配电自动化三遥对点测试方法与应用
配电自动化三遥功能闭环测试方法及其应用
配电自动化三遥功能闭环测试方法及其应用摘要:自动化技术不断发展,为我国生产、生活带来了极大的改变。
这种科技的变革改变了人们传统单一的工作形式,将高效、便捷、降低人工消耗等问题进行了有效提升。
为我国社会经济发展提供了助力。
生活、生产中离不开的配电系统在时代进步的潮流中也融入了自动化技术,这种形式的配电方法对工作、生活带来了便利,在生活、生产中广泛使用。
关键词:配电;自动化;三摇;闭环测试;方法;应用配电自动化是电网跟随科技潮流发展的趋势,对我国电能源发展和使用起着重要作用。
配电系统的原理复杂、繁琐,人工成本高,这些配电中的问题,促使人们不断去探索并进行试验,以便能够很好解决配电方面的问题。
三遥功能是配电系统主要采取的配电测试方法。
这种功能在进行配电测试时存在复杂、时间长等问题。
并且不能得到完整数据,线路过长还导致检测不全面,容易造成测量误差。
面对这种基础三摇功能尚未解决的问题,我国技术人员从另一方面进行测试,发现了三遥功能闭环测试方法。
以此来降低工作人员对配电自动化中三摇功能技术的需求,提高相应工作效率。
一、传统三遥功能测试方法与三遥功能闭环测试方法对比传统三遥功能测试在进行测试时需要多种仪器进行配合。
例如,继电保护测试仪、模拟断路器、万用表等。
工作人员在试验前根据测试目的做好测试计划,并在测试中将得到的测试数据一一记录,反复验证。
而这种测试的成功是建立在多种仪器相互配合、运转正常的基础上的。
在进行传统三遥功能测试时工作人员将继电保护测试仪与配电终端进行连接,同时将电流、电压、开关的控制形成模拟电路。
将配电终端的电量进行模拟并将数字量进行采集,主要看其功能和性能是否能达到要求。
若配电终端和三遥功能都正确,则通过继电保护仪获得的配电终端数据测试计划正确[1]。
这种方法可以对设备中一个点到另一个点的配电情况进行三遥测试。
若需将主站加入测试中,测试工作人员需先与主站人员进行沟通,然后采用交流式进行测试操作。
探讨配电网自动化三遥系统的实施方案
探讨配电网自动化三遥系统的实施方案配电网自动化三遥系统是现代电力系统建设中的重要组成部分,其实施方案对于提高电网运行效率、保障供电质量具有重要意义。
本文将就配电网自动化三遥系统的实施方案展开探讨,分别从需求分析、技术选型和实施流程三个方面进行论述。
一、需求分析配电网自动化三遥系统的实施方案在制定之前,首先需要进行需求分析。
该分析主要包括两方面的内容:一是对配电网自动化三遥系统的功能需求进行明确,如实时监测、故障定位、远程操作等;二是对配电网的运行现状和问题进行深入分析,包括供电质量、设备老化等方面。
通过需求分析,可以为后续的技术选型和实施流程提供指导。
二、技术选型在进行技术选型时,需要考虑多个因素,如系统的可靠性、适用性、可扩展性等。
首先,需要选择适合配电网的自动化三遥系统,以确保其功能能够满足需求。
其次,还要考虑系统的可靠性,选择具有高可靠性的设备和技术,以提高系统的稳定性和可用性。
同时,还需要考虑系统的适用性和可扩展性,以便在实施过程中满足未来的扩容和升级需求。
三、实施流程配电网自动化三遥系统的实施过程需要按照一定的流程进行,以确保系统能够顺利地落地。
首先,需要进行前期准备工作,包括确定实施方案、配备所需设备、调配人员等。
其次,需要进行现场调研和勘察,以确定所需设备的安装位置和布局。
然后,可以开始设备的安装和调试工作,确保各个组件的正常运行。
最后,进行系统的联调和验收工作,确保系统的功能和性能均符合要求。
总结起来,配电网自动化三遥系统的实施方案需要从需求分析、技术选型和实施流程三个方面进行论述。
通过对需求进行明确和分析,选择适合的技术和设备,并按照一定的流程进行实施,可以实现系统的高效、稳定运行,为电网的正常运行提供强有力的支持。
值得注意的是,在实施方案中,还需要充分考虑相关的安全、保密和可靠性要求,以保障配电网的运行安全和供电质量。
