配电网自动化系统的设计与应用

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分析10kV配电网自动化系统的智能化建设

分析10kV配电网自动化系统的智能化建设

分析10kV配电网自动化系统的智能化建设随着科技的不断发展,电力行业也在不断地进行智能化建设。

10kV配电网自动化系统的智能化建设是电力行业智能化建设的重要一环。

本文将对10kV配电网自动化系统的智能化建设进行分析,深入探讨其意义、现状及未来发展方向。

一、智能化建设的意义1.1 增强配电网的稳定性智能化建设可以通过自动调节、故障检测等功能,提高配电网的稳定性,减少人为因素的干扰,提高供电可靠性。

1.2 提高供电质量智能化建设可以实现对供电质量的实时监测和调节,减少供电中断、电压波动等情况,从而提高供电质量。

1.3 提高配电效率通过智能化建设,可以实现对电网设备的远程监控和控制,减少人工巡检频率,提高配电效率,降低运行成本。

1.4 为未来智能电网的建设奠定基础10kV配电网是智能电网的重要组成部分,智能化建设将为未来智能电网的建设奠定基础,提供有力的支撑。

二、10kV配电网自动化系统的现状2.1 智能化设备的应用目前,随着智能化设备的不断成熟,10kV配电网自动化系统的智能化建设已经取得了一定的进展,如智能终端装置、智能分布式开关等的应用已经比较普遍。

2.2 智能化技术的应用智能化技术包括人工智能、大数据分析、物联网等技术的应用,可以实现对配电网状态的智能监测与分析,为运维提供更多的数据支持。

2.3 智能化管理的应用智能化管理包括远程监控、远程维护等管理方式的应用,可以使得配电网的运维更加便捷、高效。

三、未来发展方向3.1 加强智能化设备的研发与应用未来,应加强对智能化设备的研发,使其更加适应10kV配电网的实际需求,并推动其广泛应用。

3.3 加强智能化管理的推广与应用未来,需要加强智能化管理方式的推广与应用,推动配电公司实现对配电网的远程集中管理,降低运维成本,提高运维效率。

结语:10kV配电网自动化系统的智能化建设,是电力行业智能化建设的重要一环。

智能化建设的意义在于增强配电网的稳定性、提高供电质量、提高配电效率,为未来智能电网的建设奠定基础。

深入探讨某环网型配电网自动化系统设计的实现及应用

深入探讨某环网型配电网自动化系统设计的实现及应用

应用科技深入探讨某环网型配电网自动化系统设计的实现及应用杨韬(贵州电网公司铜仁供电局,贵州铜仁554300)£}搿要]随着城乡电网改造的深入开展,采用现代化技术提高配电系统的自动化水平的呼声越来越高,配电自动化可以大大提高配电网运行的可靠}生和效率,提高供电质量,降低劳动强度和充分利用现有设备的容量,从而为用户和县级供电企业带来可观的效益。

本文从一次系统采用环网型结构供电的配电网自动化系统人手,分析其中的软硬件、网络结构、自动控制策略以及调试试验手段等,探讨—种可靠的、易于推广的配电网自动化实现模式。

陕键词]配电环网;自动化系统;设计1系统概况配电环网一次系统的特点:1O K V配电环网是指供电线路的拓扑结构呈环状连接,具备双电源供电目互为备用,在环路中的适当位置设定开环点,当一路电源失电时,通过闭合开环点,使用另一路电源为系统供电。

环网配电系统具有结构简单、供电可靠等特点,相对于单电源链式供电线路,综合性能优良,实现配电自动化后使得供电更加有保障。

本文通过实例,介绍环网型配电网自动化系统的设计思路。

某配电网按功能区域分为六个片区,基本以双电源进线方式供电,在站与站之间形成“手拉手”环网供电,其供电可靠性非常高。

低压O A K V进线和母联采用A B B公司的E m ax框架开关进行低压配电,Em ax框架开关自带智能型P Rl12PD综合测控单元。

某配电网自动化项目要求集成当今业界先进的软硬件产品,实现两大功能:1)人机界面实时反映系统运行状况,G IS系统导航。

2)配电网母线、线路及馈线的全逻辑监控,系统能够在无人值守的情况下自动判断故障类型及地点,自动隔离故障段并自动恢复无故障段电网的供电。

该项目的技术核心及实现难点在于如何基于现有电网设备,对六个片区的配电环网实现自动控制。

2系统分析及实现ZI网络结构砭硬件分析整个系统依据“分散监控,集中管理”的分层分布式设计思想,有机地分为如图1f f-r-示,的系统层次结构。

配电自动化系统

配电自动化系统

配电自动化系统一、引言随着我国经济的快速发展和电力需求的日益增长,配电系统的稳定性和可靠性越来越受到重视。

为了提高供电质量,降低能源消耗,实现电力系统的自动化、智能化,配电自动化系统应运而生。

本文将从配电自动化系统的概念、组成、功能、应用等方面进行详细阐述。

二、配电自动化系统概述1.概念配电自动化系统是利用现代电子技术、通信技术、计算机技术和控制技术,对配电系统进行实时监控、自动控制和优化调度的一套集成系统。

通过该系统,可以实现配电设备的远程监控、故障检测、设备保护、电能质量分析等功能,提高配电系统的运行效率和管理水平。

2.组成(1)监控中心:负责对整个配电系统进行实时监控、数据采集、故障处理和指挥调度。

(2)通信网络:实现监控中心与各现场设备之间的数据传输和通信。

(3)现场设备:包括配电开关、保护装置、测量仪表等,负责实现配电系统的自动控制和数据采集。

(4)用户终端:为用户提供实时电能信息、故障报警等功能。

三、配电自动化系统功能1.实时监控配电自动化系统可以实时监测配电系统的运行状态,包括电压、电流、功率、功率因数等参数,为运行管理人员提供直观的运行数据。

2.故障检测与保护系统具有故障检测和设备保护功能,当发生故障时,可以迅速切除故障区域,保护设备和电网安全稳定运行。

3.自动控制系统可以根据预设的策略,对配电设备进行远程控制和调节,实现无功补偿、负荷分配等功能,提高供电质量和运行效率。

4.电能质量分析系统可以对电能质量进行实时监测和分析,为运行管理人员提供优化调整的依据,降低能源消耗。

5.设备管理系统可以对配电设备进行远程维护和管理,实现设备寿命预测、故障预警等功能,提高设备运行可靠性。

四、配电自动化系统应用1.配电网优化通过配电自动化系统,可以实现配电网的优化运行,降低线损,提高供电可靠性。

2.新能源接入配电自动化系统可以支持新能源的接入和消纳,实现分布式能源的高效利用。

3.智能小区配电自动化系统可以为智能小区提供实时电能信息,实现智能家居的远程控制和管理。

电力系统配电网自动化技术的应用及解析

电力系统配电网自动化技术的应用及解析

电力系统配电网自动化技术的应用及解析随着社会的发展和经济的不断增长,电力系统作为重要的基础设施之一,在保障国家经济发展和人民生活质量方面扮演着至关重要的角色。

而电力系统的稳定运行和高效供电需要配电网自动化技术的支持。

本文将从配电网自动化技术的基本概念入手,分析其在电力系统中的应用及发展,以及解析其对电力系统运行的影响。

1. 配电网自动化技术的概念和基本原理配电网自动化技术是指利用先进的智能化设备和系统,对配电网的监控、控制、故障诊断和信息管理等进行自动化处理,从而提高供电可靠性、降低运营成本、提高供电质量和响应速度的技术手段。

