第五章——馈线自动化
5馈线自动化-精品课件
缩小停电范围 减小故障停电时间
• 根据韩国统计,实施FA后,故障处理平均时间从76 分钟缩短到6分钟
减小故障发生概率 • 在线监测线路和设备绝缘状态,及时发现并消除故 障隐患
目前,我国电网因施工、检修原因造成停电时间还占 比较大的比例。 随着计划停电时间减少,故障停电时 间比例增大,配电自动化作用会更加明显。 最直接、最核心的作用 按照广州的统计,2008年 99.797 (1040分钟) 2013年 99.986(72分钟)99.996(21分钟) 深圳 2008年 99.924 (389分钟)
重合器的时间—电流(t-I)特性
t(s) C B
A
I
快速动
作曲线
事故电流 t1
t3
t5
t7
慢速动 作曲线
正常负荷电流
0
I( A)
(t I)特性曲线
电流开断
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
选用原则
重合器的额定电压必须大于或等于系统电压。
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。
实施馈线自动化的条件
用户对供电可靠性(大于99.99%,51分钟)、 供电质量提出了较高要求 电网建设、运行、管理达到一定水平。 一次网架结构满足要求:环网供电、线路 合理分段,回路负荷可以转移。 一次设备技术性能与指标满足要求 拥有一支具有较高技术素质的自动化系统 运行、管理及维护队伍
馈线自动化的故障检测
短路故障
检测原理:过电流 FTU检测容易 应用普及 整体效果:较好
接地故障
检测原理:多种多样 FTU检测困难 应用较少 整体效果:效果较差
馈线自动化概述
馈线自动化概述一、引言馈线自动化是电力系统中的重要组成部分,它可以提高电力系统的可靠性和安全性。
随着技术的不断发展,馈线自动化已经成为电力系统中不可或缺的一部分。
本文将对馈线自动化进行全面详细的介绍。
二、馈线自动化概述1. 馈线自动化定义馈线自动化是指对配电网中的馈线进行监测、控制和保护等操作,实现对配电网的智能化管理。
它主要包括对馈线状态的监测、故障定位、故障隔离和恢复等功能。
2. 馈线自动化系统组成馈线自动化系统主要由以下几个部分组成:(1)监测装置:用于监测馈线状态,包括电流、电压、功率因数等参数。
(2)控制装置:用于控制馈线开关状态,实现远程开关操作。
(3)保护装置:用于检测故障并进行相应的保护操作。
(4)通信装置:用于与上级调度中心进行数据交换。
3. 馈线自动化功能(1)监测功能:实时监测馈线状态,包括电流、电压、功率因数等参数。
(2)控制功能:实现远程开关操作,控制馈线的开通和断开。
(3)保护功能:检测馈线故障并进行相应的保护操作,保证馈线运行的安全可靠性。
(4)故障定位功能:通过监测数据分析,定位馈线故障的位置和原因。
(5)故障隔离和恢复功能:在发生故障时,自动进行隔离操作,并尽快恢复正常供电。
三、馈线自动化技术1. 传感器技术传感器是实现馈线自动化的基础。
它可以将馈线状态转换为数字信号,并传输到监测装置中进行处理。
2. 通信技术通信技术是实现远程监测和控制的关键。
目前常用的通信技术有GPRS、CDMA、以太网等。
3. 控制算法技术控制算法技术是实现远程控制和保护的核心。
它可以根据监测数据进行分析,判断是否需要进行开关操作或者保护操作。
4. GIS技术GIS技术是指采用地理信息系统来管理配电网中各个设备的位置、状态和运行情况。
它可以实现对配电网的全面管理和监测。
四、馈线自动化应用1. 馈线自动化在城市配电网中的应用城市配电网中,馈线自动化可以提高电力系统的可靠性和安全性,减少故障发生率,提高供电质量。
馈线自动化技术方案
应用场景:适用于城市配电网、工业园区等需要高可靠供电的场所。
工单派发与处理功能
工单派发:根据馈线自动化系统的监测结果,自动生成工单并派发给相关人员进行处理。
工单处理:相关人员接收到工单后,根据工单内容进行故障定位、隔离和恢复供电等操作。
故障定位:通过馈线自动化系统提供的故障信息,快速准确地定位故障点。
现代馈线自动化技术:采用智能终端和通信技术,实现故障定位、隔离和恢复供电
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馈线自动化技术概述
馈线自动化的定义和作用
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馈线自动化技术的优缺点和应用范围