只有通过科学合理的实施方案,才能够充分发挥配电网自动化三遥系统的作用,提高电网的运行效率和供电质量。
配网自动化及其三遥功能实施方案分析
配网自动化及其三遥功能实施方案分析摘要:随着智能电网技术的快速发展,建立一个具有可靠性、经济性、实用性和自愈性的智能配电系统是电网发展的必然趋势,配网自动化是利用自动化装置或系统,监视配电网的运行状况,及时发现配电网故障,进行故障定位、隔离和恢复对非故障区域的供电。
本文主要探讨了配网自动化以及三遥功能的实现,以供同行人员参考。
关键词:配网自动化;应用;理念;三遥;探索0 引言配电网是电力网络中直接面向电力用户的一个环节,是检测供电可靠性的重要部分。
配电自动化的广泛应用,为调度运行控制能力、故障处理能力和配网检修能力的提高奠定了基础,也对社会保电活动等提供可信的技术手段和技术措施,极大减少停电次数和停电时间。
1 配网自动化系统的应用以及发展趋势1.1 配网自动化系统的设计配网自动化系统的设计是为电力企业电网的正常运行提供支持,通过配网系统的监视、决策和管理等功能来实现配网的智能化系统。
配网调度智能化系统包括配电网的运行和运行管理两个方面。
为了达到支撑运行的需求,在配电网的设计方案中要考虑这几个设计原则:可靠性原则、安全性原则、实用性原则、维护性原则、可管理性原则。
智能化配电网的服务器应根据不同出的应用特点来选用与之相应的系统配置和体系结构,提供方便操作、易于管理、方便维护的界面,实现系统功能的合理化、美观化、可操作化。
1.2 配网自动化系统的组成配网自动化系统采用分布式的结构,它的构成部分分别是:服务器、工作站、防护设备、同步装置、配套软件,配套软件服务主要是为了保障配网整个系统的安全运行。
1.3 配网自动化系统的整体结构实施配电和规划自动化系统的工作中,应当充分考虑其可靠性、安全性。
如图 1 是标准型配电自动化系统的结构图。
图 1 标准型配电自动化系统结构图1.4 自动化系统的发展趋势①配电网系统的优化:优化内容为,无功补偿、降低线损、设备运行无障碍、电压合格率、供电的可靠性。
②配电自动化系统的不综合性、集成化:配电自动化系统采用全面解决的方案,走向集成化道路,能最大限度的保护原有的配电投资。
探讨配电网自动化“三遥”系统的实施方案
摘要 :从 系统 的建设 目标 出发 ,对配 网自动化 系统 的体 系结构 、方案设计 、新技术应 用及 实施情 况进 行 了介绍。
系统 主要 通 过 对 智 能 负荷 开 关 的 配 置 进行 说 明 以及 系统 实施 自动 化 要 达 到 的 目标 为 出发 点 ,选 取 试 点 线 路 实施 配 电 网 自动 化 的建 设 方 案 ,在馈 线 自动化 功 能上 进 行 “ 遥 ” 同控 制 方 式 下 的 应 用 , 实现 复 杂 网络 结 构 下 的故 三 不 障检 测 与 故 障 识 别 、故 障 自动 定位 和 隔 离 、非 故 障 区的 快 速 恢 复 供 电 的 功 能 ,保 证 系统 功 能 定 位 准确 。从 实 际 出发 ,有 计 划 、有 步骤 地 分 阶段 、分 区域 实施 试 点 工作 ,应 根 据 配 电 网试 点 的 实 际情 况 来 确 定 未 来 茂 名 配 电 网
自动 化 技 术 的 走 向 。
关 键 词 :配 电 网 自动化 ;遥 控 ;智 能 控 制 方 式 ;故 障检 测 与故 障识 别 中图 分 类 号 :T 2 3 5 P 9 P 7 . ;T 8 文 献 标 志 码 :B 文章 编号 : 10 —9 X(0 )507 —3 0 72 0 2 1 0 —0 30 I
第2 4卷 第 5期
21 年 5 01 月
广 东 电 力
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探 讨 配 电 网 自动 化 一 遥 " 统 的 实 施 方 案 “ 系
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配电自动化“三遥”具体指什么?
