配网自动化基本知识手册

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配电自动化基础技能培训教材

配电自动化基础技能培训教材

配电自动化基础技能培训教材一、配电自动化常识DA 配电自动化 distribution automation配电自动化以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电系统的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电系统的科学管理.FA 馈线自动化 feeder automation利用自动化装置或系统,监视配电线路的运行状况,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区间并将故障区间隔离,快速恢复对非故障区间的供电.FTU 馈线终端feeder terminal unit主要包括配电开关监控终端TTU 配变终端transformer terminal unit配电变压器监测终端DTU 站所终端distribution terminal unit开关站和公用及用户配电所的监控终端。

集中型馈线自动化模式主站根据终端检测到的故障信息及变电站的保护动作信号等,综合判断故障点并给出故障隔离和非故障区段复电的解决方案。

电压型馈线自动化模式依据电压型成套设备电压时序逻辑检测,与变电站出口开关一次重合闸(重合时间为1s)配合,完成故障区段判定隔离,通过主站系统遥控,完成非故障区段供电恢复.分界开关用户分界开关具有自动切除开关负荷侧单相接地故障和自动隔离开关负荷侧相间短路故障的功能.架空看门狗用户故障隔离模式(分界负荷开关)动作原理:1、当用户界内发生短路故障时:检测到界内相间短路故障后记忆故障状态,当上级变电站出线开关跳闸线路无压无流后延时300ms分闸,自动隔离相间故障。

2、当用户界内发生接地故障时:检测到界内单相接地故障立即跳闸(可设置跳闸时限),自动切除单相接地故障。

3、当界外发生故障时,开关不动作。

环网柜电缆看门狗用户故障隔离模式(分界断路器)动作原理:1、当用户界内发生接地故障时:检测到界内单相接地故障立即跳闸(可设置跳闸时限),自动切除单相接地故障.2、当用户界内发生短路故障时:检测到界内相间短路故障,故障电流大于整定值并经整定延时后,自动隔离相间故障.3、当界外发生故障时,开关不动作。

配网自动化产品手册

配网自动化产品手册

配网自动化产品手册一、产品概述配网自动化产品是一种基于先进的智能电网技术,用于实现电力配网系统的自动化控制和管理。

该产品能够监测、控制和保护电力设备,提高电网运行效率,减少能源浪费,并提供实时数据和报警功能,以确保电网的安全稳定运行。

二、产品特点1. 高度可靠性:配网自动化产品采用先进的电力保护和控制技术,能够及时检测故障并采取相应的措施,确保电网的稳定运行。

2. 智能化管理:该产品配备了智能监测系统,能够实时监测电网的运行状态和设备的工作情况,并提供数据分析和报表功能,帮助用户进行电网管理和优化。

3. 远程控制:配网自动化产品支持远程控制功能,用户可以通过电脑或手机APP对电网设备进行远程操作,提高了操作的便捷性和灵活性。

4. 数据分析和报警:该产品能够收集和分析电网运行数据,并提供实时报警功能,及时发现和处理异常情况,确保电网的安全运行。

5. 可扩展性:配网自动化产品具有良好的可扩展性,可以根据用户的需求进行定制和升级,以满足不同规模和复杂度的电网系统。

三、产品组成配网自动化产品由以下几个主要部分组成:1. 主控系统:主控系统是整个配网自动化产品的核心,负责监测和控制电网设备的运行状态,并与其他子系统进行数据交互和控制指令传递。

2. 监测系统:监测系统用于实时监测电网的运行状态和设备的工作情况,包括电流、电压、功率等参数的监测和记录。

3. 控制系统:控制系统负责根据主控系统的指令对电网设备进行控制操作,包括开关控制、故障处理等。

4. 保护系统:保护系统用于检测和处理电网设备的故障情况,包括过载保护、短路保护等功能。

5. 通信系统:通信系统负责与其他子系统进行数据交互和控制指令传递,包括局域网、互联网等通信方式。

6. 用户界面:用户界面提供用户与配网自动化产品进行交互的界面,包括电脑软件、手机APP等。

四、产品应用配网自动化产品广泛应用于各类电力配网系统,包括城市配电网、农村配电网、工业配电网等。

配网自动化终端的知识普及

配网自动化终端的知识普及

配网自动化终端的知识普及配网自动化终端(Distribution Automation Terminal)是配网自动化系统的关键组成部分,它通过实时监测、故障定位、设备控制等功能,提高了配网的可靠性、经济性和安全性。