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馈线自动化技术方案组成
03
馈线自动化主站系统
定义:馈线自动化主站系统是馈线自动化技术方案的重要组成部分,用于实现对配电网的监测、控制和故障处理等功能。
功能:馈线自动化主站系统具备遥测、遥信、遥控、遥调等功能,可以对配电网进行实时监测,及时发现和处理故障,提高供电可靠性和稳定性。
组成:馈线自动化主站系统主要由主站硬件、主站软件、通信设备等组成,其中主站硬件包括服务器、工作站等设备,主站软件包括操作系统、数据库、应用软件等。
减少停电时间和范围,提升用户满意度
降低运维成本,提高经济效益和社会效益
减少人工巡检和操作,降低人力投入
自动化故障定位和隔离,提高处理效率
提高供电服务质量与客户满意度
馈线自动化技术方案能够提高供电可靠性,减少停电时间,提高客户满意度。
通过实时监测和故障定位,馈线自动化技术方案能够快速响应故障,缩短故障恢复时间,提高客户满意度。
馈线自动化技术方案ppt课件.pptx
(6)故障区后 端恢复供电
14350ss
a
b
c
d
CB1 FB1 FB2 FB3 LS
FB4
FB5 CB2
3.3电压电流型
特点分析
– 负荷开关模式可以加快非故障区域供电,变电站需具备2次重合闸; – 断路器模式变电站只需具备1次重合闸;主干线安装的分段断路器需
与变电站保护配合,要求变电站过流速断时间至少在0.3S以上; – 无需主站和通信可实现故障的就地迅速隔离。
(4)FB2开关关
a
b
c
d
合至故障点
CB1 FB1 FB2 FB3 LS
(5)FB2跳闸,
a
b
cFB2 FB3 LS
FB4 FB5 CB2 FB4 FB5 CB2
(6)故障区后 端恢复供电
14350ss
a
b
c
d
CB1 FB1 FB2 FB3 LS
FB4
FB5 CB2
3.3电压电流型
电压电流型开关合闸后 进行Y时间检测,若无 故障电流则闭锁分闸
FS2合闸后Y时间内检测 到故障电流,在失压后 分闸并闭锁,FS2检测 到残压反向来电闭锁
(1)正常工作
a
b
c
d
CB1
FS1 FS2
FS3
LS FS5 FS6 FS7 CB2
(2)CB1保护 跳闸
a
b
c
d
CB1 FS1 FS2
FS3 LS FS5 FS6 FS7 CB2
(5)再次跳闸
a
b
c
d
CB1 FS1 FS2 FS3 LS
FS4
(6)第二次重合, 513ssa 1735ss b
馈线自动化
自适应决策
馈线自动化系统将具备自适应决 策能力,能够根据不同运行环境 和条件,自动调整运行策略,提
高系统的适应性和稳定性。
智能化控制
馈线自动化系统将实现智能化控 制,通过人工智能和机器学习技 术,自动识别和预测馈线的运行 状态,提前采取相应的控制措施
。
自我修复与优化
馈线自动化系统将具备自我修复 和优化能力,能够自动检测和修 复故障,优化运行参数和策略,
配电网优化运行
负荷均衡
馈线自动化系统能够实时监测配电网中的负荷分布,根据实际需求调整运行方 式,实现负荷的均衡分布,提高供电可靠性和稳定性。
经济运行
通过优化运行,馈线自动化系统能够降低线路损耗,提高设备利用率,从而达 到节能降耗、经济运行的目的。
配电网设备状态监测
设备状态监测
馈线自动化系统具备设备状态监测功能,能够实时监测配电 网设备的运行状态,如开关位置、电流、电压等参数,及时 发现潜在的故障或异常情况。
采取必要的安全措施,保障系统 安全稳定运行,防止数据泄露和
系统崩溃。
标准化与可扩展性
遵循国际标准和行业规范,设计 可扩展的系统架构,以满足未来 业务发展和技术升级的需求。
用户界面与操作便捷性
提供直观易用的用户界面和操作 方式,方便用户进行系统配置、
监控和管理。
馈线自动化实施案例分析
01
02
03
案例一
技术挑战与解决方案
技术不成熟
目前馈线自动化技术尚未完全成熟,存在一些 技术难题需要攻克。
解决方案
加大研发投入,鼓励技术创新,推动馈线自动 化技术的研发和应用。
设备兼容性问题
不同厂商的馈线自动化设备之间可能存在兼容 性问题。
第五章馈线自动化
第五章馈线自动化在现代电力系统中,馈线自动化是一项至关重要的技术。
它就像是电力输送网络中的“智能管家”,能够实时监测、控制和优化电力的分配,确保电力的稳定供应和高效利用。
首先,让我们来理解一下什么是馈线。
简单来说,馈线就是将电力从变电站输送到各个用户终端的线路。
