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    錄波

    • 基于容器的故障錄波仿真測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
      杰基于容器的故障錄波仿真測(cè)試系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)余 乾 魯振威 王 亮 侯學(xué)勇 張 杰(南京南瑞繼保電氣有限公司,南京 211100)本文針對(duì)故障錄波裝置測(cè)試環(huán)境復(fù)雜、測(cè)試效率低、自動(dòng)化測(cè)試難度大的問題,提出基于容器的故障錄波仿真測(cè)試系統(tǒng),該系統(tǒng)各模塊共享硬件,依托同一操作系統(tǒng)內(nèi)核,通過守護(hù)進(jìn)程將各個(gè)模塊的應(yīng)用程序和必要環(huán)境進(jìn)行封裝隔離,實(shí)現(xiàn)多數(shù)據(jù)源、多層次的故障錄波仿真測(cè)試。應(yīng)用實(shí)例表明,該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)故障錄波裝置閉環(huán)自動(dòng)測(cè)試,提高測(cè)試效率。故障錄波;自動(dòng)測(cè)試

      電氣技術(shù) 2023年10期2023-11-08

    • 500 kV 變電站二次綜合自動(dòng)化設(shè)備故障錄波測(cè)距系統(tǒng)
      合自動(dòng)化設(shè)備故障錄波測(cè)距可以發(fā)現(xiàn)因各類元素引發(fā)的暫態(tài)故障[3],精準(zhǔn)評(píng)估故障位置,是增強(qiáng)電網(wǎng)安全運(yùn)行的核心技術(shù)。實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量故障錄波測(cè)距,是現(xiàn)階段電力領(lǐng)域?qū)W者們研究的重要內(nèi)容。文獻(xiàn)[4]關(guān)于對(duì)稱短路故障,利用系統(tǒng)電流電壓計(jì)算故障點(diǎn)電壓,創(chuàng)建混合線路故障測(cè)距函數(shù),通過二分法等求解故障點(diǎn),實(shí)現(xiàn)故障測(cè)距任務(wù);文獻(xiàn)[5]面向柔性直流線路,利用行波測(cè)距技術(shù)計(jì)算故障位置測(cè)距,通過小波重構(gòu)識(shí)別波頭數(shù)據(jù)。在直流線路產(chǎn)生故障時(shí),快速有效檢測(cè)故障方位,增強(qiáng)輸電可靠性。基于上述分

      自動(dòng)化與儀表 2023年9期2023-09-25

    • 基于感知哈希序列的電壓暫降事件同源識(shí)別
      樣值信息且對(duì)特殊錄波情況適應(yīng)性較差的問題,提出基于感知哈希序列相似性的電壓暫降事件同源識(shí)別方法。首先,提出一種基于突變點(diǎn)檢測(cè)和錄波情況識(shí)別的暫降數(shù)據(jù)段提取方法,將對(duì)錄波文件中暫降事件的識(shí)別轉(zhuǎn)化為對(duì)完整和不完整暫降數(shù)據(jù)段的分別識(shí)別。其次,利用格拉姆角場(chǎng)(Gramian angular field, GAF)將提取后的暫降數(shù)據(jù)段從一維時(shí)間序列形式轉(zhuǎn)化為二維圖像,并利用感知哈希算法將其轉(zhuǎn)化為哈希序列。然后,通過歐氏距離刻畫相似性,并根據(jù)選取的閾值完成電壓暫降同源

      電力系統(tǒng)保護(hù)與控制 2023年3期2023-02-22

    • 基于故障錄波的500 kV線路故障點(diǎn)快速判斷方法
      屏一級(jí)水電站故障錄波系統(tǒng)介紹錦屏一級(jí)水電站故障錄波系統(tǒng)由1~6號(hào)發(fā)變組故障錄波裝置、GIS 1號(hào)故障錄波裝置、GIS 2號(hào)故障錄波裝置組成。其主要功能是當(dāng)電氣設(shè)備或系統(tǒng)發(fā)生故障或事故時(shí),通過故障量的啟動(dòng),記錄故障前后一段時(shí)間內(nèi)電氣量與非電氣量的變化過程并生成錄波數(shù)據(jù)[3,4],為分析事故提供依據(jù),以加快事故處理速度,保證設(shè)備及系統(tǒng)的安全運(yùn)行。GIS故障錄波裝置能實(shí)現(xiàn)500 kV系統(tǒng)故障全過程的信息和數(shù)據(jù)計(jì)算處理結(jié)果。進(jìn)行電流、電壓幅值、峰值、有效值、頻率計(jì)

      四川水力發(fā)電 2022年4期2022-10-17

    • 基于電子式互感器的分布式行波測(cè)距裝置
      測(cè)距子機(jī)啟動(dòng)故障錄波,并向主機(jī)發(fā)送故障請(qǐng)求,主機(jī)響應(yīng)故障請(qǐng)求后,向子機(jī)召喚錄波信息,然后進(jìn)行行波測(cè)距的運(yùn)算。圖1 基于電子互感器的分布式行波測(cè)距系統(tǒng)Fig.1 Distributed traveling wave ranging system based on electronic instrument transformer2 分布式行波測(cè)距數(shù)據(jù)流傳輸基于電子式互感器的分布式行波測(cè)距系統(tǒng)其主機(jī)與子機(jī)的數(shù)據(jù)交互如下:當(dāng)其中一個(gè)子機(jī)判斷系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),該子機(jī)

      電力電容器與無功補(bǔ)償 2022年4期2022-08-20

    • 基于保信主站的雙重化配置繼電保護(hù)裝置錄波同源比對(duì)研究
      配置繼電保護(hù)裝置錄波同源比對(duì)研究崔亞芹 熊 蕙 祁 忠 周明泉 陳曉林(南京南瑞繼保電氣有限公司,南京 211102)針對(duì)電力系統(tǒng)繼電保護(hù)裝置在正常運(yùn)行工況下仍存在電流互感器中性線開路、相線斷線、接線端子松動(dòng)等不易判別的模擬量回路異常問題,本文提出基于保信主站對(duì)同一間隔雙重化配置保護(hù)裝置錄波進(jìn)行同源比對(duì),以校驗(yàn)保護(hù)裝置采樣回路的準(zhǔn)確性和可靠性。保信主站自動(dòng)從子站采集錄波簡(jiǎn)報(bào),實(shí)時(shí)捕獲雙重化配置保護(hù)裝置的錄波文件進(jìn)行比對(duì)分析,設(shè)置輕度異常和嚴(yán)重異常兩級(jí)門檻定

      電氣技術(shù) 2022年7期2022-07-22

    • 基于自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)的故障指示器設(shè)備波形比對(duì)算法研究
      測(cè),同時(shí)要求對(duì)其錄波性能指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)。傳統(tǒng)的波形測(cè)試模式是通過波形查看工具,人工目視檢查穩(wěn)態(tài)、暫態(tài)數(shù)據(jù)、周波數(shù)量來判斷是否滿足檢測(cè)規(guī)范的性能要求[7-8],但跟傳統(tǒng)三遙檢測(cè)相比,故障錄波的數(shù)據(jù)量大,時(shí)序要求精準(zhǔn),另外這種方式受限于個(gè)人素質(zhì)以及人力資源本身的限制,并且傳統(tǒng)的測(cè)試方式重復(fù)性較大[9-12]。本文提出了一種基于并行通訊技術(shù)的故障指示器多裝置自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)[13-14],其中采用逐點(diǎn)計(jì)算DELTA的電力波形比對(duì)算法開發(fā)波形比對(duì)方案[15-19],實(shí)現(xiàn)

