智能分布式馈线自动化技术分析

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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。

综合体配电网智能分布式馈线自动化技术实例探究 何长端

综合体配电网智能分布式馈线自动化技术实例探究 何长端

综合体配电网智能分布式馈线自动化技术实例探究何长端摘要:建筑工程的快速发展,对于配电线路的要求越来越高,传统的配电方式依旧不能满足建筑的需求。

文章主要以某综合体建筑为例从线路保护等方面对智能电网分布式馈线自动化技术进行研究,明确了各项内容,以望促进智能配电自动化的发展。

关键词:配电网;线路保护;分布式馈线技术在配电网发展过程中,一般都使用三段式电流保护以及反时限电流保护方式,主要工作原理是依据短路线路电流的大小设定相应的延时保护。

城市配电工作中,相应的线路基本都较短,所设置级联开关数量较多,不能和传统的配电网进行配合,一定程度上对配电质量造成了较大影响,只有积极加强智能分布式保护馈线自动化技术的应用,才能满足现阶段城市建筑配电工作的需求。

1.智能配电系统的主要特征1.1结构特征智能配电系统特征可以分为两部分,即:结构特征和功能特征,智能配电系统的结构特征,整个智能配电系统结构主要是由一次强电回路、通信回路、二次控制回路所构成,并且,所有的开关基本上都使用智能控制系统,不仅能够对各项数据信息进行测量,而且还能显示出来,工作人员可以更加直观的掌握系统运行状况。

通信系统在应用过程中自身带有现场总线、通信适配器等一些重要的通信配件。

通信回路主要是以智能化低压电器作为整个系统的子站,以工控机作为整个系统的主站,所使用的标准系统总线,可以实现对整个系统的控制。

1.2功能特征整个智能配电系统可以划分为高级智能配电系统以及基本型智能配电系统,主要的功能如下:第一,高级智能配电系统功能在应用过程中可以将高压、低压配电系统进行有效连接,并且电气设备上都会有寿命指示针,不断对过电压保护系统进行完善,可以及时对整个电网运行质量进行监控,避免故障出现概率,提高供电质量。

第二,基本智能配电系统的主要功能为及时对系统故障问题进行记录,明确故障发生原因、处理方案等,同时,还可以使用水表对电能进行计量,及时对电网的运行参数进行记录。

智能配电网分布式馈线自动化技术

智能配电网分布式馈线自动化技术

智能配电网分布式馈线自动化技术电力是社会重要的基础设施,能够维持社会安定,更好的发展社会经济。

配电网作为电力传输网络,对于其安全运行已经引起更多人的重视。

而近年来,随着我国供电负荷的不断增加,智能化配电网应运而生,并已经成为电力事业的核心。

标签:智能配电网;分布式;馈线自动化技术因配电网接线比较负责,在各种因素的影响下不利于提高配电网运行效率,如接地短路和相间故障等,不利于系统稳定和可靠的供电。

分布式馈线自动化技术作为一种重要的智能配电网技术,该技术的运用有助于促进智能配电网自动化水平的显著提高,在智能监测与自动装置的帮助下能够对配电网运行进行有效的监视,系统一旦出现故障,则需要立即采取必要的隔离措施,配电网自愈能力也能够获得有效提高,在短时间之内系统也能够恢复到安全运行状态[1]。

1 智能配电网分布式馈线自动化技术介绍1.1智能配电网当下,随着科技的进步与发展,新型技术与设备逐渐在各个行业中大量涌现出来。

智能配电网主要是在配电网基础上增加网络信息传输设备。

关于数据的处理主要借助各种计算机软件,可以统计全部用电单元数据,然后开展集成处理,最终形成一定的图形或表格。

1.2分布式馈线与输电线路相比,馈线具有很大的不同,主要是为了传输信息,对整个配电网的实际运行状态进行监控能够,然后针对存在的问题快速反馈、处理。

因整体配电网具有较大的范围,涉及多个用电单位,为更好的监控整体配电网,施工人员有必要做好馈线的合理分布连接工作,最终有助于全体馈线的形成,即所谓的分布式馈线[2]。

1.3自动化技术该技术被应用到多个方面,如数据监控、反馈、处理以及结果执行。

这类操作在控制配电网设备线路时主要借助网络通信与硬件控制,在短时间内实现对相关故障的处理,为能够安全、稳定的运行整个配电网十分有意义。

2 技术应用2.1配电网整体监控随着智能配电网的相继提出和实现,在一定程度上能够安全、稳定的运行整体配电网。

配电网整体监控是一种比较常见且应用最为广泛的智能配电网分布式馈线自动化技术,由于配电网通常会涉及较多的用电单位和广泛的范围,供电故障一旦出现,则必然会造成大范围影响。

智能配电网分布式馈线自动化技术概述

智能配电网分布式馈线自动化技术概述

智能配电网分布式馈线自动化技术概述智能配电网是一种基于信息技术和通信技术的电力系统,它通过将传统的单一控制中心改为分布式控制和管理,实现电力系统的自动化、智能化和可靠性的提高。

