大电流接地系统与小电流接地系统故障判断分析

大电流接地系统与小电流接地系统故障判断、分析

我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV 线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS 变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。

(4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV 及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回

路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X 0与正序电抗X 1的 比值X 0/X 1。我国规定:凡是X 0/X 1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X 0/X 1>4~5的系统则 属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km 。

FT 线路及保护配置 三、事故基本情况 2001年5月24日16时42分,FHS 变电站FT 一回线C 相瞬时性故障,C 相重合闸重合成功,负荷在正常范围内,系统无其他异常,FT 一回线(FT为双回线) 线路全长66.76km 四、微机监控系统主要信号 FT 一回SF-500收发信机动作 FT 一回SF-600收发信机动作 FT 一回WXH-11X 保护动作 FT 一回LEP-902A 保护动作 FT 一回C 相断路器跳闸 FT 一回WXH-11X 重合闸动作 FT 一回LEP-902A 重合闸动作 FT 一回WXH-11X 保护呼唤值班员 FT 一回LEP-902A 保护呼唤值班员 3号录波器动作 5号录波器动作 1号主变压器中性点过流保护掉牌 2号主变压器中性点过流保护掉牌 220kV 母线电压低 本站220kV 其他相关线路高频收发信机动作 五、继电保护屏保护信号 WXH-11X 型微机保护:跳C 、重合闸、高频收发信、呼唤灯亮。 LFP-902A 型微机保护:TC 、

CH 、高频收发信灯亮,液晶屏显示:0++、Z++。 六、微机打印报告信号 (1) WXH-11X保护:WXH-11X 保护动作1次,保护动作报告如表1所示。 WXH-11保护动作报告 CPU 号 保护元件时间含义 CPU1 GBIOTX 11ms 高频零序方向停信 GBIOCK 19ms 高频零序方向出口 CPU2 1ZKJCK 27ms 距离Ⅰ段出口 CPU4 T1QDCH 55ms 单跳起动重合闸 CHCK 512ms 重合闸出口 CJ=33.5km 测

距 (2)LFP-902A 保护:LFP-902A 保护动作1次,保护动作报告如表2所示。 表2-2 LFP-902A保护动作报告 CPU 号 保护元件 时间 含义 CPU1 Z++ 27ms 高频距离 0++ 27ms 高频零序方向元件

C 27ms C相跳闸 CPU2 CH 890 ms 重合闸时间 CJ=33.6km 测距 最大电流(Imax ):2.63×1200(A ) 零序电流(I 0):2.28×1200

(A ) 七、两侧保护动作情况分析 1.两侧保护的配置情况 FT 线两侧的保护配置如图1所示。 (1) 第一套保护。WXH-11X 型微机线路保护包括由4个CPU 构成,其中CPU1为高频保护包 括高闭距离、高闭零序;CPU2距离保护,包括三段式相间距离和三段式接地距离;CPU3零序 保护,包括不灵敏的Ⅰ段,灵敏的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及缩短了△t 的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及不灵敏的Ⅰ段;CPU4为重合闸。 (2)第二套保护。LFP-902A 型线路成套快速保护由2个CPU 组成。其中CPU1为主保护,由以超范围整定的复合式距离继电器和零序方向元件通过配合构成全线路快速跳闸保护,由Ⅰ段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段,由二个延时零序方向过流段构成接地后备段保护;CPU2为三段式相间和接地距离保护,以及