      湖北電力 2022年1期2022-05-18

    • 電力系統(tǒng)故障區(qū)域錄波自動(dòng)分析關(guān)鍵技術(shù)
      文獻(xiàn)[17]將錄波數(shù)據(jù)通過軟硬件處理上傳至主站。如果主站沒有對(duì)應(yīng)的處理數(shù)據(jù)能力,只能徒增主站的負(fù)荷。文獻(xiàn)[18]對(duì)繼電保護(hù)故障信息分析處理系統(tǒng)的主要內(nèi)容進(jìn)行了設(shè)計(jì),但其具體的故障實(shí)例大多以“天災(zāi)”故障線路居多,對(duì)于保護(hù)設(shè)備的跳閘描述過少。海量的錄波數(shù)據(jù)自動(dòng)處理已經(jīng)成為變電站發(fā)展的必然趨勢(shì)[19-20]。繼電保護(hù)每次動(dòng)作都會(huì)產(chǎn)生大量的錄波數(shù)據(jù)。這些錄波目前大多是由技術(shù)人員人工分析[21-23]。人工分析的方法不僅浪費(fèi)人力物力,且故障報(bào)告準(zhǔn)確性取決于分析人員

      中國(guó)電力 2022年4期2022-04-26

    • 某大型水電站2F機(jī)組故障錄波3U0頻繁啟動(dòng)原因分析及處理經(jīng)過
      報(bào):2F機(jī)組故障錄波動(dòng)作/復(fù)歸信號(hào)。(2)現(xiàn)場(chǎng)檢查2F機(jī)組故障錄波裝置啟動(dòng)原因:2F發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓3U0突變量頻繁啟動(dòng),故障錄波裝置持續(xù)錄波。查看故障錄波波形圖,詳見圖1和圖2。圖1 機(jī)端零序電壓波形圖圖2 機(jī)端零序電壓波形圖從圖1和圖2可以看出,2F發(fā)電機(jī)機(jī)端零序電壓3U0波形有嚴(yán)重畸形、突變現(xiàn)象,突變的3U0瞬時(shí)值峰值最大為10.16 V,有效值也達(dá)4.5 V以上,遠(yuǎn)大于故障錄波裝置發(fā)電機(jī)機(jī)端零序電壓3U0啟動(dòng)定值3 V,因此2F機(jī)組故障錄波裝置正常啟

      通信電源技術(shù) 2022年23期2022-02-20

    • 基于故障錄波回放的智能變電站保護(hù)測(cè)試技術(shù)研究
      楚皓翔基于故障錄波回放的智能變電站保護(hù)測(cè)試技術(shù)研究李 涵 宋 宇 楚皓翔(國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司檢修分公司,南京 211202)近年來,智能變電站進(jìn)一步改良優(yōu)化,繼電保護(hù)智能化、標(biāo)準(zhǔn)化的思路應(yīng)運(yùn)而生。隨著技術(shù)規(guī)范的不斷完善和統(tǒng)一,智能變電站保護(hù)在測(cè)試方法和通信形式上較以往發(fā)生了很大改變,大量檢測(cè)工作需要在工廠內(nèi)進(jìn)行,而繼電保護(hù)常規(guī)檢測(cè)方法無法滿足工廠化大規(guī)模檢測(cè)需求,這給智能變電站保護(hù)測(cè)試工作帶來了新的挑戰(zhàn)。針對(duì)上述問題,本文研究現(xiàn)有的智能變電站保護(hù)檢測(cè)

      電氣技術(shù) 2021年12期2021-12-22

    • 基于歷史數(shù)據(jù)挖掘的配電網(wǎng)選線錄波裝置應(yīng)用評(píng)估
      。所以配電網(wǎng)選線錄波裝置的正確動(dòng)作對(duì)提高配電網(wǎng)供電可靠性具有十分重要的作用。在配電網(wǎng)系統(tǒng)中,用于檢測(cè)發(fā)生單相接地故障支路的裝置稱為配電網(wǎng)故障選線錄波裝置?,F(xiàn)有的配電網(wǎng)故障選線錄波裝置一般只采集零模電壓與零模電流,但大多選線錄波裝置存在選線正確率不高,以及啟動(dòng)時(shí)刻與故障時(shí)刻不匹配等問題[5]。本文以配電網(wǎng)故障選線錄波裝置的波形數(shù)據(jù)為研究對(duì)象,搭建故障線路與非故障線路的物理模型,并根據(jù)故障線路與非故障線路的物理模型差異,實(shí)現(xiàn)實(shí)測(cè)故障數(shù)據(jù)與非故障數(shù)據(jù)的判定,對(duì)故

      電力設(shè)備管理 2021年10期2021-11-23

    • 一種基于35kV變電站故障錄波數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的研究與實(shí)現(xiàn)
      kV變電站的故障錄波數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),可以對(duì)變電站故障發(fā)生的全過程進(jìn)行記錄、監(jiān)測(cè)和分析,從而提升變電站的故障分析和診斷能力,為電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本文詳細(xì)介紹了某電力企業(yè)35kV變電站故障錄波數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的研究及實(shí)現(xiàn)情況,以期為其他電力企業(yè)的類似研究提供參考。關(guān)鍵詞:35kV變電站;錄波數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)采集記錄單元;數(shù)據(jù)管理單元中圖分類號(hào):TP311? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1009-3044(2021)21-0156-02開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼

      電腦知識(shí)與技術(shù) 2021年21期2021-09-23

    • 基于農(nóng)村電力系統(tǒng)的營(yíng)銷辦電終端故障錄波分析展示研究
      )0 引 言故障錄波分析展示系統(tǒng)用于向客戶展示發(fā)生故障線路的錄波圖及其分析結(jié)果。而農(nóng)電營(yíng)銷辦電終端指安裝的農(nóng)電營(yíng)業(yè)廳的終端服務(wù)設(shè)備,一般由基于IBM架構(gòu)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、觸摸屏設(shè)備、配套攝像頭以及鍵盤等外設(shè)組成。該故障錄波分析展示系統(tǒng)是電力營(yíng)銷過程中營(yíng)銷人員與客戶交流的重要媒介,對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),可以有效改善農(nóng)電營(yíng)銷的服務(wù)水平,改善客戶交互環(huán)境,提升農(nóng)電公司形象[1-3]。1 故障錄波分析系統(tǒng)的基本構(gòu)成將原始錄波圖數(shù)據(jù)輸入到故障錄波分析系統(tǒng)中,首先使用傅里葉分

      通信電源技術(shù) 2021年9期2021-09-23

    • 基于Cortex-M4處理器的分布式故障錄波裝置的研究與設(shè)計(jì)
      地作出處理。故障錄波裝置作為新型智能化設(shè)備是智能電網(wǎng)中不可或缺的重要組成部分,其對(duì)于讀取信息和檢測(cè)系統(tǒng)故障具有智能控制優(yōu)勢(shì),可以與計(jì)算機(jī)智能系統(tǒng)結(jié)合共同形成智能配電網(wǎng)管理系統(tǒng),用于記錄并分析電力系統(tǒng)振蕩、頻率崩潰、電壓崩潰和短路等大擾動(dòng)后引起的系統(tǒng)功率、頻率、電網(wǎng)電壓和電流等運(yùn)行參數(shù)的動(dòng)態(tài)變化過程以及繼電保護(hù)和安全自動(dòng)裝置的動(dòng)作過程。因此,故障錄波裝置對(duì)電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行以及智能電網(wǎng)的建設(shè)具有重要意義[1]。目前,故障錄波裝置已經(jīng)被應(yīng)用在電力系統(tǒng)中,電網(wǎng)公