而其中的分布式馈线自动化技术则是智能配电网中一个重要的组成部分。

分布式馈线自动化技术旨在实现对配电网中各馈线的检测、分析、控制和优化调度等功能。

它通过使用传感器、执行器以及通信和控制系统等技术手段,实时获取和处理配电网的各种数据,并根据系统需求进行相应的操作。

在传统的配电网中,馈线的自动化控制主要是由集中的控制中心实现的,而分布式馈线自动化技术则改变了这一模式。

首先,它使用分散在各个馈线节点上的智能终端设备,实时监测和采集电网运行状态的各种数据。

这些数据包括电压、电流、功率、负荷、开关状态等信息。

然后,通过通信系统将这些数据传输到集中的控制中心,并进行实时的分析和处理。

最后,根据分析结果,控制中心通过通信系统下发相应的控制命令到馈线节点上的智能终端设备,实现对电网的自动控制。

分布式馈线自动化技术的一个重要功能是实时监测和故障检测。

它能够通过智能终端设备实时获取电网的各种运行数据,对电网进行实时监测。

同时,它还可以通过对数据进行分析,快速准确地检测出电网中的故障,并根据故障类型和位置进行定位和诊断。

分布式馈线自动化技术还具有智能分合闸功能。

通过智能终端设备,它可以实时感知电网的运行状态,并根据运行状态进行分合闸操作。

当电网出现异常或超负荷等情况时,它可以自动进行分闸操作,保护电网和设备的安全。

同时,当故障排除或负荷恢复时,它可以自动进行合闸操作,恢复供电。

此外,分布式馈线自动化技术还包括对电网的优化调度功能。

它可以通过智能终端设备收集各馈线的负荷数据,并根据负荷情况进行合理调度。

它可以实现对电网的负荷均衡、优化供电路径选择、降低电网损耗等功能,提高电网的运行效率和经济性。

总之,分布式馈线自动化技术是智能配电网中的重要组成部分,它通过使用分散在各个馈线节点上的智能终端设备,实现对电网的实时监测、故障检测、分合闸操作和优化调度等功能,进一步提高电力系统的自动化、智能化和可靠性。

智能配电网分布式馈线自动化技术应用分析

智能配电网分布式馈线自动化技术应用分析

智能配电网分布式馈线自动化技术应用分析摘要随着分布式电源的大量接入、高度渗透,使得配电网成为故障电流双向流动的有源网络,给配电线路的故障区段定位提出了新问题。

因此,研究智能配电网分布式FA技術及研究含分布式电源智能配电网的故障区段定位方法具有重要的理论意义与工程应用价值。

配电网的安全运行,对于整体经济的发展具有较大的影响。

当前针对智能配电网分布式馈线自动化技术的应用,也引起了较多人群的关注。

关键词智能配电网;分布式馈线;自动化技术前言随着社会经济的发展,用户对供电可靠性的要求进一步提高,对于高科技数字化设备来说,哪怕持续数秒钟的短时停电也会带来严重的经济损失与社会影响,而传统的就地式和集中式馈线自动化(Feeder Auomstion ,简称FA)的供电恢复时间达分钟级,因此亟待采用先进的配电FA技术进行故障区段定位、隔离与供电恢复操作,以进一步提高供电质量,减少停电损失。

1 智能配电网智能配电网的形成是基于配电网,加设网络信息传输设备。

通过计算机软件的数据处理,将配电网中所有用电单位的数据进行统计,并针对数据做出集成处理。

最终将配电网的各类数据,形成的数据表格或图形的智能化操作[1]。

2 分布式馈线馈线区别与输电线路,其主要作用为传输信号,监控整体配电网的运行状态,并针对其中出现的问题进行快速地反馈和处理。

由于整体的配电网范围较大,涉及的用电单位也较多。

因此为了保证整体配电网都在馈线的监控之下,施工人员将馈线合理地分布连接在整个配电网之上。

形成对整体配电网的运行监控,最终形成的全体馈线称之为分布式馈线[2]。

3 自动化技术当前针对智能配电网分布式馈线自动化技术的应用,主要存在数据监控、数据反馈、数据处理、结果执行等方面。

此类操作通过网络通信,结合硬件控制完成对配电网设备线路的控制。

最终达到在较短的时间内,处理相对应的故障,保障整体配电网的安全运行。

4.当前分布式馈线自动化技术的发展现状我国针对智能配电网分布式馈线自动化技术的应用,整体的发展较为平稳。

智能配电网分布式馈线自动化技术

智能配电网分布式馈线自动化技术

Electric Power Technology330《华东科技》智能配电网分布式馈线自动化技术鲁 岚,殷 睿(国网黄山区供电公司,安徽 黄山 245700)摘要:随着社会经济发展速度不断加快,各领域取得显著进步,对能源的供给要求更高。

当前配电网逐渐趋向于智能化、分布化方向发现,为从根本上提升智能配电网分布式馈线自动化运行水平,还应当加强该技术实际应用期间的管控力度,制定出有效应用方案。

本文就针对此,以智能配电网分布式馈线自动化技术的概念为切入点,提出智能配电网分布式馈线自动化技术实际应用期间积极作用与未来发展趋势,以期为相关工作人员提供理论性帮助。

关键词:智能配电网;分布式馈线;自动化管理技术前言:在电力资源供应系统实际运行过程中,配电网主要肩负起电力传输的重要职责,应进一步加强配电网智能化改造力度,将智能配电网分布式馈线自动化技术落实到电网改造期间,从根本上保障电力资源传输的稳定性。

1 概述智能配电网分布式馈线自动化管理技术 1.1 智能配电网概念 智能配电网就是在原有配电系统基础上,融入现代网络信息传输设备、网络处理设备,使配电系统运行功能更加完善。

智能配电网主要运行原理就是借助现代计算机技术,对系统内部数据与信息进行提炼,使配电网中的用电单位数据可以得到全面整合,绘制成相应的图形及表格,为管理人员重大事宜决策方面的管控工作提供重要建议。

1.2 分布式馈线 分布式馈线主要用于电力传输中的信息通道联络,与普通输电线路相比,分布式馈线可以直观展现出配电网运行全过程的状态,及时发现与预警配电设施故障问题,切实提升配电系统正常运行水平。