配电自动化“三遥”具体指什么?“三遥”定义:遥信:应用通信技术,完成对设备状态信息的监视,如告警状态或开关位置、阀门位置等。
开关量信号输入(DI)遥测:应用通信技术,传输被测变量的测量值。
模拟量信号输入(AI)遥控:应用通信技术,完成改变运行设备状态的命令。
开关量信号输出(DO)遥测即利用通信技术在远方(如在调度所)对变电所等的电气参数进行测量。
如负荷测量、电压、电流、功率等。
遥信即远方信号传递,即变电所重要的预告信号都通过通信技术直接在调度所显示。
遥控即远方控制操作。
只要刀闸是电动操作的,一般都可以不用人工进行,远方即可完场操作。
扩充:一、“三遥”的基本内容一摇:遥信二遥:遥信和遥测三遥:遥信、遥测和遥控1.遥控(1)遥控的控制点:县级电力网遥控点设在变电站进出线控制回路上。
(2)遥控方式:遥控方式分为选址遥控、系统遥控和越限遥控。
选址遥控是主站对终端变电站任一线路实施控制;系统遥控是由主站根据预定方案,对整个电网部分线路自动实施控制;越限遥控是主站端对越限运行的单一或部分线路实施强制造分。
(3)遥控显示:系统在发出命令的同时,主端站、终端站自动声光显示被控对象名称、信号、数据,主端站自动存盘。
(4)遥控保护:遥控命令执行前,终端站有响应的声光报警,延时、遥控自保护功能,保护变电站设备。
2.遥信(l)遥信方式:遥信方式分选址遥信、跟踪遥信。
选址遥信根据需要,采集某个终端信号。
跟踪遥信对刀闸变位、事故故障跟踪遥信。
(2)遥信的内容,包括开关位置、保护动作信号、事故跳闸信号、预告信号、通道故障信号、主系统停电信号、事故故障地址信号。
3.遥测(1)遥测方式:遥测方式采用选址遥测,重复遥测,事故遥测和自动循环遥测。
选址遥测根据需要,对单一测点或部分测点的数据遥测显示。
重复遥测是对某一测点和终端重复遥测。
事故遥测对发生事故的终端变电站、线路及数据变量自动遥测,遥测数据自动存盘并显示。
自动循环遥测由主机按顺序依次遥测并显示上屏,整点数据自动存盘。
配电网自动化中三遥系统的有效运用
配电网自动化中三遥系统的有效运用摘要:近年来,配网自动化在我国逐渐兴起,其主要原因是为了更好的满足广大用户的用电安全和质量。
配电网自动化设计的依据由计算机通信技术来实现的,从而对配电网整体数据进行监控,采集及调整,让在自动化功能上进行“三遥”不同控制方式下的应用。
本文对配电网自动化系统设计进行了分析,其中着重分析了系统构成中占有较大比重的主站硬件软件系统的设计、变电分站硬件系统设计以及通信网组网方式的设计,并对其三遥功能进行了分析,能够为配网自动化系统设计和改造提供一定的理论指导。
关键词:配电网;自动化;三遥系统社会经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,使得我国工业建设也逐步稳定地处于上升时期。
电力系统作为人民生活的基石,经济的命脉,发生了突破性的变化,但是由于我国人口众多,电网安全和稳定运行因此也受到了严峻的挑战。
配电网在使用过程中不断更进,目前已经由无源网络发展到了有源网络。
在以上前提下,配电网的自动化已经应运而生并不断取得了突破性进展,其中"三遥"系统就是配电网自动化中的一种,其优点居多,不仅能够有效监控配电网的各项能力,还能对出现的问题进行及时准确的判断,查出问题,提出解决的方案。
与此同时,三遥系统还能提高电网的适应能力,使电网高效运行。
配电网自动化系统在正常参数运行时,可依据配电网的实时工况数据进行优化调整,实现配电网的更优化运行;当配电网运行参数异常时,系统可以快速定位采集到的数据,快速分析故障原因,隔离故障段,有效实现停电区域的控制范围,避免居民无故障区域。
它受到电力消耗的困扰;它还可以根据用户负荷有效地补偿配电网中的电力和无功功率,提高配电网的经济运行和配电网中设备的利用率;它可以实现用户功耗的远程复制,节省大量人力,提高准确性和企业效率。
自1998年以来,中国提出了城乡用电的要求和规定,并规定了主要城市的用电指标和可靠性。
根据这一要求,地方政府提出了积极的应对策略,以确保所有用户的电力安全。
配电自动化建设应用情况汇报20160607(三遥)