而馈线自动化,就是通过各种技术手段,让这些线路能够自动地完成监测、故障诊断、隔离以及恢复供电等一系列操作,无需人工过多干预。
那么,馈线自动化是如何实现的呢?这其中涉及到众多的技术和设备。
比如说,先进的传感器被安装在馈线上,它们就像是电力线路的“眼睛”,能够实时感知电流、电压等参数的变化,并将这些信息快速传递给控制中心。
控制中心则像是整个系统的“大脑”,接收到这些信息后,通过复杂的算法和逻辑判断,对线路的运行状态进行分析。
当馈线发生故障时,馈线自动化系统能够迅速做出反应。
它能够快速准确地定位故障点,并将故障区域与正常区域隔离开来。
这一过程大大缩短了停电时间,减少了对用户的影响。
而且,在隔离故障后,系统还能够自动地恢复非故障区域的供电,使得电力供应尽快恢复正常。
为了实现这些功能,馈线自动化系统通常采用了几种常见的模式。
一种是基于重合器和分段器的模式。
重合器具有多次重合的功能,当线路发生故障时,重合器会按照预定的程序进行多次重合操作。
分段器则能够根据通过的电流大小和时间来判断是否动作,从而实现故障区域的隔离。
另一种常见的模式是基于远方终端单元(RTU)和主站系统的模式。
RTU 安装在馈线上的各个监测点,负责采集数据并将其传输给主站系统。
主站系统则根据接收到的数据进行分析和决策,下达控制指令。
除了上述两种模式,还有一种基于智能终端和通信网络的模式。
这种模式利用了先进的智能终端设备,如智能断路器、智能传感器等,它们具备更强的计算和通信能力。
通过高速可靠的通信网络,这些智能终端能够与控制中心实现实时交互,从而实现更加精准和快速的馈线自动化控制。
馈线自动化带来的好处是显而易见的。
馈线自动化推广技术及应用
d
FS1 FS2 FS3 LS
FS4 FS5 CB2 FS4 FS5 CB2
(4)FS2开关关
a
b
c
d
合至故障点
CB1 FS1 FS2 FS3 LS
FS4 FS5 CB2
(5)再次跳闸
a
b
c
d
CB1 FS1 FS2 FS3 LS
FS4
(6)第二次重合 513ssa 1735ss b
c
d
,正常段供电
CB1 FS1 FS2 FS3 LS
B
4268579310
E
FFK 在看接门看电线若障,直故条延门地狗门流路延仍门接地时障件时狗故需狗记无时存狗切故判消下过不障经有忆压完在分除障断失分程动,过故,无毕,闸接,闸中作看延障在流故看
FDK H
用户出门故障就地智能处理——“看门狗”故障处理方式
❖断路器架空看门狗的故障处理
1.单相接地故障 2.相间短路故障 3.重瞬合时闸性与故后障加与速后加速
变电站
CB1 A
VSR3
B
C
D
FFK E
:故 障 红色:正常供电 绿色:断电
CB1:变电站出线断路器 FDK:断路器看门狗 FFK:负荷开关看门狗 VSR3:看门狗断路器柜
F
FDK
H
42681057931
直若障门经时门瞬检电器接路地是,狗过,狗时测流看护切故永断后重断重性到,门闸跳除障久路加合路合故故断狗闸短接性器速闸器,障障路跳故看保延看若,
摘要
配电网典型网架现状 配电线路故障类型分析 馈线故障就地智能处理原则 就地型馈线自动化技术模式
配电网典型网架的现状
供电区域
典型接线
馈线自动化fa的原理 -回复
馈线自动化fa的原理-回复馈线自动化(馈线自动啓here)是指利用先进的技术手段对馈线系统进行自动控制和管理的过程。
它將传统的电力馈线手动操作转化为自动化操作,通过自动化设备和控制系统实现对馈线系统的智能化管理和监控。
馈线自动化的原理主要包括系统建模、数据采集、数据处理与分析、智能优化和操作指令发送等几个步骤。
首先,馈线自动化的第一步是系统建模。
系统建模是建立馈线系统的数学模型,描述馈线系统的物理特性和行为规律。
通过对馈线系统进行建模,可以对整个系统进行分析和仿真,在计算机环境下模拟和验证不同操作方案的可行性和优劣性。
系统建模可以采用不同的数学方法和模拟软件,如潮流计算软件、电磁暂态模拟软件等。
其次,数据采集是馈线自动化的核心步骤之一。
数据采集通過安装在馈线系统上的传感器和检测设备,将馈线系统的状态信息以数字形式采集。
这些数据主要包括线路电流、电压、频率、功率、线路温度等各项指标。
数据采集可以通过有线或无线传输方式实现,将数据统一传送到监控中心或控制中心。
第三,数据处理与分析是馈线自动化的关键步骤之一。
数据处理与分析通過将采集到的数据进行处理和分析,提取有用信息和特征,了解馈线系统的工作状态和性能参数。
数据处理与分析主要包括特征提取、数据挖掘、数据拟合、统计分析等手段。
