启动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。
(1) 相电流突变和相电压突变:

相电流突变量起动采用:△i(k)=||i(k)-i(k-N)|-|i(k-N)-i(k-2N)|| i(k)为电流一个瞬时点
相电压突变量起动采用:△u(k)=||u(k)-u(k-N)|-|u(k-N)-u(k-2N)||
注:式中N 为一个工频周期内的采样点数,采用分相判别,用计算出的相电流或相电压突变
量与定值比较,连判三次满足突变量起动定值即被确认为起动。
(2) 相电流、相电压越限及零序电流、零序电压越限起动
用计算出的各相电压、各相电流以及零序电压、零序电流(采用
专用通道输入,而非采用对称分量法计算得到)同整定值比较以判断是否起动。
(3)频率越限与频率变化率起动
本装置采用硬件测频,用测得的频率与频率越限定值比较以判定是否起动。
频率变化率用式 df/dt=|f2-f1|/△T 其中: f2当前参考时刻测得的系统频率;
f1前一参考时刻测得的系统频率;
△T相临两参考时刻的间隔时间
(4)荡判断起动
线路同一相电流变化,0.5s内最大值与最小值之差 ≥10% 时起动振荡录波,并判断振
荡是否平息。并利用负序电流及零序电流的变化dI2+ dI0 检测振荡中是否发生故障。
(5)开关量起动
通过配置可设定任何开关量作为起动条件、变位方式可选。
(6) 正序、负序和零序电压启动判据。电力系统故障时,正序、负序和零序电压均
可以看成故障分量,因此可以利用这些量变化启动录波,具体可以按如下判据启动:
U2(负序)>= 3/1000*UN

U1(正序)>= 90/1000*UN
U0(零序)>= 2/1000*UN
故障录波装置死机后无法重启
应该这样说,当开关失灵保护启动时,同时启动故障录波(记录电压和电流波形)。跳闸是指高压断路器跳闸。
故障录波器功能:
1.按照电力系统发生故障的不同情况,对应于录波器的作用主要体现在:
系统发生故障,保护动作正确,利用故障录波器记录下来的电流电压量对故障线路进行测距,同时给出能否强的依据
2.电力系统元件发生不明原因跳闸,利用故障录波器记录下来的电流电压量判新出是香无故障跳闸,或查明原因,尽快恢复送电。
3.继电保护装置有不正确动作行为,继电保护装置误动造成无故障跳闸,系统有故障但保护装置拒动,系统有故障但保护动作行为不符合预先设计时:利用故障录波器记录下来的保护动作事件量和开关副接点状态信息找出保护不正确动作的原因,必要时通过计算工具进行模拟计算分析。
故障录波器基本要求
主要任务的是记录电力系统故障动态过程,记录系统大扰动如短路故障、系统振荡、、频率崩溃、电压崩溃等发生的有关系统电参量的变化过程及继电保护及安全自动装置的动作行为。
1、当系统发生大扰动,包括在远方故障时,能自动地对扰动的全过程按要求进 行记录,并当系统动态过程 基本终止后,自动停止记录。
2、存储容量应足够大、当系统连续发主大扰动时,应能无遗漏地记录每次系统大扰动发生后的全过程数据、并按要求输出房次挑动信的系统电参数0、Pa、f放
保护装置和安全自动装置的动作行为。
3、所记录的数据可靠安全,满足要求,不失真。其记录频率和记录间隔,以每次大扰动开始时为标准,宜分时段满足要求。
4、各安装点记录及输出的数据,应能在时间上同步,以适应集中处理系统全部信息的要求。
1.
检查故障录波器装置电源指示灯是否显示正常;
2.

用万用表测量装置电源是否正常;
3.
按故障录波器装置“复位”键重启装置,
4.
断开故障录波器装置直流电源,间隔时间大于30秒再接通电源