1.3 自动化技术 当前自动化技术在提升大众生活质量、改善各领域生产经营建设环境中的重要作用已被更多人认知[1]。

在将自动化技术应用在电力供应系统配电网络中,可以从根本上提升智能配电网分布式馈线自动化技术运行水平,对配电网运行期间的数据进行全面采集、监控及信息反馈处理。

智能配电网分布式馈线自动化技术概述

智能配电网分布式馈线自动化技术概述
2 分布式馈线自动化技术 2.1 分布式馈线的概念 分布式馈线与输电线路不同的是,分布式馈线的主要作用
是通过传输信号来控制整个配电网的具体运行状况。针对配电 网中出现的问题进行反馈和相应处理。配电网的范围广,用电 单位多,为了保障能够全面监控所有配电网的馈线,工作人员 将馈线科学合理地分布在整个配电网上。这样才能够对整个配 电网进行实时监控。当配电网发生故障时,智能终端会及时检 测到故障信息并且对通信系统的故障信息及时收集,并且能够 自行判断故障区域,进而发出控制指令。分布式馈线是十分高 效可靠的智能配电技术。
2.2 自动化技术的形式 分布式馈线的自动化技术主要应用在数据的监控、数据的 反馈以及数据处理和执行方面。 配电网馈线的不同开关故障有不同的处理方法,开关可以 分为以下几类: (1)电源的开关:一般指的是变电站母线的出口断路 器。变电站出线断路器通常是不会纳入自动化管理控制的。断 路器通常是由变电站周围的柱上开关连接馈线或者环网柜进线 连接馈线的开关改装的。自动化对断路器有一定的保护作用, 在发生故障时能够自动切断短路电流。 (2)干线分段的开关:一般指主干线路上的开关,也可 以称为干线开关。通常分为两种,即柱上开关以及环网柜进线 开关。正常运行的时候由干线开关作为联络开关,故障时则由 下游的非故障线路继续供电。
引言 分布式馈线自动化技术是近几年产生的应用于智能配电
网的新技术。配电网有接线复杂的特点,更有接地短路和相见 故障等安全隐患存在,对配电网的运行效果有重要的影响。分 布式馈线自动化技术的使用有效地提高了智能配电网的运行质 量,提高了智能配电网的自我检测和修复能力,是智能配电网 未来的发展目标。
1 智能配电网的定义和特征 1.1 定义 智能配电网,即在配电网的基础上架设网络信息的传输设

分布式馈线自动化方案介绍分析

分布式馈线自动化方案介绍分析

分布式馈线自动化方案介绍分析正文:一、引言在电力系统中,馈线是输送电能的主要通道之一,其可靠运行对于供电可靠性和电网的稳定性至关重要。

然而,传统的馈线管理方式存在一些问题,如人工操作繁琐、时效性差、故障定位困难等。

为了解决这些问题,分布式馈线自动化方案应运而生。

二、分布式馈线自动化方案的概述1、分布式馈线自动化方案的定义分布式馈线自动化方案是指利用现代信息技术和通信技术,对馈线进行状态监测、故障检测、故障隔离、故障恢复等操作的一种自动化系统。

2、分布式馈线自动化方案的组成(1)监测子系统:负责对馈线状态进行实时监测,包括电流、电压等参数的采集和传输。

(2)故障检测子系统:通过分析监测数据,实时识别馈线故障并进行报警。

(3)故障隔离子系统:定位故障位置,并通过智能开关等装置对馈线进行隔离,以减少故障影响范围。

(4)故障恢复子系统:在故障隔离后,自动进行故障恢复操作,尽快恢复馈线的正常供电状态。

(5)通信子系统:负责各个子系统之间的数据传输和交互。

三、分布式馈线自动化方案的优势1、提高供电可靠性和电网稳定性分布式馈线自动化方案能够实时监测馈线状态,及时发现和定位故障,快速进行故障隔离和恢复,从而提高供电可靠性和电网的稳定性。

2、减少人工操作和提高效率传统的馈线管理方式需要大量的人工操作,而分布式馈线自动化方案可以实现自动监测和故障处理,减少了人工干预的需求,提高了工作效率。

3、降低故障处理时间和成本分布式馈线自动化方案可以快速定位故障位置,并进行隔离和恢复操作,大大缩短了故障处理的时间,降低了故障处理的成本。

四、分布式馈线自动化方案的应用案例以某城市电力公司为例,采用分布式馈线自动化方案,实现了对全市馈线的自动化管理和监控。

通过实时监测和故障处理,提高了供电可靠性,减少了故障对用户的影响。

五、未来发展趋势分布式馈线自动化方案在电力系统中的应用前景广阔。

随着智能电网技术的不断发展,分布式馈线自动化方案将更加智能化、高效化,为电力系统运行提供更强大的支持。

智能配电网分布式馈线自动化技术

智能配电网分布式馈线自动化技术

智能配电网分布式馈线自动化技术摘要:分布式馈线自动化技术,是智能配电网的重要技术。

由于配电网的接线复杂,接地短路故障、相间故障等大大降低了配电网的运行效率,破坏系统稳定,降低供电可靠性。

采取分布式馈线自动化技术,提高智能配电网的自动化水平,通过智能监测和自动装置,监视配电网的运行,一旦系统发生故障,则及时隔离故障,提高智能配电网的自愈能力,使系统尽快恢复至安全稳定的运行状态。

这是未来智能配电网的发展方向。

关键词:智能配电网;分布式馈线;自动化技术;应用引言目前国内的电力系统已经形成包含发电、输电、配电、用电四个主要环节的固定分配模式,而配电是连接用电的直接环节,配电环节的好坏直接影响着终端用户用电的可靠性和供电质量。

但长期以来,电力系统的配电自动化程度不足、用户停电时间长、故障定位难、恢复难等问题一直都没得到真正解决。

提高配电网馈线自动化程度是提高配电系统可靠性和供电质量的主要技术手段。

1智能配电系统的结构与功能分析1.1智能配电系统结构特征(1)组成部分为一次强电回路、通信回路以及二次控制回路。

(2)成套开关设备中采用智能控制器测量并显示。

(3)通信系统自身带有现场总线、通信适配器、网络连接器等各种通信配套附件。

(4)通信回路以智能化低压电器为系统子站,以工控机作为系统主站,采用的是标准的总线系统。

1.2智能配电系统功能特征智能配电系统划分为高级型智能配电系统和基本型智能配电系统,各自的功能如下:(1)高级型智能配电系统功能:实现高压和低压配电系统的无缝连接、电气设备上有寿命指示针、完善的过电压保护系统、对电网质量能进行监控与分析。

