馈线自动化功能应用及测试工具

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馈线自动化技术的实现及应用分析

馈线自动化技术的实现及应用分析

馈线自动化技术的实现及应用分析作者:万新云来源:《华中电力》2014年第04期摘要:馈线自动化属于配电网自动化技术中的重要组成部分。

馈线自动化技术是指通过数据通信以及计算机网络技术来对变电所馈线开关到用户表之前的馈电线路运行情况进行监控的技术。

馈线自动化技术的应用能够在很大程度上增强供电可靠性。

本文探讨了馈线自动化技术的主要作用,分析了馈线自动化技术在配电网中应用的几个问题。

关键词:馈线自动化;实现技术;应用一、馈线自动化技术的作用首先,馈线自动化技术的应用能够极大的降低停电时间,增强供电的稳定性。

城市供电网的规划主要是运用环网方式进行供电,同时利用负荷开关把供电线路进行分段,这样一来在定期检修维护时就能够进行分段检修,从而很好的避免因为检修维护而导致的长时间停电。

馈线自动化技术的应用还能够让电网故障段进行自动的隔离,让无故障区域自动恢复供电,极大的减少停电范围,一般的故障导致的停电能够在几分钟到十几分钟的时间内进行恢复,供电的稳定性得到显著提升。

其次,馈线自动化技术的运用能够有效降低电网损耗,增强供电质量。

馈线自动化系统的实现能够让配电网运行的经济效益最大化,同时还能够对电网电压进行实时的监控,能够对变压器输出电压进行自动调节,确保满足用户的需求,提高电压的合格率。

再次,馈线自动化技术的运用能够降低城市配电网的运行维护费用,更好的实现状态检修。

利用馈线自动化技术能够很好的对电力设备进行监控,从而为定期开展的电力设备状态检修工作提供准确的资料,能够让我们更科学的开展检修维护工作;同时,采用馈线自动化系统所提供的材料能够帮助我们对配电网故障点进行准确的确定,降低维修时间。

最后,馈线自动化系统的实现及应用从整体上来说可以降低电网建设的总成本。

虽然从某一方面来讲馈线自动化提高了短期的投资成本,但是从长期的利用及其发挥的功能来看,实则让配电网的经济效益得到了提高。

在过去我们为了确保重要电力用户的供电稳定性,通常都选择通过变电站直接双路或者多路进行供电,这样一来电力设备的利用率大大降低,电缆的投资也非常大,而当馈线自动化技术得以应用之后,我们可以科学的设计网络结构,当用户供电线路出现故障之后可以通过远程操作联络开关来让其他线路继续供电。

配电自动化馈线终端技术规范

配电自动化馈线终端技术规范

配电自动化馈线终端技术规范1. 引言配电自动化是现代电力系统中不可或缺的重要组成部分,而馈线终端作为配电网中的关键部件,起到了连接配电线路和用户、实现电能计量和监测等功能。

本文档旨在规范配电自动化馈线终端的技术要求,确保其正常运行和高效管理。

2. 术语定义•配电自动化:指应用现代信息技术和通信技术实现配电网设备的远程测控、自动化、智能化和信息化,提升配电系统的可靠性、经济性和运行质量。

•馈线终端:指安装在配电线路上的供电单位和用户之间,用于实现电能计量、监测、保护和通信等功能的设备。

3. 技术规范3.1 设备选型选择适用的馈线终端设备应满足以下要求:•符合国家相关标准和行业规范要求;•具备较高的可靠性和安全性;•支持多种通信方式,如以太网、无线通信等;•具备良好的抗干扰能力;•具备较大的存储容量,支持历史数据存储和查询。

3.2 设备安装馈线终端设备的安装应按照以下步骤进行:1.确定安装位置,应选择防潮、防尘、通风良好的地方;2.安装设备支架,并确保牢固可靠;3.连接设备的电源和通信线缆,确保连接正确无误;4.开启设备电源,进行设备初始化和设置。

3.3 设备功能配电自动化馈线终端应具备以下基本功能:•电能计量:能准确测量供电单位和用户的用电量,并能实现分时电能计量;•供电质量监测:能监测供电质量参数,如电压、电流、频率等,并及时报警;•远程通信:能与配电自动化系统进行远程通信,实现数据传输和命令下发等功能;•保护功能:能对电力系统中的故障进行检测和保护,如过电流、短路等故障;•数据存储和查询:能对历史数据进行存储和查询,方便后续分析和评估。

3.4 设备管理为了保证馈线终端设备的正常运行和高效管理,应进行以下管理措施:•定期检查设备的运行状态和通信连接情况,及时处理故障;•定期对设备进行维护和保养,确保设备的可靠性;•定期对设备进行固件升级和软件更新,以支持新的功能和修复已知问题;•建立设备档案,记录设备的基本信息、运行日志和维护记录;•定期对设备进行性能评估和优化,提高设备的运行效率和稳定性。

浅谈10kV配电网就地型馈线自动化工程应用

浅谈10kV配电网就地型馈线自动化工程应用

浅谈10kV配电网就地型馈线自动化工程应用发表时间:2018-10-10T16:20:40.197Z 来源:《防护工程》2018年第11期作者:孙豪文[导读] 遥控安全防护要求高和运维管理难度高等方面制约。

具有简洁、实用和经济的馈线自动化(FA)建设思路越来越成为发展趋势。

结合 10 kV 配电网FA建设实际,建设思路和认识开始趋同:由主站集中型向就地型转变,推广应用就地型FA。

孙豪文珠海许继电气有限公司广东珠海 519060摘要:随着我国经济的发展,人们对供电服务、供电可靠性和电能质量的要求越来越高,建设具有信息化、自动化、互动化特点智能配电网意义重大、需求迫切。

