电力系统配网自动化研究
配网自动化技术在电力系统中的应用探究
配网自动化技术在电力系统中的应用探究发布时间:2021-07-22T07:16:09.876Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第7期作者:覃显开[导读] 近年来,随着电力行业的快速发展,配电网处在电力系统中的末端位置,和电力系统中的其他位置比起来需要的电压等级较低,配电网和人们生活中的用电有着直接关系,社会各个领域的用电需求不断增加,电力系统中电网的设备数量也逐渐增多,设备的分布范围更加广泛,线路错综复杂。
我国的科技水平不断提高,在这种背景下,配电网向自动化的方向发展已经成为必然趋势,自动化是一项综合性的技术。
广西博能电力开发有限公司广西南宁市 530000摘要:近年来,随着电力行业的快速发展,配电网处在电力系统中的末端位置,和电力系统中的其他位置比起来需要的电压等级较低,配电网和人们生活中的用电有着直接关系,社会各个领域的用电需求不断增加,电力系统中电网的设备数量也逐渐增多,设备的分布范围更加广泛,线路错综复杂。
我国的科技水平不断提高,在这种背景下,配电网向自动化的方向发展已经成为必然趋势,自动化是一项综合性的技术。
关键词:配网自动化技术;电力系统;应用探究引言配网自动化技术主要指的是在社会电力系统中增加对先进科学计算机技术的应用,能够自动控制配电技术以及相关能源方面的分配,从而能够为社会生活提供优质的电源,以此实现社会电力系统方面的顺利发展。
同时根据社会发展情况的研究发现,配网自动化技术的发展,不仅能够对电力系统进行更加专业合理的管理,还能够对配网自动化技术的应用情况进行全面的监督和管理,能够有效提升电力系统供电的安全性和可靠性,对于社会未来发展具有至关重要的作用,因此电力相关部门需要加强配网自动化技术的管理和创新,提升电力系统的供电技术的质量和效率,对于电力系统在时代的发展和转型具有关键性的作用。
1电气自动化技术及其优势电气自动化技术是指利用电子技术及信息技术进行电气工程各项操作的优化,包括电路分析、PLC技术、传感器技术及电气控制技术等。
配网自动化技术研究(4篇)
配网自动化技术研究(4篇)第一篇:配网调度自动化技术的应用摘要:配网调度自动化技术指的是多项现代化科技的有效契合,把信息化技术、通信技术、自动化科技、电子工程技术等多种技术类型进行整合,从而达到多种技术优势和功能的完全展现,进一步实现智能化控制的目的,并且保障配网始终处在最好的运行状态,同时保障供电的安全性和可靠性,提升供电水平,起到更好的供电服务效果。
关键词:配网调度;自动化技术;信息化技术;通信技术;电子工程技术;电力系统1自动化主站系统的有关配置研究2配网调度自动化技术应用出现的问题和不足2、1功能设计过于单调配网调度自动化系统最基本的目的就是保障供电的安全性和稳定性。
但是平时在电路检修和维护过程中,很容易出现厂站停电的情况,在一定程度上影响供电的质量。
总而言之,采用调度自动化技术主要是为了尽可能地减少监测环节中的停电次数和时长,进一步确保高品质的供电,同时更好地保证整体的管控水平。
2、2孤岛问题由于供电公司在运行模式、实际操作等方面的差异,通常都会形成适合自身运营的信息资源类别,这样一来就不容易对众多资源进行高效的优化组合,进而造成供电单位间信息沟通、分享的不及时、不全面,同时造成配网管理缺少合理、科学的秩序,毫无疑问地加大了配网调度自动化在实际工作中的应用难度。
2、3结构设计过于单调在日常的实践和操作环节,很多不相关的信息往往会对配网调度体系造成一些不利影响,由于配网系统当中不少配置的型号不够新颖、很难满足新设备运作的需求,造成数据信息的传输能力也大大被限制,如此一来就很可能造成配网系统的运转不流畅,从而在很大程度上束缚配网调度自动化技术优势的完全展现。
目前,在很多供电公司规划不够严谨的基础上,再加上对长远发展战略的忽视、忽略基本需求的情况下购入大批新设备等因素,从而造成新旧设备不能完美契合,更不容易达到兼容并蓄的理想状态,最终无法起到良好的运行效果,和预想的情况相去甚远。
2、4管理衔接过程中的相关问题生产理论和营销理论是配网调度自动化技术必须具备的两大支撑理论。
配网自动化的研究与实现
配网自动化的研究与实现摘要:配电网的形成是从输电网或地区发电厂接受电能并通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网,是电力系统的三大系统之一。
其自动化配网工作模式的形成是适应我国经济建设飞速发展充分需求的体现,是电力系统应用现代化技术、设备及战略化设计理念的又一例证。
因此,本文从实现配网自动化的角度出发,对其实施的依据、方式、设备选择、通信系统设计进行了充分、科学的论证,有利于我国供配电企业在科学的指导中逐步建立一体化、自动化的电力服务系统。
关键词:配网自动化配电网电力系统1 配网自动化概述1.1 配网自动化的提出配网自动化包括配电自动化系统及管理系统,是一套基于统一配电GIS平台下,以配电SCADA系统为配电网实时监控中心,实现配电网的运行、监控、调度、事故处理及变电站的自动化管理系统。