(2)基本型智能配电系统功能:记录与储存系统故障问题、采用智能水表的电量计量、采集电网运行参数。

2智能配电网分布式馈线自动化系统设计智能配电网中的分布式馈线自动化技术,设计方面体现在故障检测、隔离、供电恢复三个方面。

分布式馈线自动化系统设计,在GOOSE通信机制、有向节点配置的基础上,规划了系统设计,构建符合馈线自动化的节点,实现节点关联;分析节点列表,构建节点数据的共享区域,保存实时的数据,注重关联节点的应用;解析GOOSE接收的节点信息,将信息存储到数据共享区域内;GOOSE发送模块,遵循智能配电网的运行时间,获取节点处的过流保护,控制功率方向;控制好终端的过流保护方向,根据元件实时判断出智能电网中的过流动作,注重逻辑和功率控制;分布式馈线自动化技术中,终端有过流动作信号,系统设计时,将功率、位置信息、时间间隔等信息,并入到关联节点信息中;分布式馈线自动化系统主动判断智能配电网功率的方向,方向为正向过流保护,就采取正方故障处理的方法,反之,就要采取反向处理方法;正向过流保护的判断,有正向过流保护的信息标志,任意正方向都有过流标志,其可判断智能配电网的故障区域,采用开关跳闸的方式完成故障隔离;反向过流保护具有反向的标志,关联节点根据动作标志判断动作的方向,在故障区域执行恢复操作;分布式馈线自动化系统在关联节点有故障电流,接收信息后执行跳闸命令,形成故障的隔离区,促使智能配电网恢复正常的工作状态,体现分布式馈线自动化系统设计的有效性。

分布式馈线自动化方案介绍分析

分布式馈线自动化方案介绍分析

子站支持,投资小,易于实 能用于电缆线路上。
施,可靠性高。
2. 恢复供电时,可能导致联络开关另一侧
就地控 2. 用于供电质量要求不是太高、 非故障线路短时停电。
制型
没有通信条件的城郊、农村 3. 分段开关要耐受重合到故障上时的电流
FA
架空配电线路。
冲击。
3. 也可用于具备通信条件的FA 4. 仅能恢复故障点上游健康区段的供电
国电南自对于混合式馈线自动化的思考
3. 混合式馈线自动化方式的技术难点
混合式FA主站和装置间在配合方式上,如何设计互补方式 和互补策略的技术问题。
在复杂网络架构方式下,混合式如何进行整体设计和方案 选择问题。
对于负荷密度大,供电可靠性要求高的核心供电区域,如 何在采用了混合式馈线自动化方式下,既能拥有混合式FA 的优势,又能尽可能的提高供电恢复时间的问题。
且检测到“负3、负4、负10” 处于分位 恢复供电成功:合断路器甲,恢复配电站1供电
合联络开关“负5”
2023/11/6, Slide 17
电缆型方案
电缆型:典型自动化过程—馈线故障
故障定位成功:配电站2定位是馈线故障 故障隔离成功:配电站2执行“负10”分闸命令,
且检测到“负10” 处于分位 恢复供电成功:合断路器甲,恢复配电站1和配电站2供电
联络开关“负5”必须闭锁,不能合闸
2023/11/6, Slide 18
电缆型方案
典型自动化过程—联络开关应用需求
预计过载
1. 联络开关位置动态决策、自动适应 2. 没有故障时,闭锁合闸操作,防止系统合环 3. 恢复供电时,以下情况下将要闭锁合闸
1. 紧邻故障点 2. 系统检修时 3. 预判过载时 4. 馈线故障时

智能配电网分布式馈线自动化技术

智能配电网分布式馈线自动化技术

智能配电网分布式馈线自动化技术摘要:在电力资源供应系统中,配电网作为传输电力的重要基础部分,构建着完整的电力分配网络。

保证配电网的安全运行对于电力供应的稳定性有着至关重要的意义,其是电力供应行业的重要工作对象。

本文将针对现代社会中使用的智能配电网分布式馈线自动化技术,结合相关的知识与现状进行简要的分析研究。

关键词:智能配电网;分布式馈线;自动化技术分布式馈线自动化技术是近几年产生的应用于智能配电网的新技术。

配电网有接线复杂的特点,更有接地短路和相见故障等安全隐患存在,对配电网的运行效果有重要的影响。

分布式馈线自动化技术的使用有效的提高了智能配电网的运行质量,提高了智能配电网的自我检测和修复能力,是智能配电网未来的发展目标。

因此对智能配电网分布式馈线自动化技术进行研究具有非常重要的现实意义。

1智能配电网分布式馈线自动化技术的具体含义与内涵1.1智能配电网随着现代科技的不断进步,各行各业中不断涌现新型的技术与设施。

近年来提出的智能配电网,则是指基于配电网,融入了现代的网络信息传输设备等相关网络处理设备的新式配电网系统。

其工作原理是基于现代的计算机技术,利用现代的计算机软件对于相关数据进行提炼并处理,不用借助人工来将配电网中所有用电单位的相关数据进行统计,并对数据进行集成处理,最后将配电网的各类数据进行整合,绘制成数据表格或者相关的图形供参考。