架空线路配电自动化建设应用情况二遥故障指示器应用可实现故障快速定位,但无法获知开关状态信息,无法通过遥控操作快速恢复非故障区域供电。
为提高架空线路故障处置效率,拟进一步推进架空线路无线三遥建设及应用工作,具体情况汇报如下:(一)省内外无线三遥应用情况目前省内外已实施的架空线路无线三遥方案主要有两种:一是常规FTU方案,北京、上海、天津、山东、河南、安徽、青海等省市及厦门(184台)均有应用;二是简易基本型终端方案,即通过二遥升级改造实现,南安公司已试点240台,浙江公司正利用租赁项目在架空支线推广该方案(5000套)。
(二)方案比较常规FTU方案与简易基本型终端方案基本原理相同,现场安装示意如图,主要优缺点比较如下:图1 常规FTU及现场安装图图2 三遥基本型终端及现场安装图1.供电方式。
常规FTU方案通过“PT供电+后备电源”供电,较为稳定;简易基本型终端利用“太阳能+蓄电池”供电,易受气候条件及电池质量影响。
2.性能参数。
常规FTU产品成熟,遥测采集齐全且精度高;简易基本型终端简化了电压量相关功能,无法实现电量数据自动采集,不满足国网公司10千伏线损关口建设要求。
3.通信方式。
均采用无线通信方式,均不满足国网“遥控应采用光纤通信方式”的要求。
4.一次设备改造。
均要求开关具备电动操作机构,具有遥信辅助接点,提供终端接入航空插头。
常规FTU采用PT 供电方式,还需加装PT。
5.投资成本。
常规FTU方案需加装PT(每组2000元),投资略高。
常规FTU产品成熟,属标准物料,项目易实施;简易基本型终端属定制类终端,不利于招标。
(三)省内外单相接地故障定位情况单相接地故障定位主要有4种方式:一是暂态零序方向法,利用接地初期几毫秒内零序方向判断故障线路,并通过重合器方式进行故障定位,该技术在日本、韩国已成熟应用,陕西西安、山东潍坊等地现场已试验验证,国网推荐该方案;二是注入法,即在变电站10kV母线或某条出线靠近母线侧装设信号注入装置,单相接地故障时在不同相注入接地信号,实现接地故障定位,如安徽、重庆、及泉州南安等地有试点。
三遥的开发应用及规划
,
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“三遥”系统在配电网自动化中的有效运用
“三遥”系统在配电网自动化中的有效运用摘要:我国在配电方面的自动化程度逐渐的深化,因此对于三摇系统在配电网自动化的工作中所提出更为高的要求。
以往的的测试手段使用的是人工的手段,对于人力资源的消耗较大,并且不能够适应现场上的所有情况。
配电自动化实现了通过计算机信息手段使得三摇功能得到发挥,本文主要研究的是三遥系统在配电网自动化的有效应用的情况。
关键词:三遥系统;配电网;自动化;运用随着科技的不断发展,全球进入了智能电网的搭建和深化研究的研究阶段,对于电网进入智能化建设的发展阶段,该方面的建设上对于电网在智能化的建设上起着重要的作用。
配电自动化是实现对电网智能化的改造的必要途径,通过计算机信息技术进行实现对配电电网的有效的监测,能够有效的提升电网供电阶段的稳定性,同时也是对智能电网建设的良好基础。
通过对配电现场进行一定数量的配电终端的设置从而使得配电自动化系统可以有效的实施,其所起到的作用体现在对对模拟量和数字量以及控制量的采集方面,也就是我们称之为的三遥功能即遥测、遥信、遥控。
一、关于配电网自动化的概述从整体出发配电网自动化系统来讲其包含了配电基层和管理层两个主要部分。
其中配电基层主要是用来进行对配电网结构内不同的工作数据进行采集并且对状态参数进行及时有效的记录以及反馈此外还有进行对突发故障的出现展开及时有效的处理。
同时配电网自动化系统中的管理层其所起到的作用在于进行对输配电的管理和电量数值的记录以及工程方面的管理。
配电自动化系统处于稳定有序的工作状态时,能够根据配电网的相关参数展开有效的处理,做到对配网深层次的改善,从而使其在工作中保持高效与稳定的状态。