重合闸逻辑;CPU3为管理CPU ;配SF-600集成电路收发信机,LFP-923C 型失灵启动及辅助保护装置,CZX-12A 型操作继电器装

置。 2.重合闸投入方式 WXH-11X 型微机线路保护重合闸(CPU4)和LFP-902A 型线路成套快速保护装置重合闸(CPU2)均为独立启动,独立出口。 WXH-11X 型微机线路保护重合闸把手在单重位置,出口连接片在停用位置。 LFP-902A 重合闸把手在单重位置,出口连接片在加用位置(双微机保护重合闸一般只投一套)。 3.单相重合闸的动作时间选择原则 (1)要大于故障点灭弧时间及周围去游离的时间。在断路器跳闸后,要使故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度,是需要一定时间的,必须在这个时间以后进行合闸才有可能成功。 (2)要大于断路器及其机构复归状态准备好再次动作时间。在断路器跳闸以后,其触头周围绝缘强度以及灭弧室灭弧介质的恢复是需要一定的时间。同时其操作机构恢复原状准备好再次动作也需要一定的时间。(3)无论是单侧电源还是双侧电源,均应考虑两侧选相元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性。(4)考虑线路潜供电流所产生的影响。4.保护通道 220kV 线路采用闭锁式通道,如图2-2所示,闭锁式保护在区内故障时,两侧方向元件判断为正方向,因此保护均收不到对侧的闭锁信号。 5.对DZ 的分析 由于故障点在线路中间,不在DZ (突变量距离元件)范围内,并且两侧的保护动作相同,所以表1、2所示的保护动作属正确。 八、事故分析(F 侧) 1.大电流接地系统单相接地短路特点 (1)单相接地短路故障点故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同,因此 故

障相电流与大小相等,方向相同。 (2)非故障相短路电流为零。 (3)单相接地短路故障相电压为零。 (4)短路点两非故障相电压幅值相等,相位角为,它的大小取决于之比。 2.保护动作情况分析 故障测距反映的故障点位置如图2所示,为线路中间,距F 站

66.7km 。

图2 FT 线路故障点 第一套保护WXH-11X 动作逻辑,线路发生故障后,线路两侧保护启动元件动作,启动高频发信机发信,同时两侧高频零序方向元件均判断为正方向(区内)故障而停信,高频零序保护出口保护速动出口跳闸;接地距离保护因故障计算程序较零序慢在故障发生后19 ms动作出口。单相故障在保护出口继电器动作出口的同时启动重合闸,在515 ms时重合闸出口。 本套保护在故障时动作时序和动作逻辑正确。 第二套保护LFP-902A 动作逻辑,线路发生后,启动元件动作启动发信和方向元件动作停信的保护信息在保护信号中无反映属保护信号设计的没有考虑,但可以从下面的该装置的录 波图中看到,CPU1所属快速跳闸保护几乎在27ms 同时动作出口,

同时给出保护出口“C相跳 闸”信号; 890ms 重合闸启动,从下述的录波图分析中还得到C 相断路器在85ms 完全跳开,跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,1010ms 重合成功。 3.单相瞬时性故障与永久性故障的判别 大电流接地系统发生单相接地故障时,若线路故障为瞬时性故障,正常情况,保护或位置不对应启动重合闸重后,重合闸会合闸成功。若为永久性故障,重合闸重合将重合于故障而发生第二次跳闸,且不会再次重合。 4.故障录波图分析 故障录波图如图2-3所示。 设备名称:AA5 文件名称:B50 G4213.000 故障时间:2001-05-24 16:42:21.410 时标单位:毫秒 启动前2个周波后3个周波有效值

通道 类型 通道名称 1 2 3 4 5 C1 电流 FQ 二回 AI 0.1308 0.1298 0.1339 0.1395 0.1425 C2 电流 FQ 二回 BI 0.1339 0.1333 0.1144 0.1101 0.1110 C3 电流 FQ 二回 CI 0.1321 0.1256 0.0482 0.0808

0.0758 C4 电流 FQ 二回 NI 0.0088 0.0109 0.0797 0.1023 0.1021 C5 电流 FH 一回 AI 0.0736 0.0754 0.0859 0.0995 0.0971 C6 电流 FH 一回 BI 0.0738 0.0803 0.1830 0.2145 0.2185 C7 电流 FH 一回 CI 0.0781 0.0987 0.3911 0.4820 0.4808 C8 电流 FH 一回 NI 0.0087 0.0101 0.1273 0.1624 0.1621 C9 电流 FT 一回 AI 0.1598 0.1627 0.1682 0.1734 0.1819 C10 电流 FT 一回 BI 0.1619 0.1633 0.2734 0.3175 0.3267 C11 电流 FT 一回 CI 0.1684 0.3162 2.5205 3.1869