其基本原理是通过信息感知、智能分析和远程控制实现配电网的智能化运行。

配电网自动化技术的核心包括智能电表、智能负荷管理系统、智能开关设备、远程通信设备和自动化控制系统等。

智能电表是通过采集用户用电信息,实时监测用电负荷情况,为电力系统的规划和运行提供数据支持;智能负荷管理系统可以对用户用电行为进行分析和调度,实现电力需求的有效管理;智能开关设备通过远程控制实现电路的切换和隔离,提高供电可靠性和快速故障恢复能力;远程通信设备和自动化控制系统则实现了对配电网的远程监控和自动化控制,提高了运行效率和响应速度。

配电网自动化技术在电力系统中的应用涵盖了供电管理、故障诊断、线损管理、负荷调度、设备状态监测等方面,为电力系统的运行提供了全面的技术支持。

随着科技的不断进步和人们对能源利用的需求不断增加,配电网自动化技术也在不断发展和完善。

在供电管理方面,配电网自动化技术可以实现对供电质量的在线监测和调整,提高了电力系统的可靠性和稳定性。

配电网自动化技术还能够实现对电网设备的状态监测和故障诊断,提高了设备的运行效率和使用寿命。

在负荷调度方面,配电网自动化技术可以通过智能调度系统实现对负荷的智能管理和调控,提高了电力供需的匹配性。

在发展趋势上,随着智能化技术的不断推进和智能设备的不断普及,配电网自动化技术也将在智能电网建设和能源互联网的发展中发挥越来越重要的作用。

电力配电自动化技术的应用及发展趋势

电力配电自动化技术的应用及发展趋势

电力配电自动化技术的应用及发展趋势随着经济的快速发展和人们对电力需求的不断增长,电力配电自动化技术逐渐成为了现代电力系统的重要组成部分。

本文将从该技术的应用和发展趋势两个方面来探讨电力配电自动化技术。

一、电力配电自动化技术的应用1. 智能电网智能电网是当前电力系统的重点发展方向,也是电力配电自动化技术的重要应用领域。

通过智能电网技术,可以实现电力系统的信息化、自动化、智能化。

智能电网中包括了智能感知、智能传输、智能配电和智能应用等多个方面,其中智能配电是整个智能电网系统的关键环节。

2. 远程监控电力配电自动化技术可以实现对电力系统的远程监控。

通过监控系统,可以实时监测各个配电设备的工作状态、负荷情况以及故障信息等,从而提高配电系统的可靠性和稳定性。

远程监控技术的应用可以减少人工巡检的成本,提高电力系统的运维效率。

3. 自动化装置电力配电自动化技术的核心是自动化装置,其中包括自动开关、遥控设备、自动保护装置等。

这些自动化装置可以实现对电力系统的自动控制和保护,提高配电系统的可靠性和安全性。

同时,自动化装置也可以优化电力系统的运行方式,提高电力系统的经济效益。

4. 能源管理电力配电自动化技术可以有效地应用于能源管理领域。

通过对电力系统的监测和调度,可以实现对能源的高效利用和合理分配。

同时,配电自动化技术还可以与可再生能源技术相结合,实现对可再生能源的接纳和调度,进一步提高能源利用效率。

二、电力配电自动化技术的发展趋势1. 5G技术的应用随着5G技术的发展,电力配电自动化技术也将得到进一步的提升。

5G技术具有高带宽、低延迟和大连接数的优势,可以实现对电力系统的高速传输和实时控制。

通过5G技术,可以进一步提高电力系统的智能化和自动化水平,实现对电力系统的更加精细化管理。

2. 大数据和人工智能的应用大数据和人工智能技术的不断发展,也将对电力配电自动化技术带来新的机遇和挑战。

通过对大数据的分析和挖掘,可以更好地了解电力系统的运行状态和负荷需求,从而实现对电力系统的优化调度。

配网自动化系统

配网自动化系统

配网自动化系统引言概述:配网自动化系统是一种利用先进技术实现电力配网智能化管理的系统。

随着电力需求的增长和电力系统的复杂性增加,配网自动化系统的重要性日益凸显。

本文将从系统概述、功能特点、应用优势、发展趋势和未来展望等方面对配网自动化系统进行详细介绍。

一、系统概述1.1 系统组成:配网自动化系统主要由监控与控制中心、智能终端设备、通信网络和数据管理系统等组成。

1.2 工作原理:系统通过实时监测电网运行状态、自动识别故障和异常、智能调度设备运行,实现电网的自动化管理。

1.3 应用范围:配网自动化系统广泛应用于城市供电网、农村配电网、工业用电网等不同类型的电力配网系统。

二、功能特点2.1 实时监测:系统能够实时监测电网运行状态,及时发现并定位故障,保障电网安全稳定运行。

2.2 智能调度:系统具有智能调度功能,能够根据电网负荷情况和设备状态进行智能调控,提高电网运行效率。

2.3 数据分析:系统能够对电网运行数据进行分析和统计,为电力系统的管理和优化提供数据支持。

三、应用优势3.1 提高供电可靠性:配网自动化系统能够快速响应电网故障,提高供电可靠性,减少停电事故发生。

3.2 降低运维成本:系统能够实现设备的远程监测和控制,减少人工巡检频率,降低运维成本。

3.3 提升电网质量:系统能够实现电网负荷均衡和设备智能调控,提升电网供电质量,改善用户体验。

四、发展趋势4.1 智能化升级:随着人工智能和大数据技术的发展,配网自动化系统将实现更高级的智能化升级。

4.2 多能互联:系统将与智能电表、光伏发电系统等多能互联,实现能源的智能管理和优化利用。

4.3 网络安全:随着网络攻击日益增多,配网自动化系统将加强网络安全防护,保障系统安全稳定运行。

五、未来展望5.1 智能城市:配网自动化系统将与智能城市建设相结合,实现城市能源的智能化管理和优化。

5.2 绿色发展:系统将促进电力系统的绿色发展,推动可再生能源的大规模应用和智能化利用。

配电网自动化系统建设规划

配电网自动化系统建设规划

配电网自动化系统建设规划一、引言配电网自动化系统是指利用先进的信息技术和通信技术,对配电网进行监控、控制和管理的系统。

它可以提高配电网的安全性、可靠性和经济性,实现对配电设备的远程监控和远程操作。

本文将详细介绍配电网自动化系统的建设规划。

二、背景当前,随着社会经济的快速发展和电力需求的增长,传统的人工运维模式已经无法满足配电网的管理需求。

配电网自动化系统的建设成为必然选择,以提高配电网的运维效率和管理水平。