本文将对配网自动化终端的基本概念、功能和应用进行详细介绍。

一、配网自动化终端的基本概念配网自动化终端是指安装在配电网架空线路侧的监测和控制设备,通常包括电流传感器、电压传感器、信号采集模块、控制模块等部分。

它能够实时感知电网的状态,并与配网自动化系统进行数据交互和指令执行。

二、配网自动化终端的功能1. 实时监测功能:配网自动化终端通过电流传感器和电压传感器,实时获取电网的负荷、电压、电流等信息,并将数据传输至配网自动化系统。

2. 远程故障定位功能:终端能够根据所接收到的信息,通过算法进行故障诊断和定位,快速判别故障区域,提高抢修效率。

3. 远程设备控制功能:配网自动化终端可以根据指令对电力设备进行自动控制,如对线路开关、分合闸装置进行远程控制操作,实现电网的快速恢复。

4. 数据与指令交互功能:配网自动化终端可以通过通信网络与配网自动化系统进行数据交互和指令执行,实现对电网的全面监控和管理。

三、配网自动化终端的应用配网自动化终端的应用范围广泛,包括城市配电网、农村配电网、工业园区配电网等。

其主要应用场景有:1. 故障定位与抢修:配网自动化终端能够快速定位故障点,提高故障抢修速度,减少停电时间,提高电网可靠性。

2. 负荷监测与管理:通过实时监测负荷信息,配网自动化终端能够帮助电力公司进行负荷分析,合理调配电力资源,提高供电质量。

3. 设备状态监测与操作:配网自动化终端可以对线路开关、变压器等设备的状态进行监测,及时发现设备异常,并进行远程操作控制,提高设备可靠性和安全性。

4. 网络通信与管理:配网自动化终端通过网络与配网自动化系统进行数据交互和指令执行,实现对电网的全面监控和管理。

结语配网自动化终端的出现,为配电网的运行和管理带来了革命性的改变。

配网自动化知识

配网自动化知识

一、名词解释1、配电自动化终端:配电自动化终端(简称配电终端)是安装在配电网的各类远方监测、控制单元的总称, 完成数据采集、控制、通信等功能.2、馈线终端(Feeder terminal unit):安装在配电网架空线路杆塔等处的配电终端,按照功能分为“三遥”终端和“二遥"终端,其中“二遥”终端又可分为基本型终端、标准型终端和动作型终端.3、站所终端(Distribution terminal unit):安装在配电网开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处的配电终端,依照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端,其中“二遥”终端又可分为标准型终端和动作型终端.4、配变终端:配变终端(Transformer terminal unit):安装在配电变压器,用于监测配变各种运行参数的配电终端。

5、配电自动化(distribution automation):配电自动化以一次网架和设备为基础,综合利用计算机、信息及通信等技术,并通过与相关应用系统的信息集成,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离.6、配电自动化系统(distribution automation system):实现配电网运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA(supervisory control and data acquisition)、故障处理、分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电自动化系统主站、配电自动化系统子站(可选)、配电自动化终端和通信网络等部分组成.7、配电自动化系统主站(master station of distribution automation system):配电自动化系统主站(即配电网调度控制系统,简称配电主站),主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和分析应用等扩展功能,为配网调度和配电生产服务.8、配电自动化系统子站(slave station of distribution automation system):配电自动化系统子站(简称配电子站),是配电主站与配电终端之间的中间层,实现所辖范围内的信息汇集、处理、通信监视等功能。

配网自动化基本知识

配网自动化基本知识

配网自动化基本知识配网自动化是指利用现代控制技术和信息通信技术对配电网进行监测、控制和管理的系统。

它通过应用远动终端、自动装置、数字化保护装置、通信设备等,实现对配电网络的自动化操作和管理,提高配电网的可靠性、经济性和安全性。

一、配网自动化的基本原理配网自动化的基本原理是将控制与保护装置与通信装置相互连接,通过网络实时地传输数据和控制指令。

其主要包括以下几个方面:1. 数据采集:通过远动终端、智能电能表等设备,实时采集配电网中的电量、电压、电流等重要参数。

2. 数据传输:利用通信设备将采集到的数据传输到监控中心或管理系统,实现对配电网的远程监测和操作。

3. 监测与分析:监控中心或管理系统对接收到的数据进行分析和处理,实时掌握配电网的运行状态。

4. 控制与操作:根据监测和分析结果,下发控制指令,对配电网进行操作,如进行故障检测与定位、开关操作等。

5. 故障处理:一旦发生故障,配网自动化系统能够迅速检测并定位故障点,实现快速修复,减少停电时间。

二、配网自动化的主要组成部分配网自动化系统由以下几个主要组成部分组成:1. 远动终端:安装在配电变电所或线路上的设备,用于采集电力参数数据,并将数据传输给监控中心或管理系统。

2. 自动装置:用于实现对配电设备的自动控制,包括自动开关、自动负荷分配装置等。

3. 数字化保护装置:主要用于对变电设备和线路进行保护,实时监测设备的状态,并在故障发生时及时切除故障。

4. 通信设备:用于实现不同设备之间的数据传输和通讯,包括无线通信、有线通信等多种方式。

5. 监控中心或管理系统:用于对采集到的数据进行分析和处理,实现对配电网的远程监控和操作。

三、配网自动化的优势和应用配网自动化具有以下几个优势:1. 提高可靠性:通过实时监测设备的状态和运行情况,及时发现故障并采取措施,减少停电时间。

2. 提高经济性:优化电网运行策略,合理调度电力资源,减少无谓的损耗,提高电网的运行效率。

配电自动化基本知识介绍

配电自动化基本知识介绍


8.2与配电GIS系统的接口
城市配电网络分布广、接线繁杂、交叉跨越多,设
备分散、变动频繁,传统的图形、资料的管理方式 基本靠经验工作,不能满足现场的需要。借助GIS 系统强大的图形、设备管理功能,将配网自动化数 据实时地在GIS图形上进行显示,可方便的解决生
产和管理中存在的难题,更好的指导配电调度人员
主站层
配电主站
子站层
。 。 。 。 配电子站
光端机
终端采集服务器
配电子站
TTU TTU
。。。
TTU 光端机
光纤环网 。。。
光端机
光端机 环网柜FTU
TTU
TTU。。。 开闭所D源自UTTU终端层柱上FTU