倘若对配电网记录的数据相对比较异常的情况下,配电自动化系统可以经过对所记录的信息展开于晓的分析进而较为高效的处理电网故障,并且展开对故障位置做出及时的合理的现场保护措施,一定程度的对出现故障的区域进行有效的控制从而对未出现异常状况的用电区域用电情况进行有效的保障,同时通过用电负载,做到对配电网nebula的有功功率还有无功功率进行及时快速的补偿,使得配电网工作保持较高的经济效益以及配电网中的所有设备的较高的使用效率,此外还能够进行对用电单位或个体的使用电量的情况作出远程的监察,从而有效的节约人力资源进而使得用电阶段得到便利性。
试析配网自动化及其三遥功能的实现
试析配网自动化及其三遥功能的实现我国自1998年起,对城市及乡镇供电质量提出了高标准、严要求,规定中小城市供电质量指标中必须达到99.9%以上的可靠率,对于大型及超大型城市市中心的供电可靠率必须达到99.99%及以上以及98%以上的电压合格率。
在该标准下,各地用电质量能够得到有效保证,用电安全性大大提高。
完成该项指标主要通过对配电网施行自动化改造来实现。
所谓配网自动化,是指在当前的电子、通信以及计算机网络等先进技术的支持下,通过对配电网采集到的在线及离线数据、用户终端的各项数据、配网数据以及其他的诸如电网设计结构、电网覆盖地及周围的地势地形图等数据进行监控、分析等信息集成手段,从而实现对整个配电网的监控和实时调整。
1 配电网自动化系统配电网自动化系统(亦称分布式电网自动化系统,即Distribution Automation System,DAS)的整体架构包括层以及管理层两个部分。
配电基层的主要功能是实现对配电网内各类运行数据的采集、状态参数的监控以及突发故障的分析处理,主要构成包括三部分,即变电站自动化系统、馈线自动化系统以及输配电SCADA系统。
管理层主要实现对输配电的管理、电量计量、工程管理等多种高级应用。
配电自动化系统在正常参数运行时,可依据配网的实时工况数据进行优化调整,实现配网的更优化运行;当配网运行参数出现异常时,该系统能够通过对采集到的数据进行分析从而快速定位故障段以及故障原因,对故障段实现快速隔离处理,有效实现对停电面积的控制,避免对非故障区域的居民用电造成困扰;还可根据用户负载,实现对配网内有功功率和无功功率的有效补偿,提高配网运行经济性和配网内设备的利用率;可实现对用户用电量的远程抄送,节省大量人力,同时提高了准确性和企业效率,同时也方便了用户的智能用电。
2 配网自动化系统的设计在对配网自动化系统进行设计时,应遵循以下六个原则:(1)系统化原则。
对配电网设计进行统一、系统的规划设计,避免在设计过程中出现信息孤岛现象,确保系统设计的效率,避免浪费资源;(2)硬件、软件层次清晰。
探讨配电网自动化“三遥”系统的实施方案
探讨配电网自动化“三遥”系统的实施方案摘要:本文主要研究我国配电网自动化“三遥”系统。
笔者通过调查我国配电网自动化现状,结合我国普遍的供电技术,查阅文献资料,对现有配电实施方案的可行性进行了深入的分析,明确了其优点及缺点,并提出了“三遥”系统的具体实施方案,为全面提升配电网自动化技术水平提供指导,以使我国配电网各项技术指标更加接近于国际先进水平,增强我国配电网的安全性。
关键词:配电网,自动化,“三遥”系统,实施方案引言进入新世纪以来,我国工业建设不断升级,电力系统作为国家经济民生的命脉,也得到了前所未有的发展,电网数量不断增长,给电力系统的安全稳定运行带来了新的考验。
配电网随着微电网、电动汽车充电设施的发展逐渐由无源网络过渡到了有源网络,以前单向性的配电网也变成了双向性。
在这样的背景下,配电网络的自动化变成了主流,由于其切换快、准确的特点,逐渐被应用到了整个配电系统中。
其中“三遥”系统是配电网自动化的一种,能够有效提升配电网络的监控能力,实现对配电网络的24小时不间断的运营监管,对电力系统中出现的故障也能及时做出准确的判断,以便短时间做出处理。
同时,“三遥”系统还能够对电力资源进行合理的分配,使得配电网有更强的适应能力[1]。
1.配电网自动化的发展历程1.1国外发展历程国外配电网自动化技术开始较早,大约上世纪四十年代就开始了电网自动化建设。
上世纪八十年代中叶,日本全国电网实现了百分之八十以上的馈线自动化,并有百分之七左右的核心电网实现了远方实时监控,上世纪九十年代末期,日本基本建成了全国范围内配电网络自动化的全覆盖。
美国在配电网自动化系统的研究中走在时代前列,不论是理论方面的建设,还是相关产品的制造,都有了一定的规模。