三、目标本次配电网自动化系统建设的目标是实现对配电网的全面监控、远程控制和智能化管理,提高配电网的安全性、可靠性和经济性。

四、建设内容1. 系统架构设计:根据配电网的特点和需求,设计合理的系统架构,包括主站系统、终端设备和通信网络等。

2. 数据采集与监控:通过安装传感器和智能设备,实现对配电设备的数据采集和实时监控,包括电流、电压、功率等参数的监测。

3. 远程控制与操作:通过远程终端设备和通信网络,实现对配电设备的远程控制和操作,包括开关的远程操作、故障的远程处理等。

4. 故障诊断与预测:通过对采集的数据进行分析和处理,实现对配电设备的故障诊断和预测,及时发现和解决问题。

5. 运维管理与优化:建立配电网运维管理系统,实现对配电设备的维护计划、运行记录、巡检记录等信息的管理和优化。

6. 安全保障与防护:加强对配电网自动化系统的安全保障和防护措施,包括网络安全、数据加密、权限管理等。

五、建设步骤1. 系统需求分析:对配电网的需求进行详细分析,明确系统的功能和性能要求。

2. 技术选型:根据需求分析结果,选择合适的硬件设备、软件平台和通信网络。

3. 系统设计与开辟:根据需求和技术选型,进行系统的详细设计和开辟工作。

4. 系统测试与调试:对系统进行全面的测试和调试,确保系统的稳定性和可靠性。

5. 系统部署与应用:将系统部署到配电网现场,并进行系统的应用和培训工作。

6. 系统运维与优化:对系统进行日常的运维管理和优化工作,确保系统的正常运行。

配电自动化终端设在电力配网自动化的应用

配电自动化终端设在电力配网自动化的应用

配电自动化终端设在电力配网自动化的应用1. 引言1.1 配电自动化终端设在电力配网自动化的应用电力配网自动化是指利用先进的通信、控制、计算技术,对电力系统进行智能化管理和运行。

配电自动化终端作为电力配网自动化的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。

配电自动化终端主要负责配电网的监测、控制、保护和故障处理等功能,通过实时采集数据、分析信息,提高配电系统的运行效率和可靠性。

配电自动化终端的工作原理是通过传感器和智能控制装置实现对电网状态的实时监测和控制。

其功能特点包括远程监测、智能分析、自动化控制等,能够实现对电网设备的状态进行实时监控和管理。

配电自动化终端在配电网中的作用主要体现在提高电网运行效率、降低供电故障率、提升供电质量等方面,是实现电力配网智能化、高效化的重要手段。

随着电力系统的发展,配电自动化终端的发展趋势也在不断加强。

未来,随着智能电网的不断推广和应用,配电自动化终端的需求将会不断增长。

电力配网自动化的意义在于提高电网运行效率、促进能源节约和环保,是电力系统向智能化、高效化发展的必然趋势。

配电自动化终端作为电力配网自动化的关键组成部分,将在未来的发展中发挥越来越重要的作用,推动电力系统向智能化、可持续化方向发展。

2. 正文2.1 配电自动化终端的工作原理配电自动化终端的工作原理是通过集成了先进的电力传感技术、智能控制算法和通讯技术,实现对配电网络的监测、控制和管理。

其工作原理主要包括以下几个方面:1. 数据采集:配电自动化终端通过连接到配电网络上的传感器,实时采集电压、电流、功率、频率等各种电力参数的数据。

2. 数据处理:采集到的数据经过配电自动化终端内部的计算和处理,进行数据解析、计算和分析,生成对电网状态的评估和判断。

3. 决策控制:根据对电网状态的评估和判断,配电自动化终端通过内部的智能控制算法,进行电力设备的自动控制和调节,以保障电网的安全稳定运行。

4. 通讯传输:配电自动化终端通过网络通讯技术,与配电网控制中心和其他智能设备进行数据交互和指令传递,实现远程监控和控制。

电网配电自动化系统的设计与实现

电网配电自动化系统的设计与实现

电网配电自动化系统的设计与实现电网配电自动化系统是指利用现代信息技术手段,将配电网设备和终端进行监控和控制的系统。

它可以实现远程监控、自动调节和故障快速定位等功能,提高了配电系统的可靠性和安全性。

本文将从系统设计和实现两个方面介绍电网配电自动化系统。

一、系统设计1.系统结构设计:电网配电自动化系统的结构主要包括数据采集、数据传输、数据处理和显示控制四个部分。

数据采集部分负责采集配电网各个节点的数据,数据传输部分负责将采集到的数据传输到数据处理中心,数据处理部分对数据进行处理和分析,显示控制部分负责将处理后的数据显示给操作人员,并实现对配电网的远程监控和控制。

2.数据采集设计:数据采集是电网配电自动化系统的核心部分。

它通过安装在配电设备和终端上的传感器和检测器来采集电流、电压、开关状态等数据。

采集到的数据通过模拟信号转换成数字信号,然后通过数据传输部分传输到数据处理中心。

3.数据传输设计:数据传输主要采用无线通信和有线通信两种方式。

无线通信方式可以使用无线传感网络或移动通信网络,有线通信方式可以使用光纤网络或以太网。

数据传输需要考虑传输速度、可靠性和安全性等因素。

4.数据处理设计:数据处理主要包括数据存储、数据分析和决策控制三个部分。

数据存储使用数据库来存储采集到的数据,数据分析使用数据挖掘和统计分析等方法对数据进行处理和分析,决策控制使用专家系统和遗传算法等方法对监控和控制策略进行优化。

5.显示控制设计:显示控制主要包括人机界面设计和操作控制设计两个方面。

人机界面设计通过图形用户界面和实时数据显示等方式,将处理后的数据显示给操作人员。

操作控制设计通过控制命令下发和执行反馈等方式,实现对配电设备和终端的远程监控和控制。

二、系统实现1.硬件选择:系统实现需要选择合适的硬件设备。

对于数据采集部分,需要选择具有高精度和稳定性的传感器和检测器。

对于数据传输部分,需要选择支持高速传输和远程通信的无线通信和有线通信设备。

配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是一种用于监控和管理配电系统的集中控制系统,通过集成各种自动化设备和传感器,实现对配电系统的实时监测、故障诊断和远程控制。