      黑龍江電力 2021年3期2021-08-19

    • 基于邊緣計(jì)算的故障錄波主站信息快速智能處理方法
      規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張,錄波裝置作為基礎(chǔ)配套設(shè)備,其數(shù)量快速增加,錄波數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng),海量錄波數(shù)據(jù)的快速處理成為亟待解決的問題。分析錄波數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)其存在以下特點(diǎn):(1)價(jià)值密度低:故障數(shù)據(jù)占比僅為2%;(2)海量驟發(fā)性:故障發(fā)生時(shí),多個(gè)錄波裝置監(jiān)測(cè)點(diǎn)集中產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)并同時(shí)上送,瞬間沖擊主站通信、存儲(chǔ)和計(jì)算資源,考驗(yàn)主站服務(wù)器的承載能力;(3)多源異構(gòu):異種錄波裝置產(chǎn)生格式各異的數(shù)據(jù),在數(shù)據(jù)傳輸過程中出現(xiàn)信息丟失、上傳失敗等問題。對(duì)海量、異構(gòu)、驟發(fā)錄波數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸

      南方能源建設(shè) 2021年2期2021-06-30

    • 非同源故障錄波數(shù)據(jù)同步方法
      利用線路兩側(cè)故障錄波信息且要求必須是基于“同一時(shí)刻”下采樣數(shù)據(jù)[1-4]。但線路兩側(cè)故障錄波屬非同源故障錄波,由于兩側(cè)裝置對(duì)時(shí)差異、啟動(dòng)時(shí)刻不同步等因素,其錄波數(shù)據(jù)采樣往往互相不同步,給后續(xù)故障分析帶來阻礙。目前解決非同源錄波數(shù)據(jù)同步的方法主要有自帶時(shí)標(biāo)對(duì)齊法和判斷故障起始時(shí)刻對(duì)齊法。自帶時(shí)標(biāo)對(duì)齊法受制于時(shí)鐘同步精度[5-8]等外部因素,可靠性差,且由于不同故障錄波裝置感受到故障電流大小不同,裝置啟動(dòng)時(shí)刻往往有較大差異,很難滿足工程應(yīng)用需要[9-12]。判

      云南電力技術(shù) 2021年2期2021-05-10

    • 暫態(tài)錄波型故障指示器的單相接地故障研判應(yīng)用
      - 14]。暫態(tài)錄波型故障指示器為安裝于架空線路上對(duì)短路、接地故障進(jìn)行告警、錄波的裝置,錄波波形通過GPRS遠(yuǎn)傳給主站,由主站根據(jù)波形暫態(tài)特征及線路拓?fù)渚C合定位故障區(qū)域。相較于饋線終端(FTU)、站所終端(DTU),暫態(tài)錄波型故障指示器無需停電安裝,無需獨(dú)立的零序電壓、零序電流互感器,占地較小,且可根據(jù)所需故障定位精度調(diào)整安裝間距,靈活性較高。因此,在實(shí)際工程應(yīng)用中,多采用暫態(tài)錄波型故障指示器與主站相配合的方法對(duì)配電網(wǎng)故障進(jìn)行研判?,F(xiàn)有研究多針對(duì)主站單相接

      南方電網(wǎng)技術(shù) 2021年1期2021-03-11

    • 一起110 kV同塔雙回線因風(fēng)舞導(dǎo)致跳閘的案例分析
      b線保護(hù)裝置故障錄波(如圖2),發(fā)現(xiàn)故障時(shí)A、C相電壓有不同程度降低,A相接地,故障電流如表1所示。圖2 330 kV A站b線保護(hù)裝置故障錄波2)查看110 kV B站110 kV b線保護(hù)裝置故障錄波(如圖3),發(fā)現(xiàn)故障時(shí)A、C相電壓有不同程度降低,由于B站側(cè)為負(fù)荷側(cè),且110 kV 2號(hào)主變壓器中性點(diǎn)未接地,故無電流流過。圖3 110 kV B變電站b線保護(hù)裝置故障錄波3)查看110 kV B站110 kV a線保護(hù)裝置故障錄波(如圖4),發(fā)現(xiàn)故障時(shí)

      四川電力技術(shù) 2021年1期2021-03-05

    • 基于同步錄波技術(shù)的輸電線路故障定位方法
      .引言目前,故障錄波裝置只能記錄原始波形的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)量,不能全天候存儲(chǔ)穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),僅在故障前后幾秒內(nèi)記錄原始數(shù)據(jù),造成難以及時(shí)捕捉電網(wǎng)的低頻振蕩,對(duì)大規(guī)模、長(zhǎng)時(shí)間故障的分析中存在顯著缺陷。不同變電站的錄波數(shù)據(jù)缺乏可比性和同步性,直接威脅了故障后的穩(wěn)定性。對(duì)此,迫切需要根據(jù)同步錄波技術(shù),系統(tǒng)研究輸電線路故障定位。2.多端輸電線路及單相接地故障我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)自從進(jìn)入21 世紀(jì)以后,呈現(xiàn)全面發(fā)展態(tài)勢(shì),一定程度推動(dòng)了電力工業(yè)的進(jìn)步。電網(wǎng)不斷擴(kuò)大規(guī)模,明顯提高了輸電容量。

      科技經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊 2021年3期2021-02-25

    • 基于安全數(shù)字儲(chǔ)存卡和FAT32格式的故障錄波方案
      中,電力設(shè)備故障錄波具有非常重要的意義。故障錄波對(duì)于分析電力系統(tǒng)故障性質(zhì)及原因,診斷繼電保護(hù)動(dòng)作有效性、正確性,查找電力設(shè)備故障點(diǎn)等而言,都是必不可少的數(shù)據(jù)來源。故障錄波按照是否嵌入電力設(shè)備可以分為兩類。一類是獨(dú)立于電力設(shè)備及電網(wǎng)系統(tǒng)的故障錄波儀。文獻(xiàn)[1]中詳述了一種變電站故障錄波及報(bào)文分析裝置,不僅具有智能化、便利化的移動(dòng)終端特點(diǎn),而且能夠有效提高故障分析效率,縮短故障恢復(fù)時(shí)間。這一類故障錄波裝置一般作為獨(dú)立設(shè)備掛網(wǎng)運(yùn)行,適用范圍廣,但是軟硬件均需要獨(dú)

      上海電氣技術(shù) 2020年4期2021-01-04

    • 基于微功率無線的三相同步錄波技術(shù)方案及其低功耗設(shè)計(jì)
      kV 配電網(wǎng)故障錄波功能已經(jīng)成為配電網(wǎng)系統(tǒng)短路、接地故障等過程分析的關(guān)鍵手段之一[1-3]。暫態(tài)錄波型故障指示器作為故障定位有效的輔助手段,越來越為國(guó)家電網(wǎng)有限公司所認(rèn)可。但仍受制于低功耗[4-7]、取電能力[8-10]和三相同步錄波[11-12]等關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展水平,其中三相同步錄波技術(shù)是核心技術(shù)之一,其精度直接影響零序合成的精度,最終影響故障分析的結(jié)果。考慮到10 kV 配電網(wǎng)的安全性,基于微功率無線的三相同步錄波技術(shù)適合應(yīng)用在暫態(tài)錄波型故障指示器中。

