线路故障指示器在判断故障点时,主要通过检测线路中的电气量变化来实现。以下是一些具体的判断方法和步骤:
一、工作原理
线路故障指示器一般具备电流采集、电场测量和无线通信功能。当线路出现短路或接地故障时,故障指示器会感应到故障电流或零序电流的变化,并据此发出指示信号。
二、判断方法
- 短路故障判断 :
- 电流检测 :故障指示器会实时检测线路中的电流。当电流突然增大并超过设定的短路启动电流值时,指示器会判断为短路故障。
- 指示显示 :一旦检测到短路故障,指示器的显示窗口会由白色变成红色(或发光),以指示故障的发生。
- 接地故障判断 :
- 零序电流检测 :对于接地故障,故障指示器会检测线路中的零序电流。当零序电流超过设定的接地指示电流启动值时,指示器会判断为接地故障。
- 指示显示 :同样,接地故障发生时,指示器的显示窗口也会发生颜色变化(如由白色变成红色)或发光,以指示故障的发生。
三、故障点定位
- 分段控制 :在电力线路中,通常会在不同的区段安装多个故障指示器。当故障发生时,可以通过查看不同位置指示器的变化来定位故障区段。
- 干线与支线 :在干线与支线的链接处会装设断路器或跌落保险设备,指示器应装在支线断路器出线端。对于长度较长的支线,则应在其中段加装一组指示器。
- 故障排查 :先查看干支线链接处指示器的变化,若发生异常,则利用断路器将这一段线路隔断,确保其他非故障线路正常运行。然后查看中段线路指示器的变化情况,以进一步缩小故障范围。
- 特征量判断 :
- 外施信号法 :通过人为制造一个有明显特征的电气量(如交流脉冲信号),使其仅流过故障线路与接地点。故障指示器通过检测该电流脉冲是否流过自身所在位置来判断故障线路与位置。
- 录波法 :直接利用故障发生前后的电气量变化(如零序电流分布)来判断故障线路与位置。该方法无需额外的信号源,但对故障指示器的采样频率、采样精度、时钟同步以及无线传输能力要求较高。
四、注意事项
- 安装位置 :故障指示器的安装位置应合理,以确保能够准确检测到故障电流或零序电流的变化。
- 复位功能 :故障指示器通常具备自动/手动复位功能。在故障排查完成后,应及时复位指示器,以便下次使用。
- 抗干扰能力 :在选择故障指示器时,应考虑其抗干扰能力,以确保在复杂电磁环境中仍能准确判断故障。
综上所述,线路故障指示器通过检测线路中的电气量变化来判断故障点,并通过分段控制和特征量判断等方法实现故障点的精确定位。