我国新一轮的配电自动化建设试点及推广是从2009年开始的,经过近十年的试点和推广建设,陆续受限于投资规模过大、遥控安全防护要求高和运维管理难度高等方面制约。

具有简洁、实用和经济的馈线自动化(FA)建设思路越来越成为发展趋势。

结合 10 kV 配电网FA建设实际,建设思路和认识开始趋同:由主站集中型向就地型转变,推广应用就地型FA。

关键词:馈线自动化(FA);就地型;重合器;速动;缓动;引言:电力系统在高负荷供电压力运转下,即使是简单的馈线故障、故障巡查或检修停电,都严重影响供电可靠性,造成巨大的经济损失。

因此,就我国目前的10kv配电网FA发展现状而言,投资少、见效快、易实施、不依赖于系统和通信、维护简单的就地型FA工程应用的大力推广是势在必行。

如何提高10KV 就地型FA的应用,是电力配电网发展一个值得研究和探讨的课题。

1.配电网就地型FA技术原理及策略配电网FA根据故障处理方式不同可以分为集中型和就地型。

两者之间最主要的区别就是集中型依靠主站下发遥控命令实现馈线故障定位、隔离,主要分为主站集中全自动型和半自动型。

而就地型不依赖主站就地即可完成馈线故障定位、隔离,主要分为重合器式型、智能分布式保护型和用户分界动作型。

当馈线发生故障后,就地型FA根据变电站保护跳闸和重合闸配合,结合线路开关本身动作逻辑,在很短时间内就地实现故障定位、隔离和非故障区域的恢复供电。

配电网馈线自动化技术分析

配电网馈线自动化技术分析

配电网馈线自动化技术分析随着电力系统的发展和智能化水平的提升,配电网馈线自动化技术逐渐成为电力行业的热点话题。

馈线自动化技术是指利用先进的电力设备、智能化系统和通信技术,对配电网中的馈线进行实时监测、分析和控制,以提高配电网的可靠性、安全性和经济性。

本文将对配电网馈线自动化技术进行深入分析,从技术原理、功能特点、应用案例等方面展开讨论。

一、技术原理配电网馈线自动化技术是基于先进的智能终端设备和通信网络构建的智能化配电系统。

其主要包括以下几个方面的技术原理:1. 智能终端设备:配电网馈线自动化系统需要利用先进的智能终端设备,如智能开关、智能保护装置、智能电能表等,实现对配电网设备状态的检测、监视、保护和控制。

这些智能终端设备具有高精度、高稳定性、快速响应等特点,能够实时采集电力系统数据,为系统的自动化运行提供可靠的数据支持。

2. 通信网络:配电网馈线自动化系统需要建立可靠的通信网络,将各个智能终端设备连接在一起,实现数据的互联互通。

通信网络可以采用有线通信、无线通信等多种技术手段,满足不同环境下的通信需求,确保系统的稳定性和可靠性。

3. 智能控制系统:配电网馈线自动化系统需要配备智能控制系统,利用先进的控制算法和逻辑判定,实现对配电网设备的自动化控制。

智能控制系统能够根据系统状态实时调整操作策略,提高系统的运行效率和安全性。

以上几个方面的技术原理共同构成了配电网馈线自动化技术的核心内容,为电力系统的智能化运行提供了重要的技术支持。

二、功能特点配电网馈线自动化技术具有以下几个主要的功能特点:1. 实时监测与控制:配电网馈线自动化技术能够实时监测配电网设备的运行状态和负荷情况,及时发现故障和异常情况,并采取相应的控制措施,保障系统的安全稳定运行。

2. 智能化分析与判断:配电网馈线自动化技术能够通过智能分析和判断技术,对电力系统的运行情况进行实时评估和分析,为系统的运行优化提供决策支持。

3. 快速故障定位与恢复:配电网馈线自动化技术能够快速定位故障点,并自动切除故障区域,实现自动化的故障恢复,缩短故障处理时间,提高系统的可靠性和供电质量。

集中型馈线自动化分析及应用讲解精选全文

集中型馈线自动化分析及应用讲解精选全文

谢谢
利用线路分段开关上送的故障告警信号进行故障区间的判定,主站收到该告警信号动作后保持3分钟。

区间 判定

区间 隔离

电源侧恢复供电
2.2 处理策略

负荷侧恢复供电

故障区解除及恢复
设定为“全自动”线路,系统进行自动区间隔离和非故障区间恢复供电。
自动化开关隔离原则:不包含当地状态、操作禁止,挂保持合牌、检修牌、故障牌的开关和看门狗。
有故障信息
无故障信息
故障区域
3.2 案例分析
3.配网自动化主站发出遥控分闸指令,分开钱城#1线39#杆、钱城#1线70#杆分段开关,将故障区段隔离。 4.隔离成功后,配网自动化主站发出遥控合闸指令,合上10kV钱城#1线009开关,合上联络开关钱城#1线 89LK联络线明辉路支线联络分支1联络开关,10kV钱城#1线70#至89#杆之间负荷由10kV联络线自动转供成功, 恢复非故障区段的供电,10kV钱城#1线转供段拓扑图为粉红色,如下图所示:
1.3 原理分析
6.主站发令或人工操作使联络开关PVS4合闸后,线路区段D即PVS3开关至PVS4开关间 恢复送电,区段D转供成功。
FCB1
PVS1
PVS2
PVS3
PVS4
PVS5
A
B
C
D
E
F
FCB2
EPON光缆交接箱或GPRS信号基站
光纤、GPRS专网 或公网
因特网
主站
LOCKED
LOCKED
执行转供策略时,发生开关拒动,将拒动开关作为操作禁止开关处理,进行负荷转供流程再次进行负荷计算,生成新策略进行负荷转供。
负荷转供计算中检查条件多而复杂,其中考虑变压器预备力、配电线预备力、线路开关最大允许通过电流、线路最大允许电压降、区间最大允许通过电流、环网状态、变压器配电线实时电流采集是否正常,变电站是否有无线通信、待操作开关在线状态等。