该系统以配电管理为生产、运行的核心,通过可监视、可定制、可控制的操作,实现出线管理、负荷管理、供用电管理等供、配、用电多个环节工作管理的信息化、数字化、自动化建设,是一门综合复杂集自动化结构设计、供配电实施、计算机网络技术、人工智能技术、通信技术等综合学科于一身的庞大管理系统。
配网自动化系统的提出将电网中所有智能化的装置以最优化的思想、最便捷的设计、最节能的方式统一起来,构成了一个无论从电网结构还是从安全控制、保护、管理与服务方面均能以最强大的能力适应电力使用需求的综合自动化系统,因此,配网自动化系统的提出能充分的改善我国电力系统服务能力不强的局面,体现了我国电力系统、能源企业创新改革、可持续发展的决心。
1.2 配网自动化技术的突破点及创新点与国外先进的配网自动化系统相比,我国的电力系统自动化建设进程还处在不断探索的初级阶段,主要原因在于我国电力系统偏重于对变电站综合自动化系统的建设及投入,却忽视了对配网综合自动化建设的重要性,因此在技术投入、设备使用、生产环境建设等方面始终处于相对落后的局面。
随着科技的不断创新,我们对国外的DMS发展历程进行了充分的调研,并针对其智能性的自动就地控制及近远程可选控制方式加集中数据库和专家系统的控制特点进行了全面的分析,从而实现了配网自动化技术的重大突破。
配网自动化技术在电力系统中的应用探究_2
配网自动化技术在电力系统中的应用探究发布时间:2021-04-30T08:56:44.497Z 来源:《中国电气工程学报》2020年10期作者:张文[导读] 有针对地进行系统维修、养护工作,让用户可以拥有良好的用电体验。
张文国家电网山东省电力公司青岛供电公司山东省 266000摘要:配电网自动化使用自动控制技术、计算机通信技术、电子技术,通过各种技术优化组合,实现在线实时监管,掌握配电网运行情况,根据收集的配网运行数据进行安全测控,进而提升配网监控工作的准确性,还可以在技术加持下降低配网运行管理难度,在电力行业高速发展的背景下,需要进一步加强配网监控监管力度,通过配网自动化技术实现实时监管,并根据掌握的数据信息,了解配网运行存在的安全威胁,有针对地进行系统维修、养护工作,让用户可以拥有良好的用电体验。
关键词:配网自动化技术;电力系统;应用1导言电力系统配电网实现自动化建设非常的重要,对电力企业的发展有很大的影响,我们要想提高电力企业的发展实力,就需要引起先进的科学技术完善相关的内容,改善传统的生产方式,加快现代化产业的发展,使得各项内容能够得到进一步完善,这样就能切实的解决实际问题。
另外在配电网的运行过程,也要通过对自动化技术的使用精准识别当前该系统的各项运行参数,直接借助该系统的运行参数分析并明确该系统中存在的故障,之后借助已构造的工作系统提高问题的解决效率。
2电力系统配电网自动化概述电力系统建设时使用配电网自动化系统能够促进电力系统朝着自动化、智能化的方向发展。
尽管配电网系统比较复杂,但自动化系统配送更加灵活,值得广泛应用。
配电自动化涉及馈线自动化、配电管理、通信技术等多个方面,配电自动化施行多试点由配电站、子站、馈线终端几个部分构成。
馈线自动化能构建光纤通信,借助馈线终端的作用在最短时间实现最理想的通信效果,以此发挥出馈线自动化的应用价值。
实施电力系统配电自动化有多方面的突出优势:第一,有助于控制安全事故的发生。
配电网自动化及配网自愈建设问题及措施研究
配电网自动化及配网自愈建设问题及措施研究摘要:随着我国经济的快速发展,人们的生活水平有着质的变化,电力工程是我们每个家庭必不可缺的,用户对供电可靠性的要求也越来越高。
一旦电力系统发生故障造成停电,产生的社会影响也是不可估量的,如何有效的从配网侧解决由于电力设备故障造成的停电问题,如何高效的对配网进行智能化管理,是当前智能电网所要面对的重要课题。
配网自动化系统的发展为提高配网的运行效率和故障后得自我恢复奠定了重要的基础关键词:配电网自动化;配网自愈;问题措施引言电力通过配电网向用户直接传输,对配电网进行详细分析,就需要研究用户数量、用电性质和用电需求等因素。
不管是哪一种电力系统,都是由三个部分构成:电源、开关(分段和联络)、馈线末端。
在系统架构方面,目前常用的配电网模式有辐射型、树状型、环形型三种。
由于用户的多样性和配电网的复杂性,使得配电网的结构不再是一个简单的体系结构,而是由以上几种常用的体系结构组成。
以10kV配电网的典型手拉手式环网结构为例。
这是一种双电源的设计,一般情况下,通信开关是不能工作的,如果有一条线路出现了故障,它就会将故障所在的地方和没有故障的地方隔离开来,然后关闭了通信开关,另一个电源就会启动。
1配电网的自愈特点自愈技术是国家能源研究计划在一九九九年明确提出的,而自愈技术也成为智能供电系统和现代供电系统的重点研究目标,为达到较好的电能质量目标,各方竞相投身自愈技术的研发工作,也将促进电能产业更迅速、更全面的配电网安全运行目标。
在各种智能设备领域中,自愈技术是一项关键的课题,为确保动力系统的安全性,需要对它在现实中的应用功能加以完善,以便改善动力系统的供电品质。
电网自愈技术的核心是对现有的故障进行实时诊断,并通过评估、处理等手段,以降低或避免人为的干扰,使电力系统重新回到正常的工作状态。