3.171 C12 电流 FT 一回 NI 0.00644 0.1593 2.1797 2.7902 2.7679

图3 FT 线C 相接地故障录波图 (1)从故障电流可看出,故障相

为C 相。 (2)故障时与相位相反。 (3)切除故障时间约为64ms (保护动作时间+断路器固有动作时间+跳闸回路继电器固有动作时间)。 (4)1010ms C相重合闸重合成功(重合闸整定时间0.8s )。

(5)TA 变比1200/1 (6)故障电流折算值(有效值):;

(7)故障录波器测量值与微机保护打印报告存在误

差。

5.LFP-902A 微机保护报告分析 LFP-902A 微机保护报告如图4所示。

LFP-902A 微机保护报告 (1)故障初,保护有发信、收信波形(小于17ms ), 停信后,25ms C相接到跳闸命令,85msC 相完全跳开。C 相断路器跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,约890ms 重合闸启动,1010ms 重合成功。 (2)故障时故障相电流 与 大小相等,方向相同,故障电流波形持续时间85ms 。 (3)在故障时故障相C 相电压低于非故障相电压。 (4)由于是非对称故障,报告中有3

。 (5)报告记录故障前60ms 的电流、电压波形。 特别说

明: 对电流方向的规定众所周知,即以母线为参考,流入母线为正方向,流出母线为反方向。单相接地故障时故障相电流是流出母线的为正方向,零序电流是由故障点经大地和电源侧中 性点(一般为中性点接地的变压器中性点)流入母线的为反方向。 故障录波器TA 回路的接线一般没有将TA 的IN 线反接,故测量到的波形其相位反映的是故障电流的实际相位。对于保护装置由于要正确判断故障方向,必须将TA 回路的IN 线反接,所以其记录的波形故障相电流和零序电流是同相位。 6.故障处理 大电流接地系统单相接地故障的处理在事故处理中比较简单,其处理步骤如下:(1)检查并记录监控系统(综合自动化站)或主控制室(常规站)光字牌信号。(2)检查并记录保护屏信号。(3)检查并记录本站自动装置的动作情况。(4)检查微机监控系统(综合自动化站)或主控制室(常规站)断路器跳闸相别与保护动作相别及是否一致。(5)打印故障录波器报告并进行初步分析。(6)打印微机保护报告并进行初步分析。(7)将故障情况及时向调度汇报,汇报内容包括:时间、站名、故障基本情况、断路器跳闸情况、重合闸动作情况、保护动作情况、跳闸前、后负荷情况等。(8)整理跳闸报告,跳闸报告的主要内容有: 事故现象:包括发生事故的时间、中央信号、当时的负荷情况等。 断路器跳闸情况。 保护及自动装置的动作情况。 事件打印情况。 现场检查情况。 事故的初步分析。 存在的问题。 事故的处理过程:包括操作、安全措施等。 打印故障录波图、事件打印、微机保护报告等。

大电流接地系统与小电流接地系统故障判断、分析

我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV 线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS 变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。

(4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV 及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回

路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X 0与正序电抗X 1的 比值X 0/X 1。我国规定:凡是X 0/X 1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X 0/X 1>4~5的系统则 属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km 。

FT 线路及保护配置 三、事故基本情况 2001年5月24日16时42分,FHS 变电站FT 一回线C 相瞬时性故障,C 相重合闸重合成功,负荷在正常范围内,系统无其他异常,FT 一回线(FT为双回线) 线路全长66.76km 四、微机监控系统主要信号 FT 一回SF-500收发信机动作 FT 一回SF-600收发信机动作 FT 一回WXH-11X 保护动作 FT 一回LEP-902A 保护动作 FT 一回C 相断路器跳闸 FT 一回WXH-11X 重合闸动作 FT 一回LEP-902A 重合闸动作 FT 一回WXH-11X 保护呼唤值班员 FT 一回LEP-902A 保护呼唤值班员 3号录波器动作 5号录波器动作 1号主变压器中性点过流保护掉牌 2号主变压器中性点过流保护掉牌 220kV 母线电压低 本站220kV 其他相关线路高频收发信机动作 五、继电保护屏保护信号 WXH-11X 型微机保护:跳C 、重合闸、高频收发信、呼唤灯亮。 LFP-902A 型微机保护:TC 、