      浙江電力 2020年11期2020-12-09

    • 基于阻抗法與行波法綜合測(cè)距的運(yùn)行分析支撐體系設(shè)計(jì)
      距裝置主要有故障錄波裝置和行波測(cè)距裝置?,F(xiàn)有的行波測(cè)距裝置利用行波在輸電線路上有固定傳播速度這一特點(diǎn),采用小波變換技術(shù),實(shí)時(shí)分析處理故障行波數(shù)據(jù),確定故障距離。其測(cè)距精度基本不受線路長(zhǎng)度、故障位置、故障類型、負(fù)荷電流等因素的影響,行波測(cè)距裝置采用的測(cè)距方法有單端行波測(cè)距和雙端行波測(cè)距。隨著全球定位系統(tǒng)(GPS)同步時(shí)間單元的不斷發(fā)展,利用線路兩側(cè)獲取到的行波暫態(tài)分量的絕對(duì)時(shí)間之差,計(jì)算故障點(diǎn)到線路兩側(cè)測(cè)量點(diǎn)之間的距離的雙端測(cè)距算法,測(cè)量精度高,基本誤差可以

      機(jī)械設(shè)計(jì)與制造工程 2020年8期2020-09-03

    • 一種綜自變電站故障錄波器技術(shù)改造方法研究
      等信息組成。故障錄波裝置根據(jù)采集的故障信息進(jìn)行準(zhǔn)確快速的判斷,從而實(shí)現(xiàn)故障設(shè)備的快速?gòu)?fù)電。目前,許多故障錄波裝置的開關(guān)量通道已滿,無法接入更多的開關(guān)量(如保護(hù)動(dòng)作接點(diǎn)等),而且還存在多間隔發(fā)生短路故障時(shí),故障錄波裝置無法同時(shí)記錄所有間隔故障波形的情況[1]。1 故障錄波裝置根據(jù)《南方電網(wǎng)故障錄波及行波測(cè)距裝置技術(shù)規(guī)范》和《南方電網(wǎng)繼電保護(hù)通用技術(shù)規(guī)范》對(duì)故障錄波裝置規(guī)定了南方電網(wǎng)公司范圍內(nèi)110 kV及以上常規(guī)廠站故障錄波裝置的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求[2,3]。例

      通信電源技術(shù) 2020年24期2020-05-06

    • 改進(jìn)微分法對(duì)分布式配電網(wǎng)故障定位的優(yōu)化分析
      網(wǎng)關(guān)鍵點(diǎn)處的暫態(tài)錄波信息,通過分析該數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)故障的準(zhǔn)確定位[1]。然而暫態(tài)錄波處于實(shí)時(shí)狀態(tài),數(shù)據(jù)收集量相對(duì)較大,影響故障定位的計(jì)算效率。也有學(xué)者認(rèn)為K-mans等分類計(jì)算和聚類分析方法能夠有效地降低數(shù)據(jù)的冗余影響,提高數(shù)據(jù)的容錯(cuò)性,但是不同電網(wǎng)的配置和需求不同,難以準(zhǔn)確進(jìn)行電網(wǎng)的整體調(diào)控和定位[2-5]。針對(duì)這一問題,國(guó)內(nèi)外學(xué)者提出微分進(jìn)化法、遺傳算法、蟻群算法以及貝葉斯算法,通過調(diào)節(jié)因子和函數(shù)實(shí)現(xiàn)整個(gè)電網(wǎng)的故障檢測(cè),進(jìn)而提高定位的準(zhǔn)確性。基于上述背

      通信電源技術(shù) 2020年22期2020-03-27

    • 阻抗保護(hù)出口時(shí)限異常的原因分析
      分析2.1 故障錄波文件分析跳閘發(fā)生后,通過天津凱發(fā)后臺(tái)錄波軟件提取的錄波,如圖1所示。圖1 靈昆牽引變電所212饋線斷路器跳閘故障錄波錄波軟件共計(jì)記錄25個(gè)周波,其中故障發(fā)生前記錄5個(gè)周波,故障發(fā)生后記錄20個(gè)周波,每個(gè)周波20 ms。從錄波文件上可以直觀的看出,本次跳閘從保護(hù)啟動(dòng)至保護(hù)出口共計(jì)持續(xù)14個(gè)周波,究竟是何種原因?qū)е铝诉@樣的問題,需深入的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。2.2 故障錄波數(shù)據(jù)建模為進(jìn)一步分析問題根源,先對(duì)故障錄波進(jìn)行標(biāo)記定位,將保護(hù)啟動(dòng)至保護(hù)

      通信電源技術(shù) 2020年1期2020-02-20

    • 繼電保護(hù)多源異構(gòu)信息智能化處理關(guān)鍵技術(shù)研究
      泛,行波、保護(hù)、錄波、保護(hù)定值等信息都是重要的故障分析數(shù)據(jù)源。各主站系統(tǒng)根據(jù)功能不同,對(duì)數(shù)據(jù)的解讀有所側(cè)重,而且各系統(tǒng)間相對(duì)獨(dú)立,無法得到比較全面的分析結(jié)果;2)數(shù)據(jù)形式具有多樣性:繼電保護(hù)有模擬量、狀態(tài)量、結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化等形式各異的數(shù)據(jù),每一類數(shù)據(jù)有不同的采樣率、生命周期、時(shí)標(biāo)等,各種數(shù)據(jù)之間具有相關(guān)聯(lián)性,然而市場(chǎng)上的分析軟件難以實(shí)現(xiàn)深度融合分析;3)接入的信息規(guī)范缺少一致性:電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)年代長(zhǎng)久,當(dāng)前存在大量規(guī)格不一,性能不同的保護(hù)和錄波裝置,以錄波

      云南電力技術(shù) 2019年5期2019-11-23

    • 基于故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析
      ,常采用微機(jī)故障錄波裝置,借助對(duì)故障電氣量的實(shí)時(shí)變化情況進(jìn)行詳細(xì)記錄,為相關(guān)動(dòng)作特征分析提供數(shù)據(jù)支持。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和電網(wǎng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜性的變化,該方法很難適應(yīng)現(xiàn)階段繼電保護(hù)動(dòng)作特征分析的需要。因此,分析研究基于故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。1 系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)基于故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析研究,首先需分析研究故障的相關(guān)數(shù)據(jù),其次借助不同裝置、不同工作原理通過計(jì)算機(jī)軟件模擬裝置的動(dòng)作過程,最后得到直觀和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析結(jié)果[1]。因

      通信電源技術(shù) 2018年7期2018-09-23

    • 故障錄波數(shù)據(jù)在DS6000系統(tǒng)中的應(yīng)用
      ,但如果借助故障錄波信息,并采用有效的技術(shù)手段,即可準(zhǔn)確、可靠地判斷出饋線中的單相接地故障選線和定位,并對(duì)選線及定位結(jié)果的可靠性等進(jìn)行綜合分析,從而輔助饋線自動(dòng)化軟件實(shí)現(xiàn)故障定位與分析[1]。1 DS6000系統(tǒng)概況[2]DS6000系統(tǒng)是面向?qū)ο蟮姆植际介_放式配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng),適用于省級(jí)、地級(jí)配網(wǎng)自動(dòng)化。在設(shè)計(jì)上使用領(lǐng)先的開發(fā)理念和先進(jìn)的開發(fā)技術(shù),借助成熟的功能組件,搭建出穩(wěn)定的系統(tǒng)架構(gòu)。饋線自動(dòng)化(FA)是DS6000系統(tǒng)的核心功能模塊,該模塊分為采集層