因此,监控技术和故障处理技术都是自愈技术的一个重要组成部分,它可以通过不间断的在线故障检测,及时地发现目前的配电网故障,并根据故障原因进行相应的故障处理,达到消除故障的目的。
有关电力系统配网自动化的研究
有关电力系统配网自动化的研究摘要:电力系统配电网自动化在不同地区不同环境下的用途是不同的,但是无论在什么地区,电力系统配网自动化都能够有效地提高人民的生活质量水平,能够科学、有效地促进社会的全面协调、稳定发展,有利于社会的可持续发展,随着社会的发展和进步,电力系统配网自动化的科技也会越来越尖端,电力系统配网自动化就会在全国范围内实现。
关键词:电力系统配网自动化研究下文主要讲述了电力系统合理规划配电网;电力系统配电网选择合理开关设备;各个开关或者断路器与控制中心之间的通信数据网络;电力系统配电网的自动化的实用化模式。
1、电力系统合理规划配电网电力系统自动化配电网的原理:分段的开关将配电网的线路分割成不同的供电区域,配电网的线路是环网结构并且是开环运行的,当电力系统的某个区域出现电力方面的故障时,要及时地将开关在中间跳开,必须是采用分割这个供电区域的开关,将出现故障的供电区域进行隔离,但是没有因为发生电力故障但是没有完全失去电力的电力区域要及时地将电供应,以免给他人的生活造成不必要的困扰,如果一段区域内电力系统发生故障,但是其他的区域没有发生电力故障,则其他区域内的电力系统仍然能够持续供电,这就避免了因为一段电路出现故障而致使全部的电路都跟着失去电力的现象,停电的范围就会相应地缩小,这样极大地提高了供电区域的可靠性和持续性,也就完成了电力系统配电网自动化的目标:电力系统供电区域的线路和电力要结成网状,环形的网状,而且至少有两个电源,对于供电比较密集的区域,要采用多个电源一起供电的形式,要考虑电源的数量形成电力系统的意义、作用和价值。
电力系统的供电的线路分支的干线要进行分段,分段的目的就是为了避免因为一条线路不能够供电而导致的整条线路都不能够连续供电的现象,如果一条线路出现故障而导致其他的供电区域都跟着不能连续供电的话,会给人们的生活带来很大的不便,给人们的生活质量造成不必要的损失。
也就是说如果分段能够避免其他区域受不供电干扰的话,那么电力系统就达到了目的,没有出现故障的供电区域就能够持续地供电,没有发生故障的区域就会转移电负荷。
电力系统中的配网自动化技术应用的探讨
电力系统中的配网自动化技术应用的探讨摘要:随着社会经济的迅速发展,电力系统在工业生产与人们生活中占据着越来越重要的地位。
我国的电力设施配置取得了很大进步,机械设备的自动化程度越来越高。
现阶段,人们对电能的需求量越来越大,为了提高电能输送的可靠性,使供电质量得到提升,必须将配网自动化技术应用于电力系统中。
本文主要研究配电网技术在我国电力系统中的应用现状,并探讨其以后的发展方向。
关键词:电力系统配网自动化技术发展方向现阶段,我国配网自动化技术在电力系统中的应用较为广泛,它主要是通过利用先进的互联网技术将电力配网的各项参数、配网实时信息、地理信息等数据完整收集起来,形成一个自动化系统,一旦配网系统发生故障,自动化设备便能够自动开启管理功能,对配网状态进行监测和保护,有利于确保电力系统的正常运行。
我国的配网自动化技术虽然取得了一定的发展,不过其中仍然存在一些实际问题。
1 配网技术存在于电力系统中的优势与不足为了提高电力系统电能运输的可靠性,我国引入了先进的自动化设备技术,并将其应用于电力系统中,它的应用使供电质量得到很大提升,同时也减轻了管理人员的工作强度,提高了电能输送的可靠性。
在电力系统中,配网自动化技术的应用给系统运行带来很多优势,不过其中也存在很多不足。
1.1 配网自动化技术的优点配网自动化技术所具备的功能非常多,其中主要包括故障隔离、故障定位、提供地理信息、电流、电压的负荷管理等,除此之外,它还能够有效控制和收集电力系统中的配电网络数据。
通过配网自动化技术能够有效提高电网的管理水平,减少电力系统中故障的发生,还能够使配网工作效率大大提升,客户满意度也会因此提高一个等级。
配网自动化实现的关键就在于提高供电运输的可靠性,因此,配电网络需设置基本的配电网架与电源点,同时,还需具备通信系统。
配电自动化系统可以起到功能分散效应,它可以对配网的地理信息进行监控,同时还能够实做内核调度工作,实现数据库功能的一体化,确保信息的可靠性与高效性,还能够共享功能软件与数据信息。
配网馈线自动化的研究与优化
水电工程Һ㊀配网馈线自动化的研究与优化周㊀燕摘㊀要:配网是电力系统 发输变配用 各环节中最接近用户的一环,其运行情况直接影响用户的用电可靠性㊂根据相关部门的研究,国内用户遭受停电的原因中占比最大的是配网的故障㊂发达国家在实践中发现,在技术上提高供电可靠性最有效的方法是建设配网自动化㊂其中,馈线自动化是配网自动化的核心,在隔离故障线路㊁快速恢复非故障线路供电方面发挥着不可替代的作用㊂因此,文章对配网馈线自动化进行相关研究与优化㊂关键词:配网;馈线;自动化一㊁配网馈线自动化的功能配电网自动化是一个功能齐全的庞大系统,馈线自动化是其中的一个子系统,但根据电网的实际情况,馈线自动化系统也可以在配电网中独立存在,目前,我国许多城市配网都已经实现了独立的配电网馈线自动化系统㊂馈线自动化系统的主要功能:①配电网运行状态监测㊂对运行状态的监测分为两种:一种是正常状态的监测,实时监测电网中各线路的电流情况;另一种是事故状态的监测,及时发现配网中发生的故障㊂②配电网故障定位及处理㊂在配网线路发生故障时,馈线自动化系统会及时隔离故障点,恢复无故障线路的供电㊂二㊁配网馈线自动化的实现形式馈线自动化系统常见有两种实现形式:一种是集中型馈线自动化;另一种是就地型馈线自动化㊂而就地型的众多子类中,又以重合器型馈线自动化较为常见㊂集中型馈线自动化的 