第五章——馈线自动化
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(3)最小脱扣电流:重合器的最小脱扣电流选择应 使得当被保护线路出现最小的故障电流时应能检 测到且及时切断,不要误动作又有相应的灵敏度 。
(4)重合器的时间—电流(t-I)特性
I
t(s) C B
快速动
作曲线
事故电流 t1
t3
t5
t7
慢速动 作曲线
A
0
I ( A)
(t I)特性曲线
正常负荷电流
电流开断
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第18页
分段器的结构类型
结构类型
按介质区分
按控制功能分 按识别故障原理分
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六
氟 化 硫 分
真 空 分 段
油 分 段
空 气 分 段
段
器器
器
器
电
液
子
压
控
控
制
制
分
分Βιβλιοθήκη Baidu
段
段
器
器
过
电
流
压
脉
|
冲
时
记
间
数 型
型
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(二)分段器的选用原则
(1)必须使分段器的额定电压等于或大于系 统最高工作电压。
(二)自动重合器的分类及特点
(1)按相别分:自动重合器有单相、三相式。
(2)按安装方式分:可分为杆上、地面上、水 下或地下,可实现串联分闸、并联分闸等多 功能自动分闸。
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(3)按灭弧介质分:可分为油重合器、真空 重合器和六氟化硫重合器。
(4)按控制方式分:可分为液压重合器和电 子重合器两类 。
(2)分段器必须串联使用在自动重合器的负 荷侧,其额定长期工作电流应等于或大于 预期的负荷电流;额定瞬时电流必须等于 或大于可能出现的最大故障电流。
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(3) 分段器的热稳定电流必须等于或大于 使用场合的最大短路电流,其动、热稳定 时间必须大于上级保护的开断时间。
(4)分段器的最小动作电流应该为电源侧保 护装置最小跳闸电流的80%。
(三)过流脉冲计数型分段器
• 过流脉冲计数型分段器通常与前级开关设 备(重合器或断路器)配合使用,它不能 开断短路故障电流,但具有“记忆”前级 开关设备开断故障电流动作次数的能力。
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• 在预定的记录次数后,当前级开关设备将 线路从电网短时切除的无电流间隙内分段 器才分闸,隔离故障线路段,使前级开关 设备如重合器或断路器可重合到无故障线 路,恢复线路运行。如果故障是瞬时的或 未达预定记忆次数,分段器在一定的复位 时间之后会“忘记”其所作的记忆而恢复 到预先整定的初始状态,为新的故障发生 准备另一次循环操作。
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第2页
馈线自动化基本功能
数据采集 状态监视 无功控制 与故障处理
控制 操作
事故告警
站内馈线 开关数据 的采集和 监视,由 站内RTU 来完成。
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状态 事故 监视 处理
对正常状态 和事故状态
的监控
对安装在线 路上的无功 补偿电容器 组的自动投 切控制。
故障区域自 动判断、指 示与自动隔 离;故障消 除后迅速恢 复供电功能。
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一、重合器
(一)重合器的定义
所谓重合器是具有多次重合功能和自具功能 的断路器。是一种能够检测故障电流,并能 在给定时间内遮断故障电流以及进行给定次 数重合的控制装置。
它自带控制和操作电源
重合器具有自具功能
它的操作不受外界继电器控 制,而由微处理器控制。
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第10页
在电网正常运行过 程中投、切馈线开 关,并能带负荷遥 控投、切馈线环网 开关和负荷开关以 及遥控调整变压器 的分接头位置。
报表
对时
第3页
二、实现馈线自动化的优点
1.减少停电时间,提高供电可靠性 2.提高供电质量 3.节省总体投资 4.减少电网运行与检修费用
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第4页
三、馈线自动化系统的模式
(一) 简易模式
简易模式是指在配电线上必要的节点处装设 故障指示器。这是一种投资少见效快的简易 模式。
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三、馈线自动化系统的模式
(二) 基于重合器模式
基于重合器模式是以每一条馈线为单元,就 地控制模式。在本线上自动实施故障检测、 隔离及恢复供电的功能,不设专用通道,无 需远方集控中心干预。
第 五 章 馈线自动化
第一节 概述