10kV配电网馈线自动化系统控制技术分析及应用

10kV配电网馈线自动化系统控制技术分析及应用

10kV配电网馈线自动化系统控制技术分析及应用葛树国,沈家新(佛山市顺德电力设计院有限公司,广东佛山 528300) 摘 要:本文介绍了10kV 配电网馈线自动化系统的控制方式及应用,馈线自动化的典型控制技术方案,着重对馈线自动化控制技术方式进行了分析比较,对就地式馈线自动化重合器方式、智能分布式控制方式,以及主站监控式、子站监控式的集中式馈线自动化作了详细的论述,总结了各种馈线自动化技术方案在不同供电区域的应用。

关键词:馈线自动化;控制技术;控制方式;就地控制;远方控制;分布式智能控制 中图分类号:T M 246+.5 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)15—0096—03 馈线自动化控制是指在正常情况下,远方实时监控馈线分段开关与联络开关,并实现线路开关的远方合闸和分闸操作,在故障时获取故障记录,并自动判别和隔离馈线故障区段以及恢复对非故障区域供电。

1 馈线自动化的控制方式及功能1.1 控制方式馈线自动化[1]的控制方式分为远方控制和就地控制,这与配电网中可控设备(主要是开关设备)的功能有关。

如果开关设备是电动负荷开关,并有通信设备,那就可以实现远方控制分闸或合闸;如果开关设备是重合器、分段器、重合分段器,它们的分闸或合闸是由这些设备被设定的自身功能所控制,这称为就地控制。

远方控制又可分为集中式和分散式两类。

所谓集中式,是指由SC ADA 系统根据从F TU 获得的信息,经过判断作出控制,亦称为主从式;分散式是指FT U 向馈线中相关的开关控制设备发出信息,各控制器根据收到的信息综合判断后实施对所控开关设备的控制。

1.2 控制功能运行状态监控[2]:监控内容主要包括所有被监控的线路(包括主干线和各支路)的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等电气参数。

能够实时显示配电网络的运行工况:实时监视10kV 线路分段开关、联络开关等设备运行状态;线路分段开关和联络开关的遥控;通过运行状态的监测,可以实现远动或者三遥(遥信、遥测、遥控)的功能。

配电网馈线自动化技术及其应用徐冰

配电网馈线自动化技术及其应用徐冰

配电网馈线自动化技术及其应用徐冰发布时间:2021-01-15T14:05:21.860Z 来源:《基层建设》2020年第25期作者:徐冰[导读] 摘要:为满足人们不断提升的电力需求,我国电力行业积极引入和研发配电网馈线自动化技术,以期能够提升新时期电力供应的质量。

云南电网公司普洱供电局云南普洱 665000摘要:为满足人们不断提升的电力需求,我国电力行业积极引入和研发配电网馈线自动化技术,以期能够提升新时期电力供应的质量。

本文将简要阐述配电网馈线自动化技术的发展现状,并结合常见类型、基本功能和工作模式,分析和探索配电网馈线自动化技术具体应用形式,以期切实提升供电能力,推动我国电力行业的健康发展。

关键词:配线网;馈线;自动化虽然伴随着我国科学技术的突飞猛进,电力行业的科技水平得到显著的提升,但是对于配电网馈线自动技术的研究仍有很大的提升空间,其实际运用过程也存在明显的弊病,因此,总结配电网馈线自动化技术的发展现状,深入了解其技术类型、基本功能和工作原理,探索其具应用形式,对于促进电力行业发展具有极为重要的实践意义。

一、配电网馈线自动化技术的发展现状“2-1”联络型和单放射型网架在现阶段10 kV架空线路网架领域最为常见,这两种网架具有以下共同特征:(1)线路比较复杂,即主干线路都包含若干分支线路,每个分支线路又再次被细分(2)线路故障难以排查,即任意支线故障会导致全线停电。

基于上述原因,电力工作者需要对现有馈线自动化技术进行优化和研究,确保当配电网出现故障时能够快速、精准地识别出故障点,并将其从线路中隔离出来,从而在极短的时间内解决停电问题。

随着近几年我国电力技术的飞速发展,配电网馈线自动化技术在主站系统及配电终端智能领域已经取得了明显的进展,但是在配电网故障定位、识别、隔离等技术领域,还有较大的研究和提升空间。

因此,提升配电网故障定位、识别、隔离的精准度和反应效率、最大化减少停电时间、缩小停电范围,是现阶段配电网馈线自动化的主要实施和研究目的[1]。

城市配电网馈线自动化技术的发展及应用研究

城市配电网馈线自动化技术的发展及应用研究

城市配电网馈线自动化技术的发展及应用研究摘要:当前,我国城市经济建设正处于稳步上升发展阶段,在庞大的城市经济发展中,对城市配电网建设、供电质量的要求也变得越来越高,城市基础配电网线路建设复杂,一个故障点会引起多处线路故障,影响城市的基本供电要求和供电质量。

馈线自动化的应用与发展,初步实现了对线路故障点的快速定位与隔离,但在智能电网的建设上还有待完善。

随着当前我国电力技术与通信网络技术的进步与发展,智能电网馈线自动化进程正在逐步建设中。

关键词:城市配电网;馈线自动化;发展;应用在电力系统的运行环节中,发电、输电、配电、用电四大环节是国内固定的电力分配模式。

其中,配电与用电直接连接是直接供电环节,配电环节的好坏直接影响着终端用电客户的用电质量。

长期以来,由于电力系统配电自动化运行能力的不足,会使得一些用户面临着不定期停电、停电时间长,电路故障点难定位、配电运送路线恢复较难等一系列问题。

因此,进一步加强配电网馈线自动化运行技术,提高配电系统供电的可靠性以及供电质量是城市配电网馈线自动化发展的关键。

1.城市配电网馈线自动化技术发展状况近几年,随着城市化经济建设的逐步稳定,城市配电网线布局建设受到国家相关部门重视,相关部门曾多次提出要构建城市智能化配电网络。

在城市智能化配电网络的建设中,馈线自动化技术的运用是核心所在。

这一技术能更好的,对线路中的故障点进行自动检测并实行自动隔离,可在最短的时间内对电路中的故障区域进行自动恢复,使其能够在最短的时间里正常供电。

最初时期,配电网所采取的大多数是拉合开关的方式,进行故障定位与隔离,这种方式大多是要人工配合操作,在该方式中对电路故障点的定位时间较长,人们在后来逐渐采用的是重合功能断路器,来实现故障点的定位与隔离,虽然这种方式不需要人工进行干预,但在各个故障点、断路器之间的通讯关系会受到阻碍,所以仍然存在着对,故障点进行定位时间较长的问题,并且电路之间的接线较为复杂,很难实现对各个断路器之间的有效保障,实际应用限制较大。