CH 、高频收发信灯亮,液晶屏显示:0++、Z++。 六、微机打印报告信号 (1) WXH-11X保护:WXH-11X 保护动作1次,保护动作报告如表1所示。 WXH-11保护动作报告 CPU 号 保护元件时间含义 CPU1 GBIOTX 11ms 高频零序方向停信 GBIOCK 19ms 高频零序方向出口 CPU2 1ZKJCK 27ms 距离Ⅰ段出口 CPU4 T1QDCH 55ms 单跳起动重合闸 CHCK 512ms 重合闸出口 CJ=33.5km 测

距 (2)LFP-902A 保护:LFP-902A 保护动作1次,保护动作报告如表2所示。 表2-2 LFP-902A保护动作报告 CPU 号 保护元件 时间 含义 CPU1 Z++ 27ms 高频距离 0++ 27ms 高频零序方向元件

C 27ms C相跳闸 CPU2 CH 890 ms 重合闸时间 CJ=33.6km 测距 最大电流(Imax ):2.63×1200(A ) 零序电流(I 0):2.28×1200

(A ) 七、两侧保护动作情况分析 1.两侧保护的配置情况 FT 线两侧的保护配置如图1所示。 (1) 第一套保护。WXH-11X 型微机线路保护包括由4个CPU 构成,其中CPU1为高频保护包 括高闭距离、高闭零序;CPU2距离保护,包括三段式相间距离和三段式接地距离;CPU3零序 保护,包括不灵敏的Ⅰ段,灵敏的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及缩短了△t 的零序Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ段及不灵敏的Ⅰ段;CPU4为重合闸。 (2)第二套保护。LFP-902A 型线路成套快速保护由2个CPU 组成。其中CPU1为主保护,由以超范围整定的复合式距离继电器和零序方向元件通过配合构成全线路快速跳闸保护,由Ⅰ段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段,由二个延时零序方向过流段构成接地后备段保护;CPU2为三段式相间和接地距离保护,以及

重合闸逻辑;CPU3为管理CPU ;配SF-600集成电路收发信机,LFP-923C 型失灵启动及辅助保护装置,CZX-12A 型操作继电器装

置。 2.重合闸投入方式 WXH-11X 型微机线路保护重合闸(CPU4)和LFP-902A 型线路成套快速保护装置重合闸(CPU2)均为独立启动,独立出口。 WXH-11X 型微机线路保护重合闸把手在单重位置,出口连接片在停用位置。 LFP-902A 重合闸把手在单重位置,出口连接片在加用位置(双微机保护重合闸一般只投一套)。 3.单相重合闸的动作时间选择原则 (1)要大于故障点灭弧时间及周围去游离的时间。在断路器跳闸后,要使故障点的电弧熄灭并使周围介质恢复绝缘强度,是需要一定时间的,必须在这个时间以后进行合闸才有可能成功。 (2)要大于断路器及其机构复归状态准备好再次动作时间。在断路器跳闸以后,其触头周围绝缘强度以及灭弧室灭弧介质的恢复是需要一定的时间。同时其操作机构恢复原状准备好再次动作也需要一定的时间。(3)无论是单侧电源还是双侧电源,均应考虑两侧选相元件与继电保护以不同时限切除故障的可能性。(4)考虑线路潜供电流所产生的影响。4.保护通道 220kV 线路采用闭锁式通道,如图2-2所示,闭锁式保护在区内故障时,两侧方向元件判断为正方向,因此保护均收不到对侧的闭锁信号。 5.对DZ 的分析 由于故障点在线路中间,不在DZ (突变量距离元件)范围内,并且两侧的保护动作相同,所以表1、2所示的保护动作属正确。 八、事故分析(F 侧) 1.大电流接地系统单相接地短路特点 (1)单相接地短路故障点故障相电流的正序、负序和零序分量大小相等方向相同,因此 故

障相电流与大小相等,方向相同。 (2)非故障相短路电流为零。 (3)单相接地短路故障相电压为零。 (4)短路点两非故障相电压幅值相等,相位角为,它的大小取决于之比。 2.保护动作情况分析 故障测距反映的故障点位置如图2所示,为线路中间,距F 站