本文将详细介绍配电自动化主站系统的基本架构、功能特点以及应用场景。

二、系统架构1. 系统硬件组成配电自动化主站系统主要由以下硬件组成:- 服务器:负责数据存储、处理和分析,提供数据接口和用户界面。

- 通信设备:用于与配电系统中的自动化设备进行数据通信。

- 传感器:用于采集配电系统中的各种参数,如电流、电压、功率等。

- 控制器:用于控制配电系统中的开关设备,如断路器、开关等。

2. 系统软件组成配电自动化主站系统主要由以下软件组成:- 数据采集与处理软件:负责从传感器和自动化设备中采集数据,并进行处理和存储。

- 远程监控与控制软件:提供用户界面,实现对配电系统的远程监控和控制。

- 故障诊断与预警软件:通过分析采集到的数据,实现对配电系统故障的诊断和预警。

三、功能特点1. 实时监测与数据分析配电自动化主站系统能够实时监测配电系统中的各种参数,如电流、电压、功率等,并对数据进行分析,提供实时的运行状态和负荷情况。

2. 故障诊断与预警系统能够通过分析采集到的数据,判断配电系统中是否存在故障,并及时发出预警信息,以便工作人员能够及时采取措施进行修复。

3. 远程控制与操作系统提供远程控制功能,可以实现对配电系统中的开关设备进行远程操作,如断路器的开关控制、负荷的调节等。

4. 数据存储与报表生成系统能够将采集到的数据进行存储,并生成各种报表,如运行状态报表、故障记录报表等,方便管理人员进行数据分析和决策。

四、应用场景配电自动化主站系统广泛应用于各种配电系统,包括工业厂房、商业建造、住宅小区等。

以下是几个典型的应用场景:1. 工业厂房配电自动化主站系统可以实时监测工业厂房中的配电系统,及时发现故障并进行修复,提高生产效率和安全性。

2. 商业建造配电自动化主站系统可以监测商业建造中的配电系统,实现对电能的合理分配和负荷的调节,降低能耗和运营成本。

配网自动化系统的功能与效果

配网自动化系统的功能与效果

配网自动化系统的功能与效果摘要:随着科技水平的提高,电力配网自动化系统技术逐渐崭露头角,不但适应了目前电力系统发展的趋势,而且还为电力系统供电提供了一定的安全保障,同时,配网自动化系统的功能十分强大,具有信息的监控功能、数据的处理功能以及数据的应用功能等。

因此,可在电力系统的运行中起到保驾护航的作用。

由于国内网络安全处于较为严峻的局面,电力体制改革也不断深入,因此,需要对现有的一次设备进行设计和改造,使其满足配网自动化系统的要求。

开关类设备作为配网运行中的一次设施,在配网自动化系统将发挥重要作用。

本文主要介绍配网自动化系统设计改造过程中,对一次设备设计改造的要求和技术要点,并分析配网自动化中改造开关柜和环网柜、更换开关柜和环网柜,更换柱上开关的要求。

关键词:配网自动化;一次设备;改造设计;开关柜前言:传统配网设备运行年限较长,设备比较陈旧,需要进行设计和改造,使之与配网自动化系统相适应。

近年来通过城市配网升级与改造项目,配电网网架逐渐完善,结构更加合理,设备持续升级,线路联络率、“N-1”满足率显著提升,提供了配网自动化系统实施的基础。

配网自动化系统实施后,电网供电可靠性和供电质量会明显提升,通过故障隔离、负荷转供,缩小故障停电范围,迅速恢复非故障线路供电。

同时,配网抢修人员劳动强度大大降低,工作效率得到提升,配网安全隐患减少。

因此,加强配网自动化系统的一次设备设计和改造,是十分必要的。

一、设计改造配网自动化一次设备的要求和要点配网自动化的内容和特点是监视与控制电网,控制主要指改变设备运行的方式,监视则是指掌握配网的全景数据。

通过配网自动化系统的建设,实现配网从“盲调”向配网“可视”、“可控”的目标转变,为实现该目标需要达到以下要求:(1)合理设置配网网架,简化接线方式。

优化线路分断点与联络点,均匀分配各段线路负荷,从而简化故障时网络重构策略,迅速隔离故障,缩小停电范围。

(2)对配网一次设备升级改造,达到三遥或者二遥要求,即配备达到配电自动化终端操作要求的电机、端子和接口,并预留配电终端的安装空间。

配电网自动化系统在电力建设中的应用

配电网自动化系统在电力建设中的应用
题。
续失电, 即通 过 分 段 开 关 的倒 闸 , 非 故 障 区域 负 荷 转 移 。分 段 将 原 则 是 : 据 具 体情 况 , 按 负 荷 相 等 . 按 线 长相 等 , 按 用 户 根 或 或 或 数 量 均 等 原 则 ; 应 考 虑 投 资 效 益 , 般 线 长 在 3 i 以 内 的 宜 且 一 k n 分 3 , 路 更 长 时 , 段 不 超 过 5段 。 段 线 分
() 3 分段开关使用负荷开关 , 不使用断路器 , 这将节省部分 次 设 备 的 投 资 。线 路 发 生 故 障 后 , 分段 开 关 的 作 用 是 隔 离 故 障 区 域 , 不 是切 除 故 障 电 流 。 当故 障发 生 后 , 电站 内 l k 而 变 OV 出 口断 路 器 分 开 , 除 故 障 电流 , 后 , 分 故 障 区 域 的 分 段 开 切 此 划 关才跳 开隔离故障 , 时, 此 故障电流 已经切除 。
价 格满足用户 要求 的多样 性 , 力求供 电经济性最好 , 企业 管理 更 为有效 。配 电 自动化 是一个 庞大复杂的、 综合性很 高的系统 性 工程 , 含 电力 企 业 中与 配 电系 统 有 关 的全 部 功 能 数 据 流 和 包 控 制 。从 保 证 对用 户 的供 电质 量 , 高服 务 水 平 , 少 运 行 费 用 提 减 的观 点来 看 , 电 自动 化 是 一 个 统 一 的整 体 。 目前 实现 配 电 自 配 动 化 大 体 有 以下 几种 方式 : () l k 辐 射 线 路 或 树 状 线 路 采 用 重 合 器 、 段 器 方 1在 OV 分 式 。 由 于不 需 配 置通 道和 主 站 系 统 , 靠 重 合 器 和 分段 器 自身 依 的功 能进 行 线路 故 障 时 的 故 障 隔 离 和 恢 复 供 电, 而 实 施 比较 因 容 易 , 资较 节 省 。 投 () l k 环 形 电 缆 配 电 网络 中采 用 重 合 器 . 合 环 网 柜 2在 OV 配