FTT100-S8481馈线自动化测试仪

FTT100-S8481馈线自动化测试仪

FTT100-S8481 馈线自动化测试仪产品说明书版本:V1.01上海金智晟东电力科技有限公司江苏金智科技股份有限公司FTT100-S8481馈线自动化测试仪产品说明书第2页目录1 概述 (4)2 技术指标 (5)2.1 供电电源和环境要求 (5)2.2 电流电压输出 (5)2.2.1 电流输出 (5)2.2.2 电压输出 (5)2.3 开入开出通道指标 (6)2.3.1 开关量输出 (6)2.3.2 开关量输入 (6)2.4 通信参数 (6)2.5 GPS对时和时钟保持 (7)2.6 显示屏参数 (7)3 功能特点 (7)3.1 模拟电压电流功能 (7)3.2 模拟断路器功能 (7)3.3 同步功能 (7)3.4 便携设计及人性化操作 (7)3.5 多种方案的运行/故障状态的全线路仿真 (8)3.6 测试记录 (9)4 接口信息 (10)4.1 交流输出部分 (10)4.2 开入开出端子 (11)4.2.1 开入 (11)4.2.2 开出 (11)4.2.3 开关状态模拟 (11)4.3 前面板接口 (12)4.3.1 USB接口 (12)4.3.2 网络接口 (13)4.3.3 串口 (13)4.3.4 GPS天线接口 (13)4.3.5 “Line IN”和”Line OUT” (13)4.4 电源接口 (13)5尺寸重量 (13)第3页1概述FTT100-S8481馈线自动化测试仪(以下简称FTT)是上海金智晟东电力科技有限公司自主研发的馈线自动化测试设备,其外观如图所示。

图 1供电公司实施馈线自动化时,投运前一项关键任务就是对实施项目进行全线停电测试,但因为馈线自动化测试与配电DSCADA主站、通信系统、变电站自动化系统等紧密相关,涉及到继电保护、远动以及通信等多个专业;新建线路送电之前,往往不具备全线测试条件;送电之后再停电测试会影响居民用户以及工业用户的生活与生产;老线路改造全线停电测试会造成用户用电中断。

10kV电力配网馈线自动化技术分析

10kV电力配网馈线自动化技术分析

10kV电力配网馈线自动化技术分析摘要:在我国社会经济快速发展的背景下,各行各业的生活和工作都离不开电力的有效支撑,因此,人们对于用电量的需求也呈现出逐年攀升的状态。

为了能够确保供电的可靠性和稳定性,为电力行业提出了更高的要求和标准。

电力配网馈线自动化是配网自动化中的重要组成部分,他不仅能够实现对配电线路运行情况的实施监督,而且还能够在第一时间内发现故障线路,并且将故障线路进行有效的切除,进而确保供电的稳定性和可靠性。

所以,10千伏电力配网馈线自动化技术对于确保电网的安全运行起到了非常重要的作用。

本文主要对10千伏电力配网馈线自动化技术进行了详细的分析与探讨,希望能够为电力行业的快速发展提供参考性的意见或者是建议。

关键词:10千伏、电力配网馈线自动化、技术分析引言:在配电网正常运行的前提下,馈线自动化技术不仅能够对馈线的电压、电流及分段开关的实时状态进行远程的监控和管理,同时还能够通过远程的操作实现线路的开合和分闸内容,尤其是当配电网出现故障的时候,配网馈线自动化系统更是能够在最快的时间将故障进行有效的隔离,进而确保其他线路的稳定运行。

从目前来看,10千伏电力配网馈线自动化技术已经被广泛的应用到配电网中。

一、配电网馈线自动化技术的主要功能在配网自动化系统中,配网的馈线自动化系统不仅具有远程监控的功能,而且还能够将馈线在运行过程中出现的故障问题进行实时的解决与处理。

在进行故障处理的过程中不仅能够把馈线的运行负荷进行重新的优化与整合,以此来确保配电网供电系统的安全稳定运行。

除此之外,在电力系统正常运行的过程中,配电网馈线的自动化系统还能够实现将超负荷运行的配电网系统进行系统的正常切换功能,以此来实现对整个配电系统的正常运行设计。

在完成以上功能的过程中,馈线自动化技术主要是通过馈线开关来实现对配电网系统的远程监控操作的。

与此同时配网馈线自动化系统还能够实现对操作的内容进行详细的记录功能[1]。

二、10千伏电力配网馈线自动化技术的工作原理当10千伏电力配网馈线在自动化的系统中正常运行时,在对于馈线运行过程中出现得故障问题的决绝措施主要是通过与电力系统的变电站出现断路器设备的有效配合下,才能够及时的将出现的故障问题进行隔离或者是解决处理。

关于配电网馈线自动化的方式及应用

关于配电网馈线自动化的方式及应用

关于配电网馈线自动化的方式及应用探讨摘要:配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。

目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。

馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。

关键词:配电网馈线自动化应用abstract: the power distribution automation technology is important techniques to serve the urban and rural distribution network transformation construction, including feeder automation of distribution automation and distribution management system, distribution automation communication technology is the key. realization of feeder automation can completely established in the optical fiber communication based on, which makes the feeder terminal can quickly communicate with each other, to achieve higher performance of feeder automation.key words: distribution network; feeder automation; application中图分类号:f407.67文献标识码:a 文章编号:1馈线自动化的基本功能馈线自动化系统应具有如下功能:①遥测、遥信、遥控功能;②故障处理:故障区域自动判断和自动隔离,故障消除后迅速恢复供电功能;③负荷管理:根据配电网的负荷均衡程度合理改变配电网的运行方式;④重合闸控制:当发生过电流并导致断路器跳闸时启动,并在断路器一侧电压恢复时开始延时计数,从而实现沿线从电源至末端依次重合,若一次重合失败则不再重合;⑤对时功能;⑥过电流记录功能;⑦事件顺序记录(soe)功能;⑧定值的远方修改和召唤功能;⑨停电后仍维持工作的功能。