集中 是指配网主站与配网终端相互配合,终端信息通过通信系统上传到主站,主站通过收到的信息综合判断故障区间,并结合实际网架㊁负荷情况进行故障隔离㊂以典型的馈线结构为例对动作过程进行说明㊂变电站A通过站内CB1出线开关对馈线供电,馈线沿线设F1㊁F2㊁F33个分段开关;变电站B通过站内CB2出线开关对馈线供电,馈线沿线设F6㊁F5㊁F43个分段开关;F3与F4间设联络开关L1,正常运行时在分位㊂假设F2㊁F3之间线路发生故障,由于此线路由变电站A供电,故障电流将流过F1㊁F2开关,对应终端发出故障告警,而F3没有故障电流通过,不发出故障告警信号㊂此时变电站继电保护跳闸跳开CB1,而馈线自动化主站将根据收到的故障告警判断故障位于F2和F3之间,根据策略自动分开F2㊁F3开关隔离故障点,再将出线开关CB1㊁联络开关L1合闸,完成非故障区域恢复㊂在此过程中,集中型馈线自动化既可全自动地执行上述故障处理步骤,又可以切换至半自动状态,仅做提示,相应的分合闸操作由运维人员手动完成㊂三㊁配网馈线自动化的优化策略(一)优化馈线自动化调试模式集中型馈线自动化投入运行前,对相关功能的调试正常是必要的㊂由上述实现方式可知,由于集中型馈线自动化是一个联系紧密的整体,对装置对时㊁通信㊁配合都有较高的要求,因此若采取调试的方式,制订的方案往往十分复杂,对于人员㊁设备的要求较高,测试耗时也较长,测试效率较低,从而影响了集中型馈线自动化的投入㊂调试的目的有以下三点:第一,配电终端功能检查,验证对故障感应及报送的正确性㊁响应遥控操作指令的可靠性;第二,检查终端与主站的通信连接是否正常;第三,主站配置的网络拓扑是否符合现场实际㊂现行建设模式下,可将整体调试拆分成子任务,形成更优化的调试策略:①通过配电终端的厂内调试验证装置的功能;②通过现场联调验证通信通道的可用性;③在前两步均正确无误的情况下,在配电主站仿真态下开展主站相关配置的测试㊂应用这种策略,既保证了系统投运前能开展各项测试,又能减少现场调试的人力物力投入㊂(二)优化集中型馈线自动化与继电保护的配合模式馈线自动化与配电网继电保护功能上有重合的地方,但无法相互取代㊂集中型馈线自动化适用于配网主干线,但是配网中线路分支极多且无规律,若要全部覆盖,首先策略配置的困难程度将大幅增加,其次对相应的终端设备的运维工作量也将大大增加,经济性上不可取㊂因此,在支路上需要做好和继电保护的配合,共同提高配网运行的稳定性㊂在部署了集中型馈线自动化的范围内,可采取如下优化策略:①集中型馈线自动化应用在主干线,干线路径上采用负荷开关㊂②分支或分界开关采用断路器,投入过流保护,且过流保护的延时短于变电站出线开关的动作延时㊂此时,若分支发生故障,对应的分支断路器将跳闸将故障隔离,避免影响主干线;而在主干线发生故障时,则由变电站出线开关跳闸,通过自动化测量隔离故障㊂(三)优化就地型馈线自动化定值设置由就地型馈线自动化的实现原理可知,其对延时配合的要求较高,时序配合失误将可能造成事故处理失误㊂在设定各级负荷开关动作时序时,应按以下原则进行优化:①同一个时刻只能有1台开关合闸;②先满足主线,后考虑支线;③多分支时,优先考虑靠近电源点的支线;④多分支并列时,优先考虑主分支㊂四㊁结语实现馈线自动化是提高配电网供电可靠性的关键步骤,对于提高供电企业服务质量与用户满意度有非常积极的意义㊂在馈线自动化建设过程中,要提高调试效率,注意与保护系统之间的配合,实现馈线自动化的最佳效益㊂参考文献:[1]雷杨,汪文超,宿磊,等.湖北配电网馈线自动化部署方案研究[J].湖北电力,2017,41(11):39-43.[2]陈飞宇,欧方浩.10kV配电线路馈线自动化[J].农村电气化,2018(6):28-32.[3]张大勇.时间电压型馈线自动化实施探讨[J].贵州电力技术,2015,18(5):79-81.作者简介:周燕,国网江苏省电力有限公司盱眙县供电分公司㊂702。
电力系统配网自动化技术研究 刘楠
电力系统配网自动化技术研究刘楠摘要:作为电力系统重要组成部分,自动化技术的发展也是极其重要的,而电力配网系统的发展也离不开自动化的支持。
所以对配网系统自动化技术应用的研究分析也是必要的,具有极其重要的经济意义和现实意义。
本文电力系统配网自动化技术进行了分析和探讨。
关键词:电力系统;配网;自动化;技术1 配电网自动化技术概述1. 1 自动化系统的构成自动化系统在电力系统中的主要构成结构有四个层面,分别为在电力系统中起着重要作用的主站系统层,需要进行通信的通信系统层,在系统中进行变电的变电站自动化系统层以及电力系统的终端系统层,这四个最基本的结构也是构成电力系统的主要结构的层面,它们的主要功能是可以对配电网进行操作运转,对电网配电设备在工作时进行实时监测,及时的控制系统的操作,在系统出现故障的时候也可及时的进行故障排查等很多智能自动化的功能。