      綜合智慧能源 2018年8期2018-09-17

    • 分布式配電網(wǎng)單相接地故障錄波裝置研制
      電網(wǎng)單相接地故障錄波裝置研制陳思敏 邱南翔 趙禾畦 王日安 郭謀發(fā)(福州大學(xué)電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院,福州 350116)本文介紹了一種分布式配電網(wǎng)接地故障錄波裝置的系統(tǒng)構(gòu)成及軟硬件設(shè)計(jì)方法與實(shí)現(xiàn)。接地故障錄波裝置設(shè)計(jì)為電壓型和電流型故障錄波裝置,可分別實(shí)現(xiàn)對(duì)母線三相電壓和零序電壓以及饋線三相電流和零序電流的接地故障錄波。文中介紹了接地故障錄波功能實(shí)現(xiàn)過程中的關(guān)鍵技術(shù),如嵌入式模塊化設(shè)計(jì)方法、故障錄波的起動(dòng)、故障數(shù)據(jù)采集及存儲(chǔ)、GPRS通信等。裝置分散安裝于1

      電氣技術(shù) 2018年8期2018-08-18

    • 張河灣電站機(jī)組故障錄波裝置升級(jí)改造
      務(wù)。2 機(jī)組故障錄波裝置改造的必要性發(fā)變組故障錄波裝置是在發(fā)電機(jī)和主變?cè)O(shè)備正常運(yùn)行時(shí)對(duì)電氣參數(shù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,并能在電力系統(tǒng)發(fā)生故障或者振蕩時(shí)自動(dòng)記錄波形的一種裝置。故障錄波裝置可以記錄故障前后電氣參數(shù)變化的整個(gè)過程,同時(shí)還可以記錄開關(guān)量的動(dòng)作情況并對(duì)故障的類型、地點(diǎn)和時(shí)間做出提醒,為電廠后期進(jìn)行事故分析和處理提供了有力的保障。通過裝置的錄波,可以快速找出發(fā)生故障的原因,制定方案消除故障;根據(jù)裝置的報(bào)文,可以快速找出故障地點(diǎn),縮小排查范圍,為處理故障節(jié)省大

      水電站機(jī)電技術(shù) 2018年12期2018-03-24

    • 用于全景感知錄波系統(tǒng)的故障錄波裝置設(shè)計(jì)
      行的軌跡,如故障錄波器、PMU裝置;非專用型的具備一定的數(shù)據(jù)記錄能力,能夠斷電存儲(chǔ)或瞬時(shí)存儲(chǔ)[3-6]。在電網(wǎng)全景感知錄波系統(tǒng)中,錄波數(shù)據(jù)不僅是分析電力系統(tǒng)運(yùn)行行為以及不同設(shè)備動(dòng)作行為的基礎(chǔ),也是驗(yàn)證事前、掌握事中、評(píng)價(jià)事后各種動(dòng)態(tài)過程的基礎(chǔ)[7]。然而,目前數(shù)據(jù)記錄體系存在明顯缺陷:數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式固化,暫態(tài)數(shù)據(jù)文件只根據(jù)設(shè)定定值存儲(chǔ)擾動(dòng)發(fā)生前后幾秒鐘的數(shù)據(jù),連續(xù)數(shù)據(jù)文件也只是按照存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)或者固定大小進(jìn)行全站數(shù)據(jù)存儲(chǔ),無法存儲(chǔ)以事件為目標(biāo)的精準(zhǔn)數(shù)據(jù),應(yīng)對(duì)綜合

      自動(dòng)化與儀表 2018年3期2018-03-23

    • SIMADYN D保護(hù)裝置TRACE接入故障錄波系統(tǒng)可行性研究
      置讀取TRACE錄波進(jìn)行故障分析。隨著直流輸電工程運(yùn)行年限的增加,多數(shù)配套的專用PG已經(jīng)老化,市面已淘汰類似產(chǎn)品,無法購(gòu)買備品,一旦損壞將無法修復(fù)[1-2];讀取TRACE錄波時(shí),為防止保護(hù)誤動(dòng),需要退出本套保護(hù)裝置,同時(shí)要求工作人員具備必要的專業(yè)技能,工作耗時(shí)長(zhǎng);特別是使用PG連接SIMADYN D保護(hù)裝置的過程中裝置可能報(bào)通訊故障,此時(shí)需要對(duì)裝置進(jìn)行斷電重啟,重啟后裝置TRACE錄波丟失,無法利用TRACE錄波進(jìn)行分析。本文通過對(duì)SIMADYN D保護(hù)

      新型工業(yè)化 2018年11期2018-02-21

    • 直流斷路器動(dòng)作特性在線錄波裝置開發(fā)和應(yīng)用
      路器動(dòng)作特性在線錄波裝置開發(fā)和應(yīng)用金 輝,胡德兆地鐵直流斷路器在線錄波裝置通過采集直流斷路器動(dòng)作時(shí)的電流、電壓、分合閘及位置反饋信號(hào)形成錄波數(shù)據(jù),對(duì)波形的關(guān)鍵點(diǎn)和形態(tài)特征進(jìn)行自動(dòng)分析,輸出關(guān)鍵參數(shù),反映斷路器的機(jī)械特性和電氣特性,并將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在歷史數(shù)據(jù)庫(kù)中。該裝置的開發(fā)實(shí)現(xiàn)了對(duì)斷路器性能的在線監(jiān)測(cè)、歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、故障預(yù)警及壽命預(yù)估等功能。地鐵;直流斷路器;在線錄波分析裝置;在線監(jiān)測(cè)0 引言隨著地鐵建設(shè)的快速發(fā)展及地鐵線路開通里程的迅速增加,地鐵供電設(shè)備的運(yùn)

      電氣化鐵道 2017年6期2018-01-05

    • 基于FPGA的多通道行波高速采集錄波系統(tǒng)設(shè)計(jì)
      通道行波高速采集錄波系統(tǒng)設(shè)計(jì)趙玉燦, 李 彥, 陳玉林, 李權(quán)偉, 孫 浩(南京南瑞繼保電氣有限公司,江蘇 南京 211102)設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的多通道行波高速采集及錄波系統(tǒng),利用FPGA片內(nèi)雙端口RAM及片外大容量DDR構(gòu)成分布式兩級(jí)錄波緩存,搭配DSP嵌入式處理器,可實(shí)現(xiàn)集中式行波測(cè)距裝置多通道行波信號(hào)的高速采集、連續(xù)暫態(tài)錄波、長(zhǎng)過程錄波功能。該系統(tǒng)所采用的分級(jí)緩存機(jī)制,解耦了信號(hào)采集的“高速率”與數(shù)據(jù)緩存的“大容量”應(yīng)用需求,既實(shí)現(xiàn)多路行波數(shù)據(jù)