早在上世纪九十年代,美国配电网自动化水平就已经处于一个很高的水平,远远领先于一些发展中国家[2]。
纽约一家电力公司九十年代初期投入运营的配电网自动化系统代表了当时国际上在此方面的最高水准,能够同时为一百多万户的电力用户提供电力监测,并对用户的用电安全进行保护,大概减少了四分之一用户的用电故障。
电力系统自动化-实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验
电⼒系统⾃动化-实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验实验三遥控、遥测、遥信、遥调四遥实验1.本次实验的⽬的和要求1)、熟悉远动技术在电⼒系统中的应⽤。
2)、理解遥控、遥测、遥信、遥调的具体意义,及实现⽅法。
2.实践内容或原理早期的电⼒系统调度,主要依靠调度中⼼和各⼚站之间的联系电话,这种调度⼿段,信息传递的速度慢,且调度员对信息的汇总、分析、费时、费⼯,它与电⼒系统中正常⼯作的快速性和出现故障的瞬时性相⽐,调度实时性差。
电⼒系统采⽤远动技术后,⼚站端的远动装置实时地向调度中⼼的装置传送遥测和遥信信息,这些信息能直观地显⽰在调度中⼼的屏幕显⽰器上和调度模拟屏上,使调度员随时看到系统的实时运⾏参数和系统运⾏⽅式,实现对系统运⾏状态的有效监视。
在需要的时候,调度员可以在调度中⼼操作,完成向⼚站中的装置传送遥控或遥调命令。
由于远动装置中信息的⽣成,传输和处理速度⾮常快,适应了电⼒系统对调度⼯作的实时性要求,使电⼒系统的调度管理⼯作进⼊了⾃动化阶段。
调度⾃动化系统中的远动系统由远动主站、远⽅终端RTU和通道组成。
远动终端(RTU)与主站配合可以实现四遥功能:1)遥测:采集并传送电⼒系统运⾏的实时参数2)遥信:采集并传送电⼒系统中继电保护的动作信息、断路器的状态信息等3)遥控:从调度中⼼发出改变运⾏设备状况的命令4)遥调:从调度中⼼发出命令实现远⽅调整发电⼚或变电站的运⾏参数本实验平台上,可完成的四遥功能见表6。
1)、遥信、遥测与电⼒系统远程监视电⼒系统的遥信遥测是由安装在发电⼚和变电站的远动终端(RTU)负责采集电⼒系统运⾏的实时参数,并借助远动信道将其传送到调度中⼼的。
电⼒系统运⾏的实时参数有:发电机出⼒,母线电压,线路有功和⽆功负荷,断路器的状态信息等。
在本实验中,RTU的信息采集功能由微机励磁调节器、微机调速器和智能电⼒监测仪承担远动信道⽤有线通信信道来模拟,通信⽅式采⽤问答式(Polling)⽅式,调度中⼼的计算机负责管理调度⾃动化功能。
电力系统自动化-上海交通大学电气工程中心
二、实验内容
对测量量进行遥测设置,包括终端、主站的数据库及 界面 对状态位置遥信量进行设置,包括终端、主站的数据 库及界面 对遥控量进行设置,包括终端、主站的数据库及界面 考察遥信变位、遥控动作情况及相应SOE记录情况 对测量量进行历史存储值设置,并设置相应统计量 设计报表,并打印
三、实验设备
1. 7台Prisma配电柜。 2. PM810电力参数测量仪 3. C5分布式监控系统。
配置遥测量表
4.遥测量表的配置
回到数据处理部分,打开遥测量表,添加所需的遥测值,如AB线电 压:填完所有表项,如:
图11 遥测量表
依次添加所需的遥测值。 注意:采集序号需要按照指定的顺序进行添加,才能采到对应数据 ,下附采集序号对应表:
图12 遥测序号
5.配置遥信量表
打开遥信量表,添加所需遥信值,需要注意如果需要断路器遥信值 ,需要两个遥信位,如:
五、设计报表,并打印
在C5主界面中点击“报表”进入报表处理界面,点击“定制” 按钮,进入报表设置界面,可以增加、修改、删除表格。
图17 增加 修改报表
以增加日报为例进行说明: 点击“增加表格”,选择表格类型为“遥测日
报”,输入表格名称为小组学生学号,点击“下一步” 按钮,进入表格定义界面,双击有用的报表信息,该 信息会自动增加到“已选取报表信息”,若要将报表 信息全部选择,点击“全增”按钮即可。选择完毕后 点击“下一步”按钮,打开时间间隔和布局设置界面, 根据要求输入时间间隔(比如1分钟)和时间布局排 列方式,点击“完成”即完成整体报表的设置,系统 会显示配置好的报表。