在系统三个层次之间通过通讯介质建立通讯联系,进行信息 交换,实现对整个配电网的最优管理。 系统采用以上分层的体系结构,具有以下特点: 1、不同层面执行不同的功能 主站功能包括:中、低压配电网运行状态的监视控制、跨 子站区域的故障处理、配电网络分析等功能。 子站层完成配电SCADA数据的采集和转发。 终端层完成信息的采集、数据转发。 2、不同层面相互协调 三层之间通过通讯介质进行信息交换,协调工作,形成 一个有机的整体,共同完成配电自动化任务。
1.2、配变前置服务器 配变前置服务器,用于处理通过公共通信网建立与 大量配变监测终端的GPRS/CDMA连接,获取配变 监测数据,然后转发给SCADA系统。 1.3、WEB服务器 WEB服务器由一台服务器组成,装有WEB服务端 软件,统一对外支持WEB访问。WEB服务器兼作 网关,分别与主网两网段及MIS网相连,实现同 MIS及与MIS相连的系统接口,以便实现数据的共 享。

SCADA主站系统性能有安全、可靠、开 放、实用四个方面的要求。主站系统在与其 他信息系统有连接时,应确保系统本身运行 不受外部系统的影响。要采取必要的隔离措 施,如安装物理隔离层防火墙等,以阻止外 部非法用户的访问;系统内部还必须有软硬 件结合的权限管理和相应的规章制度,防止 内部职员的错误干扰。

(完整版)配电自动化知识点整理

(完整版)配电自动化知识点整理

配电网的特点:1、深入城市中心和居民密集点。

2、传输功率和距离一般不大。

3、供电容量、用户性质、供电质量和可靠性要求千差万别。

4、变压器中性点不接地(或经过电阻、消弧线圈接地),发生单相短路允许供电一段时间,与国外配电网运行方式不同。

实现配电自动化在技术和管理方面存在哪些难点:1、技术方面问题早期配电网架存在缺陷且配电设备陈旧落后。

配电网的拓扑结构必须符合自动化控制要求;配电自动化技术和相关系统、装置不够成熟;供应商和运行单位的实施力量不足。

(系统复杂性、通信系统建设、满足户外运行的需要)2、管理方面问题相关标准和规范十分匮乏且出台严重滞后,造成配电自动化建设缺乏有效指导,标准化程度远远不够,自动化系统的分步建设困难;有关单位对开展配电自动化工作的复杂性认识不足,应用主体不明确,后期运行和维护工作跟不上。

配电自动化:以一次网架和设备为基础,以配电自动化系统为核心,综合利用多种通信方式,实现对配电网(含分布式电源、微电网等)的监测与控制,并通过与相关应用系统的信息集成,实现配电网的科学管理。

配电自动化系统:实现配电网的运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA、馈线自动化、电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电自动化系统主站、配电终端、配电子站和通信通道等部分组成。

配电SCADA:是配电自动化主站系统的基本功能,DSCADA通过人机交互,实现配电网的运行监视和远方控制,为配电网的生产指挥和调度提供服务。

(主要来源于实时数据的采集)馈线自动化:利用自动化装置(系统),监视配电线路的运行状态,及时发现线路故障,迅速诊断出故障区域并将故障区域隔离,快速恢复对非故障区域供电。

(三步曲:故障定位、隔离、恢复供电)配电自动化主站系统:是配电自动化系统的核心部分,主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其他应用信息系统进行信息交互的功能,为配电网调度指挥和生产管理提供技术支持。

配网自动化产品手册

配网自动化产品手册

配网自动化产品手册一、产品简介配网自动化产品是一种用于电力配网系统的智能化设备,旨在提高电力配网系统的运行效率和可靠性。

本手册将详细介绍配网自动化产品的功能、特点、技术参数以及使用方法,以帮助用户更好地了解和使用该产品。

二、产品功能1. 远程监控与控制:配网自动化产品能够通过远程通信技术实现对电力配网系统的实时监测和远程控制,提高运维效率。

2. 自动化操作:产品具备自动化操作功能,能够按照预设的策略和规则自动完成配网系统的操作,减少人工干预,提高运行效率。

3. 故障检测与处理:配网自动化产品能够实时监测电力配网系统的工作状态,一旦发现故障,能够及时报警并采取相应的措施进行处理,保障系统的可靠性。

4. 数据分析与优化:产品能够对配网系统的运行数据进行采集、存储和分析,帮助用户了解系统运行情况,并提供优化建议,提高系统的效率和可靠性。

三、产品特点1. 高可靠性:配网自动化产品采用先进的硬件和软件技术,具备高可靠性和稳定性,能够在恶劣的环境条件下正常运行。

2. 灵活性:产品支持多种通信协议和接口,能够与不同厂家的设备进行无缝对接,提供灵活的系统集成方案。

3. 易于使用:产品具备友好的人机交互界面,操作简单直观,用户无需专业培训即可上手使用。

4. 可扩展性:产品具备良好的可扩展性,支持系统的模块化设计和功能的动态扩展,能够满足不同规模和需求的配网系统。

四、技术参数1. 通信方式:支持以太网、无线通信等多种通信方式。

2. 工作电压:220VAC,50Hz。

3. 工作温度:-20℃~+60℃。

4. 产品尺寸:根据具体型号而定。

五、使用方法1. 安装:根据产品的安装手册进行安装,确保设备安装牢固、接线正确。

2. 配置:通过产品的配置界面,设置通信参数、系统策略等相关参数。

3. 监控与控制:通过产品提供的监控界面,实时监测和控制配网系统的运行状态。

4. 故障处理:当系统发生故障时,根据产品的报警信息和故障处理手册,采取相应的措施进行处理。

DA手册(通信)

DA手册(通信)

配网自动化技术手册指导思想:以技术现状为重点,兼顾未来新技术。

针对现有配网,兼顾智能电网;以科汇技术为主,兼顾其他技术。

突出知识性,避免推导和论证。

突出国内应用情况:事实、数据、应用范围、技术特点和效果。

包含故障指示器和小电流检测、分界开关监控技术。

主站强调FA和故障管理。

在《配电技术》基础上内容需要调整,去掉用电和SA部分,强调接地选线和定位,7 配网自动化通信技术7.1 概述通信网络是配网自动化系统的重要组成部分,其性能与可靠性的好坏,对系统整体功能的实现及运行可靠性有着决定性的影响。