电流型与电压型终端在馈线自动化中的应用

电流型与电压型终端在馈线自动化中的应用

等待 7 s 无故障,B 合闸,等待 7 s 无故障,C 合闸, 定位时间要远远高于电流型终端。从配电网的长远
由于 C 处于故障区间,合闸后会触发故障,导致 A、 考虑,电流型终端更加适合配电网的发展。表 1 是
B、C 重新发生跳闸,进而判断出故障区间在 C 之 对终端在馈线自动化事故处理中的对比。
后,对 C 进行故障隔离。隔离后对非故障区间 a、b 段恢复供电,完成一次馈线自动化的故障处理。
事故处理方式
表 1 对比分析结果 对比情况
电流型
又叫集中型事故处理,主要依据开关的故 障告警信号来判断事故区间,依赖通信的 可 靠 性 和 主 站 的 分 析 和 计 算 ,处 理 时 间 快,随着通信的发展和大数据云技术的应 用,通信和计算分析不再是障碍
开,当线路恢复供电后,终端会根据设定的时间, 分、fcb1 合的操作票,自动执行完成故障区间隔离
依次按顺序进行闭合。所以当馈线段发生事故时, 和电源侧非故障区间供电。合 s4 进行负荷侧转供,
变电站出线开关第一时间保护跳闸,馈线段失电, 完成本次事故的馈线自动化操作。
终端检测线路无压,自动断开。
2.2 电压型终端在馈线自动化的应用
电网建设 Power Grid
DOI:10.13882/ki.ncdqh.2021.07.004
电流型与电压型终端在 馈线自动化中的应用
艾绍伟 (许继电气股份有限公司中试部,河南 许昌 461000)
配电终端是配电网中最基础的设备,负责配电 断出故障区间,进行故障的隔离和非故障区域的供 网的数据采集、数据传输,控制操作等功能。配电 电恢复,不需要变电站出线开关的重合闸来判别故 终端也是馈线自动化进行故障隔离和负荷转供的数 障。但是要求终端要有可靠的通信,任何信号的漏 据来源和最终的执行者,目前馈线自动化最常用的 送或者延时,都会影响故障的判断和事故的隔离。 两种馈线终端是电流型馈线终端和电压型依据

馈线自动化功能分析

馈线自动化功能分析

馈线⾃动化功能分析实验四馈线⾃动化功能分析⼀.实验名称馈线⾃动化功能分析⼆.实验⽬的1.对馈线⾃动化功能的基本作⽤有⼀个感性认识:配电⽹的安全、可靠运⾏是发电、供电和保障⼈民⽣产和⽣活⽤电的重要任务,馈线的运⾏⽅式和负荷信息必须及时准确地送到配⽹监控中⼼,以便运⾏管理⼈员进⾏调度控制管理;当故障发⽣后,能及时准确地确定故障区段,迅速隔离故障区段并恢复健全区域供电。

2.掌握配⽹SCADA的基本功能、实现原理和操作⽅法。

3.了解表征馈线当前运⾏状态的参数类型和特点、获取⽅式、表现形式。

如馈电点电压、有功功率、⽆功功率、电流和开关状态等。

4.了解改变馈线当前运⾏⽅式的控制命令信息的类型和特点、下发⽅式。

1.了解⾮正常状态信息的表现形式。

2.掌握故障判断、隔离和健全区域恢复供电功能的原理和实现。

三.实验要求1.已对配⽹教材中有关馈线⾃动化系统基本结构和功能以及状态信息的处理章节进⾏了学习,建⽴了基本概念。

2.实验前认真阅读实验指导书;实验中,根据实验容,做好实验记录;实验后,写出实验报告。

3.认真上机操作,建⽴感性认识。

4.严格按照教师的指导进⾏操作。

5.在实验过程中做好记录。

四.系统结构FTU FTU图4-1 系统结构五.系统功能图4-2 系统功能六.实验步骤及容1.了解馈线⾃动化的硬件结构。

(1)调度⾃动化实验系统配置两台实时监控控制台,⼀台调度专⽤投影仪;(1)实时监控控制台联接在调度主站计算机⽹络系统中;(2)在实时监控控制台上运⾏实时监控软件,既监控输电⽹⼜监控配电⽹的运⾏情况;(3)本实验将连接在调度主站计算机⽹络系统中的多台微机控制台安装并运⾏实时监控软件,以满⾜更多同学同时上机操作的需要。

2.启动系统(1)启动⼚站⼀次控制模拟屏和远⽅采集终端RTU;(2)启动HUB;(3)启动服务器;(4)启动前置通信控制台及其软件;(5)启动实时监控控制台及其软件。

3.了解实时监控控制台的软件配置情况(1) IP地址(2)共享⽬录的映射关系(3)实时监控软件运⾏状况,菜单功能,多画⾯显⽰图4-3 主界⾯4.实时画⾯显⽰(1)调出配电⽹络电⽓接线图;(2)观察配电⽹络接线图的画法和遥测遥信实时信息的显⽰;主接线图的显⽰称为静态画⾯显⽰;遥测遥信实时信息的显⽰称为动态画⾯显⽰;(3)分析接线图及其实时运⾏状态的显⽰⽅法。

