示器动作情况,从而确定故障段或故障分支线。
重点检查故障范围内电缆及电缆中间接头、终端接头,避雷器、绝缘子等设备有无爆裂和闪络放电痕迹。
故障定位系统在油田电网的应用

故障定位系统在油田电网的应用摘要:本文针对油田电网的技术需求,主要介绍了一种基于故障指示器技术单相接地故障检测技术和地理信息系统技术的配电线路故障定位系统它能够在故障后的几分钟内在控制中心通过与系统的结合给出故障具体地理位置和故障时间的指示信息帮助维修人员迅速赶赴现场排除故障恢复正常供电,不但大大提高供电可靠性,也可大幅度减少巡线工作量提高工作效率。
关键词:相间短路单相接地故障指示器故障定位一、引言采油厂目前共有92条6kv及10kv线路,线路总长度824公里。
这些配电线路分布面积广,单条线路长,担负着全采油厂多座计量注水站、油水井的供电任务。
由于油田生产性质,分支线路的不断增大,线路的结构愈来愈复杂,加之后续投资力度不够等因素,导致线路故障频繁,一遇事故情况,即使全部人员、车辆全力以赴寻找具体故障所在的分支和故障点,仍需较长时间才能排除故障、恢复送电,给原油生产带来很大影响。
配电系统因为分支线多而复杂,发生短路故障时一般仅出口断路器跳闸,即使在主干线上用开关分段,也只能隔离有限的几段,要找出具体故障位置往往需耗费大量人力、物力和时间。
而自动故障定位系统可以自动、高效对短路故障点检测并进行定位,在故障发生后的很短时间内在控制中心给出故障点位置,帮助维修人员迅速赶赴现场,排除故障,恢复正常供电,减少了停电时间。
二、故障定位系统原理及组成1、系统原理故障定位系统主要用于相间短路故障点的检测,它是在故障指示器概念的基础上发展起来的。
电力线路短路故障时,安装在短路故障电流通路上的故障检测探头fd启动,给出红色显示,同时发出一无线调制编码信息,无线发射子站接收到线路上发来的信息后,先解调、解码,再将发射站的地址码信息综合后,再经过编码调制后通过无线发射子站发射出去。
安装在监控中心的无线接收总站,接收到子站发来的信息后进行解调,解调后的信息送通讯主站进行解码处理,然后通过rs-232接口,将信号传送给监控中心的计算机,线路故障计算机信息系统将收到的所有含有地址码信息的数据进行综合处理,包括纠错校正逻辑判断运算,对故障通路定位、并在电子地图中标识出来。
高压输电线路故障检测及定位技术研究

高压输电线路故障检测及定位技术研究随着现代工业和人们生活水平的提高,电力成为了现代社会不可或缺的能源,而高压输电线路则是电力输送的关键设施。
但是高压输电线路在使用过程中,往往会出现各种不可预知的故障,给电网的稳定供电带来了不小的损失。
因此,如何及时地检测和定位高压输电线路的故障成为了当前工程技术领域的重要课题。
一、高压输电线路故障检测技术高压输电线路故障检测技术是指通过各种手段、设备和技术手段对高压输电线路进行故障检测和诊断的过程。
通常,高压输电线路的故障检测可以通过以下几种方法来实现:1.巡检法巡检法是指依靠人工巡视的方式,对高压输电线路进行故障检测。
虽然这种方法的检测精度较低,但是由于设备简单、易操作,因此仍然是现今许多电力公司的检测方法之一。
2.无损检测法无损检测法是一种基于非侵入式和非破坏性的检测方法,主要应用于对高压输电线路的静电参数进行检测的过程中。
这种方法广泛应用于高压输电线路的绝缘检测中,解决了传统电力检测方法中由于对绝缘材料的破坏而产生的一系列问题。
3.故障特征提取法故障特征提取法是指通过对高压输电线路输出参数进行分析,从输出参数中提取故障特征的方法。
这种方法可以在很大程度上提高检测精度,但是对电力设备的要求较高,且环境影响较大。
二、高压输电线路故障定位技术高压输电线路故障定位技术是指通过各种手段、设备和技术,对高压输电线路的故障进行准确地定位的过程。
通常,高压输电线路的故障定位可以通过以下几种方法来实现:1.电缆混合定位法电缆混合定位法是利用对输电线路上一定距离内的电压、电流数据进行测量和分析,以获得在特定位置上的电阻和电感值。
采用这种方法能够实现较高的定位精度,但是需要测量和分析大量的数据。
2.系统盲定位法系统盲定位法是采用循环估计算法,在不断地调整估计值的情况下,利用系统非线性,自适应模型在线测量和故障定位。
这种方法的优点是成本低,但定位精度不够高。
3.基于声波检测法基于声波检测法是利用超声波传播的特性和相关监测技术,实现对高压输电线路的故障检测和定位的方法。
电网系统的故障诊断