事实上,许多建成的配网自动化系统不能很好地发挥作用的主要原因就是通信工作不正常。

因此,在设计、建设配网自动化系统时,要认真研究通信网络的解决方案。

与传统的调度自动化系统相比,配网自动化系统的通信站点众多,大型系统的监控站点数量有上万个,一个中等规模的系统的站点数量也有数千个;同时还有站点分散、通信距离短、每一节点的通信数据量小等特点;许多通信装置安装在户外,运行条件比较苛刻,对可靠性要求比较高。

配网自动化系统主要用于故障与异常情况的处理,对配电网潮流、实时运行状态的关注相对较小,为减少通信与系统处理的负担,一般采用例外上报(Report by exception)的通信机制传输电流越限、开关变位等异常信息,对遥测数据刷新周期则选得比较长,一般选在10mins~1h之间,远低于调度自动化系统中数秒内就刷新一次实时数据的要求。

传统的配网自动化系统中的通信只是在终端与主站之间进行,由主站处理实时运行数据,实现跨站点的广域协调控制,如进行故障隔离与恢复供电,控制响应速度在分钟级。

随着智能配电网的发展,对广域控制的速度提出了更高的要求,现代配网自动化通信技术应能够支持配网自动化终端装置(DATU)之间实时测量数据与控制命令的对等交换,实现不依赖于主站的分布式智能控制,在数秒内甚至数个周波内对配电网的异常或故障状态做出响应并进行纠正性操作。

配网自动化课程内容

配网自动化课程内容

配网自动化课程内容第一讲课程决定知识、配电自动化概述第二讲国内外配电自动化现状第三讲配电网络优化准则与设计原则第四讲变配电站:变电站选址的基本原则和主接线挑选原则第五讲供电安全“N-1”准则、架空线和电缆第六讲中性点接地方式、配电网一次设备第七讲配电系统自动化概念、配电自动化系统功能第八讲配电自动化与其它自动化系统的关系、国内变电站自动化技术第九讲国外变电站自动化技术、馈线自动化概念第十讲馈线自动化实现方式第十一讲配电网自动化通信系统的结构与层次第十二讲配电自动化主站级通信方式第十三讲配电自动化现场设备级通信方式第十四讲配电环网光纤通信、配电自动化系统通信计划第十五讲配电网自动化系统远方终端的定义、FTU功能和性能要求第十六讲FTU的技术核心第十七讲FTU的基本组成、控制器系统结构第十八讲FTU充电电路、FTU单元测控和故障检测功能软件第十九讲FTU数据统计功能、故障电压判别功能、保护功能和BZT功能第二十讲配变远方终端(TTU)、配电SCADA系统概述与特点第二十一讲配电SCADA系统的基本模式第二十二讲配电SCADA硬件系统、配电SCADA系统的软件第二十三讲C/S结构双机热备份系统、配电SCADA系统软件结构第二十四讲配电SCADA系统的通信规约、AM/FM/GIS系统、课程大作业要求第二十五讲配电管理自动化系统概念第二十六讲配电生产管理、配电运行管理第二十七讲配电网应用分析功能第二十八讲配电管理自动化系统的体系结构、GIS平台挑选与设计第1 页/共 2 页第二十九讲设备管理设计、网络拓扑分析设计和数据库设计第三十讲配电自动化工程实例第三十一讲复习一第三十二讲复习二。

配网自动化基本知识

配网自动化基本知识

配网自动化基础知识手册配网自动化是进一步减少配电网故障快速复电的时间,提高配网运行管理水平重要的技术手段,公司自2000 年以来先后组织广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、茂名等供电局开展了配网自动化试点建设。

在总结试点经验的基础上,2012 年公司将在佛山、东莞、江门等11 个供电局开展配网自动化建设,为使后续工作得以顺利进行,特编制本手册。

1 总体概述配网自动化概念配电自动化是以一次网架和设备为基础,利用计算机及其网络技术、通信技术、现代电子传感技术,以配电自动化系统为核心,将配网设备的实时、准实时和非实时数据进行信息整合和集成,实现对配电网正常运行及事故情况下的监测、保护及控制等。

配电自动化系统主要由配电自动化主站、配电自动化终端及通信通道组成,主站与终端的通信通常采用光纤有线、GPRS5线等方式。

配网自动化意义通过实施配网自动化,实现了对配电网设备运行状态和潮流的实时监控,为配网调度集约化、规范化管理提供了有力的技术支撑。

通过对配网故障快速定位/ 隔离与非故障段恢复供电,缩小了故障影响范围,加快故障处理速度,减少了故障停电时间,进一步提高了供电可靠性。

2 配网自动化基础知识名词术语馈线自动化是指对配电线路运行状态进行监测和控制,在故障发生后实现快速准确定位和迅速隔离故障区段,恢复非故障区域供电。

馈线自动化包括主站集中型馈线自动化和就地型馈线自动化两种方式。

主站集中型馈线自动化是指配电自动化主站与配电自动化终端相互通信,由配电自动化主站实现对配电线路的故障定位、故障隔离和恢复非故障区域供电。

就地型馈线自动化是指不依赖与配电自动化主站通信,由现场自动化开关与终端协同配合实现对配电线路故障的实时检测,就地实现故障快速定位/ 隔离以及恢复非故障区域供电。

按照控制逻辑和动作原理又分为自适应综合型、电压-时间型和电压-电流型。

配电自动化主站配电自动化主站是整个配电网的监视、控制和管理中心,主要完成配电网信息的采集、处理与存储,并进行综合分析、计算与决策,并与配网GIS、配网生产信息、调度自动化和计量自动化等系统进行信息共享与实时交互,按照功能模块的部署可分为简易型和集成型两种配电自动化主站系统。