一、馈线自动化的作用和基本功能 馈线自动化的作用: • 正常运行时检测线路状态,如电流、电压、开
关状态及进行相关操作; • 当线路发生故障时,能准确确定故障所在线路
,跳开故障线路开关,使故障线路被隔离,并 恢复非故障线路的供电; • 通过网络重构实现负荷控制和降低网络损耗。
图5-2 过流脉冲记数型分段器工作示例
三、馈线自动化系统的模式
(三) 基于远方终端FTU模式 在馈线监控点安装杆上远方终端(FTU)。 通过通道与集控中心相连,进行双向通讯, 可以实现遥测、遥信、遥控,在国外这是当 前最为流行的模式。
第二节
基于重合器的馈线自动化
• 这种自动化方案是通过重合器、分段器、 熔断器等配电自动化设备之间相互配合实 现故障隔离、恢复对非故障区段供电的目 的的。
(三) 自动重合器的主要技术参数及选用原 则
1.自动重合器的主要技术参数
(1)额定电流:表征设备长期承载电流的能力,以 有效值表示。设备的额定电流必须等于或大于线 路最大预期负荷电流。
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第13页
(2)额定电压:即开关设备的标称电压。按IEC标 准要求修订的新标准中,开关设备的额定电压已 改为最高电压,即开关设备的额定电压应不低于 系统电压。
t2
t4
t6
0
t
重合器循环动作示意图
重合器的时间 电流(t I)特性
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2.重合器的选用原则
(1)重合器的额定电压必须大于或等于系统电压。
(2)重合器的遮断电流必须大于或等于重合地点可 能出现的最大故障电流。
(3)重合器的长期工作的额定电流,必须大于或等 于线路的负荷电流。
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(4)重合器应能够检测到和遮断它所承担的 保护区末端发生短路时可能出现的最小故 障电流。
(5)重合器与其它保护装置配合时,通过时 延和操作程序的选择,应保证有选择地切 除故障,将系统中瞬时遮断和长期中止供 电的范围尽量缩小,并且与其后续线路的 保护设备相配合。
二、分段器
(一)分段器的概念及作用 线路自动分段器(Automatic line sectionalizer) 简称分段器,是一种与电源侧前级开关设备 相配合,在无电压或无电流的情况下自动分 闸的开关设备。 作用:它广泛地应用在配电网线路的分支线 或区段线路上,用来隔离永久性故障。
(4)重合器的时间—电流(t-I)特性
I
t(s) C B
快速动
作曲线
事故电流 t1
t3
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慢速动 作曲线
A
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I ( A)
(t I)特性曲线
正常负荷电流
电流开断
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分段器的结构类型
结构类型
按介质区分
按控制功能分 按识别故障原理分
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六
氟 化 硫 分
真 空 分 段
油 分 段
空 气 分 段
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器器
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时
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数 型
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(二)分段器的选用原则
(1)必须使分段器的额定电压等于或大于系 统最高工作电压。
(二)自动重合器的分类及特点
(1)按相别分:自动重合器有单相、三相式。
(2)按安装方式分:可分为杆上、地面上、水 下或地下,可实现串联分闸、并联分闸等多 功能自动分闸。
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(3)按灭弧介质分:可分为油重合器、真空 重合器和六氟化硫重合器。
(4)按控制方式分:可分为液压重合器和电 子重合器两类 。
(2)分段器必须串联使用在自动重合器的负 荷侧,其额定长期工作电流应等于或大于 预期的负荷电流;额定瞬时电流必须等于 或大于可能出现的最大故障电流。
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(3) 分段器的热稳定电流必须等于或大于 使用场合的最大短路电流,其动、热稳定 时间必须大于上级保护的开断时间。
(4)分段器的最小动作电流应该为电源侧保 护装置最小跳闸电流的80%。
(三)过流脉冲计数型分段器
• 过流脉冲计数型分段器通常与前级开关设 备(重合器或断路器)配合使用,它不能 开断短路故障电流,但具有“记忆”前级 开关设备开断故障电流动作次数的能力。