      電力工程技術(shù) 2017年3期2017-07-06

    • 一種新型電力系統(tǒng)故障監(jiān)視及組網(wǎng)方法研究
      也隨之增強(qiáng)。故障錄波數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳的應(yīng)用,解決了傳統(tǒng)的錄波數(shù)據(jù)需到變電站調(diào)取。針對(duì)事故分析相對(duì)滯后的問題,本文以工程實(shí)際為依托,提出了一種新型電力系統(tǒng)故障監(jiān)視及組網(wǎng)方法,該方法相對(duì)于傳統(tǒng)方案具有更加簡(jiǎn)潔,可靠等優(yōu)勢(shì)。故障監(jiān)視;組網(wǎng)方式;故障錄波;保信子站隨著電網(wǎng)之間的聯(lián)系日益增強(qiáng),網(wǎng)架結(jié)構(gòu)也發(fā)展的越來越合理,電網(wǎng)的輸送電能力不斷提高[1]。但也正是因?yàn)殡娋W(wǎng)的耦合越來越緊密,電網(wǎng)的局部故障波及更大的范圍并引起大停電事故的可能性也隨之增強(qiáng)[2]。保護(hù)信息和故障錄波

      電氣技術(shù) 2017年6期2017-06-19

    • 220kV智能變電站故障錄波裝置頻繁死機(jī)問題分析
      V智能變電站故障錄波裝置頻繁死機(jī)問題分析吳 潘 何 珊(國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司檢修公司 湖南 長(zhǎng)沙 410000)智能變電站是電力系統(tǒng)的發(fā)展趨勢(shì),高速鐵路是國(guó)家交通的發(fā)展趨勢(shì),電能質(zhì)量是電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)條件,電鐵負(fù)荷的急速增長(zhǎng)及負(fù)荷波動(dòng)較大的特殊性對(duì)電力系統(tǒng)的電能質(zhì)量及設(shè)備安全運(yùn)行產(chǎn)生了影響。本文結(jié)合智能變電站故障錄波裝置頻繁死機(jī)的實(shí)際問題,概述了電鐵負(fù)荷對(duì)智能變電站設(shè)備運(yùn)行的影響,分析了引起設(shè)備異常情況的原因,提出了解決設(shè)備異常工況的建議。智能變電站;

      福建質(zhì)量管理 2017年21期2017-04-15

    • 基于錄波裝置聯(lián)網(wǎng)的故障信息集中采集與處理在超(特)高壓電網(wǎng)中的應(yīng)用
      30001)基于錄波裝置聯(lián)網(wǎng)的故障信息集中采集與處理在超(特)高壓電網(wǎng)中的應(yīng)用任 超1,李 燁1,楊大哲2(1.國(guó)網(wǎng)山西省電力公司檢修公司,山西 太原 030032;2.國(guó)網(wǎng)山西省電力公司電力科學(xué)研究院,山西 太原 030001)為盡快掌握電網(wǎng)發(fā)生的故障情況,縮短電網(wǎng)事故處理時(shí)間,需及時(shí)收集、分析、管理關(guān)鍵的故障錄波數(shù)據(jù),因此,建立一個(gè)穩(wěn)定、高效的故障錄波管理及分析系統(tǒng)是很有其必要性的。重點(diǎn)分析了基于錄波裝置聯(lián)網(wǎng)的故障信息集中采集與處理系統(tǒng)的組網(wǎng)方式、功能

      山西電力 2016年6期2017-01-12

    • 故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析
      11100)故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析劉 堅(jiān)(國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司湘潭供電分公司,湖南湘潭411100)繼電保護(hù)的保護(hù)原理能夠直接決定其實(shí)際動(dòng)作以及保護(hù)裝置中的技術(shù),對(duì)于繼電保護(hù)動(dòng)作特性,需要結(jié)合具體的故障情況進(jìn)行分析。本文首先介紹了繼電保護(hù)動(dòng)作特性系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu),然后對(duì)故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析要點(diǎn)進(jìn)行了分析,并結(jié)合實(shí)例對(duì)故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性進(jìn)行了詳細(xì)探究。電力系統(tǒng);繼電保護(hù)動(dòng)作特性;故障錄波數(shù)據(jù)1 引言以往繼電保護(hù)特性分析一般采用

      低碳世界 2016年35期2017-01-12

    • 高壓廠用變壓器突發(fā)短路損壞典型案例分析
      閘,通過分析故障錄波曲線,確定故障原因?yàn)楦邏簭S用變壓器抗短路能力不足而造成損壞,并從設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行管理等方面提出防范措施,避免類似事故的發(fā)生。關(guān)鍵詞:高壓廠用變壓器;突發(fā)短路故障;抗短路能力;錄波0引言高壓廠用變壓器是發(fā)電企業(yè)重要設(shè)備之一,其正常運(yùn)行是發(fā)電企業(yè)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要保證,必須最大限度地防止和減少變壓器故障和事故的發(fā)生。近年來,發(fā)生近區(qū)及出口短路故障時(shí),由于變壓器抗短路能力低造成的損壞事故居高不下[1-2],變壓器損壞嚴(yán)重,難以在短時(shí)間

      綜合智慧能源 2016年3期2016-06-16

    • 偏遠(yuǎn)地區(qū)電網(wǎng)故障錄波組網(wǎng)系統(tǒng)的研究
      偏遠(yuǎn)地區(qū)電網(wǎng)故障錄波組網(wǎng)系統(tǒng)的研究王延盛(天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣電子技術(shù)應(yīng)用系,天津 300350)目前,在我國(guó)部分偏遠(yuǎn)地區(qū)的電網(wǎng)中,其地調(diào)11kV變電站的故障錄波裝置沒有聯(lián)網(wǎng),僅中調(diào)220kV變電站的故障錄波器接入了繼電保護(hù)故障信息子站,導(dǎo)致此類地區(qū)的電力運(yùn)維部門無法及時(shí)有效的查看轄區(qū)的設(shè)備故障信息。因此,對(duì)電網(wǎng)故障錄波裝置組網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行研究,對(duì)解決電力運(yùn)維部門及時(shí)有效的處理轄區(qū)的設(shè)備故障具有重要意義。本文分析了當(dāng)前故障錄波組網(wǎng)所存在的主要問題及該組網(wǎng)系

      中國(guó)設(shè)備工程 2016年17期2016-03-10

    • 提高電力故障錄波器準(zhǔn)確率的幾條措施
      2)提高電力故障錄波器準(zhǔn)確率的幾條措施施利輝 (大唐碧口水電廠,甘肅 隴南 746412)電力故障錄波器作為一種在電力系統(tǒng)發(fā)生電力震蕩或故障時(shí)記錄電力系統(tǒng)各個(gè)電參量的設(shè)備,其主要作用在于事后幫助技術(shù)人員對(duì)電力系統(tǒng)故障特性及繼電保護(hù)裝置動(dòng)作行為進(jìn)行分析和評(píng)價(jià),其準(zhǔn)確率直接關(guān)系到對(duì)故障錄波的有效性和成功率。因此提高電力故障錄波器準(zhǔn)確率,具有重要意義,本文重點(diǎn)分析了提高電力故障錄波器準(zhǔn)確率的措施。故障錄波器;準(zhǔn)確率;重合閘0 引言電力故障錄波器是應(yīng)用于電力系統(tǒng),