在1中自己绘制的图像中将相应监测显示界面与主界面接线相连接,如 下例:
图15 出线图示例
数据与图的实时链接
配电自动化“三遥”试点工程技术特点及应用成效分析
1 配电自动化工程主要技术特点 1.1 充分考虑配电自动化主站建设需求 配电自动化主站主要用于服务配网调度和生产指挥,主站建设 是配电自动化的核心内容之一,需要综合考虑各地区配电规模、未 来发展、用电需求及实际用电量等情况,参考诸多因素完成整体规 划设计,同时还要考虑主站系统的开放性、可扩展性、数据安全性 及运行可靠性,必须保证主站功能健全,以满足电网运行过程的数 据监控、采集需求,并且具备配电网计划、故障停电分析、馈线自 动化等功能应用。
(5)一次设备改造。架空线路柱上开关设备需具备 PT,具有 电动操作机构、开关辅助接点。若原有开关不满足要求,则以新增 “三遥”开关为主,保留原有开关用于实多分段,或更换新后梯 度利用于分段刀闸或分界开关改造。
2.3 工程投资估算 (1)单相接地故障定位模式:预计更换成套开关 3 台,10.5 万元;新增看门狗成套开关 2 套,5 万元;新增重合器开关 1 套, 1.5 万元;升级“地县一体”主站 100 万元。 (2)常规 FTU 模式:实施 1 条架空线路无线“三遥”配电自动 化建设改造,预计更换成套开关 3 台,7.5 万元;更换常规看门狗 成套开关 2 套,3.2 万元;新增“三遥”终端 1 套,1.2 万元;增加 信号注入装置 1 个,6 万元;升级“地县一体”主站 100 万元。 3 应用成效分析 配电自动化试点工程的实施,有助于“智能电网”整体建设发 展,在实施配电自动化试点工程技术的过程中,主要实现了以下几 点成效: 3.1 经济效益的提升效果 通过采取配网自动化试点工程技术,为配电自动化建设打下基 础保证。通过试点工程的反馈,可合理改造配电网,加强电源布置、 优化网络结构、进行负荷的合理调整,并缩短供电半径,降低电网 能耗,提升配电网运营效率。基于“三遥”等 SCADA 功能的实现, 可省去大部分工作量,对于倒负荷、负荷测量等工作,将无需采用 人工操作,实现配电网的自动化运行,以降低人力成本。而当试点 区域发生故障时,能够快速反应,准确判断出故障区域,并及时安 排抢修,通过缩短故障点查找与复电时长,可有效降低经济损失。 3.2 优化管理的有效辅助 通过配电网调度来实现集中管理,在集中管理变革与配电自动 化主站资源的整合过程中,形成了高效、统一的配电网调控一体化 系统,确保配电网调控与生产运维在组织体系与技术保障上的良性 优化,实现运转高效化,保证了配电网精细化、集约化管理,并更 有利于配电网的专业 化管理,做到减员增效效果,实现规范业务与
适用于配电终端“三遥”功能测试的装置设计
适用于配电终端“三遥”功能测试的装置设计发布时间:2022-09-14T05:26:48.469Z 来源:《福光技术》2022年19期作者:魏存良李志华曹德发魏煌[导读] 本文设计一款专用于配电终端“三遥”功能测试的闭环调试装置,其一端通过 4G/5G/有线加密通信模块与配网自动化主站连接,另一端安装在配电终端上。
同时,该闭环调试装置中的上下行报文可通过以太网/WIFI 传输到外部装置,以便于调试人员对比分析,快速诊断配电终端通信异常情况并调整优化。
广东电网有限责任公司梅州供电局广东梅州 514000摘要:本文设计一款专用于配电终端“三遥”功能测试的闭环调试装置,其一端通过 4G/5G/有线加密通信模块与配网自动化主站连接,另一端安装在配电终端上。
同时,该闭环调试装置中的上下行报文可通过以太网/WIFI 传输到外部装置,以便于调试人员对比分析,快速诊断配电终端通信异常情况并调整优化。
关键词:配电终端; “三遥”;调试;优化为保证配电自动化系统安全、可靠、稳定运行,在验收环节应做好配电终端与自动化主站的通信测试,按照“三遥”功能反复监视、确认及调整。
上述过程中的通信报文少则上百条、多则上千条,只依靠人工对报文的正确性进行逐一核对,工作量庞大,工作效率低下,容易出现人工差错。
而市面上现有的调试装置,往往涉及多项工具,操作中需交叉使用并连续切换,实用效果并不理想。