就地型馈线自动化功能在调度运行中的应用分析

就地型馈线自动化功能在调度运行中的应用分析

就地型馈线自动化功能在调度运行中的应用分析摘要:就地型馈线自动化功能是一种常见的馈线自动化功能形式。

该方式采用开关设备相互配合来实现的,即采用具有就地控制功能的线路自动重合器和分段器,实现配电线路故障的自动隔离和恢复供电功能。

本文介绍了具备馈线自动化功能的线路,因瞬时或永久性故障故障而跳闸,以及单相接地故障出现时,线路上分段开关的动作情况,并介绍了调度事故处理时的相关注意事项。

关键词:重合器、分段器、馈线自动化功能引言馈线自动化功能,作为配网自动化系统监控配网事故的一个重要模块,具备故障定位功能,跳开相关开关,分割故障区域,并对非故障区域恢复供电。

馈线自动化功能的实现形式分为就地型与集中型,而就地型结构模式简单,建设费用低,因此被广泛应用。

一、基于重合器-分段器的就地型馈线自动化就地型馈线自动化是通过就地控制功能的线路自动重合器和分段器实现的。

其中,重合器具有过电流检测、操作顺序选择、开断和重合特性的调整等功能,自动进行开断和重合操作,能根据设定的时延自动复位成闭锁。

分段器是一种与电源侧前级主保护开关配合,在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备。

因配网线路有环网建设的需求,分段器选用选用带电压检测功能的电压-时间型。

电压-时间型分段器有两个重要参数需要整定,一个是时限X,称为合闸时间,是指从分段器电源侧加电压开始,到该分段器合闸的时间。

另外一个是时限Y,称为故障检测时间,是指当分段器闭合后,如果在Y时间内可以持续检测到电压,则Y时间后失电压分闸,分段器不闭锁,当重新来电时,经X时限合闸;如果在Y时间内检测不到电压,即在分段器合闸后Y时间内又失电压,则分段器将分闸并闭锁,当重新来电时也不再合闸。

其中,关于X时限的整定主要是保证各开关时限的配合,以保证任一时刻没有两个或两个以上的开关同时合闸。

关于Y时限是在X时限的基础上整定的。

图1线路上的CB1、CB2分别为站内开关,S1、S2、S3分别为线路上装有分段器的分段开关,L为环网点的联络开关。

配网自动化及馈线自动化技术探讨

配网自动化及馈线自动化技术探讨

配网自动化及馈线自动化技术探讨引言概述:配网自动化及馈线自动化技术是电力系统中的重要组成部份,通过应用先进的技术手段,实现电力系统的自动化管理和运行,提高电网的可靠性、安全性和经济性。

本文将从五个大点来探讨配网自动化及馈线自动化技术的相关内容。

正文内容:一、配网自动化技术1.1 智能电网概述:智能电网是配网自动化的核心,通过信息化和通信技术,实现电力系统的智能化运行和管理。

1.2 配电自动化系统:配电自动化系统是配网自动化的基础,包括监测与控制、自动化装置和通信网络等组成部份。

二、馈线自动化技术2.1 馈线自动化系统:馈线自动化系统是实现馈线自动化的关键,包括监测与控制、自动化装置和通信网络等模块。

2.2 馈线保护与自动重合闸:通过智能保护装置和自动重合闸技术,实现对馈线的保护和自动化操作。

2.3 馈线故障定位与恢复:利用故障定位装置和自动化恢复技术,快速定位馈线故障并恢复供电。

三、配网自动化及馈线自动化技术的优势3.1 提高电网可靠性:自动化技术能够快速发现故障并采取相应措施,提高电网的可靠性和稳定性。

3.2 提高电网安全性:自动化技术能够实时监测电网运行状态,及时发现和处理潜在的安全隐患。

3.3 提高电网经济性:自动化技术能够提高电网的运行效率,降低运维成本,提高电网的经济性。

四、配网自动化及馈线自动化技术的应用案例4.1 某市配网自动化项目:通过引入配网自动化技术,该市实现了对配电网络的远程监控和自动化控制,提高了供电质量和可靠性。

4.2 某电力公司馈线自动化项目:通过引入馈线自动化技术,该公司实现了对馈线的实时监测和故障快速定位,提高了电网的安全性和运行效率。

五、总结配网自动化及馈线自动化技术的应用,能够提高电网的可靠性、安全性和经济性。

通过智能化的监测与控制、自动化装置和通信网络等技术手段,实现对配电网络和馈线的智能化管理和运行,为电力系统的稳定供电提供有力支撑。

随着科技的不断进步,配网自动化及馈线自动化技术将会得到更广泛的应用和发展。

RDCU-3A配电网馈线自动化装置(DTU)使用说明书

RDCU-3A配电网馈线自动化装置(DTU)使用说明书

尊敬的用户:为了您和设备的安全,在安装及使用本装置前,请认真阅读本说明书。

请妥善保存本说明书,以备查阅。

由于本产品技术不断更新,因此而引起的产品功能和性能的改变不包含在本说明书内,敬请谅解。

如果在安装及使用中遇到问题请与北京科锐配电自动化股份有限公司联系。

本说明书的解释权归北京科锐配电自动化股份有限公司,并保留一切权利。

安全信息本设备为交流220V弱电设备,但在现场安装、维护时,附近有危险电压!本设备不能替代可见断开点,工作时应遵循所有当地批准的安全规程;否则,将因触高压导致严重人身伤亡。