这些功能主要是通过通信系统层面和计算机来实现的。
在配电网的自动化系统中,还需要有一部分比细小的零件存在,例如,需要智能开关来控制配电网的电力,控制终端来控制电网更好的发挥它的功能,监测终端能够让电力系统更快并且更加有效的运行等等。
在配电网的电力系统中,通过智能开关可以在不通过人为操作的条件下来使系统进行开关的自动操作,实现了人工智能遥控化的效果。
1. 2 应用自动化技术的必要性①落后的传统供电成本加大。
配电网的设计需要考虑地理、经济、地域负荷分布等等一系列的因素,而且在供电方式和方法也有很多种要选择,然而目前我国传统供电多采取网格式、放射式和环状式的方式,其中电能输送的传输效率大大降低了,同时供电成本也加大了。
因此,各方企业对配电网自动化技术应用的加强也是必要的手段,这样适应了市场,同时用户需求得以满足。
②提高了电能的质量,降低了运行的成本。
使各方的电力企业的人力财力和物力节约了很多,同时企业的管理水平也得到了提升。
③使电力行业发展加快了速度。
配电网自动化技术应用让电力企业的办事效率提高了很多,同时也做到了对用户的快速定位和客户供电设备的远程控制。
电力系统中的配网自动化技术浅谈
电力系统中的配网自动化技术浅谈摘要:纵观当前我国电力行业的发展,因其电能需求量的不断攀升促使电力行业迎来新的发展契机,但是同样在发展过程中面临着更为艰难的挑战和要求。
因人们对电能质量、供电稳定性提出更为严格且标准的要求,所以当前如何确保电力系统运行的稳定性俨然成为电力企业的关注重点。
而通过对配网自动化技术的合理应用,则可以在保障配网稳定运行的基础上,提升电力企业供电能力,进而为电力企业的长久发展提供帮助。
关键词:电力系统;配网自动化技术前言基于我国社会发展建设的不断深入,对电力能源的需求愈发提高,人们对供电运行的可靠性以及电能质量提出更高的标准与要求,而作为电力系统中的重要组成,配网的运行稳定性直接影响到电力系统运行的安全性和稳定性,需要通过配网自动化技术的科学应用来提升配网运行的稳定性,最大化发挥出配网的作用和效能。
基于此,本文对配网自动化技术进行分析研究。
一、配网自动化的关键要求1.1要有较强可靠性配网自动化工作,对设备的可靠性提出较高要求,要确保其中包含可靠的电源点和配电网架以及设计方案等,让电网自动化在建设中可以结合实际要求来落实各项工作。
而且也要对通信系统、通信介质以及计算机的软件系统等开展全面的可靠建设,以此增强配网自动化能力,为提高整体工作效率提供保障。
1.2应具备较强安全性针对实际的配电自动化系统,其主机运用的是以国家认证的安全加固操作系统,结合用户名/强口令、动态口令以及生物识别等2种或是多种组合的形式,满足用户身份的认证以及对账号的合理管理。
运用安全加固操作系统,并将防护软件、防火墙以及加密网关等安防硬件有效运用到其中,这样能够确保整个系统更加安全地运行。
1.3操作过程应灵活方便在配网自动化运行中,其设备功能应得到有效的优化。
在故障检测、配网自动化技术应用等工作中,应对配网工作系统及时检测、分析以及维护,形成一体化工作体系,实现协调分析以及精准工作,对完善配网系统具有重要应用意义。
配网自动化方案及其社会效益探讨
配网自动化方案及其社会效益探讨【摘要】配网自动化是一种可以解决现行配网问题的先进技术方案。
文章首先介绍了现行配网存在的问题,包括能源浪费和安全隐患等。
然后详细介绍了配网自动化的原理和优势,例如智能监控和远程操作,以及降低能源损失和提高供电可靠性等社会效益。
同时也指出了配网自动化面临的挑战,如安全性和隐私问题。
最后对配网自动化的未来发展方向进行展望,包括智能化和可持续发展。
结论部分将探讨配网自动化对社会的影响,并对未来发展进行展望。
配网自动化是解决现行配网问题的重要途径,对社会具有重要的影响和发展潜力。
【关键词】配网自动化方案、社会效益、问题、介绍、效益、挑战、未来发展、影响、结论、展望1. 引言1.1 配网自动化方案及其社会效益探讨配网自动化方案是指借助先进的信息通信技术和智能设备,实现对配电网络的监测、控制、调度和故障处理等自动化管理。
配网自动化的出现与发展,旨在提高电力系统的可靠性、经济性和安全性,为用户提供更加稳定的电力供应,并推动电力系统朝着智能化、高效化的方向发展。
配网自动化方案主要包括远程监控、智能分布式电能管理系统、智能负荷控制、故障诊断和恢复等技术。
通过这些技术的应用,可以实现配电网的智能化运行和管理,提高电网的响应速度和适应性,减少人为干预,提高供电可靠性。
配网自动化的社会效益主要体现在提高用电质量、减少用电成本、优化电力生产和消费结构、降低对环境的影响等方面。
配网自动化也有助于提高电力系统的可持续性发展,促进清洁能源的利用,推动电力行业的转型升级。
配网自动化不仅可以提升电力系统的运行效率和服务质量,还可以为社会带来更多的经济效益和环境效益,是推动电力行业发展和社会进步的重要举措。
2. 正文2.1 现行配网存在的问题1. 能源浪费:传统配网系统存在能源浪费问题,因为能源传输效率不高,能源在输送过程中会有一定的损耗。
特别是在远距离输送时,能源损耗更为显著。