自动化系统在配电网中的应用

自动化系统在配电网中的应用
性。 因此 , 配 电自动 化对 配 电网规划 提 出了以下几 点基本 要求 :
或 按 用户数 量 均等原 则 ; 且应 考虑 投资 效益 , 一 般 线长 在3 k m以 内的 动 配 电开关有个 合闸延 时 时间 , 故 障时在 并联 组数 较 多的线 路 , 最末 宜分3 段, 线 路更长 时 , 分 段不超 过 5 段; ( 3 ) 分 段开 关 使 用负荷 开 关 , 级 完成 合 闸的时 间达 几十分 钟 , 合 闸时 间明显大 干故 障 判断 时 间, 影 不 使用 断路 器 , 这 将节 省部 分 一 次设 备 的投 资。 线 路发 生 故障 后 , 分 响 供 电的 连续 性 。 此外, 自 动 配 电开关 不具 备 计数 功能 , 只靠一 次合 段 开 关 的 作用 是 隔离 故 障 区域 , 而 不是 切 除 故 障 电流 。 当故 障 发 生 闸时 间来 判别 。 相 比之下, 电流 控制 式 采用 的设 备没 有这 些缺 陷 , 比 后, 变 电站 内l O k V出口断 路 器分开 , 切除 故障 电流 , 此后, 划分 故障 区 电压控 制模 式 更为简单 。 域 的 分段 开 关才 跳开 隔 离故 障 , 此 时, 故 障 电流 已经切 除 ; ( 4 ) 分段 开 4 . 配 电网 自动化 的要 求 关 不使 用 负荷 开关 , 使用 断路 器。 目前 , 我 国开关 生 产厂 家 已经 生 产 配 电 网 自动化 是 以实 时 方 式 就 地 或 远 方对 配 电网进 行 数 据 收 出作为 分、 合 负荷 电流 , 过 载 电流 及短 路 电流 用 的l O k V 户外真 空断 路 集 、 控制 、 调 节 和事 故 处理 的 技术 , 其 目的 在于保 证 配电 网安全 经济 器。 这种设备能同计算机的遥控技 术和数据传输终端设备连接 , 能 运 行发 送 电压 质量 降低 电能 损耗 、 快 速处 理 、 提 高供 电可靠 性 。 它应 够 实现 遥控 操作 、 数 据信 息等功 能 。 当满足 以下几方面的要 求 : 2 . 配 电 网自动化 的 应 用现 状 ( 1 ) 通过 实 时监 控 系统 , 监 测每 条 线路 上 的负荷 运 行 情况 , 及时 2 . 1 在l O k V辐 射线 路或 树 状 线路 采 用重合 器、 分 段 器方 式 。 由于 发现不安全因素, 消除事故隐患, 使配电网安全运行; ( 2 ) 通过系统监 不需 配置通 道 和主 站系统 , 依 靠 重合 器和分 段器 自身的功 能进 行线 路 测功 能及 时发 现用 户计 量表 故 障 , 防止窃 电 , 避免 用 电量损 失 ; ( 3 ) 具 故障 时 的故 障隔 离和恢 复供 电 , 因而实 施 比较容 易, 投资 较节 省。 备可靠的、 高速率的通讯; ( 4 ) 具备完善的、 能识别故障电流的、 满足 2 . 2 在l O k V环 形 电缆 配电 网络 中采用 重合 器, 配合 环 网柜 实现 配 室外恶 劣环境 的故 障 控制 器, 以及 实现断 路器远 方操 作 ; ( 5 ) n s 通 过 系 统 监 测功 能及时 计算 线路线 损, 使 线路能 在最 佳的经济状 态下运 行 ; 2 . 3 在l O k V环 形 电缆 配 电网络 中采用 环 网柜加 装F TU 并 设 置配 ( 6 ) 系统 的 电量 控制 和 功率 控 制可促 进 电费 回收 ; ( 7 ) 配电 网自动 化 的 电 网自动化 系统 , 环 网柜可 以是 户外的 , 亦可 以是 户内式 。 主站 系统 应具 有扩 充性 和 开放性 功能 , 主 站软 件功 能完 善 , 硬 件上有

配电网络自动化第4讲-配电自动化系统及作用

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显然,单靠调度人员监视信息量如此之大的系统,还要进行综合分析和 作出正确判断是无法想象的。
不可能
配网自动化---调度自动化的发展
2、1978年8月,我国第一次在京津唐电网实现采用国产计算机(SD-176型) 对电网进行实时安全监视
以计算机与彩色屏幕显示器为核心的监控系统,对提高电网的安全可靠 运行发挥 了很大的作用,并且逐渐成为调度人员不可或缺的运行手段
1)建立配电系统的实时监控系统(相当于电网调度自动化中的SCADA系统) 2)实施了各种类型的馈线自动化,缩短停电时间,加快供电。
2、设备陈旧,自动化程度差,网架结构薄弱。我国电力工业长期都是“重 发,轻供,不管用”的情况
这些局限性导致配电网自动化不可靠、不经济的局面出现
配网自动化的现状
不可靠、不经济是魔鬼…发现并消灭它!
变电站B
变电站C
故障区域隔离(故障 区域两侧开关分)
西南交通大学电气工程学院
4.1 配电网络自动化的相关概念
(1).配电管理系统(DMS) (2).配电自动化系统(DAS)
✓ 配电SCADA ✓ 地理信息系统(GIS) ✓ 需方管理(DSM) ✓ 高级应用(DNA) ✓ 调度员仿真(DTS) ✓ 客服呼叫(TCS) ✓ 工作票管理(WOM)
地理信息系统(GIS) 需方管理(DSM)
5.1 配电网络自动化的相关概念
二者的关系
进线监控
配电网SCADA系统
开闭所、变电站自动化 馈线自动化(FA)
变压器巡检与无功补偿
配电自动化(DAS)配电地理信息系统(GIS)
配电管理系统(DMS)
需方管理负远荷方监抄监测配电网运行工况、优化运行方式 ❖ 如何实现故障快速定位、故障快速隔离 ❖ 如何远方快速转供电、减少倒闸操作时间等

智能配电系统的设计与实现

智能配电系统的设计与实现

智能配电系统的设计与实现在当今快速发展和变革的社会中,每个人都需要依赖可靠、持续的电力供应来完成日常生活和工作中的重要任务。

因此,越来越多的人开始关注智能配电系统的发展,以改善电力供应的效率和可靠性。

本文将深入探讨智能配电系统的设计和实现。

一、智能配电系统的定义智能配电系统是一种利用现代计算机和通信技术,以自动化和精确的方式控制电力分配和管理电力负载的系统。

它基于智能电网的概念,能够满足对电力供应和质量的高要求,加强对电力系统的监控和管理,并提高电力系统的可靠性和灵活性。

二、智能配电系统的特点1. 智能控制:智能配电系统采用现代计算机、通信和传感技术,可以对电力供应、负载管理和故障监测进行实时、精确的控制,大大提高了电力分配的精度和效率。

2. 数据采集与分析:智能配电系统能够通过多种传感器、数据采集设备和智能算法实时采集电力系统的负载数据、设备状态以及环境参数等信息,并对这些数据进行分析和处理,为电力系统的监管和管理提供科学的依据。

3. 数据交互与通信:智能配电系统采用现代通信技术,可以实现电力系统内部各个部门和设备之间的智能交互和信息共享,提高了电力分配的响应速度和透明度。

4. 环境友好:智能配电系统能够通过实时、精确的电力控制和负载管理,降低电力系统的能耗和碳排放,从而实现环境友好型的电力分配方式。

三、智能配电系统的设计与实现智能配电系统的设计与实现需要进行全面的规划和策略制定,包括系统结构设计、软硬件选型、数据采集和处理、用户交互界面设计、系统测试和部署等多个方面。

1. 系统结构设计:智能配电系统的结构设计应该满足现代电力分配的需求,具有高可靠性、稳定性和扩展性,同时应该对电力分配、负载管理和系统监测等方面进行充分考虑。

2. 软硬件选型:智能配电系统的软硬件选型应该注重性能、稳定性和可靠性等因素,选择合适的软硬件设备和方案,充分保证系统的功能和性能。

3. 数据采集和处理:智能配电系统的数据采集和处理应该充分考虑电力系统的实际情况,选择合适的传感器、网络设备和智能算法,实现实时的数据采集和处理。

配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是现代电力配电系统中的重要组成部份,它通过集成多种设备和功能,实现对配电网络的监控、控制和管理。