本说明书并不能概括设备的安装、运行、维护等等的所有细节,如有问题请与北京科锐配电自动化股份有限公司联系。

接收、验货及存储每台RDCU-3A/D控制器在出厂前都经过了完整的装配、测试及检验,并进行了精心的校核、调整,运输前已经处于良好的状态。

接收时,仔细检查控制器在运输中有无损坏,如有问题,请立即向承运者提出书面报告。

包装件在装卸时小心轻放,避免碰伤和冲击,运输时应注意防水,严禁腐蚀性物品与包装件在同一车箱内运输。

如果本设备在安装前要存放相当长的时间,应放在清洁、通风良好的地方,空气中不得含有腐蚀性气体,存放时应小心,谨防损坏。

若控制器的储存时间超过3个月,应每过3个月为电池充电一次,保证电池的使用寿命。

充电方法:从端子排引出控制器电源线,加220V交流电,充电不少于24小时。

北京科锐配电自动化股份有限公司2010年目录第一章安全准则 (4)第二章总体概述 (5)2.1引言 (5)2.2主要功能 (5)2.3技术特点 (6)第三章技术参数 (7)3.1基本功能 (7)3.1.1设置功能 (7)3.1.2事件记录及上报功能 (7)3.1.3电源失电保护功能 (7)3.1.4通信功能 (7)3.1.5自诊断、自恢复功能 (7)3.1.6调试功能 (7)3.1.7信息采集和处理 (7)3.1.8遥控功能 (8)3.1.9输入、输出回路安全防护功能 (8)3.1.10无功补偿功能 (8)3.2性能指标 (8)3.2.1基本性能指标 (8)3.2.2最大系统容量 (10)3.3安全特性 (10)3.3.1绝缘电阻 (10)3.3.2绝缘强度 (11)3.3.3冲击电压 (11)3.4电磁特性 (11)3.4.1电压跌落及短时中断 (11)3.4.2高频干扰 (11)3.4.3快速瞬变脉冲群干扰 (11)3.4.4浪涌干扰 (11)3.4.5静电放电干扰 (12)3.4.6工频磁场和阻尼振荡磁场干扰(当合同有此要求时进行此项) (12)3.5环境条件 (12)第四章结构特征 (12)4.1结构特征 (13)4.1.1模块组成 (13)4.1.1安装尺寸图: (14)第五章故障采集和处理简介 (15)5.1配网馈线自动化简介 (15)附: (16)1、运行前检查 (16)2、系统检测 (16)3、注意事项 (16)4、维护软件使用 (16)第一章安全准则欢迎您使用我公司RDCU-3A系列配电网馈线自动化装置设备,为了避免使用中出现意外现象,请遵守以下安全准则:现场安装调试时,请仔细阅读本说明书。

电压时间型馈线自动化xy时限

电压时间型馈线自动化xy时限

电压时间型馈线自动化xy时限摘要:一、背景介绍1.馈线自动化技术的应用2.电压时间型馈线自动化在其中的作用3.xy 时限在馈线自动化中的重要性二、电压时间型馈线自动化的原理1.电压时间型馈线自动化的基本概念2.系统构成及工作原理3.关键技术三、xy 时限的设定与调整1.xy 时限的定义与作用2.xy 时限的设定方法与流程3.xy 时限的调整策略与实践四、电压时间型馈线自动化xy 时限在我国的应用1.我国电压时间型馈线自动化的发展历程2.xy 时限在我国馈线自动化中的应用现状3.我国电压时间型馈线自动化xy 时限的未来发展趋势五、结论1.电压时间型馈线自动化xy 时限在保障供电可靠性方面的贡献2.面临的问题与挑战3.对未来研究的展望正文:一、背景介绍随着电力系统的快速发展,提高供电可靠性和供电质量成为当务之急。