2. 能源供需不平衡:现行配网系统往往不能很好地实现能源供需平衡。
电力系统配网自动化的探讨
2 配网自动化的实用化模式
在 具体 的配 网 自动化 实 施 的过 程 中 , 要 根据 电网 的运 行特 点, 选 择 不 同 的运 行 模 式 , 下面 笔 者将 针 对 常 见 的集 中实用 性 比较高 的模 式进 行详 细 论述 。
1 )配网系统的故障处理速度比较慢 , 故障排查过程中对于 用户的使用需要的 响比较大 。
2 )配网索统的维修对于其他的同一回路上的设备造成运行
妨碍 3 )使用这种方式进行 自动化管理时 , 还需要不断的调整和
判 断保 护定 值 。
2 . 1集中智能模式
所谓集 中智能模式 , 就是指在 电力系统的管理过程中 , 有 关 电力系 统 的 管理 部 门和管 理人 员对 现有 的一 些运 行 问题 和运 行 中的故障汇总给总 的系统管理部门 , 然后 由主站对这些故障 进 行 统 一的 管 理 和排 查 , 最 终根 据 整 个 电 网的 运 行 实 际需 要 和 基本情况 , 做 出一个 故障排查的决策 , 将具体 的处理方式回馈
1 . 3配网自动化的 自动重组方式 所谓 自动重组方式 , 就是根据 电力系统的配网的 自动化设
4 ) 在配网系统的运行过程中 , 可以 根据 自 身的故障存在位 置的判断结果 , 对现有的各种继电 保护装置递行启用和控制 , 也就保证 了系统运行的安全性和稳定性e 由此可见 , 这种集中控制和管理的方式比较遗用手一般的 电缆线路 ( 和架空线路 , 是一种比较高级的自 动铭管理和控制
的调整到最优化的状态 , 并且可以根据现阶段的指令要求对运
行方式进行灵活的选择和控制。
目前来看 , 虽然近 几年我国的 电网系统的配 网自动化有 亍 较快的发展 , 但 是同其他国家相比 , 我国的配网自动佬水半迹 处于一个相对 比较落后 的阶段。而相较于技术援久和设备投入 等建设项 目 , 我国大 的电网配网建 设过程中 , 综合 自动化系统 的投入比例 明显要高很 多 , 这样 导致的结果就是我国的现有配
电力系统配网自动化
电力系统配网自动化电力系统配网自动化电力系统配网自动化【1】摘要:配电自动化系统能够进供电质量,与用户建立更密切更负责的关系,是电力系统的重要组成部分,同时是保障供电可靠性和供电质量的最直接最有效的技术手段。
本文就配网自动化技术进行探讨,供参考。
关键词:电力工程;配网自动化技术1 配电网中3种故障处理模式在配电网中,配电网自动化采用的控制模式决定着配电主站、配电子站、配电终端故障的处理,采用何种控制模式实现故障处理对配网自动化的性能有很大影响。
下面主要介绍该配网结构中的3种故障处理模式:基于重合器的故障处理模式、基于主站监控的故障处理模式以及基于系统保护的故障处理模式。
1.1基于重合器的馈线故障处理模式配电系统发生故障后,该模式通过安装在馈线上的重合器与分段器的动作配合实现故障的判断、隔离与恢复非故障线路的供电,整个故障处理过程无需通讯与子站/主站系统的参与。
根据故障判断原理的不同,该模式又可分为以下两种:①重合器与过流脉冲计数型分段器配合。
在这种模式中,需要预先设定好每台开关的重合次数,当开关实际重合次数达到设定值且开关处于分闸的状态时,故障被隔离。
对于重合器还设有重合器每次分合操作的时间间隔;分段器的分合操作决定于线路电压。
②重合器与电压一时间型分段器配合。
在这种模式中,需要设定好每台开关的延时合闸时间及电流检测时间。
当开关在检测到系统电压信号后需要延时一定的时间才能够合闸;合闸后,开关在一段时间内检测到电流,没有检测到故障的电流信号,表明故障不在其辖区;反之说明故障在其辖区,此时开关设置故障标志,隔离被故障。
1.2基于主站遥控FTU的馈线故障处理在这种模式中,需要在各开关上装设馈线终端单元(FTU)。
在故障发生时,各 FTU记录下故障前及故障时的重要信息,如最大故障电流和故障前的负荷电流、最大故障功率等。
并将上述信息传至控制中心,经计算机系统分析后确定故障区段和最佳供电恢复方案最终以遥控方式隔离故障区段、恢复健全区段供电。
电力系统配电网自动化研究
【 摘 要】随着我 国经济的迅猛 发展 , 电力系 统 自动化得 到了 较好的发
展 和 广泛 的应 用, 但 在 配 电网建 设 方 面还 较 为滞后 , 直接 影 响到 配 电 网供 电
配 电网自动化 是一 项复 杂的系统 工程 , 其规 模之大 、 范 围之广、 投 资之大 、 技 术含量 之高, 需 要结合能 利用的一 切信息和 资源 , 以达到 降 低建 设成 本、 提高 建设水 平的 目的。 关 于配 电自动化模 式方 案 , 首先应 做好监 控环节 的规划工作 , 以确 保供 电的可靠性 , 然后对管 理环节进行 规划 , 以提 高供 电的经济性 。 就 配电网 自 动化 而言, 对功 能的实时 性提
的可靠性, 加快 配电网自 动化的建设就显得极 其重要。本文从配电网自动化 的应 用现状 着手, 对 配电网自动化 的应 用原则以及模式方案进行 了 研 究, 最 后 就 配 电的 自动化 的 发展 趋 势进 行 了 分析 。 【 关键 词】电力系统 ; 配电网;自动化 ; 应 用