      山東工業(yè)技術(shù) 2015年21期2015-11-04

    • 故障錄波測(cè)距裝置判相失敗的原因
      運(yùn)維成熟度,故障錄波裝置仍然是一些新建變電站的首選。故障錄波裝置的現(xiàn)場(chǎng)選相測(cè)距,目前所采用的模型和算法有一些局限性,典型故障的時(shí)候還好,但對(duì)于一些復(fù)雜情況,如同塔雙回線同時(shí)發(fā)生不對(duì)稱故障的故障分析上多次出現(xiàn)故障錄波裝置的相別判斷與保護(hù)裝置不一致的情況,因此,提高故障分析準(zhǔn)確性是故障錄波裝置廠家修正與升級(jí)的方向之一。1 故障錄波裝置的主要功能故障錄波裝置的主要功能有兩個(gè),一個(gè)是對(duì)線路運(yùn)行參數(shù)和電氣量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),另外一個(gè)是對(duì)線路故障時(shí)的故障量波形進(jìn)行記錄并基

      云南電力技術(shù) 2015年1期2015-03-02

    • 基于RTDS的發(fā)電機(jī)功率變送器錄波性能試驗(yàn)
      發(fā)電機(jī)功率變送器錄波性能試驗(yàn)文一宇(國(guó)網(wǎng)重慶市電力公司電力科學(xué)研究院,重慶401123)基于RTDS設(shè)計(jì)了發(fā)電機(jī)功率變送器錄波性能試驗(yàn)方案。介紹了現(xiàn)有功率變送器的常規(guī)測(cè)試方法,分析了使用RTDS開展功率變送器錄波性能測(cè)試的必要性。詳細(xì)介紹了一種基于RTDS的功率變送器錄波性能試驗(yàn)方案,包括仿真系統(tǒng)模型、硬件接線。采用該方案對(duì)某型功率變送器進(jìn)行了實(shí)測(cè),針對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析。試驗(yàn)結(jié)果表明,該方案可作為功率變送器測(cè)試的有效方法。功率變送器;RTDS;試驗(yàn)方案;

      四川電力技術(shù) 2015年6期2015-01-18

    • 故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析
      彥寧摘 要:故障錄波數(shù)據(jù)的機(jī)電保護(hù)動(dòng)作特性系統(tǒng)其中包含錄波數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換及文件管理、電網(wǎng)故障輔助分析、故障波形再現(xiàn)及分析以及繼電保護(hù)動(dòng)作行為分析這四個(gè)方面。文章主要綜述了這四個(gè)方面的特點(diǎn),然后分別敘述了這四個(gè)方面的內(nèi)容和特性,希望能夠?yàn)榫唧w故障錄波數(shù)據(jù)的繼電保護(hù)動(dòng)作特性分析研究提供有效的理論指導(dǎo)。關(guān)鍵詞:故障;錄波;數(shù)據(jù);機(jī)電保護(hù);特性中圖分類號(hào):TM769 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8937(2014)29-0082-02故障錄波器在系統(tǒng)工作發(fā)生

      企業(yè)技術(shù)開發(fā)·中旬刊 2014年10期2014-10-30

    • 智能變電站網(wǎng)絡(luò)分析與故障錄波一體化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
      整個(gè)過程中,故障錄波裝置和網(wǎng)絡(luò)分析裝置[1]都作為獨(dú)立的2個(gè)裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)、組屏,這2種裝置都要對(duì)全站報(bào)文進(jìn)行采集,需要分配較多的交換機(jī)端口[2]。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)故障或報(bào)文異常引起繼電保護(hù)裝置動(dòng)作時(shí),很難將網(wǎng)絡(luò)報(bào)文數(shù)據(jù)和故障錄波數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)、綜合分析,智能變電站網(wǎng)絡(luò)分析與故障錄波系統(tǒng)將這2個(gè)裝置的功能進(jìn)行整合設(shè)計(jì)[3],很好地滿足了Q/GDW383—2009《智能變電站技術(shù)導(dǎo)則》和Q/GDW 441—2010《智能變電站繼電保護(hù)技術(shù)規(guī)范》提出的“故障錄波裝置采用網(wǎng)絡(luò)

      電力自動(dòng)化設(shè)備 2013年5期2013-10-10

    • 500kV線路事故跳閘事件的分析與建議
      路C相跳閘,故障錄波器和保護(hù)裝置所錄波形存在明顯不同。以上事故特征與差異,很值得運(yùn)行人員對(duì)這兩次事故進(jìn)行深入比較和全面分析,用以提高運(yùn)行人員在突發(fā)情況下的應(yīng)急響應(yīng)速度和處理事故能力。1 開關(guān)保護(hù)的跟跳1.1 動(dòng)作行為差異5107線路對(duì)應(yīng)的中開關(guān)為5042;5117線路對(duì)應(yīng)的中開關(guān)為5052,開關(guān)保護(hù)裝置均采用PCS-921。兩次事故發(fā)生時(shí),對(duì)應(yīng)中開關(guān)保護(hù)的動(dòng)作行為分別為:5107線發(fā)生B相故障時(shí),線路保護(hù)跳閘后,開關(guān)保護(hù)并未跟跳故障相;5117線發(fā)生C相故

      電力與能源 2013年1期2013-08-31

    • 直流控制保護(hù)故障錄波采集及遠(yuǎn)傳研究與應(yīng)用
      快獲取相應(yīng)的故障錄波信息并進(jìn)一步分析故障原因[2]。目前的直流換流站中,直流控制保護(hù)系統(tǒng)一般通過保護(hù)及故障錄波信息管理子站(簡(jiǎn)稱保信子站)實(shí)現(xiàn)控制保護(hù)內(nèi)部故障信息的采集和遠(yuǎn)傳。已投運(yùn)的換流站中,一部分換流站的保信子站沒有采集直流控制保護(hù)系統(tǒng)的內(nèi)部故障錄波信息;一部分換流站的保信子站盡管采集了直流控制保護(hù)系統(tǒng)的內(nèi)部故障錄波信息,但其上傳的可靠性和速度較差,導(dǎo)致調(diào)度中心無法及時(shí)準(zhǔn)確地收到所需的故障錄波信息。文中根據(jù)已投運(yùn)直流工程控制保護(hù)系統(tǒng)的現(xiàn)狀、特點(diǎn)及直流控

      電力工程技術(shù) 2013年3期2013-07-06

    • 2起500?kV線路跳閘事故的分析和比較
      路C相跳閘,故障錄波器和保護(hù)裝置所錄波形也存在明顯矛盾。以上種種,值得運(yùn)行人員對(duì)這2次事故進(jìn)行深入分析和比較。1 開關(guān)保護(hù)的跟跳1.1 動(dòng)作行為差異5107線路對(duì)應(yīng)的中開關(guān)為5042,5117線路對(duì)應(yīng)的中開關(guān)為5052,均采用南瑞繼保公司的PCS-921開關(guān)保護(hù)裝置。2次事故發(fā)生時(shí),對(duì)應(yīng)中開關(guān)保護(hù)的動(dòng)作行為如圖1和圖2所示??梢钥闯?,5107線發(fā)生B相故障時(shí),線路保護(hù)跳閘后,開關(guān)保護(hù)并未跟跳故障相;5117線發(fā)生C相故障時(shí),線路保護(hù)跳閘后,開關(guān)保護(hù)瞬時(shí)跟跳