本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式文本,包括系统概述、功能要求、硬件配置、软件配置等方面的内容。

二、系统概述配电自动化主站系统是一个基于计算机网络的集中控制系统,用于对配电网络进行监控和管理。

系统由主站服务器、终端设备、通信设备等组成。

主站服务器负责接收、处理和显示来自终端设备的数据,同时向终端设备发送控制命令。

终端设备包括遥测终端、遥信终端、遥控终端等,用于采集和传输配电网络的实时数据。

三、功能要求1. 实时监测:主站系统能够实时监测配电网络的电压、电流、功率等参数,并能够显示在监控界面上。

2. 告警管理:主站系统能够对配电网络中的异常情况进行告警,并及时发送告警信息给相关人员。

3. 遥控操作:主站系统能够对配电网络中的开关、断路器等设备进行遥控操作,实现对配电网络的远程控制。

4. 数据存储:主站系统能够将配电网络的历史数据进行存储,并能够进行数据查询和分析。

5. 通信管理:主站系统能够管理与终端设备之间的通信连接,确保数据的可靠传输。

四、硬件配置1. 主站服务器:采用高性能的服务器,具备足够的计算和存储能力,支持多用户同时接入。

2. 终端设备:包括遥测终端、遥信终端、遥控终端等,采用可靠的硬件设备,能够满足实时数据采集和传输的需求。

3. 通信设备:采用可靠的通信设备,支持多种通信协议,如MODBUS、IEC 61850等,确保与终端设备之间的稳定通信连接。

五、软件配置1. 主站软件:采用成熟的配电自动化主站软件,具备友好的用户界面和强大的功能,能够满足系统的监控、控制和管理需求。

2. 数据库管理:主站系统需要配备数据库管理软件,用于对配电网络的历史数据进行存储和管理。

3. 告警管理:主站系统需要配备告警管理软件,能够对配电网络中的异常情况进行告警,并及时发送告警信息给相关人员。

浅论电力系统配电网自动化的应用

浅论电力系统配电网自动化的应用
的方 式 实 现 。
二 、鼠 电自动化 的实施原则
配 电 自动 化 是 整 个 电 力 系 统 与 分 散 的 用 户 直 接 相 连 的 部 分 , 电 力 作 为 商 品 的属 性 也 集 中体现在配 电 网这一 层上 ,配 点 网 自动化 应面 向用户 并适应 经济 发展水 平。 1 9 9 8年 我国投 巨资进 行城乡 电网改造 。 由于 我国对 电力是 国家 垄断经营 , 尚未真 正 实现 电力市场化 ,各地 发展很不平 衡 ,因此 配 电 自动化系 统实施 的 目的必须适 应终端 用 户 的需求 ,而这种 需求会 因不 同用户 、因地、 因行 业而异随 时变化 。如果全面 的实施配 电 自动化 ,应综合考虑 ,对 于提 高供电可靠 性, 应 将 它看 作 一 个 长 期 的 市 场 行 为 。 供 电可 靠 性 的提 高 是 一 个 受 多 种 因 素 制 约 、 用 多 种 手 段有效协 作后 的结果 ,尤其 依赖于 系统管理 水平 的提高 。故应将改 造的重点转 为采用 各 种综合 手段提 高供 电质 量,如采用 不停 电施 工减少计划停 电;开发应用配 电 自动化 设备, 实 现 远 方 监 视 、 控 制 、 协 调 , 消 除 操 作 中人 为 因素 可 能 导 致 的错 误 。供 电企 业 在 实 施 配 电自动化 时,也应 首先研 究客户长 期的 、变 化的 、潜 在的需 求,按现代 的营销 模式做市 场调查 、顾客群 细分等 ,将 配 电 自动化 的实 施 同时 作 为整 个 电力营 销 策 略 中 的环 节之 ; 其次 ,量力 而行,综合 企业 内 已有 的线 路 网 络水 平 、 调 度 自动 化 和 变 电站 ( 开 闭所 ) 自动化水平 、人 员素质 ,制 定实施 的进 度和 规模 。

电网供配电自动化系统及技术的应用

电网供配电自动化系统及技术的应用
实现 故 障 的 自动 隔 离 、 故 障 区段 的恢 复 可 以采 用 换 机 发 非 送 来 的 数取 多种 方 法 , 一般 有 就 地 控 制 和 主站 远 方 控 制 两种 方 式 。 地控 制 以馈线 终 端 单元 (T ) 间的 配 合 为主 , 需 要通 就 FU 之 不 信 通 道 , 过对 线 路 过 流 或 过 压 的检 测 , 通 以及 对 开 关 分 合 闸 的 逻 辑 控 制 实现 故 障 区 段 的 隔 离和 非故 障 区 段 的恢 复 : 站远 方 主 控 制 方式 需 要 有可 靠 的 通信 通 道 , 过 主 站软 件 对 丌 u 上传 信 通 息 的分 析 判 断 , 定 合 理 的 隔 离 策 略 和 网络 重 构 策 略 , 方 控 制 远 制 配 电开 关 实现 故 障 区 段 的隔 离 和 非故 障 区 段 的恢 复 。 配 电 管理 系 统 D 。 从输 电系 统 自动 化 的发 展 来 看 a 主 前 置 机 服 务器 通 过 dtr 收 子 站通 过 交 换机 发送 来 的 a 接 e 数 据 , vt丌 经 过 规 约解 释 存 入 当地 内仔 。形 成 生 数据 实 时 由 c n e
共 享 内存 。主 前 置 机 服 务 器通 过 r d向若 干 从 前 置机 服 务器 a w 发 送 生数 据 , 从前 置机 服 务 器 通 过 dtr 接 收 主前 胃机 服 务 各 a v s 器 发送 来 的 生数 据 形 成 自己 的生 数 据 实时 享 内存 。 S A A服 务器 ; 包 括 若 干 台 S AD 服 务器 。其 中一 台 C D 它 C A 为 主 S A A服 务器 , CD 当服 务 器 出现 故 障 时 , S A A 服 务 器 从 CD 中 的 一 台 自动成 为主 S A A 服 务 器 , 保 证 系统 的正 常 运 行 , CD 以 这 是 由 np来完 成 的 。主 前 置 S A A 服 务 器 通 过 dt v 收 s CD a r接 s 子站通 过交换机发送来的生数据 , 经过处理形成熟数据 。将形 成 的 熟数 据 存 入 内存 , 成 实 时库 。 同 时将 形 成 的熟 数 据 存 入 形 硬盘, 形成 历 史 库 , 史 库全 系 统 唯一 只 有 一个 。 要 历 史数 据 历 需 时 ,从 历 史 库取 数 据 。取数 据 的方 式 有 :ol g 式 ; r 锄 方 pln 方 i se t 式 ;0 方 式 。 整个 主 站 系统 为 一 个 局 域 网 , 过 交 换机 或 H B sl 通 U 连接 在 一起 。 为 保证 配 网 自动 化 系 统 投运 后 , 够完 全 满 足 本 系 统 的 技 能 术要 求 ,必 须对 D A功 能避 行 联 洲 测 试 。在 进 行 D A联 凋 测 试 前 , 须 保 证 以下 条 件 完 整 无 误 : t 站 置席 完 毕 并 经 反 复 检 必 ① 查无误 ; 主站 、 ② 子站和 刚之 问的通讯正常 ; ③对要进 行 D A测 试 的刚进行遥测 、 遥控、 信调试 , 遥 并保证其功能正常 ; 恢复 ④ 无 故 障 区段 的 时 , 然 涉 及 到 变 电站 出 口断 路 器 , 此 要对 变 必 电站 的 出 口断路 器 进 行 遥 控 测 试 。 另外 , D 测 试 中 采 用 继 在 A 电保 护 测 试 仪模 拟 故 障 引 起 开 关 跳 闸 的方 式 启动 配 电 自动 化 系统 的 D A功 能 , 完成 一 次 设 备 的实 际 动作 。