66.7km 。

图2 FT 线路故障点 第一套保护WXH-11X 动作逻辑,线路发生故障后,线路两侧保护启动元件动作,启动高频发信机发信,同时两侧高频零序方向元件均判断为正方向(区内)故障而停信,高频零序保护出口保护速动出口跳闸;接地距离保护因故障计算程序较零序慢在故障发生后19 ms动作出口。单相故障在保护出口继电器动作出口的同时启动重合闸,在515 ms时重合闸出口。 本套保护在故障时动作时序和动作逻辑正确。 第二套保护LFP-902A 动作逻辑,线路发生后,启动元件动作启动发信和方向元件动作停信的保护信息在保护信号中无反映属保护信号设计的没有考虑,但可以从下面的该装置的录 波图中看到,CPU1所属快速跳闸保护几乎在27ms 同时动作出口,

同时给出保护出口“C相跳 闸”信号; 890ms 重合闸启动,从下述的录波图分析中还得到C 相断路器在85ms 完全跳开,跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,1010ms 重合成功。 3.单相瞬时性故障与永久性故障的判别 大电流接地系统发生单相接地故障时,若线路故障为瞬时性故障,正常情况,保护或位置不对应启动重合闸重后,重合闸会合闸成功。若为永久性故障,重合闸重合将重合于故障而发生第二次跳闸,且不会再次重合。 4.故障录波图分析 故障录波图如图2-3所示。 设备名称:AA5 文件名称:B50 G4213.000 故障时间:2001-05-24 16:42:21.410 时标单位:毫秒 启动前2个周波后3个周波有效值

通道 类型 通道名称 1 2 3 4 5 C1 电流 FQ 二回 AI 0.1308 0.1298 0.1339 0.1395 0.1425 C2 电流 FQ 二回 BI 0.1339 0.1333 0.1144 0.1101 0.1110 C3 电流 FQ 二回 CI 0.1321 0.1256 0.0482 0.0808

0.0758 C4 电流 FQ 二回 NI 0.0088 0.0109 0.0797 0.1023 0.1021 C5 电流 FH 一回 AI 0.0736 0.0754 0.0859 0.0995 0.0971 C6 电流 FH 一回 BI 0.0738 0.0803 0.1830 0.2145 0.2185 C7 电流 FH 一回 CI 0.0781 0.0987 0.3911 0.4820 0.4808 C8 电流 FH 一回 NI 0.0087 0.0101 0.1273 0.1624 0.1621 C9 电流 FT 一回 AI 0.1598 0.1627 0.1682 0.1734 0.1819 C10 电流 FT 一回 BI 0.1619 0.1633 0.2734 0.3175 0.3267 C11 电流 FT 一回 CI 0.1684 0.3162 2.5205 3.1869

3.171 C12 电流 FT 一回 NI 0.00644 0.1593 2.1797 2.7902 2.7679

图3 FT 线C 相接地故障录波图 (1)从故障电流可看出,故障相

为C 相。 (2)故障时与相位相反。 (3)切除故障时间约为64ms (保护动作时间+断路器固有动作时间+跳闸回路继电器固有动作时间)。 (4)1010ms C相重合闸重合成功(重合闸整定时间0.8s )。

(5)TA 变比1200/1 (6)故障电流折算值(有效值):;

(7)故障录波器测量值与微机保护打印报告存在误

差。

5.LFP-902A 微机保护报告分析 LFP-902A 微机保护报告如图4所示。

LFP-902A 微机保护报告 (1)故障初,保护有发信、收信波形(小于17ms ), 停信后,25ms C相接到跳闸命令,85msC 相完全跳开。C 相断路器跳闸后,保护再次收、发信,闭锁两侧保护,约890ms 重合闸启动,1010ms 重合成功。 (2)故障时故障相电流 与 大小相等,方向相同,故障电流波形持续时间85ms 。 (3)在故障时故障相C 相电压低于非故障相电压。 (4)由于是非对称故障,报告中有3