电网系统的故障诊断电网系统是现代社会不可或缺的基础设施,其稳定运行对于保障人们的生活和经济运行至关重要。
然而,由于电网设备的老化、天气状况、外界干扰等原因,电网系统可能会出现各种故障,给用户和供电公司带来诸多不便和经济损失。
因此,及时而准确地诊断电网系统故障,并采取有效措施进行修复,对于维护电网系统的稳定运行具有重要意义。
一、电网系统故障的分类电网系统故障可以分为线路故障、设备故障和人为故障三类。
1. 线路故障线路故障是指电网中电力导线或电缆发生断路、短路等问题。
常见的线路故障有断线、接地故障、相间短路等。
线路故障通常由于外界条件变化(如灾害、恶劣天气等)引起,可通过巡检、红外检测等手段进行诊断。
2. 设备故障设备故障主要指发电厂的发电机、变电站的变压器、开关设备等出现故障。
设备故障的原因多样,可能是设备老化、负荷过大、操作不当等。
诊断设备故障一般需要借助专业设备、传感器等来进行测试和分析。
3. 人为故障人为故障是指电网系统操作、维护过程中出现的错误、疏忽等问题。
人为故障可能包括误操作、维护不及时等,对电网系统的稳定运行造成影响。
人为故障的诊断需要通过历史记录、操作记录等来进行分析。
二、电网系统故障的诊断方法针对电网系统的故障诊断,可以采用以下方法:1. 远程监测远程监测是一种通过网络连接电网系统的传感器和监控设备,实时获取电网数据进行监测和分析的方法。
通过远程监测,可以及时了解电网系统的运行状态,一旦发现异常,可以迅速进行故障诊断和处理。
2. 数据分析电网系统的故障往往伴随着一系列的信号变化,如电流、电压的不稳定等。
通过对这些数据进行采集和分析,可以发现异常和故障的存在。
数据分析可以借助计算机软件进行,通过建立故障诊断模型,对数据进行模式匹配和判断。
3. 专业设备针对电网系统故障的诊断,还可以使用专业设备,如红外热像仪、电流检测仪等。
这些设备可以帮助工程师对电网系统进行全面的巡检和测试,快速定位故障点,提高诊断的准确性和效率。
基于城市配电网故障定位系统的探讨

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基于城市配电网故障定位系统的探讨
◆ 朱景林
摘 要 : 对 故 障 的 及 时 有 效 排 除 是 实现 电 网 线 路 安 全 稳 定 运 作 的 一 项 重 要 保 障 , 而对 故 障 类 型和 地 点 的及 时准 确 定位 又是 做 好 故 障排 除 工 作 的 前提 和 基础 ,为 了促 进 对 电 网线路 故 障 定位 工作 的更 好 开展 ,本 文 介 绍研 究 了 电 网故 障定 位 系统 , 旨在能为相关实践工作的开展提供一些借鉴和参考。 关 键 词 :故 障 ; 系统 ;配 电网
解码 ,将所获取的清晰地址信息传送至计算机控制 中心, 由后者接收分析这些动作信息并结合地理信息系统软件将
这些故障点在地理背景图上加以清晰标记 ,打印后 以图纸 的形式提供给系统检修人 员 ,以便其迅速及时赶赴故障
发生点并积极采取有针对性的故障排除措施。其中,无线
电接收总站为 :R B S ;配电管理系统 :D MS ;故障探头: F D;发射子站 :S T ;无线 中继站:R 。
化. 2 0 1 3 ( 0 4 ) : 4 2 — 4 3 .
信号源采集 电压互感器 的零序 电压和三项 电压 ,做好信
( 作 者 单 位 :运 城 供 电公 司 )
信 息系 统 r : 程 l 2 0 1 3 . 7 . 2 0 8 5
至备用开关 。针对高压 电压互感器柜的二 次电压 ,采用
化. 2 0 1 2 ( 0 5 ) : 5 6 — 6 0 .
参Hale Waihona Puke 考文献 【 1 】 胡非 配 电网线路故 障的基 于模 型诊 断 方法 电力 系统 自动 【 2 ] 陈 亮 基 于 配 电 网 线 路 的 故 障 定 位 系统 [ J ]农 业 智 能