馈线自动化技术作为解决这一问题的关键手段,在我国得到了广泛的应用。

电压时间型馈线自动化作为一种具有优越性能的馈线自动化技术,在提高供电可靠性和供电质量方面发挥着重要作用。

而xy 时限作为电压时间型馈线自动化中的一个关键参数,对于实现馈线自动化的快速、准确、稳定运行具有重要意义。

二、电压时间型馈线自动化的原理电压时间型馈线自动化是一种利用电压和时间两个参数来实现馈线自动化的技术。

其基本原理是:在发生故障时,根据馈线两端的电压和故障发生的时间,判断故障位置并自动隔离故障区域,以减小故障对电力系统的影响。

系统构成主要包括终端单元、通信网络、自动化装置和主站等部分。

通过这些部分的协同工作,实现馈线的自动化运行。

三、xy 时限的设定与调整xy 时限是电压时间型馈线自动化中的一个关键参数,它直接影响到馈线自动化的响应速度和准确性。

xy 时限的设定需要综合考虑系统的运行状态、故障类型、通信条件等多方面因素。

在设定xy 时限时,需要遵循一定的流程,如采集数据、分析计算、仿真验证等。

此外,xy 时限的调整也是一个持续的过程,需要根据系统的实际运行状况进行实时调整。

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FA故障处理测试工具
馈线自动化逻辑正确 性与可靠性的验证是 一个难点,验证:
A. 用典型测试用例 库测试FA逻辑正确性
待测馈线自动化系统
B. 用现场网络与配 置测试待安装 FA 装置 与系统的正确性
测试工作站 维护笔记本
ISFA1000_FTT馈线自动化测试仪
FA逻辑仿真测试系统
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FA故障处理能力的测试内容:系统建模
系统建模能力 模型从GIS导出到SCADA系统的能力
GIS修改拓扑后,SCADA同步修改的能力
导入或修改的模型是否正确的验证 电缆网、架空线、混合网络模型处理
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FA故障处理能力的测试内容:三遥
FTU2 常闭 FTU3 常闭
•不需要主站而独立工作,只需 要局部信息,对于配电线路的 变更有更好的适用性 •适用于对供电可靠性有特殊需 求,具备对等通信条件的区域
配电主站 系统
分布式FA故障处理 结果上报配电主 站,FA执行过程不 需要主站参与。
分布智能模式FA
智能子站相互间进 行通信,根据所采 集的信息,对故障 点定位,自动隔离 故障的区间,及执 行恢复供电方案。
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谢 谢
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反思
由于技术和管理上的原因, 早期建设的配网自动化系统 没有达到预期效果,或闲置 或废弃,教训深刻
探索
探索适合于城市配网自动化的 建设模式和企业标准,以及研 究适合于县城的配网自动化模 式,体现出理性务实的思路
大规模建设
重新制订配网自动化技术导 则以及建设与改造原则,开 始大规模的基于智能电网背 景的配网自动化系统建设
监 控 &钻 取
分 析 —建 模
高 级 可 视 化 接口
场 景 建 模 /分 析
协 作 /现 场 配 合
数 据 挖 掘 和 趋势
智能化–配网自动化的发展方 向:实现自愈控制、用户互动、 优化运行、电能质量定制、分 布式电源接入
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配网自动化FA模式
简易式
•不需要通信系统和主站而独立工 作,结构简单,成本低,易于实 施 •适用于农村单辐射配电线路和城 市中无通信条件区域的配电线路
仿真测试环境原理
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第 14 页
目录
馈线自动化应用分析 馈线自动化测试方法
馈线自动化测试案例
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第 15 页
浦东供电公司现场测试场景
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第 16 页
江苏省电科院实验室测试场景
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第 17 页
江苏省电科院实验室测试场景
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配电网运行水平和供电能力评估
加快《广东配网管理规范》 制定 针对35kV以下设备开展评 价工作 配网优化检修策略研究 推进配电专业现场标准化 作业
规 划
设备状态检修与参数维护 典型模式及配置
维护
设 计
配电运行 配电生产指挥系统 管理
运行
配电自动 化
工程项目管理
建 设
测试
仿真测试与带电测试
配网自动化全生命周期管理
策略分析 宏观经济 风险分析 策略风险 业务分析 企业运营情况
领悟 智能
信息
行业政策
策略研发 数模挖掘
电网与资产风险
经营风险
资产和网络情况
事件聚焦
多样化–各个阶段的技术都在 使用,都有其适用范围和意义, 运行多种模式并存
绩效分析 企业绩效 员工绩效 资产绩效 电网绩效
多样化
钻取 智能查询 警报和监控
智能子站2
变电站2
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配网自动化运行管理
随着配电网规模的不断扩大,在制度、标准、执行等方面缺乏依据,配网设备的检修管理存在 一定的问题。需要使用培训和设备维护管理,备有相当严格的制度,明确规定对配网自动化系 统进行日常检修、定期检修、临时检修、巡视和数据检查的工作内容、实施人员和实施频率
馈线自动化功能应用及测试工具
目录
馈线自动化应用分析 馈线自动化测试方法
馈线自动化测试案例
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996-2003
2004-2005
2005-2008
2009-至今
试点
1996年,在上海 浦东建成国内第一 套馈线自动化系统, 后掀起了配网自动化 试点建设的热潮
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配网自动化的发展趋势
根据对国内外发展动态的研究,配网自动化技术的发展呈现以下特点:
集成化–配网自动化涉及的 面很广,不但有自己的实时 信息还有很多实时、非实时 的信息从其他相关系统获取
数据源管理
数据的整合
数据
数据 的管 控
智 能
数据 的转 换
信息 数据 的应 用
数据综 合汇总
智能化
集成化
遥控拒动 遥控慢动 通信中断
转供容量不够
系统检修状态时 系统闭锁状态时
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FA故障处理测试工具
SAT的 现场试验环境对于FA功能及性 能测试,需要进行故障模拟,常用的 方法是在二次侧FTU的入口处加故障 电流来模拟实际故障。
SAT现场线路带电测试原理
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FA故障处理能力的测试方法
主站注入法测试
优点:可以测试各种网络模型各种故障形式。 缺点:仅能表明主站的故障处理能力,不能证明实际系统中的主站、子站、终端、通信 系统、开关之间的协调配合、设备配置、系统设置等是否满足故障处理的要求。
终端注入法测试
优点:对实际系统(含主站、子站、通信、终端)的综合测试,经过测试的线路或配电 子网直接具备投入FA自动处理条件。 缺点:测试工作量大。
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第 11 页
FA故障处理能力的测试内容:故障处理能力
电缆网、架空线、混合网络
各个区段发生故障时故障处理能力
多重故障处理能力
同条馈线2点同时故障
同条馈线2点不同时(40秒)故障 相互联络的馈线2点同时故障 相互联络的馈线2点不同时故障
干扰条件下故障处理能力(健壮性)
遥测
遥测的精度
遥测变化的反应时间(不同的通道)
遥信
遥信采集的精度
遥信变化的反应时间(不同的通道)
遥信分辨率 (站内10MS,站间指标作为参考(FA处理关键))
遥控
遥控的正确性
遥控的时间(不同的通道)
故障检测的功能与性能
最小40MS故障电流检测能力 最大10倍额定电流检测能力
智能子站1
变电站1
智能子站之间相互 通信,分析网络拓 扑 智能子站与FTU进 行主从式通信。 智能子站向FTU 发出控制命令实 现FA功能。
FTU 1 常闭
FTU4 常开 FTU7 常闭 FTU6 常闭 FTU5 常闭
变电站1
智能子站1 常闭
智能子站2 常闭
智能子站3 常闭
智能子站4 常开 智能子站8 变电站2 常闭 智能子站7 常闭 智能子站6 常闭
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第 6 页
目录
馈线自动化应用分析 馈线自动化测试方法
馈线自动化测试案例
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现场测试难点
现场测试时需要停电 需要各专业人员参与:

FA故障处理测试问题
自动化厂家 通信 继保 调度
协调难度大:需要在不同地点的进行时间、电气量上的配合。 测试不全面:很难在短时间内对所有区段进行测试,更少测试FA系 统在干扰条件下的故障处理逻辑。
S1
ID
故障指示 单元
ID
故障指示 单元
ID
故障指示 单元
故障指示 单元
ID
故障指示 单元
ID
故障指示 单元
ID
分布式
配电主站 系统
集中式
智能子站或主站分 析故障范围,得出 隔离及恢复方案。
集中智能式FA
•结构比较简单,以监测为主、具 备简单的控制功能,对通信系统 要求主从通信方式,实用性强 •适用于中等规模配电网且已设立 或准备设立配网调度机构的供电 企业
国家电网公司于20世纪90年代初开始配网自动化的技术研究以及建设实施,中间经 历了技术试点和应用的热潮,但效果不佳,随后在2004年对配网自动化的建设思路 进行反思,制订了相应的发展战略,于2009年重新制订了配网自动化的技术导则以 及建设与改造原则,2010年开展新一轮的配网自动化建设
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