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• 在预定的记录次数后,当前级开关设备将 线路从电网短时切除的无电流间隙内分段 器才分闸,隔离故障线路段,使前级开关 设备如重合器或断路器可重合到无故障线 路,恢复线路运行。如果故障是瞬时的或 未达预定记忆次数,分段器在一定的复位 时间之后会“忘记”其所作的记忆而恢复 到预先整定的初始状态,为新的故障发生 准备另一次循环操作。
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馈线自动化基本功能
数据采集 状态监视 无功控制 与故障处理
控制 操作
事故告警
站内馈线 开关数据 的采集和 监视,由 站内RTU 来完成。
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状态 事故 监视 处理
对正常状态 和事故状态
的监控
对安装在线 路上的无功 补偿电容器 组的自动投 切控制。
故障区域自 动判断、指 示与自动隔 离;故障消 除后迅速恢 复供电功能。
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一、重合器
(一)重合器的定义
所谓重合器是具有多次重合功能和自具功能 的断路器。是一种能够检测故障电流,并能 在给定时间内遮断故障电流以及进行给定次 数重合的控制装置。
它自带控制和操作电源
重合器具有自具功能
它的操作不受外界继电器控 制,而由微处理器控制。
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在电网正常运行过 程中投、切馈线开 关,并能带负荷遥 控投、切馈线环网 开关和负荷开关以 及遥控调整变压器 的分接头位置。
报表
对时
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二、实现馈线自动化的优点
1.减少停电时间,提高供电可靠性 2.提高供电质量 3.节省总体投资 4.减少电网运行与检修费用
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三、馈线自动化系统的模式
(一) 简易模式
简易模式是指在配电线上必要的节点处装设 故障指示器。这是一种投资少见效快的简易 模式。
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三、馈线自动化系统的模式
(二) 基于重合器模式
基于重合器模式是以每一条馈线为单元,就 地控制模式。在本线上自动实施故障检测、 隔离及恢复供电的功能,不设专用通道,无 需远方集控中心干预。
第 五 章 馈线自动化
第一节 概述
一、馈线自动化的作用和基本功能 馈线自动化的作用: • 正常运行时检测线路状态,如电流、电压、开
关状态及进行相关操作; • 当线路发生故障时,能准确确定故障所在线路
,跳开故障线路开关,使故障线路被隔离,并 恢复非故障线路的供电; • 通过网络重构实现负荷控制和降低网络损耗。
图5-2 过流脉冲记数型分段器工作示例
三、馈线自动化系统的模式
(三) 基于远方终端FTU模式 在馈线监控点安装杆上远方终端(FTU)。 通过通道与集控中心相连,进行双向通讯, 可以实现遥测、遥信、遥控,在国外这是当 前最为流行的模式。
第二节
基于重合器的馈线自动化
• 这种自动化方案是通过重合器、分段器、 熔断器等配电自动化设备之间相互配合实 现故障隔离、恢复对非故障区段供电的目 的的。
(三) 自动重合器的主要技术参数及选用原 则
1.自动重合器的主要技术参数
(1)额定电流:表征设备长期承载电流的能力,以 有效值表示。设备的额定电流必须等于或大于线 路最大预期负荷电流。
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(2)额定电压:即开关设备的标称电压。按IEC标 准要求修订的新标准中,开关设备的额定电压已 改为最高电压,即开关设备的额定电压应不低于 系统电压。
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重合器循环动作示意图
重合器的时间 电流(t I)特性
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2.重合器的选用原则
(1)重合器的额定电压必须大于或等于系统电压。
(2)重合器的遮断电流必须大于或等于重合地点可 能出现的最大故障电流。
(3)重合器的长期工作的额定电流,必须大于或等 于线路的负荷电流。
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(4)重合器应能够检测到和遮断它所承担的 保护区末端发生短路时可能出现的最小故 障电流。
(5)重合器与其它保护装置配合时,通过时 延和操作程序的选择,应保证有选择地切 除故障,将系统中瞬时遮断和长期中止供 电的范围尽量缩小,并且与其后续线路的 保护设备相配合。
二、分段器
(一)分段器的概念及作用 线路自动分段器(Automatic line sectionalizer) 简称分段器,是一种与电源侧前级开关设备 相配合,在无电压或无电流的情况下自动分 闸的开关设备。 作用:它广泛地应用在配电网线路的分支线 或区段线路上,用来隔离永久性故障。