通过数据处理与分析,可以实现对馈线系统的故障预测、负荷预测、电力质量分析等功能,为运维人员提供实时的决策依据。
第四,智能优化是馈线自动化的关键技术之一。
智能优化是在数据处理与分析的基础上,采用人工智能和优化算法,实现对馈线系统运行的优化和调整。
智能优化主要包括负荷平衡、电压控制、故障检测与定位、线路配置等方面的优化问题。
通过智能优化,可以提高馈线系统的运行效率、降低能耗和负荷损耗,提升电网的供电可靠性和稳定性。
最后,操作指令发送是馈线自动化的最后一步。
当通过数据处理与分析、智能优化等手段得到相应的控制策略和决策结果后,需要将操作指令发送到馈线系统的执行器上,实现对馈线系统的自动控制和调节。
馈线自动化与其应用分析
馈线自动化与其应用分析1. 引言馈线自动化是一种利用先进的技术和设备来提高馈线系统的效率和可靠性的方法。
通过自动化控制和监测,馈线自动化可以实现对馈线系统的远程操作和管理。
本文将对馈线自动化的概念和其应用进行分析。
2. 馈线自动化的概念馈线自动化是一种基于计算机技术和通信技术的自动化系统,通过采集和传输数据,实现对馈线系统的监测、控制和管理。
馈线自动化系统由传感器、执行器、控制器和通信设备等组成,可以实现对馈线系统各项参数的实时监测和控制。
3. 馈线自动化的优势3.1 提高效率馈线自动化可以通过自动化控制和监测,提高馈线系统的运行效率。
传感器可以实时监测馈线系统的参数,如电流、电压、功率等,控制器可以根据这些参数进行调节和优化,以提高馈线系统的效率。
3.2 提高可靠性馈线自动化可以对馈线系统进行远程监测和控制,及时发现故障并进行处理,从而提高馈线系统的可靠性。
当馈线系统出现故障时,可以通过馈线自动化系统远程调节和维修,大大减少了停电时间和人工干预的需求。
3.3 降低成本馈线自动化可以通过提高效率和可靠性减少能源浪费和运维成本。
自动化控制可以优化馈线系统的运行,减少能源消耗和损耗,同时减少人工维护的需求,从而降低了馈线系统的运营成本。
4. 馈线自动化的应用4.1 高压输电线路在高压输电线路中,馈线自动化可以实现对输电线路的实时监测和控制。
通过传感器采集线路的电流、电压等参数,并通过控制器进行分析和调节,使得输电线路的运行更加稳定和效率更高。
4.2 配电系统在配电系统中,馈线自动化可以实现对变电站和配电线路的自动化控制和监测。
通过传感器和控制器,可以实现对电压、电流、功率等参数的实时监测和调节,提高配电系统的效率和可靠性。
4.3 新能源发电系统在新能源发电系统中,如风电场和太阳能电站,馈线自动化可以实现对发电设备和电力输送系统的自动化控制和管理。
通过传感器和控制器,可以实时监测发电设备的运行状态和电力输送系统的性能,提高发电系统的效率和可靠性。
馈线自动化概述
馈线自动化概述1. 介绍馈线自动化是一种使用先进技术来实现对馈线系统的自动化控制和管理的方法。
馈线系统是指用于输送电能的电力线路,包括输电线路、变电站和配电线路等。
传统的馈线系统需要大量人力和时间进行监控和维护工作,而馈线自动化则能大大提高系统的效率和可靠性。
2. 馈线自动化的目标馈线自动化的目标包括提高馈线系统的稳定性、可靠性、安全性、经济性和自动化程度。
通过引入先进的技术和系统,可以实现对馈线系统的实时监控、快速故障检测和定位、智能决策和自动化操作等功能,从而实现对馈线系统的全面控制和优化。
3. 馈线自动化的关键技术3.1 无线通信技术无线通信技术是实现馈线自动化的基础,它可以实现各个设备之间的远程通信和数据传输。
目前常用的无线通信技术包括GSM、CDMA、LTE等。
通过无线通信技术,可以将馈线系统中的各种参数和状态信息传输到监控中心,从而实现对系统的实时监控和管理。
3.2 变电站自动化变电站是馈线系统的重要组成部分,对其实施自动化控制具有重要意义。
变电站自动化包括对变电设备的远程监控和操作,以及对变电站内部各个系统的自动化管理。
通过变电站自动化,可以提高变电站的运行效率和可靠性,减少人为操作错误,并且可以实现对变电站的远程监控和控制。
3.3 故障检测与定位技术馈线系统的故障检测与定位是保障系统正常运行的重要环节。
利用现代化的故障检测与定位技术,可以实现对馈线系统各个节点的故障快速检测和准确定位。
这些技术包括线路故障定位技术、线路受力监测技术、设备状态监测技术等。
通过这些技术,可以快速发现和处理馈线系统中的故障,提高系统的可靠性和安全性。
3.4 数据分析与决策支持技术数据分析与决策支持技术是馈线自动化的关键技术之一。