智能配电网的主要工作就是完成这一系列的智能化操作。

1.2分布式馈线分布式馈线与输电线路不同的是,分布式馈线的主要作用是通过传输信号来控制整个配电网的具体运行状况。

针对配电网中出现的问题进行反馈和相应处理。

配电网的范围广,用电单位多,为了保障能够全面监控所有配电网的馈线,工作人员将馈线科学合理的分布在整个配电网上,这样才能够对整个配电网进行实时监控。

当配电网发生故障时,智能终端会及时检测到故障信息,并且对通信系统的故障信息及时收集,并且能够自行判断故障区域,进而发出控制指令。

配电网智能分布式FA技术介绍

配电网智能分布式FA技术介绍

面。
主站集中式FA(大区域)
小范围
考虑分布式电源接入的馈线自动化
谢谢
扬帆起航
配电网智能分布式FA技术介绍
目录
一 概述 二 分布式FA实现模式 三 技术条件要求 四 高级应用探讨
分布式馈线自动化的定义
分布式馈线自动化(分布式FA),不依赖于 配电主站,通过局部区域的配电终端之间相互通信实 现馈线的故障定位、隔离和非故障区域自动恢复供电 的功能,并将处理过程及结果上报配电自动化主站。
馈线自动化类型
根据:《配电自动化建设与改造标准化设计技术规定》
➢ 集中型馈线自动化
全自动 半自动
➢ 就地型馈线自动化
重合器式
速动型分布式FA
智能分布式
……
缓动型分布式FA
电压时间型馈线自动化
电流时间型馈线自动化
分界断路器
光纤纵差保护
分布式馈线自动化的意义
与主站集中式相比较,更加快速、可靠。 分布式馈线自动化(分布式FA),可视为一种区 域保护。 可视为变电站10KV出线保护的一种延伸。
配电主站
P M S系 统
母线1
K1
FTU1
下发网架拓扑结构
母线2
FTU6
K 10
D
K2
DTU2
K3
K4
DTU3
K5
K6
DTU4
K7
K8
DTU5
K9
环网柜1
环网柜2
环网柜3
环网柜4
优缺点分析
速动型分布式FA的特点
优点1:全网架结构适应 适合于各种网架结构的电缆线路、架空线路
优点2:动作迅速 隔离故障迅速(200ms内) 健全部分线路不会短暂停电;

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配电网馈线自动化技术是指通过采用现代化的通信、计算机技术和自控技术,对配电网中的馈线进行智能化控制,实现对配电网的自动监测、自动调节、自动保护等功能。

馈线自动化技术可以大大提高配电网的运行效率、降低故障发生率、提升供电质量和稳定性,同时也可以提高配电系统的安全性和可靠性。

馈线自动化技术的核心是智能型馈线开关控制器。

智能型馈线开关控制器是一种集数据采集、信号处理、控制计算和通信传输于一体的装置,可以实现对馈线运行状态的监测、数据处理、控制决策和命令输出等功能。

智能型馈线开关控制器具有高可靠性、点多面广、效率高等优点,是配电网馈线自动化技术的重要组成部分。

配电网馈线自动化技术包括馈线状态监测、故障自动定位、线路重新连接、负荷均衡等多个方面。

馈线状态监测是指通过对馈线电压、电流、功率因数等参数进行在线监测,实时反映馈线运行状态,发现异常状况,及时报警。

故障自动定位是指当馈线发生故障时,自动切换到备用电源或环网电源,同时自动定位故障位置,缩短故障修复时间。

线路重新连接是指当故障得到修复后,自动恢复馈线供电,并在保证供电稳定的前提下,将其他受影响的馈线重新连接上来,提高供电可靠性与连续性。

负荷均衡则是指通过对馈线负荷进行动态平衡控制,保证馈线负荷分布均衡、合理,避免局部过载,提高馈线安全性和稳定性。

馈线自动化技术的实际应用中存在一些挑战,如技术成本高、硬件设计和编程复杂、系统集成和调试难度大等问题。

针对这些挑战,需要配电企业加大投入,提高研发和生产效率,加速馈线自动化技术的推广和应用。

同时,需要提高技术人员的专业素养和技术水平,加强人才培养和引进,为馈线自动化技术的发展提供有力的人才支持。

总之,配电网馈线自动化技术是配电网智能化升级的重要手段,是实现配电网自动化运行的必要步骤。

未来,随着科技的不断发展和应用的广泛推广,配电网馈线自动化技术将会更加成熟和完善,为配电企业提供更加安全、可靠、高效的配电服务。

新时期5G网络智能分布式馈线自动化运用研究

新时期5G网络智能分布式馈线自动化运用研究

TECHNOLOGY AND INFORMATION科学与信息化2023年11月上 37新时期5G网络智能分布式馈线自动化运用研究高小川陕西能源冯家塔矿业运营有限责任公司 陕西 榆林 719400摘 要 在5G网络智能分布式馈线自动化保护技术不断发展的时代背景下,5G通信技术具备了较强的可靠性与安全性,并且具有低时延的特点,能够促进智能分布式配网保护的有效落实。

5G网络的智能分布式馈线自动化保护技术可以及时、快速发现配电线路存在的故障问题,并采取有效的解决措施进行精准隔离,能够为人们日常生活与企业生产带来良好的促进作用。

关键词 5G网络;智能分布;自动化;运用前景引言由于科技的进步,新时期配电网的建设正朝着更加稳定、安全的方向前进,其中,馈线自动化(Feeder Automation ,FA )无疑是一种有效的解决方案,它能够在线路出现故障的情况下,实现对异常情况的快速识别和分类,从而实现快速的供电恢复[1]。

当前,FA 技术已经发展出3种不同的FA 方案:电压时钟法、主站集成法、智能分布法。

由于这些方案的出现,智能分布法因为它们可以实现配电终端之间的平行传输而备受欢迎。

新时期5G 智能分布式FA 已成为当今最先进的配电自动化工艺技术,它可以在极短的时间内,以极低的成本,完成极大的效率,并且精度极高。

目前,它的最常见的应用是光缆传输。

然而,5G 网络的出现,加上它的快速传输、宽带连接、节能环保、低能耗特性,为传统的配网网络带来了新的机遇。

通过与智能分布式FA 技术的整合,能够有效地节省传统的网络布线费用,并且能够更好地控制网络的运营、维护与管理。

1 新时期5G通信概述1.1 5G 通信基本概念2019年11月,中国电信公司宣布,第5代移动通信技术5G ,将成为新一代蜂窝移动通信技术发展的标志,它具有极强的宽带、极快的传输速度、极小的延迟以及极大的网络容量,将为用户提供更加便捷的服务。