如何针对配电终端“三遥”功能测试标准,优化调试模式和调试操作,已经成为新时期人们关注的焦点。
1 技术方案随着智能配网建设和发展进程的不断深入,配电自动化系统已经开始在我国大范围投入使用。
该系统主要通过配电终端采集现场信息,将其传输到主站中,进行遥测、遥信、遥控。
受运行环境、操作技术、通信网络等影响,在模拟量采集和数字量传输过程中可能存在漏报、误报等,造成 “三遥”功能异常。
因此,在配电自动化系统投运前往往要借助人工或调试工具就地测试验收,即:(1) 传统测试方案。
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XX供电公司DTU技改时常遇到以下难题:施工计划时间非常紧迫,若DTU 与主站对点出现问题,现场解决时会影响整体工作效率,甚至不能如期完成任务。
因此,该公司急需一套虚拟主站系统,在未联实际主站之前完成DTU每个间隔的三遥对点测试,保证各项点号信息正确,缩短技改施工时间。
时间:2019年3月
地点:XX供电公司配电检修工区
使用设备:配电之星-P2200配电自动化终端测试仪
经过详细了解供电公司实际现况后,我们为其推荐了配电之
星-P2200配电自动化终端测试仪,设备具备以下5项特征,可很好地完成DTU点号核对工作。
●具有8路电压每路300V,8路电流每路30A输出,精度达到0.05级;
●8组开出量均采用快速开出,精度<220us,满足SOE分辨率<5ms 及遥信防抖(10ms~1000ms)规程要求;
●具有模拟主站功能,在完全脱离主站的情况下对终端进行就地化对点测试,不需要频繁进行终端与主站的对点测试;
●能实时监测及解析终端发出的IEC101、IEC104报文,方便测试人员分析报文,同时监测交互报文数据是查找问题的依据,极大节省了解决问题的时间;
●在仓库完成DTU各个间隔的三遥测试,通过模拟主站完成规约对点工作,保证DTU输出的点表及各个参数的正确性,DTU在开闭所只需完成外部接线工作,减少了开闭所检修停电时间。
技改施工规定停电时间为1天,需完成开闭所17个间隔三遥电缆接线施工以及DTU跟主站的通讯联调和点号核对。
首先,我们进行DTU点号核对工作。
后台厂家先做好配置,我们接上网线至DTU的网口1,分配好模拟主站IP地址和终端IP地址,测试仪显示IEC104报文,表明通讯正常,接上间隔1的遥测和遥控试验线后将开始试验。
通过性能试验菜单给DTU间隔1施加100V电压和1A电流,在监视菜单里可以清楚看到回采的遥测量,通过对比实际遥测电流、电压、有功、无功等点号与点表中点号是否一致,判断遥测点号的正确性。
接下来,使用测试仪直接遥控开关合闸、分闸,在模拟主站上通过合闸、分闸的动作时间判断遥控点号正确性。
为减少现场工作量,我们无需挨个接遥信线,可直接通过DTU端子排上定义的位置短接遥信点和遥信公共端,查看模拟主站SOE报文以及监视的点号,并结合DTU分合位状态指示灯便可确认所有遥信点号的正确性。
按照此方法,我们完成了17个间隔的所有点号核对工作,检测出多个间隔的点表配置错误:CT变比下错配置、某间隔遥信点号配漏、某间隔遥控点号配错导致无法遥控、相邻间隔三遥点号关联错位等,找出了端子排上的遥信错接位置、端子排外部放电缆短路等外部原因。
根据问题点,DTU厂家很快完成修改,我们进行再次核实,保证所有配置点表准确无误。
经过提前核对点表,技改施工开展非常顺利,DTU与主站通讯联调成功后,再次进行主站的三遥检查,所有项目一次成功,并提前半天完成技改工作。
供电公司对配电之星-P2200配电自动化终端测试仪使用成效非常满意,并表示后期DTU技改工作都将按此方法进行,更快更好更准确地完成技改工作,减少停电时间,提高供电优质服务水平。
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司(简称豪迈电力)成立于1999年,是专注于电力系统二次测试、在线监测、检测设备的研发、生产与销售的高新技术企业。
公司研发和生产了以“继保之星”系列为代表的继电保护测试仪、“CTP”系列为代表的互感器测试仪、直流系统测试仪以及自动化测试维护、在线监测、新能源测试设备等,累计为10000多家大中型企业提供产品与服务。