出了较 高的要求 , 实时性对供 电的安全性 和可靠性有着关键性的作用, 应将其作为 优先考虑的 对象 , 至于其它功能 , 则可在满足实时性 的前提 随 着我 国经济的 发展 和人 民生活水 平的 提高 , 对 电能 质量 以及供 下不 断扩展和 完善。 在保证 电力系统 供电可靠性 的基础上 , 通 过远程 抄 电可靠性 提 出了越 来越 高 的要求 。 配电 网建 设 直接 关系到 配电线 路 的 表 自 动 化可使供 电的经济性得 以较大提 高, 同时还 可实现配 电管理 自动 安 全、 可靠、 高效 运行, 但 由于种种原 因, 我国的配 网建 设还存在 这样或 化以 及负荷 管理 自 动化 , 进 而可以达 到降低 电量损失 , 提高管 理水平 的 那样 的问题 , 直接影 响到 电力系统供 电的安全性 和可靠性 , 因此迫切需 目的 要加 快 配 网自动化 的建 设 和应 用 , 以满 足配 电网供 电可靠 性方 面的要 关于 配电网调度 自 动化 , 宜 采取 由小 到大、 逐步实 施的原则 , 不 断 求。 总结 经验。 在实施过 程中, 首 要做的 就是对可能涉及 到的一系列技术 问 题 进行分析 ; 然后 , 要 针对这些 技 术问题 找出有 效解 决方法 ; 最 后, 通 1 电力系 统 配电 网 自动 化 应用 现状 长期 以来 , 我国电力部门普遍存 在重 电源和 大电网建设 , 轻 用电的 过试 验对解 决方法的可靠性 进行检验 , 在小 范围试 验结 束之后, 可将试 现象 。对配 电网用 电质量以及供 电可靠性 重视 不够 , 对配 电网的 重要性 验范 围逐步扩大 , 以确保该解决 方法在大规模使用中也具备 适用性 。 配 电网自动化 系统由各个子 系统 形成实时网, 从而 可以实现信息资 和特 殊性 缺乏足够的认识 , 使得配 电网技 术发展较 为缓慢 , 再加上 配电 网设 备落后 , 且存 在诸 多不安 全 因素 等等 , 这一系列都 造成了配 网供 电 源共 享。 其 中调度 自动化 系统主 要包括 三个层次 , 即 中心站 、 子站 和 终 可靠性 难 以满足 生产、 生活用 电的要求 。 近 年来 , 我 国输 电 网自动化程 端 , 实行 分层控 制。 度有 了较 大的 提高 , 配电 网自 动 化已成 为必然趋势 , 人们对 配电 网的重 配 电网的数据 采集 系统既包括 R T U, 也包括F T U。 其中R T U 主 要 要性 有了全新 的认识 , 加 快 配电网 自 动 化的发展 和应用刻 不容缓 l 堑 对 收集 实时 数据 , 其 功能 主要是 进行数 据处 理以及 监视 控制 ; F T U ̄ I ] 主 确保 配电网的安 全可靠供 电有着至关 重要 的作用。 对电力系统配 电网自 要 收集馈 电线路 的实 时数 据 , 其功 能是 实现远 运动 。 数据 采集监 控 系 动化 进行 研究有 着重要 的现 实意义。 统, 一般可分 为两 部分功 能, 即常规功 能和扩 展功能 。 常规 功能包括 数 2 电力系 统 配电 网 自动 化 的应 用原 则 据采 集、 报 警、 远 方控制 和调整 、 统计、 计算 、 数 据存 储等等 , 扩展功 能 则主 要包括变 电站综 合 自 动化 、 远方 整定、 搜集变 电站 故障 、 显示 地 理 配 电网自 动 化的应用原则 , 主要体现在 以下三个方面 : 第一 , 适 应性原则 。 具体表现 为: 接 线图等 等。 ( 1 ) 适应 城乡经济条件 的原 则。 与城 市经济 相比 , 我 国农村经济 较 4 电力系 统配 电 网自动化 发 展 趋势 为落后 , 若完 全照搬经济发达 国家的 配电网 自 动化 模式 , 显然是 不可 取 归纳来 看, 配电网自动化的发展趋 势主要表现在 电能质量 的提高、 的, 因此 应从我 国的实 际国情 出发 , 根 据当地 的实 际条件 , 以满足供 电 实施 配电网系统保 护以及分布 式小 电流接地 保护方案这 三个方面。 可靠性 以及用户要求为 目 的, 为 配电网自 动 化建设提 供资金支持。 4 . 1 电能质量的提高 ( 2 ) 适应 配电网发展的原则 。 随 着配电网改造 的 日 益深入 , 配电网 近年来 , 电能 质量的提高 已成为 电力系统 领域内研究的热 点课题 。 在线 路长度 以及设备容量方面都得 有了较 大的增长 , 这就 为配电网自动 高速 数字 信号处 理器是 提高 电能 质量的有 效 途径 , 采用此 方 式可使 系 化 适应不 断发展 的配电网提 供了有利 条件 , 同理 , 发 展的配 电网离 不开 统 的可靠性 、 稳定性 以及 灵活 性得 以大大提 高, 并且不受温 度影响 。 此 配 电网自动 化的实现 。 外, 采 用一些新颖算 法, 也可为电能 质量的提高提 供保障 。 ( 3 ) 适 应 定时 限保护 的原 则。 所谓 定时 限保护 是指 采用 电流、 时 4 . 2 实施配 电网系统保护 间阶 梯相重合的方式 , 以便干_ 上 下级保护的配合和协调 。 馈 线 自动化 以 通信为 基础 , 通 过 对 配电网数 据 的采集 与控 制 , 使 第二 , 逐 步完善原 则。 