配网自动化知识

配网自动化知识

一、名词解释1、配电自动化终端:配电自动化终端(简称配电终端)是安装在配电网的各类远方监测、控制单元的总称, 完成数据采集、控制、通信等功能。

2、馈线终端(Feeder terminal unit):安装在配电网架空线路杆塔等处的配电终端,按照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端,其中“二遥”终端又可分为基本型终端、标准型终端和动作型终端。

3、站所终端(Distribution terminal unit):安装在配电网开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处的配电终端,依照功能分为“三遥”终端和“二遥”终端,其中“二遥”终端又可分为标准型终端和动作型终端。

4、配变终端:配变终端(Transformer terminal unit):安装在配电变压器,用于监测配变各种运行参数的配电终端。

5、配电自动化(distribution automation):配电自动化以一次网架和设备为基础,综合利用计算机、信息及通信等技术,并通过与相关应用系统的信息集成,实现对配电网的监测、控制和快速故障隔离。

6、配电自动化系统(distribution automation system):实现配电网运行监视和控制的自动化系统,具备配电SCADA(supervisory control and data acquisition)、故障处理、分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电自动化系统主站、配电自动化系统子站(可选)、配电自动化终端和通信网络等部分组成。

7、配电自动化系统主站(master station of distribution automation system):配电自动化系统主站(即配电网调度控制系统,简称配电主站),主要实现配电网数据采集与监控等基本功能和分析应用等扩展功能,为配网调度和配电生产服务。

8、配电自动化系统子站(slave station of distribution automation system):配电自动化系统子站(简称配电子站),是配电主站与配电终端之间的中间层,实现所辖范围内的信息汇集、处理、通信监视等功能。

配网自动化产品手册

配网自动化产品手册

配网自动化产品手册一、产品概述配网自动化产品是一种用于电力配网系统的智能化设备,旨在提高电力配网系统的运行效率和可靠性。

本手册将详细介绍该产品的功能特点、技术参数、安装与调试方法以及使用注意事项,以帮助用户更好地了解和使用该产品。

二、功能特点1. 实时监测:配网自动化产品能够实时监测电力配网系统的各项参数,包括电流、电压、功率因数等,以确保系统运行的稳定性。

2. 故障诊断:该产品具备故障诊断功能,能够及时发现并报警各类故障,如短路、过载等,以便用户及时采取措施进行修复。

3. 远程控制:用户可以通过配网自动化产品进行远程控制,实现对电力配网系统的开关操作、参数调节等,提高系统运行的灵活性和便利性。

4. 数据记录与分析:该产品能够记录电力配网系统的运行数据,并提供数据分析功能,帮助用户了解系统的运行情况,进行优化和改进。

5. 安全可靠:配网自动化产品采用先进的安全保护措施,如过载保护、短路保护等,确保系统运行安全可靠。

三、技术参数1. 输入电压范围:AC 100V-240V2. 频率范围:50Hz-60Hz3. 最大负载电流:100A4. 工作温度:-20℃-60℃5. 通信接口:RS485、Ethernet6. 支持协议:Modbus、DNP3.0等四、安装与调试方法1. 安装前准备:在安装前,用户需要确保配网自动化产品与电力配网系统的连接线路正确无误,并检查产品的外壳是否完好,无损坏情况。

2. 安装位置选择:产品应安装在通风良好、温度适宜的环境中,远离高温、潮湿和腐蚀性气体等。

3. 电源接入:将产品的电源线连接到电力配网系统的电源上,并确保电源电压与产品要求相符。

4. 信号连接:根据产品说明书,将产品与电力配网系统的信号线连接,并进行相应的接线固定。

5. 调试与测试:完成安装后,用户需要进行相应的调试与测试工作,确保产品的正常运行和功能正常。

五、使用注意事项1. 请严格按照产品说明书进行安装和使用,避免因操作不当引起的故障和安全事故。

电力系统配电自动化基础知识

电力系统配电自动化基础知识
配电系统功能
配电系统的主要功能包括电压变换、 电能分配、电能计量、保护与控制 等,确保电能安全、可靠、经济地 输送到用户端。
配电网络结构
配电网络分类
根据电压等级和供电范围,配电网络 可分为高压配电网、中压配电网和低 压配电网。
配电网络结构特点
配电网络通常采用辐射状、环状或网状 结构,具有灵活性和可扩展性,以适应 不同地区的用电需求。
电力系统配电自动化基础知 识
contents
目录
• 配电系统概述 • 配电自动化基本原理 • 配电自动化主要设备 • 配电自动化技术应用 • 配电自动化系统设计与实施 • 配电自动化运行管理与维护
01
配电系统概述
配电系统定义与功能
配电系统定义
配电系统是电力系统的重要组成部 分,负责将电能从输电网或地区发 电厂输送到用户端,以满足各类用 户的用电需求。
组成
TTU通常由数据采集模块、通信模块、电源模块等部分组成。其中,数据采集模块负责采集变压器的运行数据; 通信模块负责与上级主站或其他设备进行通信;电源模块为TTU提供工作电源。
开关设备控制器(RTU)
功能
RTU是安装在配电网开关设备上的控制器,用于实现开关设备的自动化控制。它能够接收并执行上级主站 的遥控指令,实现对开关设备的远程操作。同时,RTU还能够监测开关设备的运行状态,并将相关信息上 传至上级主站。
优化运行与节能措施
优化运行策略
通过实时监测和分析系统运行状态, 制定合理的优化运行方案,提高系统 运行效率和经济性。
节能措施
采用先进的节能技术和设备,如高效 变压器、无功补偿装置等,降低系统 损耗,提高能源利用效率。
新能源接入与并网控制
新能源接入技术