智能分布式配网自动化系统的应用

智能分布式配网自动化系统的应用

智能分布式配网自动化系统的应用1. 引言1.1 智能分布式配网自动化系统的概念智能分布式配网自动化系统是一种利用先进的信息通信技术和智能控制技术,实现对配电网设备进行监测、控制和管理的系统。

通过对配电网中各种设备的状态进行实时监测和分析,系统能够自动识别和响应各种故障,并实现对电力设备的远程控制,从而提升配电网的运行效率和可靠性。

智能分布式配网自动化系统具有以下几个特点:一是具有高度的智能化,能够通过自学习算法不断优化系统运行策略;二是具有高度的自动化,能够实现对配电网设备的自动控制和管理;三是具有高度的可靠性,能够保障配电网的稳定运行;四是具有高度的互联性,能够实现与其他系统的信息交互和共享。

智能分布式配网自动化系统的出现大大提升了配电网的管理效率和可靠性,为电网的智能化发展提供了重要支撑。

未来随着技术的不断创新和进步,智能分布式配网自动化系统将在配电网领域发挥更加重要的作用,为电力系统的可持续发展做出更大的贡献。

2. 正文2.1 智能分布式配网自动化系统的技术特点1. 智能化控制:智能分布式配网自动化系统采用先进的智能化控制算法,能够实现对配电网的实时监测、自动分析和智能调度。

通过实时采集配电网数据并分析,系统可以快速响应故障并实现智能化的设备管理和优化调度。

2. 分布式协同:智能分布式配网自动化系统采用分布式协同的架构,各个智能设备之间能够实现信息共享和协同工作。

通过分布式的智能决策和协同控制,系统能够更加高效地运行和管理配电网,提高整体的运行效率和可靠性。

3. 数据采集与通信:智能分布式配网自动化系统具有强大的数据采集和通信能力,能够实时获取并传输配电网各个环节的数据信息。

通过高效的数据采集和通信技术,系统可以实现对配电网运行状态的实时监测和远程控制。

4. 智能调度与优化:智能分布式配网自动化系统具有智能调度和优化功能,能够根据实时数据和系统需求进行智能化的设备调度和优化决策。

通过优化配电网的运行方式和设备配置,系统可以最大程度地提高配电网的运行效率和稳定性。

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项目名称: 配电网自动化系统的设计与应用任课教师:专业班级:电气工程及其自动化学生姓名:学号:2014年11月14日摘要随着国民经济的高速发展和改革开放的深入,电力用户对电能质量和供电可靠性的要求越来越高,电压波动和短时的停电都会造成巨大的损失。

因此,需要结合电网改造在配电网中实现配电自动化,以提高配电网的管理水平,为广大电力用户不间断的提供优质电能。

论文分析了配网自动化系统的特点,并通过对配电网自动化系统的整体结构的设计研究,给出了鼓楼配电网自动化系统的具体设计与应用。

本文研究的是系统的总体结构设计以及配网测控终端设备单元、配电测控终端的基本功能、配电子站、配电主站、通讯方式;给出了系统的总体规划、线路规划、通信规划、主站系统规划、配变监测规划;给出了配调SCADA、馈线自动化(FA)、配网高级应用(DPAS)功能设计化;结合鼓楼供电公司的实际情况对通信网络以及配电网自动化和调度自动MIS等系统的应用接口进行了设计等。

按照设计的方案,鼓楼供电公司配网自动化系统已建成并投入了生产运行,取得了较明显的成效,该系统为也为配网自动化在其他供电企业的应用起到了示范作用。

关键词:供电配网自动化设计目录摘要 (I)第1章绪论 (1)1.1选题意义 (1)1.2本文的主要内容 (2)1.3论文研究框架 (2)第2章理论综述 (3)2.1配网自动化系统总体结构 (3)2.2配网测控终端单元 (3)2.3配电子站 (5)2.4配电主站 (5)第3章鼓楼区配电自动化系统总体设计 (6)3.1建设对象及现状分析 (6)3.2总体建设方案 (6)3.3实施规划 (6)3.4技术依据 (7)3.5系统设计计划达到的主要技术指标 (7)第4章鼓楼区配电自动化系统工程应用与实施 (10)4.1设计原则 (10)4.2规划方案 (10)4.3系统功能规划 (18)4.4工程实施 (23)结论 (25)参考文献.............................................. 错误!未定义书签。

第1章绪论1.1 选题意义随着国民经济的高速发展和改革开放的深入,电力用户对电能质量和供电可靠性的要求越来越高,电压波动和短时的停电都会造成巨大的损失。

因此,需要结合电网改造在配电网中实现配电自动化,以提高配电网的管理水平,为广大电力用户不间断的提供优质电能。

配网自动化是西方发达国家70年代提出的概念,目前在日本、欧美已得到了充分发展。

国内也有了很多的尝试,但主要集中在城市。

对于配电自动化,《配电系统自动化设计导则》中针对其特点给出了很确切的定义:“利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电荷配电管理的现代化”。

配电自动化系统(DAS)在纵向结构分属于配电管理系统(DMS),横向与110KV变电站综合自动化、调度自动化、电力MIS等紧密关联。

从目前实施的需求和现状看,配电网自动化实行的模式应是SCADA与GIS合一,“营配合一”,且与地调、电力MIS 等紧密集成的系统。

配电网自动化系统的功能应包括配电网络的数据采集与控制(SCADA),馈线自动化(FA,即故障定位、隔离、非故障区段的供电恢复)、负荷管理、地理信息系统(AM/FM/GIS)、配电应用分析(PAS)等。

配网自动化系统的特点是:信息量大;在线分析和离线管理紧密结合;应用分析和终端设备紧密结合;一次设备和二次设备紧密结。

配网自动化系统的优点和建设的必要性:(1)配电自动化系统可以极大地提高供电可靠性、缩短故障时间、改善电压质量,以最优电压提供给用户,并可减轻运行人员的劳动强度。

(2)可以使运行人员经常地掌握配电系统的状态(如系统的构成,开关的开合状态,负荷电流,事故发生的情况等)。

(3)可以使配电系统在停电时,包括事故停电和施工停电,能够显示停电的状况,计算停电后恢复送电的方法,并自动进行开关的操作,从而使配电系统的运行和维护合理化,并可迅速处理用户和系统的一切反应。