1.2 5G 通信技术与国家电网的结合点5G 通信核心网的核心技术可以归纳为NFV 、SDN 、MEC 等,它们分别用来实现网络系统的功能虚拟、程序定制、网络系统切块以及多接口边缘运算。

基于5G网络的智能分布式馈线自动化保护技术研究

基于5G网络的智能分布式馈线自动化保护技术研究

基于 5G网络的智能分布式馈线自动化保护技术研究摘要:在5G网络智能分布式馈线自动化保护技术的发展下,5G通信技术具备了较强的可靠性与安全性,并且具有低时延的特点,能够促进智能分布式配网保护的有效落实。

通过及时、快速的发现配电线路所存在的故障问题,通过有效的解决措施进行精准隔离,为人们日常生活与日常生产带来良好的促进作用,充分发挥5G网络的智能分布式馈线自动化保护技术的作用与意义。

关键词:5G网络;智能分布式馈线;自动化保护技术我国经济建设的快速发展下,各行各业的发展也因此而加快了脚步。

电力资源在当前各个行业的发展中十分迅速,网络技术能够成为配电网安全运行的重要命脉,对整体经济发展也有着至关重要的影响,同时也受到了人们的重视与关注,信息化技术在配电网安全运行中的融入使智能配电网分布馈线自动化技术更加广泛的应用在各个行业中。

基于此,本文在5G网络的大背景下,深入性的分析与探究智能分布式馈线自动化保护技术。

1智能配电网分布式馈线自动化技术的具体含义与内涵1.1智能配电网在现代化科学技术的快速发展与进步下,各个行业的新型技术、设施成为当前行业发展的必要内容。

智能配电网主要是对配电网融入目前网络信息传输设备,特别是在5G网络的大背景下,将网络处理设备的新式配电网系统有效应用[1]。

其工作原理主要是根据现代化的网络计算机技术,通过现代计算机软件不断提炼相关数据,并作出相应的处理,不需要利用人工方式统计配电网中所有用电单位的各个数据,对数据采用集成处理的方式后,更好的整合配电网的各类数据,将其制作成为数据表格、图形等,提供有效的参考。

智能配电网的主要工作这是为了能够更好地形成一系列的智能化操作。

1.2分布式馈线分布式馈线主要是指在传输电力的过程中对相关信息进行回馈的通道,其与输电线路的主要区别包括功能方面,是其传输信号、信息,所包括的电网中不同部分的运行状态,通过对配电网的整体运行情况进行监控,查看是否出现异常问题,当发现问题后需要及时对所存在的问题进行反馈与处理,并通知报错问题,更好的利于相关人员对此方面进行深入性得分析与检查操作。

浅谈配电终端分布式馈线自动化

浅谈配电终端分布式馈线自动化

浅谈配电终端分布式馈线自动化1. 系统要求10kV变电站出线开关应该带有延时速断保护的功能,通常配用的是具有该功能的断路器,对配电终端的电路起到保护的作用。

而在馈线开关的选择上,采用的是带有智能分布式自动化的断路器,这种智能的终端设备造价比价昂贵,但是为了配电终端的安全,还是值得一用的。

这种智能分布式配电终端除了常规的功能外,还能自动生成保护信号,一旦出现异常,会直接将指令上传至主控制室,主控制室接收到信号指令会自动断点保护装置,避免受到不利因素的干扰;还具有逻辑判断功能,智能的终端会根据情况进行判断,检查故障出现的位置和原因,能自我排除故障或提示故障点;通信功能是自动化终端的特殊功能,和其他的设备靠网络连接,可以实现信息的互相交换,发生故障时的状态、信息和原因等都会发送到各个数据平台,实现馈线终端的智能化。

2. 开环配电网智能分布式馈线自动化原理1)故障定位一个典型的开环配电网,变电站出口开关、分段开关及联络开关均为断路器,线路上由一组相邻开关围成的线路部分成为一个区域,各个开关为该区域的端点。

在开关处的电流如果超过一定范围后,会发出信号电流,到达智能配电器的终端接收装置,然后经由数据终端向其他相邻的智能配电终端继续传递信号,以确保配电终端的安全。

2)故障隔离在开环运行的配电网中,故障隔离的程序一般分为以下步骤:首先,在某一个开关连接的通路内,如果没有故障发生在区域内部,则电路接通后,不会发生跳闸隔离的现象,排除该区域内故障。

其次,如果在某一个开关连接的通路中,在连通区域内部出现了异常故障,接通电源后,电流会立即使开关跳闸隔离,判断故障发生的具体区域位置,针对问题的类型进行处理。

最后,如果一个开关旁边连接了其他的开关,如果是“开关拒分”信号,则这个开关会自动隔离其他开关的联系,以便确诊故障的发生区域。

3)非故障区域恢复供电对于一个开环运行的配电网,非故障区域自动恢复供电的机制由配电主站参与集中式DA进行自愈,或者通过如下机制进行自愈:若某一联络开关一侧的电压消失,且从开关开始的一段配电区域内无故障发生,一切正常。

基于无线通信的智能分布式馈线自动化技术

基于无线通信的智能分布式馈线自动化技术

1352021 年 5 月第40卷第3期电力工程技*Electric Power Engineering Technology D0I : 10.12158/j.2096-3203.2021.03.020基于无线通信的智能分布式馈线自动化技术钱肖1,温彦军2,张文杰1,沃建栋1,黄亮亮彳(1.国网浙江省电力有限公司金华供电分公司,浙江金华321000;2.上海金智晟东电力科技有限公司,上海200233)摘要:由于智能分布式馈线自动化(FA)的对等式通信对通信介质有着严苛的要求,目前主要采用基于以太网无 源光网络(EPON)或工业以太网技术的光纤通信方式。