配电网自动化1-10

配电网自动化1-10

配电网自动化1-101. 简介配电网自动化是指利用现代化的信息技术和通信技术,对配电网进行监控、控制和管理的一种技术手段。

它通过自动化设备和系统,实现配电网的智能化运行,提高供电可靠性和效率,降低运维本钱。

本文将介绍配电网自动化的根本概念、关键技术和应用场景。

2. 配电网自动化的根本概念2.1 配电网配电网是指从输电网接收电能,并将其分配给最终用户的电力系统。

它由中压配电网和低压配电网组成,起到将从电厂输送来的高压电力分配到各个用户的作用。

2.2 配电网自动化配电网自动化是指利用先进的技术手段对配电网进行自动化监控、调度和控制,以提高供电质量、供电可靠性和供电效率,降低运维本钱的一种技术方法。

3. 配电网自动化的关键技术3.1 远动技术远动技术是指远程监控和控制配电设备的技术。

通过与智能终端的连接,远动技术可以实现对配电设备状态的实时监测,以及对配电设备的远程调控。

3.2 智能终端技术智能终端技术是指将智能化装置应用于配电网的终端设备中,用于实现对配电系统的监控、控制和数据采集。

智能终端可以与配电设备进行通讯,并将采集的数据上传至配电网自动化系统,以实现远程监控和管理。

3.3 数据通信技术数据通信技术是配电网自动化的重要根底。

它通过各种通信技术,将配电设备的状态信息传输到配电网自动化系统,同时将控制信号传输给配电设备,实现数据交换和控制操作。

3.4 大数据分析技术配电网自动化系统会产生大量的数据,包括配电设备的状态数据、运行数据等。

通过采用大数据分析技术,可以对这些数据进行分析和挖掘,提取有价值的信息,为配电网的运行和管理提供科学决策依据。

4. 配电网自动化的应用场景4.1 配电网运行监控配电网自动化系统可以实时监测配电设备的状态和运行情况,通过对数据的分析,可以及时发现故障,并进行预警和处理,保障配电网的稳定运行。

4.2 配电设备远程控制通过配电网自动化系统,运维人员可以远程操控配电设备,实现对设备的远程开关、调控等操作,提高配电网的运行效率和灵巧性。

配网自动化知识

配网自动化知识

配网自动化知识配网自动化是指利用先进的电力设备和通信技术对电力配电网进行智能化运行和管理的一种方式。

它旨在提高配电系统的可靠性、安全性和效率,同时减少设备故障和停电时间。

本文将介绍配网自动化的基本概念、关键技术和应用场景。

一、配网自动化基本概念配网自动化是基于计算机和智能设备的电力系统管理和控制方法。

它通过采集、传输和处理配电系统的监测数据,实时监控和调控线路负荷、开关状态和电能质量等参数,实现对配电网的自动化运行和管理。

配网自动化系统通常包括以下几个组成部分:1. 监测与通信设备:包括传感器、采集终端和通信模块,用于实时监测和传输线路数据。

2. 数据处理与分析单元:用于对监测数据进行处理、分析和预测,以实现对配电系统的自动调控和优化。

3. 控制中心:通过与监测与通信设备和数据处理与分析单元连接,实现对配电系统的远程监控、操作和管理。

二、配网自动化关键技术1. 数据采集与传输技术:配网自动化系统需要实时采集和传输大量的监测数据。

常用的数据采集方式包括无线传感器网络(WSN)、智能电力装置(IED)和智能电表等。

而数据传输技术则包括有线通信、无线通信和光纤通信等。

2. 远程监控与控制技术:配网自动化系统需要实现远程对配电设备进行监控和控制。

常用的远程监控与控制技术包括远动终端技术、远动通信技术和远程终端设备管理技术等。

3. 数据处理与分析技术:配网自动化系统需要对大量的监测数据进行处理和分析,以实现对配电系统的自动调控和优化。

常用的数据处理与分析技术包括数据挖掘、人工智能和大数据分析等。

三、配网自动化应用场景配网自动化在现代电力系统中的应用非常广泛。

下面介绍几个常见的应用场景:1. 线路故障监测与定位:配网自动化系统可以实时监测线路上的故障,并自动定位故障位置,缩短故障修复时间,提高电网可靠性。

2. 负荷监测与调节:配网自动化系统可以实时监测负荷状况,并根据实际需求进行调节,实现对电力负荷的平衡和优化。

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配网自动化基本知识手册配网自动化介绍1 总体概述1.1 配网自动化概念配电自动化是以一次网架和设备为基础,利用计算机及其网络技术、通信技术、现代电子传感技术,以配电自动化系统为核心,将配网设备的实时、准实时和非实时数据进行信息整合和集成,实现对配电网正常运行及事故情况下的监测、保护及控制等。

无线终端FTU DTU TTU柱上开关环网柜配电变压器远程工作站配网自动化主站系统配电自动化系统主要由配电自动化主站、配电自动化终端及通信通道组成,主站与终端的通信通常采用光纤有线、GPRS 无线等方式。