(4)可以提高整个配电系统的管理水平,提高工作效率,改善用户服务水平。

1.2 本文的主要内容由于配电网自动化系统的结构庞大,所涉及的领域复杂,本文仅以鼓楼供电公司配网自动化系统工程建设为背景,主要针对鼓楼区公司配电网自动化系统目前主要关注的几个部分进行研究,并完成鼓楼配电网自动化系统的应用设计。

1.3 论文研究框架图1-1 研究框架第2章理论综述2.1 配网自动化系统总体结构现行的配电网自动化系统多采用分层分布式体系结构,主要由三部分组成:主站层、配网子站层、配网测控端设备层。

主站层是配网自动化系统监控及信息管理层。

配网子站层是区域工作站层。

配电网测控终端设备层是整个配电网自动化系统的的基础,其主要完成户外柱上开关、环网开关柜、箱式变电站、配电变压器、配网开闭所、配网小室等各种信息的采集处理及监控功能。

图2-1 配网自动化系统结构示意图2.2 配网测控终端单元目前的远方测控终端主要包括馈线远方终端、配电变压器远方终端、配电自动化远方终端。

一、配网测控终端设备(一)馈线远方终端馈线远方终端包括FTU(Feeder Terminal Unit)和DTU (Distribution Terminal Unit)。

FTU安装在配电网馈线回路的柱上、开关规等处,DTU安装在开闭所、配电所等处,具有遥信、遥测、遥控和故障电流检测功能。

(二)配变远方终端TTU(Transformer Terminal Unit)是应用于配电变压器的各种运行参数采集、测量的远方终端。

二、测控终端的基本功能(一)三遥遥测(YC)。

遥测往往又分为重要遥测、次要遥测、一般遥测和总加遥测等,遥测功能常用于:①变压器的有功和无功采集;②线路的有功功率采集;③母线电压和线路信号电流采集;④温度、压力、流量等采集;⑤频率采集;⑥主变压器油温采集和其他模拟信号量采集。

遥信(YX)。

一般采用无源触点方式,即某一路遥信量的输入就是一对继电器的触点,或者是闭合,或者是断开。

通过YX端子板将继电器触点的闭合或断开转换成低电平或高电平信号送入子站处理。

遥控(YK)。

一般采用无源触点方式,要求其正确动作率大于99.99%。

所谓YX的正确动作率是指其不误动作的概率,一般拒动不认为是不正确。

遥控功能常用于断路器、柱上开关等的分、合和电容器、电抗器的投切以及其他可以采用继电器控制的功能。

(二)事件顺序记录(SOE)事件顺序记录的一项重要指标是时间分辨率。

分辨率可分为站内和站间两种。

SOE的站内分辨率,是指在同一子站(RTU)内,顺序发生一串事件后,两事件间能够辨认的最小时间。

SOE的站内分辩率一般要求小于5ms。

其分辨率的大小取决于子站的时钟精度和获取事件的方法,这是对子站的性能要求。

SOE的站间分辨率,是指各子站(RTU)之间顺序发生一串事件后,两事件间能够分辨的最小时间,这取决于系统时钟的误差及通道延迟的计量误差等。

SOE的站间分辨率一般要求小于10ms,这是对整个自动化系统的性能要求。

(三)系统时钟校对配电子站(FTU)间SOE分辨率是一项系统指标,它要求各子站/FTU的时钟与高度中心的时钟严格同步。

目前,采取的措施有:用全球定位系统GPS提供的时间频率同步对时,有效的保证SOE分辨率指标。

这种方法需要在各站的站间点安放GPS接收机、天线及放大器,并通过通信口和子站等相连。

采用软件对时,SC1801、CDT、DNP、IEC104、IEC101等通信规约提供了软件对时手段。

软件对时由于受到通信速率的影响,需要采取修正措施。

采用软件对时的方法不需要增加硬件设备。

(四)自恢复和自检测配电子站、FTU,DTU等作为配电自动化的数据采集单元,必须确保保持持续稳定地完成和SCADA的通信,上报当前采集情况并接收主站系统下达的各项命令。

但子站、FTU,DTU处于一个具有强大电磁干扰“跑飞’或通信瞬时中断等异常情况,若不加特殊处理,均有可能造成子站、FTU死机,因此要求子站、FTU,DTU在遇到上述情况时,要在较短的时间内自动恢复,重新开始执行程序。

(五)通信功能通信要求子站、FTU,DTU能将采集到的信息上报并接受上一级设备的命令。

通信应具有支持多种规约及多种通信信道的功能。

(六)故障检测功能应具有故障信号捕捉能力,并具备故障区域的定位、隔离和非故障区域恢复供电能力。

2.3 配电子站配电子站的主要功能是负责管理其附近的环网柜、开闭所等配电站端监控设备,完成数据采集、当地监控等功能、将实时数据处理后转发至配电主站,并具备馈线监控的扩展功能。

2.4 配电主站配电主站主要实现配网控制中心的各种监视、控制、管理功能。

包括配电SCADA功能,各种数据量的采集、数据传输、数据加工、控制操作、事件报告等基本功能;地理信息系统(GIS)、各中高级应用软件(PAS)和需方管理功能。

第3章鼓楼区配电自动化系统总体设计3.1 建设对象及现状分析鼓楼供电公司系福州供电公司所辖的区级供电公司,鼓楼公司实施配网自动化项目的范围为鼓楼区供电公司城区供电区域,鼓楼城区主要由铜盘变、福飞变2座变电所供电,鼓山变与铜盘变电所天峰线实现联络,本次建设的对象涉及10KV线路共5条。

其中铜盘变电所提供3条,分别为左海线、省军区线、天峰线;福飞变电所提供1条,为屏山公园线路:鼓山变电所提供一条,为鼓岭站线。

形成1个手拉手及一个三电源网。

10KV配电线路均为架空线路,线路间存在一定的联络关系原联络开关都为油开关。

因此,本方案根据负荷的重要程度和数量对原分段进行调整并增加新的分段,原油开关更换为真空配电自动化开关。

3.2 总体建设方案根据鼓楼区线路的实际情况和公司对配电管理的实际需求,考虑建设较完整的配网自动化系统,由馈线自动化、管理主站、通信系统(光纤通信)和配电变压器监测(初步为10台)等构成,并考虑将来的发展。

采用保护型FTU断路器方案;沿线路敷设通信光缆组成双环自愈网接入配网主站;在局大楼设立配调主站,配调主站按照配调一体化的模式进行设计,同时预留向其它信息系统发布配网信息的功能。

3.3 实施规划结合鼓楼公司的实际情况,鼓楼区配电自动化系统工程可采取总体统一规划、分期分片实施的方式进行。

一期工程首先实施5条10KV线路的馈线自动化,实现该供电区域馈电线路的故障自动定位、隔离等。

建设完整的SCADA系统,配电网高级应用功能,同时实现部分的配电变压器监测(30台)。

二期可考虑向其他供电区域扩展,实施全区“配电调度及馈线自动化”,实现全区配电网络的监控调度自动化,同时完成馈电线路的故障定位、隔离和非故障区段的自动恢复供电。

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