。 (5)报告记录故障前60ms 的电流、电压波形。 特别说

明: 对电流方向的规定众所周知,即以母线为参考,流入母线为正方向,流出母线为反方向。单相接地故障时故障相电流是流出母线的为正方向,零序电流是由故障点经大地和电源侧中 性点(一般为中性点接地的变压器中性点)流入母线的为反方向。 故障录波器TA 回路的接线一般没有将TA 的IN 线反接,故测量到的波形其相位反映的是故障电流的实际相位。对于保护装置由于要正确判断故障方向,必须将TA 回路的IN 线反接,所以其记录的波形故障相电流和零序电流是同相位。 6.故障处理 大电流接地系统单相接地故障的处理在事故处理中比较简单,其处理步骤如下:(1)检查并记录监控系统(综合自动化站)或主控制室(常规站)光字牌信号。(2)检查并记录保护屏信号。(3)检查并记录本站自动装置的动作情况。(4)检查微机监控系统(综合自动化站)或主控制室(常规站)断路器跳闸相别与保护动作相别及是否一致。(5)打印故障录波器报告并进行初步分析。(6)打印微机保护报告并进行初步分析。(7)将故障情况及时向调度汇报,汇报内容包括:时间、站名、故障基本情况、断路器跳闸情况、重合闸动作情况、保护动作情况、跳闸前、后负荷情况等。(8)整理跳闸报告,跳闸报告的主要内容有: 事故现象:包括发生事故的时间、中央信号、当时的负荷情况等。 断路器跳闸情况。 保护及自动装置的动作情况。 事件打印情况。 现场检查情况。 事故的初步分析。 存在的问题。 事故的处理过程:包括操作、安全措施等。 打印故障录波图、事件打印、微机保护报告等。


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    高压线路故障指示及故障自动定位系统 一.故障定位系统概述及特点 1.1概述 传统配网自动化系统采用馈线自动化FA 实现故障定位.隔离和非故障区域自动恢复供电,但这种方式投资大.设备多.光纤通讯费用昂贵,适合多联络.多分段且一次设备具备电动操 ...

    单相弧光接地过电压的分析和防范

    单相弧光接地过电压的分析和防范 日期:2007-1-31 14:31:07 -------------------------------------------------------------------------------- 1 ...

    中性点接地方式的选择

    中性点接地方式的选择 河南驻马店市电业局 乔立华 高 健 三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式.中性点接地方式涉及电网的安全可靠性.经济性:同时直接影响系统设备绝缘水平的选择.过电压水平及继电保护方式.通讯 ...

    变压器轻瓦斯动作的处理

    变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查.记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人.(3)严密监视变压器的电压.电流.温度.油位.油色.音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查.(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应 ...

    关于电力系统中性点接地方式及其单相接地故障的分析

    电力系统接地综述 方程:仅以一相为例 杨森,马海亮,孙少华,杨宏宇,孟天娇,刘乔 ⎧⎪U AB =U A -U B ⎪ (华北电力大学) ⎨ ⎪ I U AB A = Summary of power system grounding ⎪⎩ ...

    惠州炼化分公司2014年维修电工技术比武试题含答案

    惠州炼化分公司2014年维修电工技术比武试题 单位: 姓名: 成绩: 一.填空题:(每空0.5分,共计25分) 1.互感器的准确度等级:互感器的准确度等级在数值上是变比误差限值的(百分数),一般有0.1.0.2.0.5.1.3等级,其中(1 ...

    中性点不接地系统单相接地故障的处理)

    中性点不接地系统单相接地故障的处理 摘要:在中性点不接地系统中,由于其电压等级较低,线路分支多,走向复杂等,运行中发生接地故障的几率是很高的,当发生接地故障时,变电站值班人员应准确判断接地故障类别,必须及时查找故障线路予以切除故障,确保设备 ...

    消弧线圈的作用

    消弧线圈 1>消弧线圈存在的理由 一个电网的存在必然存在着漏电.在50HZ的工频电中由于在电力的输送过程中没有零线,因此导线和大地构成一个对地电容,这要取决于那条线路距离大地最近.因为漏掉的电流要跑到另外的线路中!假如A失去电流,那么 ...