1.2 配网自动化意义通过实施配网自动化,实现了对配电网设备运行状态和潮流的实时监控,为配网调度集约化、规范化管理提供了有力的技术支撑。

通过对配网故障快速定位/隔离与非故障段恢复供电,缩小了故障影响范围,加快故障处理速度,减少了故障停电时间,进一步提高了供电可靠性。

2配网自动化基础知识2.1名词术语2.1.1馈线自动化是指对配电线路运行状态进行监测和控制,在故障发生后实现快速准确定位和迅速隔离故障区段,恢复非故障区域供电。

馈线自动化包括主站集中型馈线自动化和就地型馈线自动化两种方式。

2.1.2主站集中型馈线自动化是指配电自动化主站与配电自动化终端相互通信,由配电自动化主站实现对配电线路的故障定位、故障隔离和恢复非故障区域供电。

2.1.3就地型馈线自动化是指不依赖与配电自动化主站通信,由现场自动化开关与终端协同配合实现对配电线路故障的实时检测,就地实现故障快速定位/隔离以及恢复非故障区域供电。

按照控制逻辑和动作原理又分为电压-时间型馈线自动化和电压-电流型馈线自动化。

2.2配电自动化主站配电自动化主站是整个配电网的监视、控制和管理中心,主要完成配电网信息的采集、处理与存储,并进行综合分析、计算与决策,并与配网GIS、配网生产信息、调度自动化和计量自动化等系统进行信息共享与实时交互,按照功能模块的部署可分为简易型和集成型两种配电自动化主站系统。

简易型配电自动化主站主要部署基本的平台、SCADA 和馈线故障处理模块。

集成型配电自动化主站是在简易型配电自动化主站系统的基础上,扩充了网络拓扑、馈线自动化、潮流计算、网络重构等电网分析应用功能。

维护工作站历史服务器骨干网交换机开发工作站SCADA 服务器通信接口服务器磁盘阵列支撑平台服务器WEB 交换机正向隔离装置*2WEB 服务器磁盘阵列反向隔离装置*2通信接口服务器Ⅲ区其它系统数采交换机正向隔离装置*2公网数采反向隔离装置*2公共通信网公网调试工数采交换机调度数据网防火墙防火墙防火墙数采服务器GPS 调度数据网(需配防火墙)或光纤直连远程工作站Ⅱ区其它系统防火墙配调工作站配网交换机报表工作站配网分析服务器配电自动化主站典型结构图2.3 配电自动化终端设备配电自动化终端主要指安装于开关站、配电房、环网柜、箱式变电站、柱上开关处,用于采集配电设备运行故障信息和进行控制的终端设备。

根据应用场合不同分为配电房配电自动化终端(DTU )、架空线馈线自动化终端(FTU )、电缆型故障指示器和架空型故障指示器。

2.3.1 架空线馈线自动化终端(FTU )架空线馈线自动化终端(FTU )适用于10kV 架空线路的分段开关和联络开关的监测和控制,按照控制逻辑可设置成电流型、电压时间型两种工作模式。

FTU2.3.1.1电流型工作模式可采集三相电流、两侧三相电压和零序电流。

具有过电流保护功能和零序电流保护、两次自动重合闸功能和闭锁二次重合闸功能,2.3.1.2电压时间型工作模式1)具有失电后延时分闸功能,即开关在合位、双侧失压、无流,失电延时时间到,控制开关分闸;2)具有得电后延时合闸功能,即开关在分位、一侧得压、一侧无压,得电延时时间到,控制开关合闸;3)具有单侧失压后延时合闸功能,即开关在分位且双侧电压正常持续规定时间以上,单侧电压消失,延时时间到后,控制开关合闸;4)具备双侧均有电压时,开关合闸逻辑闭锁功能,即开关处于分闸状态时,两侧电压均正常时,此时终端闭锁合闸功能。

5)具有闭锁合闸功能。

若合闸之后在设定时限之内失压,并检测到故障电流,则自动分闸并闭锁合闸。

若合闸之后在设定时限之内没有检测到故障电流,则不闭锁合闸;6)具有闭锁分闸功能。

若合闸之后在设定时间内没有检测到故障,则闭锁分闸功能,延时5分钟后闭锁复归;7)具有非遮断电流保护功能,即当检测到流过负荷开关的电流大于600A时,闭锁跳闸回路。

8)可检测零序电压,具有零序电压保护功能,即在设定延时内检测到零序电压信号应立刻分闸,切除接地故障;在设定延时外检测到零序电压信号,终端不发出分闸控制命令。

2.3.2配电房配电自动化终端(DTU)PTDTU站所终端DTU一般安装在常规的开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备遥测、遥信数据的采集,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。

2.3.3故障指示器故障指示器是指安装在架空线、电力电缆上,用于指示故障电流流通的装置。

短路故障指示器分为户外型及户内型两种,架空线路安装户外型故障指示器,电缆线路安装户内型故障指示器。

2.4配网通信方式配网通信一般采用主干层和接入层两层结构组网,配网主站系统至变电站的主干通信网一般采用光纤传输网方式,变电站至配网终端之间的接入部分采用多种通信方式,主要有以下几种:1)工业以太网通信有源光网络主要是利用工业以太网技术,具有技术成熟、性能稳定、组网灵活、便于升级扩容等优点,适合高温、潮湿环境、强电磁干扰等恶劣环境下的应用。

不足之处是存在点对点结构纤芯资源浪费、相对投资高等缺点。

2)无源光纤通信无源光网络主要是利用以太网无源光网络(EPON)技术,采用点到多点结构,无源光纤传输,具有成本低、带宽高、扩展性强、组网快速灵和以及方便与现有以太网完全兼容等优点。