该通信方式需要铺设费用昂贵的光缆通道,因此难以适用于老城区或旧线路改造区域。

文中通过研究智能分布式FA 故障处理过程和无线通信情况下智能分布式FA 的自 适应性,提出基于4G/5G 无线通信的智能分布式FA 技术。

针对通信过程中可能出现通信中断、通信延时与丢包、 通信多包等异常情况,采用应用层协议控制与故障处理流程相结合的方法,实现终端之间通信时间指标与FA 过程 的严密配合,完成无线通信情况下的分布式故障处理。

通过模拟多场景测试和现场应用情况,表明文中算法能够适应不同的无线通信条件并准确完成故障隔离与非故障区域的恢复,验证了文中基于无线通信的智能分布式FA技术的有效性。

关键词:智能分布式馈线自动化(FA);配电终端;无线通信;通信异常处理;4G/5G 无线通信中图分类号:TM761 文献标志码:A 文章编号:2096-3203(2021)03-0135-060引言当前,配电网建设的一个重要目标是提高供电可靠性⑴,而馈线自动化(feeder automation ,FA )是 提高配电网供电可靠性的重要技术手段。

当线路 发生故障时,配电终端可自动判别、隔离故障区域,完成非故障区域供电恢复口—勺。

目前,配电终端主 要采用电压时间型、主站集中式和智能分布式3种FA 模式[一拠。

智能配电网分布式馈线自动化技术应用分析

智能配电网分布式馈线自动化技术应用分析

智能配电网分布式馈线自动化技术应用分析摘要:近些年,随着我国经济社会继续保持高速增长的趋势,生产生活用电持续增加,配电网作为电力传输的关键设施,对于确保电力质量具有决定性的作用。

因此,笔者基于自身实际工作经验,较为全面和深入的研究和探讨智能配电网分布式馈线自动化技术。

关键词:智能配电网;分布式馈线;自动化技术;应用1智能配电网概念的界定智能配电网是在配电网基础上形成的产物,是在配电网基础上增加网络信息传输设备的系统,集成了网络技术、计算机技术、通信技术和现代信息技术。

利用后台软件对数据的处理,能够实时、准确的统计配网之内的所有数据,在进行处理后通过图形或者表格的形式直观的反映给技术人员,以便为后续操作提供坚实的数据支撑。

2分布式馈线较之输电线路而言,馈线所实现的功能有所差异,其关键功能在于信号的传输,实现对配网实时状态的监控,有利于技术人员及时发现问题,并采取针对性的措施进行解决。

因为现实中的配电网往往覆盖着较大的物理范围,所涵盖的设备和元器件也较多,所以为了提升馈线监控的有效性,通常都是科学的把馈线分布的布置在整个配电网之上,这样的馈线布置方式被称之为分布式馈线,大大提高了对配电网整体监控的效率和质量。

3自动化技术现阶段,应用于智能配电网分布式馈线上的自动化技术主要包括:结果执行、数据执行、数据反馈、数据监控等。

这些操作利用硬件控制和网络通信技术实现实时监控的目的。

通过智能配电网分布式馈线自动化技术,可以让电力企业在非常短的时间之内,发现并解决故障,维护配电网持续、健康和稳定的运行。

4现阶段我国智能配电网分布式馈线自动化技术的现状较之西方发达国家而言,我国的智能配电网分布式馈线自动化技术虽然起步时间相对较晚,但在进入新世纪后,也取得了众多的研究成果。

由过去所采取的传统就地控制型向更为先进的集中控制型转变,从而为城市供电提供了更为有力的保障。

然而,需要注意的是,因为该项技术对于配电网的控制和数据的处理存在一定时间的延迟,因此还无法应用于工厂、医院等场地设施之上,需要尽快予以优化和改善。

基于智能分布式FTU、智能分布式DTU的智能分布式馈线自动化方案实现

基于智能分布式FTU、智能分布式DTU的智能分布式馈线自动化方案实现
基于智能分布式FTU、智能分布式DTU的智能分布式馈线自动化方案实现
一、架空线路智能分布式馈线自动化(DAF-810馈线自动化终端)
1.现状和问题
传统的架空配电线路发生短路故障时,一般由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,并通过人工切除故障后,恢复供电。这种方式下,人员的维护量大,并且停电时间长,供电可靠性低。
强化投资的收益比:光纤通讯是电缆型线路的标准配置,本系统要求的光纤通讯并不增加投资。如果投资允许,建议采用断路器作为分段开关,充分发挥系统的选择性切除故障功能,同时也为智能配电网运行方式布置的灵活性提供多种手段;如果投资有限,部分选用负荷开关,也能实现故障的自动恢复和重构,但是降低了故障隔离的选择性。
通过本系统的II段近后备保护,并结合馈线出口断路器的保护、母线保护、变压器保护,实现了电网、变电站和馈线各类保护的协同配合,同时本系统还具备重合闸、解列、重构等功能,完善了智能配电网的自愈体系,提高了配电网的供电质量。
提供强大的分析能力:后台监控系统主要包括系统运行监控功能、系统维护功能、分段开关四遥功能、以及后台辅助分析功能。监控功能指常态下的监控,系统维护功能主要包括馈线拓扑结构维护、控制策略的配置、定值的计算及在线下发等,而后台辅助分析功能包括故障场景再现,系统动作行为分析等。
与变电站站内控制单元通信中断
负荷开关FTU间通信中断
处理过程中通信中断
处理过程中收到电源站内“事故总信号”
恢复供电过程中预判出转供线路过载
二、电缆型智能分布式馈线自动化(DAF-830配电自动化终端)
1.现状和问题
传统的电缆型配电线路发生短路故障时,一般由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,并通过人工切除故障后,恢复供电。这种方式下,人员的维护量大,并且停电时间长,供电可靠性低。
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智能分布式馈线自动化技术
主要内容

