营销培训系列:18.六角图识绘---知识普及篇

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1、保护装置带负荷六角图测量及判别,课程开发者介绍,课程开发者:卢迪勇 工作单位:东莞供电局 职称:高级工程师/高级技师 邮箱:,课程开发者介绍,课程开发者:彭润深 工作单位:东莞供电局 职称:助理工程师 邮箱:,课程基本信息,课程目标,学习保护装置的电流回路六角图测量、判断六角图数据是否合理。,任务目标,1,2,阐述六角图测量方法,分析六角图测量案例。,知识目标,引题,利用电流相位测量六角图,是一种简单有效的相位检测方法。利用六角图能正确的判断出: 1、同一组电流互感器三相电流之间的相位是否正确。 2、功率方向继电器接线是否正确。 3、差动保护中不同组别电流互感器的电流相位是否正确。 4、电流互

2、感器变比是否正确。 因此,向量六角图在实际应用中具有相当广泛的用途。,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六角图,六、判断负荷功率,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六角图,六、判断负荷功率,基础介绍,学习电流回路从TA至保护装置的接线,保护装置内部小型电流互感器的结构。,电流回路接线,TA,保护装置,基础介绍,10,变压器绕组接线方式: 目前供电系统的变压器多为降压变压器绕组接线方式均为Ynd11,或YnYn0d11高中压侧绕组采用Y形接线低压侧绕组采用形接线。,变压

3、器绕组接线,基础介绍,变压器绕组接线,绕组接线方式均为Ynd11,或YnYn0d11。左图为Ynyn0d11变压器铭牌,右图所示为Ynd11变压器铭牌。,高中压侧绕组采用Y形接线 低压侧绕组采用形接线,基础介绍,变压器绕组接线,变压器绕组接线方式示意图,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六角图,六、判断负荷功率,作业风险分析,1、电流开路,防止电流开路实施措施:,作业风险分析,紧固电流端子,1、电流开路,部分保护屏配置多套保护装置,多个电流回路接在不同的电流端子上,误测量其它电流回路,使测量数据错误。,作业风险分析,2、误碰其它回

4、路,差动保护装置,接地变保护装置,具体防范措施:,作业风险分析,2、误碰其它回路,运行电流连片,本任务测量电流回路,用胶布封堵,接入电压信号到仪器时,误将同一根线的两端分别接到UA、UB、UC、UN任两相,造成TV二次回路短路,烧坏TV。,作业风险分析,3、电压短路,UA,UN,电压测量线,防止电压短路实施措施:使用不同颜色线接UA、UN。,作业风险分析,3、电压短路,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六角图,六、判断负荷功率,SMG168 数字双钳相位伏安表是电力部门测量工频交流电量的幅值和相位的仪表,适用于电力系统二次回路检查

5、,能测定三相电路的相序,能通过相位测量判定三相电表接线正确与否,能判别变压器的接线组别,能判别感性电路或容性电路。,测量前准备,1、工作仪器,相位表示例,测量六角图使用的工具仪器:电流相位表。 电流相位表用于测量电流的角度。电流相位表的电流钳表钳口接触应紧密,电压测量接口的电阻应无穷大。,测量前准备,1、工作仪器,钳口紧密,电压接口电阻无穷大,测量前准备,2、电流回路图纸,电流回路二次图纸,测量前准备,2、电流回路图纸,线路间隔电流回路,变压器间隔TA配置,参考表格:,测量前准备,3、测量表格,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六

6、角图,六、判断负荷功率,测量电流向量,1、六角图的测量地点,线路保护测量地点,变压器间隔TA配置,案例一:测量线路TA六角图需要在多个保护装置测量。直接在线路TA端子箱上测量全部绕组的电流回路,不用在多个保护屏间来回走动。,测量电流向量,1、六角图的测量地点,案例一:,不能在TA端子箱上测量,应在保护装置上测量,测量电流向量,1、六角图的测量地点,TA端子箱包含所有绕组,保护屏只包含本保护使用的绕组,测量电流向量,2、工作仪器使用方法,钳表使用示例,案例二:请看看图中钳表使用方法是否正确:,测量电流向量,2、工作仪器适用方法,测量电流向量,32,3、六角图的测量步骤,测量电流向量,33,案例三

7、:请看以下记录方法是否合理,3、六角图的测量步骤,测量电流向量,34,案例三:测量六角图数据时,使用白纸记录。 后果:记录时间长,供电负荷变化后数据不准确;没有统一格式容易遗漏某项数据。 结论:测量前应准备好统一格式的六角图数据表。,3、六角图的测量步骤,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六角图,六、判断负荷功率,(1)横坐标作为无功轴。 (2)纵坐标作为有功与UA轴。 (也可以其它方向定制坐标轴,为统一方向,现我们以技术工人使用最广泛的方法定下这个规范,便于交流)。,绘制六角图,1、定制坐标,案例四:统一的坐标轴,如图。,绘制六

8、角图,1、定制坐标,绘制六角图,2、绘制电流向量,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六角图,六、判断负荷功率,40,1、记录功率数据,判断负荷功率,案例五:测控装置测量TAA相的有功、无功,并将功率信息显示在监控机上。,案例五:,监控机上的功率信息,判断负荷功率,1、记录功率数据,判断负荷功率,42,从绘制的六角图上,按坐标刻度比例画出功率向量。 注意横坐标的无功、纵坐标的有功须设置相同比例的刻度。,2、绘制功率向量,判断负荷功率,43,线路接线判断条件有二:,3、判断线路电流接线,案例六:从下图数据分析B相电流回路接线错误,相位

9、表测量的数据,判断负荷功率,3、判断线路电流接线,判断负荷功率,45,变压器差动组接线判断条件:,4、判断变压器差动组电流接线,变压器差动绕组接线关系: 由于变压器一次绕组采用11点钟接法,低压侧绕组电流相位超前高中压侧Y绕组电流相位30 ,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,变压器差动绕组接线关系:,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,对YnYnd11三卷变压器差动绕组:,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,高、中、低压侧电流负荷关系图,高压侧母线,中压侧母线,低压侧母线,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,进入差流

10、菜单查看差为接近0,案例七:判断Ynd11变压器如下负荷数据是否正确:,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,案例七:,(1)计算功率向量: ArTAg(Q/P) =ArTAg4.6 =78,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,案例七: (2)按图中数据绘制六角图:,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,案例七: (3)按六角图判断:,判断负荷功率,4、判断变压器差动组电流接线,一、基础介绍,二、作业风险分析,三、测量前准备,七、常见易犯错误,目录,四、测量电流向量,五、绘制六角图,六、判断负荷功率,配图:所需工具仪器,常见易犯错误,电压接U1,电流接I2,常见易犯错误,常见易犯错误,58,常见易犯错误,59,高压侧I,低压侧I,高压侧U,低压侧U,测量高压侧,测量低压侧,本课程已结束谢谢聆听,以下为赠送幻灯片背景,以下为赠送幻灯片背景,以下为赠送幻灯片背景,

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