不足之处是EPON 组网方式以星型为主,对于链形和环形网络受技术本身限制支持较差,施工前需严格规划各节点的光功率,不利于灵活组网和未来扩容需求。

3)无线公网通信目前无线公网通信主要包括GPRS、CDMA、3G等。

无线公网可节约光缆铺设费用,组网灵活,适用于无线公共网络覆盖完整却信号优良的城市,不足之处是只适合于实时性要求不高的数据采集应用,可靠性、安全性方面有待进一步提高。

2.5馈线自动化技术原理介绍2.5.1主站集中型馈线自动化主站集中型馈线自动化是指配电自动化主站与配电自动化终端相互通信,通过配电自动化终端采集故障信息,由配电自动化主站判断确定故障区段,并进行故障故障隔离和恢复非故障区域供电。

适用于纯电缆、纯架空和架空电缆混合线路的任一种网架。

由于该方案对通信的可靠性要求较高,较依赖光纤通信,而铺设光纤施工困难、建设费用高,因此该方案主要应用于负荷密度大,且对供电可靠性要求很高的A、B类供电区域的城市中心区。

例如广州的天河区和越秀区、深圳的福田区、佛山的东平新城和金融高新区。

经估算一回10kV线路配网自动化改造造价约为150万元(按三分段一联络计算)。

变电站1CB1k1k2k3k4环网柜1(改造)k1k2k3k4环网柜2(新建)变电站2CB2k1k2k3k4k1k2k3k4环网柜3(改造)k1k2k3k4环网柜4(改造)环网柜6(原有)环网柜5(新建)DTUDTUDTUDTUDTUk1k2k3k4图1主站集中型馈线自动化建设方案建设实施内容:1)变电站开关与保护装置不需要进行改造,保护定值无需配合;2)开关柜(环网柜)的开关本体需三遥点需加装电动操作机构及铺设光纤;3)加装DTU,加装A、C相CT、零序CT、PT柜。

2.5.2电压时间型馈线自动化电压时间型馈线自动化模式以电压时间为判据,适用于纯架空、架空电缆混合线路的单辐射、单联络等网架。

FS14LS FS2FS FS 3AB CFE 变电站1变电站2CB25FS D图2电压时间型馈线自动化建设方案工作原理:以电压时间为判据,当线路发生短路故障时,变电站出线开关保护跳闸,线路分段开关失电后分闸。

变电站出线开关第一次重合闸后,线路分段开关得电后逐级延时合闸,当合闸到故障点后,变电站出线开关再次跳闸,所有线路分段开关失电分闸,同时闭锁故障区间线路分段开关合闸;故障隔离后,变电站出线开关再次重合,非故障区段的线路分段开关再次延时合闸,恢复故障点前段线路供电,联络开关延时合闸,自动恢复故障点后段线路供电。

电压时间型馈线自动化不依赖与主站通信,投资小、见效快,因此适用于负荷密度小的C 、D 、E 类供电区域,如城市郊区和农村地区。

该模式经估算一回10kV 线路配网自动化改造造价约为25万元(按三分段一联络计算)。

建设实施内容:1)变电站开关、保护装置不需要进行改造,变电站保护重合闸定值需与线路开关重合及联络开关动作时间配合;2)柱上开关需具备电动操作功能,否则需整体更换;2.5.3电压-电流型馈线自动化电压-电流型馈线自动化在电压-时间型馈线自动化基础上,增加了故障电流辅助判据。

适用于纯架空、架空电缆混合线路的单辐射、单联络等网架。

工作原理:主干线分段负荷开关在单侧来电时延时合闸,在两侧失压状态下分闸。

当分段负荷开关合闸后在设定时间内检测到线路失压以及故障电流,则自动分闸并闭锁合闸,完成故障隔离;当分段负荷开关合闸后在设定时间内未检测到线路失压,或虽检测到线路失压但未检测到故障电流,则闭锁分闸,变电站出线开关重合后完成非故障区域快速复电。

电压电流型馈线自动化在电压时间型基础上增加了电流判据,提高了故障隔离的准确性,适合于A、B、C类供电区域。

估算一回线路造价约30万元人民币(按三分段一联络计算)。

FS1FBFS3FS2CB1用户1用户2用户3LS图3电压-电流型馈线自动化建设方案建设实施内容:1)变电站开关不需要进行改造,变电站电流保护和重合闸定值需与线路分段断路器和分段负荷开关进行配合;2)柱上开关需具备电动操作功能,否则需整体更换;2.6故障自动定位技术原理故障指示器是一种可以直接安装在配电线路上的故障指示装置,主要通过检测线路电流和电压的变化,来识别故障特征,从而判断是否给出故障指示。

故障指示器动作后,其状态指示一般能维持数小时至数十小时,便于巡线工人到现场观察。

故障指示器可通过GPRS无线通信将故障信息远传给配电自动化主站。

工作原理:当系统发生短路故障时,故障指示器检测流过线路的短路故障电流后自动动作(如通过翻牌指示或发光指示)并发出故障信息,按照电源与故障点经故障点形成回路的原理,该线路上最后一个发出故障信息的故障指示器和第一个没有发现故障信息的故障指示器之间的区段即为故障点所在。

图6故障指示定位型馈线自动化工作原理架空线路故障指示器建设实施内容:1)架空线引落电缆头处,当该电缆为线路联络电缆时,必须在两侧电缆头分别安装两组;2)架空主干线分段开关处,应在分段开关负荷侧安装一组故障指示器;线路上没有任何分段,距离超过2000m的,应在适当位置安装故障指示器,原则上线路每隔1~2公里采用故障指示器分段,缩小故障区段范围;3)线路重要分支处:对于支线长度超过3公里或支线承担重要负荷采用故障指示器指示线路故障分支。

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