      電力安全技術(shù) 2013年4期2013-05-31

    • 發(fā)電機(jī)變壓器組故障錄波分析系統(tǒng)研究
      電所中應(yīng)裝設(shè)故障錄波裝置或其它類型的故障自動(dòng)記錄裝置。故障錄波裝置是監(jiān)控、分析和處理發(fā)電機(jī)變壓器組故障的重要設(shè)備,本文圍繞故障錄波裝置介紹一些相關(guān)知識(shí)。一、故障錄波裝置的主要作用(一)能清晰準(zhǔn)確地反映系統(tǒng)情況,有助于工作人員掌握事故原因,研究解決問題的對(duì)策,及時(shí)排除故障。所錄取的故障過程波形圖,可以正確反映故障類型、相別、故障電流和電壓的數(shù)值以及斷路器跳合閘時(shí)間和重合閘是否成功等情況,從而可以分析并確定出事故的原因,研究有效的對(duì)策,為及時(shí)處理事故提供可靠依

      水利科學(xué)與寒區(qū)工程 2013年8期2013-04-09

    • 智能變電站數(shù)字化錄波裝置硬件結(jié)構(gòu)研究
      0021)數(shù)字化錄波裝置是伴隨著變電站自動(dòng)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)而產(chǎn)生的,是數(shù)字化變電站的產(chǎn)物。數(shù)字化變電站在邏輯結(jié)構(gòu)上分為3個(gè)層次,根據(jù)變電站通信網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)協(xié)議的定義,3個(gè)層次分別稱為過程層、間隔層、變電站層,3個(gè)層次的關(guān)系如圖1所示。圖1 變電站自動(dòng)化系統(tǒng)接口模型合并單元和數(shù)字錄波裝置分別處于數(shù)字化變電站的過程層與間隔層。過程層是一次設(shè)備與二次設(shè)備的結(jié)合面,主要完成開關(guān)量輸入/輸出,模擬量采集和控制命令發(fā)送等與一次設(shè)備相關(guān)的功能。IEC61850標(biāo)準(zhǔn)要求過程

      中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年24期2011-10-08

    • 國(guó)內(nèi)外數(shù)字化錄波裝置研究現(xiàn)狀分析
      數(shù)字化變電站數(shù)字錄波裝置是基于IEC61850標(biāo)準(zhǔn)通信協(xié)議的數(shù)字化故障錄波裝置,是監(jiān)視變電站運(yùn)行狀況的一種輔助故障再現(xiàn)與分析設(shè)備。用它來記錄因各種原因引起的故障、系統(tǒng)崩潰、系統(tǒng)震蕩等擾動(dòng)而導(dǎo)致的各種電氣量變化全過程,主要用于記錄繼護(hù)裝置和安全自動(dòng)化設(shè)備的動(dòng)作信息,了解暫態(tài)過程中各個(gè)電量參數(shù)的變化特點(diǎn)。性能優(yōu)異的錄波裝置對(duì)保證變電站的安全可靠運(yùn)行有重要的意義。多年來,錄波裝置已成為分析數(shù)字化變電站故障的重要參考依據(jù)[1]。2 傳統(tǒng)錄波裝置與數(shù)字化錄波裝置區(qū)別

      中國(guó)新技術(shù)新產(chǎn)品 2011年23期2011-07-30

    • 數(shù)字化變電站錄波接入方式及解決方案的研究
      3)電力系統(tǒng)故障錄波器已成為電力系統(tǒng)記錄動(dòng)態(tài)過程中必不可少的精密設(shè)備,其主要任務(wù)是記錄系統(tǒng)大擾動(dòng),如短路故障、系統(tǒng)振蕩、頻率崩潰、電壓崩潰等發(fā)生大擾動(dòng)后引起的系統(tǒng)電壓和電流及其導(dǎo)出量[1]。在智能電網(wǎng)建設(shè)的大背景下,數(shù)字化變電站快速發(fā)展是必然趨勢(shì),國(guó)內(nèi)數(shù)字化變電站采樣值規(guī)約多采用IEC 61850-9-1,現(xiàn)在IEC 61850-9-2也在新建的數(shù)字化站中逐步應(yīng)用,在早期的數(shù)字化變電站建設(shè)中也有采樣值基于FT3的;大多數(shù)開關(guān)量的接入都采用面向通用對(duì)象的變電

      電力工程技術(shù) 2011年4期2011-07-03

    • 基于MAXII570的高精度同步時(shí)鐘信號(hào)在分布式錄波器中的實(shí)現(xiàn)
      ,電力部門對(duì)故障錄波裝置的分布式應(yīng)用要求越來越高,對(duì)在分布式系統(tǒng)中的錄波同步的要求也越來越嚴(yán)格,僅采用單一的GPS對(duì)時(shí)系統(tǒng)已不能完全滿足電網(wǎng)運(yùn)行的要求。因此,需要引入更多的啟動(dòng)邏輯作為系統(tǒng)同步錄波的判據(jù)。目前智能變電站的時(shí)間同步系統(tǒng)的主時(shí)鐘多采用GPS和北斗的雙系統(tǒng)對(duì)時(shí),對(duì)于作為從時(shí)鐘的二次裝置(如保護(hù)、測(cè)控、故障錄波、合并單元等)一般采用IRIG-B碼對(duì)時(shí)方式。長(zhǎng)期以來,IRIG-B碼對(duì)時(shí)也一直是電力部門較為青睞的一種時(shí)鐘源,而且大多二次設(shè)備多采用CPU

      網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)管理 2011年15期2011-05-14

    • 基于IEC 61850 牽引所數(shù)字錄波裝置建模研究
      技術(shù)發(fā)展的方向,錄波裝置也要適應(yīng)數(shù)字化要求。牽引所的數(shù)字錄波裝置能夠準(zhǔn)確地記錄系統(tǒng)在故障或非正常運(yùn)行狀態(tài)下變電所高壓側(cè)和低壓側(cè)各相電壓、電流等電氣量信息以及開關(guān)設(shè)備和繼電保護(hù)的動(dòng)作信息,完整地反映系統(tǒng)故障的發(fā)展過程。近年來,隨著高速鐵路的發(fā)展,各種短路故障的發(fā)生較以前變得日益嚴(yán)重和復(fù)雜,也使得對(duì)牽引所數(shù)字錄波裝置的研究具有重要的價(jià)值[1]。IEC 61850 標(biāo)準(zhǔn)采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)對(duì)象對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行建模,達(dá)到了網(wǎng)絡(luò)傳輸無縫通信的要求,避免了繁瑣的各類協(xié)議轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)

      電氣化鐵道 2011年3期2011-03-13

    • 湖州電網(wǎng)故障錄波信息聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其應(yīng)用*
      0)湖州電網(wǎng)故障錄波信息聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及其應(yīng)用*唐 明,溫云波,陸 翔(湖州電力局,浙江湖州 313000)現(xiàn)代信息技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展推進(jìn)了國(guó)內(nèi)故障錄波器應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展,故障信息處理的高度自動(dòng)化已成為發(fā)展的必然趨勢(shì).根據(jù)目前微機(jī)型故障錄波裝置聯(lián)網(wǎng)面臨的問題及特點(diǎn)進(jìn)行分析,提出一種在浙江湖州地區(qū)故障錄波信息聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用實(shí)例.故障錄波;信息處理;聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中,故障錄波裝置正得到越來越廣泛的應(yīng)用.故障錄波裝置監(jiān)視電力系統(tǒng)運(yùn)行狀況、錄波數(shù)據(jù)和波形圖,為現(xiàn)場(chǎng)技

      湖州師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2010年1期2010-12-23

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