馈线自动化实现模式 智能分布式FA系统关键技术 典型应用:世博园区智能自愈线路
馈线自动化实现模式
集中式馈线自动化方式
• •
• •
全自动方式: 配电主站或子站通过快速收集区域内配电终端 的信息,判断配电网运行状态,集中进行故障 识别、定位,自动完成故障隔离和非故障区域 恢复供电。 半自动方式: 配电主站或子站通过收集区域内配电终端的信 息,判断配电网运行状态,集中进行故障识别、 定位,通过遥控或人工完成故障隔离和非故障 区域恢复供电。
适合于网架结 构比较简单, 不具备通信手 段或通信条件 不完善可靠性 较低的场合。
智能分布式FA系统关键技术
智能分布式FA系统总体架构

智能分布式FA系统实现与配电主站系统三遥互联,在FA动作时主站系 统处于观测者的角色。
对等通信下的信息交换机制

对等通信 局部信息建模 信息交互
与变电站自动化系统的接口
FA

故障处理及供电恢复速度 不 需 要 通 慢 信 对系统及用户冲击大 需改变变电站速断保护定 值及重合闸次数 同一线路上、下级重合器 动作缺乏选择性 网络重构后,需改变重合 器的整定参数 多电源多分支的复杂网络, 参数配合困难 不支持信道问题解决后需 具备的SCADA功能及高层 在线和离线管理功能

与站内继电保护协调动作,实现分布式FA。在保护前还是后FA动作, 是一个问题。 变电站内N条线路都配置有分布式FA,需要FA协调功能。
智能开关柜一体化设计


智能化开关柜将馈线自动化分布 式终端及网络通信终端与一次开 关设备进行整体集成,实现一次 、二次、通信、监控装置的综合 利用和配置,可以简化调试和安 装,扩大智能化功能。 智能化开关柜可以大大减少一次 和二次设备之间的重复安装和调 试,节省调试时间,提高工作效 率。
FTU3 常闭
FTU4 常开 FTU7 常闭 FTU6 常闭 FTU5 常闭
智能子站2
பைடு நூலகம்
变电站2
就地式馈线自动化方式
• •
• •
智能分布式: 通过配电终端之间的故障处理逻辑,实现 故障隔离和非故障区域恢复供电,并将故 障处理的结果上报给配电主站。配电主站 和子站可不参与处理过程。 重合器方式: 在故障发生时,通过线路开关间的逻辑配 合,利用重合器实现线路故障的就地识别、 隔离和非故障线路恢复供电。
配电网络(带遥控)
配电网络(无遥控)
配电主站 系统
集中智能式FA
智能子站或主站分 析故障范围,得出 隔离及恢复方案。
全 自 动 方 式
FA
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
FTU2 常闭
重 合 器 方 式
FA
实现方式
实现原理
特点
通信要求
适用场合 适用于供电可 靠性要求一般 的供电区域大 量使用
半 自 动 FA 配网监控系统采集到的故障 模式 区段信息,由后台分析软件 定位分析故障区段,人工遥 控隔离故障和遥控恢复供电。
对于配电子站和配电终端 主 从 式 通 信 的要求都比传统集中处理 网络 FA功能的装置及通信要求 大大降低, 设备成本低。
重合器1 变电站1
分段器 2
分段器 3
分段器 4
重合器FA模式
分段器 5 分段器 8 分段器 7 分段器 6
重合器9 变电站2
重合器与电压-时间型分段器配合: (1)出现故障时,重合器分闸,分段器完全失压 后跳闸,重合器延时重合,分段器依次按时限顺序延时 X时间自动合闸; (2)若再次合闸到故障区段,重合器分闸,最靠 近故障区段的电源侧分段器因为在合闸后Y时间内检测 到失压而跳闸并闭锁,实现故障隔离; (3)重合器第2次重合恢复电源侧非故障区段的供 电;联络开关在检测到一侧失压后可以延时合闸,恢复 负荷侧非故障区段的供电。
现场带电仿真测试

将试验线路在仿真环境中实现分布式配电网络运行模拟、故障状态以 及控制响应模拟; 在现场不停电条件 下,仿真环境中模拟各种故障,验证分布式FA处理 是否正确。
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。
智 能 分 布 式 方 式
FA
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
FA配置方案:半自动FA方式
调度员通过遥控实 现FA功能
调度员
调度员
调度员开出工作 单,现场处理故障
遥控方式
人工方式
配电主站软件分析 故障范围,得出隔 离及恢复方案。
配电主站软件分析 故障范围,得出隔 离及恢复方案。
DSCADA系统
遥控实现FA DSCADA采集故障 信息
DSCADA系统
DSCADA采集故障 信息 人工实现FA
实现方式 实现原理
特点 只需局部拓扑信息,能更 好地适应线路变更 无需配电主站、子站的配 合,具有更高的可靠性。
通信要求 适用场合 分布式对 适合电能质量 等 通 信 网 要求高的场合 络
方 式 比 较
智 能 分 布 在馈线网络上发生相间故 模式 障或三相故障后,FTU采用 对等式的通信网络,线路 上的开关控制器之间互相 通信,收集相邻开关的故 障信息,综合比较后确定 出发生故障的区段, 跳开该 区段两端的开关, 完成故障 隔离动作。 重 合 器 模 根据变电站出线保护重合 式 闸到再次出现故障电流的 时间确定故障区域(电压 时间型)或根据重合器开 断故障电流动作次数确定 故障区域(电流计数型)。
FA 方 式 比 较
全 自 动 模 集 中智 能模 式是指 现场 的 式 FTU将检测的故障信息上传 给主站或子站,由主站或子 站根据配电网络的实时拓扑 结构,按照一定的算法进行 故障定位,下达命令给相关 的FTU跳闸隔离故障。
需要全局拓扑分析 必 须 要 建 设 适用于多电源 可以进行全网优化分析计 有 效 而 又 可 复杂的网络 算 靠的通信网 络,对配电 网通信的依 赖性强
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