通过对大量的馈线系统数据进行分析和挖掘,可以提取出有用的信息和规律,为系统的运行和管理提供支持和决策依据。
利用这些技术,可以实现对馈线系统的智能化分析和决策,提高系统的运行效率和可靠性。
馈线自动化介绍.正式版PPT文档
RTU1开始X-延时.
处理过程如下:
由值班人员依次断开各条线路,如果在断开某条线路后站内的零序电压检测装置停止报警,则表明该线路发生了单相接地故障。
变(电LO站CKFC状B态经即过使5S在延R时TU第的一失次电重时合1也,.能A被区F记恢C忆复B)供保电护, 跳闸,线路失电,PVS1-PVS3
因失压自动开断;
RTU
45s
7s
假设分段开关延时为7s,联络开关延时为45s,站内重合闸时间为5s。
1、瞬时性故障—保护跳闸— 一次重合—PVS逐级关合—重合成功; 2、永久性故障—保护跳闸(环网时联络开关计时)— 一次重合—PVS逐级关合— 合至故障点—再次跳闸—故障段被隔离—二次重合—PVS逐级关合,恢复电源侧正 常区段供电(—联络开关计时完毕并关合—完成负荷转供)
电源变压器 (SPS)组成。 此外,本套设备需要与站内线路保护和重合闸一起
配套使用。
馈线自动化设备组合示意
线路 SPS
PVS
RTU
真空自动配电开关
SPS
电源变压器
配电终端
馈线自动化原理
FCB1
PVS1
PVS2
PVS3
PVS4
PVS5 FCB2
A
B
5s
RTU
RTU
7s
7s
C
D
RTU 7s
E
F
5s
RTU
双电源联络电压-时限式故障隔离过程
FCB
PVS1
A
B
RTU
X延时
PVS2 RTU
PVS3
C
D
RTU
PVS4
PVS5
E
F
RTU
RTU
5-3馈线自动化
1任课教师:王守相天津大学电气与自动化工程学院2013年电力系统调度自动化及EMS第三节馈线自动化一、概述馈线自动化是为了监视馈线的运行方式和负荷情况。
当故障发生后,及时准确地确定和迅速隔离故障区段,并恢复健全区段的供电。
二、馈线自动化设备介绍1、重合器用于配电网自动化的一种智能化开关设备,它本身具备控制及保护的功能。
它能检测故障电流并能在给定的时间内切断故障电流,以及进行给定整定次数的重合。
(1)重合器分类1)按相别分类:有作用于单相电路或三相电路的重台器。
2)按使用介质分类:有用油介质,介质及真空介质的重合器。
其区别在于灭弧能力的强弱。
3)按控制方式分类:有液压控制式和电子控制式两种。
(2)重合器主要技术参数1)额定电压2)额定电流3)短路开断电流4)最小脱扣电流5)时间-电流(t-i)特性(3)重合器的工作原理重合器是开断线路短路电流的开关设备。
与断路器的区别:从性能、结构、控制方式及使用场合方面都与断路器有很大的区别。
比断路器具有更高的智能程度,自动化的程度更高。
可按预先整定的程序自动进行操作,可以接收遥控信号,具有对故障实现自动定位、自动隔离、自动恢复供电的功能。
2、分段器线路自动分段器是配电网中用来隔离线路区段的自动开关设备。
与重合器或断路器或熔断器相配合,在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备。
(1)分段器分类分段器有两大类:☐电压-时间式分段器☐过电流脉冲计数式分段器1)电压—时间型分段器是凭借加压、失压的时间长短来控制其动作的,失压后分闸,加压后合闸或闭锁。
可用于辐射状网和树状网,又可用于环形网。
因以检测线路电压来进行控制又称为电压型方案。
2)故障电流计数式分段器是具有“记忆”前级开关设备(断路器或重合器)开断故障电流次数功能的分段器。
(2)分段器的主要技术参数(以电压-时间型分段器为例)分段器的主要技术参数有:•额定电压•额定电流•最大负荷开断电流•最小动作电流•启动电流(3)分段器的工作原理它串联于重合器与断路器的负荷侧,当线路发生永久故障时,进行分合闸后闭锁于分闸的状态,当重合器重合闸恢复对非故障段供电时,分段器不合闸,而隔离故障区段;而当发生瞬时性故障时,分段器的分、合闸操作不产生合闸闭锁动作(这种操作方式对于电压—时间式重合分段器而言),或记忆次数(过电流脉冲记数式)未达到预期所设定次数时,则分段器在电源侧的重合器(或断路器)合闸后,保持合闸状态。
第五章-馈线自动化
2023/11/5
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。
2023/11/5
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。
第7页
(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。 • (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
不因而过将这Q时04因闭为锁分Q在0段4分的器闸控都状又 将制应态因依有器,用次故在断待相障于检电下继的测放而次合第时射再分闸五限式得,区(闸y电供直段时,时电到与限所也第网电)不内有四网的再检区区隔重自测段离段合动到供。供重又式电与合失电正分此。去常暂断同电。时停器压Q,0动。,4设因作置处过在于程变闭电锁所状的态故,障因而区
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。
• (1)x时限:为延时合闸时限,即指从分段器电源侧加电压至
《配电网馈线自动化》课件
馈线自动化的优势与必要性
馈线自动化可以实现对配电网的实时监测与远程控制,提高故障定位与恢复速度,降低事故风险和能源损耗, 同时也可以提升配电网的供电可靠性和运行效果。
馈线自动化的基本原理
馈线自动化的基本原理包括数据采集与传输、远程监测与控制、自动化设备 与系统集成以及智能算法与决策支持等方面。这些原理相互协作,实现对馈 线的全面管理和控制。
馈线自动化的系统架构
馈线自动化的系统架构包括数据采集与传输子系统、监测与控制子系统、远程操作与管理子系统以及智能算法 与决策支持子系统。这些子系统相互连接,形成一个完整的馈线自动化系统。
馈线自动化的设备组成
馈线自动化的设备组成包括传感器、数据采集装置、远程控制装置、智能终端装置和管理系统。这些设备共同 工作,实现对馈线的监测、控制和管理。
馈线自动化的数据通信技术
馈线自动化的数据通信技术包括有线通信、无线通信和互联网通信。通过这 些技术,可以实现实时数据传输、远程控制和远程管理,进一步提高馈线自 动化的效果。
馈线自动化的控制策略
馈线控制策略包括传统策略和智能策略。传统策略基于经验规则和规则库, 智能策略则采用智能算法和优化模型。合理的控制策略可以提高馈线运行的 效率和稳定性。
《配电网馈线自动化》 PPT课件
本课件将介绍配电网馈线自动化的基本概念、优势与必要性、系统架构、设 备组成、数据通信技术、控制策略以及操作方式等内容,深入讨论了其运维、 安全性、应用案例、发展趋势与技术挑战。
什么是配电网馈线自动化
配电网馈线自动化是一种通过技术手段,实现对配电网馈线的自动监测、自 动控制和自动操作的系统。它可以提高能源管理的效率,减少人工操作的工 作量,并增强配电网的安全性与稳定性。
馈线自动化技术方案
故障隔离技术
供电恢复技术
通过自动重合闸、分段开关等设备,实现 故障区域的自动隔离,避免故障扩大。
根据配电网拓扑结构和负荷情况,制定合 理的供电恢复策略,如网络重构、负荷转 移等,确保非故障区域的正常供电。
系统架构与功能模块
系统架构
包括主站层、通信层和终端层三层架 构,主站层负责数据处理和决策分析 ,通信层负责数据传输,终端层负责 数据采集和执行控制命令。
功能模块
包括数据采集与处理模块、故障定位 与隔离模块、供电恢复模块、人机界 面模块等。各模块之间相互协作,实 现馈线自动化的各项功能。
04 馈线自动化技术应用案例及效果分析
CHAPTER
应用案例介绍
案例一
某大型城市电网馈线自动 化改造
背景
为满足城市不断增长的用 电需求,提高电网供电可 靠性和运行效率。
供电可靠性。
优化资源配置
通过馈线自动化技术,可以实现对 电力设备的远程监控和管理,优化 资源配置,提高设备利用率。
适应新能源接入
随着新能源的大规模接入,电网运 行方式日趋复杂,馈线自动化技术 能够适应新能源的接入,保障电网 安全稳定运行。
馈线自动化技术的意义
提升电网智能化水平
降低运维成本
馈线自动化技术是智能电网的重要组成 部分,能够实现电网的实时监测、控制 和优化,提升电网的智能化水平。
关键技术研发
在故障检测、定位、隔离以及供电恢复等方面取得了一系 列关键技术突破,提高了馈线自动化的可靠性和效率。
实际应用效果
通过在实际配电网中的应用,验证了馈线自动化技术方案 的有效性和实用性,显著提高了供电可靠性和用户满意度。
未来研究方向与展望
深化技术研究
针对现有技术存在的问题和不足,进一步开展深入研究,提升馈线自动化的智能化水平和 自适应能力。
配电自动化PART3馈线自动化
协调控制
馈线自动化系统能够根据配电网的运 行情况和分布式能源的出力情况,对 分布式能源进行协调控制,确保配电 网的安全、稳定、经济运行。
04 馈线自动化实施方案与案 例分析
馈线自动化实施方案
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基于集中式的馈线自动化方案
提高服务质量
馈线自动化能够提供实时 监测和预警功能,及时发 现和解决用户投诉,提高 服务质量。
馈线自动化的发展历程与趋势
发展历程
馈线自动化经历了从传统模式到智能模式的发展历程,从简 单的遥测、遥信功能到具备故障定位、隔离和非故障区域快 速恢复供电的复杂功能。
发展趋势
随着物联网、云计算、大数据等新技术的不断发展,馈线自 动化将向更加智能化、自适应化和集成化方向发展,进一步 提高配电网的运行和管理水平。
通过主站系统对配电网进行集中监控和故障定位, 实现快速故障隔离和非故障区域恢复供电。
基于分布式的馈线自动化方案
利用智能终端和故障指示器等设备,实现故障区 域的快速定位和隔离,并通过就地控制或主站系 统进行恢复供电。
基于混合式的馈线自动化方案
结合集中式和分布式方案的优势,实现快速故障 定位、隔离和恢复供电,提高配电网的供电可靠 性和运行效率。
电源系统
稳定性
节能环保
电源系统能够提供稳定的电源供应, 确保馈线自动化系统的正常运行。
电源系统采用节能技术,降低能耗, 同时符合环保要求。
可靠性
电源系统具备高可靠性,能够应对各 种突发情况。
03 馈线自动化功能与应用
故障定位与隔离
故障定位
馈线自动化系统能够快速准确地 定位线路故障位置,减少故障排 查时间,提高故障处理效率。
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(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。
(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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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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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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(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%。
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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。
图5-2 过流脉冲记数型分段器工作示例
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
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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
段
器器
器
器
电
液
子
压
控
控
制
制
分
分
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。
(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。
(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
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。
(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 。
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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。
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。