配电 网自 动 化是一项 涉及多方面内容 的复杂 得 配 电高级 应 用一P A S 与 配电S C A D A 得 以实现 。 除此 之外 , 馈线 自动 的系统 工程 , 具 有 较强的技 术性。 具备完善 的多路 电源的 配电网点是其 化还 以地理信息系统G I S 为平台, 实现 了配 电网的设备管 理。 同时P A S 、 最 基本 的条件。 一般 来说 , 可将 配电 网自动化的发 展划分 为三个 阶段 : S C AD A以及G I S 的一 体化使得 配电网 自 动 化成为 全方位的 自动化运 行 第一 阶段是初级 阶段 , 也就是 在线路 上设 多组 自 动 配电开 关, 同时建 立 管 理系统 , 该 方案是 当前 配电网自动化最主要的一个方案 。 电压控 制 系统 ; 第二 阶 段是在 第一 阶段 的基础 上 , 增加 通 信和 控制 设 4 . 3 分布 式小 电流接地保 护方案
配电网自动化运维管理研究
配电网自动化运维管理研究引言概述:随着科技的不断发展,配电网自动化运维管理在电力行业中扮演着越来越重要的角色。
传统的人工运维管理方式已经无法满足现代化电力系统的需求,因此,研究配电网自动化运维管理成为了当前电力行业的热点问题。
本文将从五个方面详细阐述配电网自动化运维管理的研究内容和重要性。
一、智能监测与故障诊断1.1 智能传感器技术:通过在配电设备中安装智能传感器,实时监测电流、电压、温度等参数,并将数据传输至监测系统,实现对配电设备状态的智能监测。
1.2 故障诊断算法:利用机器学习算法和数据分析技术,对传感器收集到的数据进行处理和分析,识别出潜在的故障点,并提供故障诊断的建议和解决方案。
1.3 远程监控与控制:通过云平台和物联网技术,实现对配电设备的远程监控和控制,可以及时发现异常情况并采取相应措施,提高故障处理的效率和准确性。
二、优化调度与能效管理2.1 配电网优化调度:利用优化算法和数学模型,对配电网进行优化调度,合理分配电力资源,降低配电损耗,提高电网运行效率。
2.2 能效监测与评估:通过数据采集和分析,对配电网的能效进行监测和评估,发现能效低下的问题,并提出改进措施,降低运行成本,提高能源利用效率。
2.3 负荷预测与管理:利用统计学和数据挖掘技术,对负荷进行预测和管理,合理调整电力供应,减少负荷波动,提高供电质量和稳定性。
三、安全保障与风险管理3.1 安全监控与预警:建立配电网安全监控系统,对配电设备的安全状态进行实时监测和预警,及时发现潜在的安全隐患,采取措施防止事故发生。
3.2 风险评估与管理:利用风险评估模型和方法,对配电网进行风险评估和管理,识别潜在的风险点,并采取相应的控制和预防措施,降低运行风险。
3.3 数据安全与隐私保护:加强对配电网数据的安全管理和隐私保护,建立完善的数据安全机制,防止数据泄露和非法访问,确保配电网运行的安全性和稳定性。
四、智能运维与维护4.1 运维任务自动化:通过智能化技术,实现运维任务的自动化,提高运维效率,降低运维成本,减少人为错误。
电力系统中的配网自动化技术
电力系统中的配网自动化技术摘要:电力系统配网自动化是指采用现代通信技术、电子技术、网络技术及计算机与电力设备相结合,在正常及事故情况下把配电网的保护、控制、监测、计量和供电部门的工作管理相结合起来,改善供电质量,和用户保持好更加负责,更加密切的关系,用合适的价格迎合用户需求的多样化,目标是获得最好的供电经济性,更加有效的企业管理。
电力系统配网自动化是一个具有较高综合性、复杂巨大的系统性工程,包括电力企业中和配电系统相关的所有控制及功能数据。
从确保对用户的供电质量,节省运行费用的观点,提升服务的水准等方面来看,电力系统配网自动化是一个统一的有机整体。
关键词:电力系统;配网;自动化技术1配网自动化技术在电力系统中的应用优势1.1促进配网的完善近年来,随着用电需求的增加,人们在电力能源的使用过程中也对电力质量与服务等提出了更高的要求,用电用户希望享受到更好的用电体验与服务。
为达到这一目标,各电力企业都在传统电力系统的基础上加强了技术创新,以促进电力系统功能的完善。
电力系统的构成复杂,在其中包含了较多子系统,涉及的要素非常多,配网自动化技术的应用能够大大提升电力系统的性能与功能,使得电力配网日益完善,系统功能得以优化与提升,为电力用户提供良好的用电体验。
配网自动化技术下,电力系统中的各个要素都处于此技术的关联与控制下,大大提高了配网的安全性与稳定性。
配网系统结构如图1所示。
1.2优化硬件支持系统在配网系统中,配网自动化技术的应用能够进一步优化电力系统的硬件支持,而硬件设施对于电力系统的可靠性有着极为重要的影响。
通常情况下,在配网自动化技术下,硬件系统主要为硬件支持系统与管控维护系统。
对硬件支持系统的优化主要体现在对硬件系统的应用方面,通过提升硬件配置与功能,能够使得在配网的运行过程中及时、准确的进行配网市场预测;在信息数据的采集方面,可以保障信息数据采集的效率,保障采集信息的完整性,系统可以自动对这些数据信息加以分析,进而根据数据信息分析结果来确定不同区域内的用电量情况。
配网自动化及馈线自动化技术探讨
配网自动化及馈线自动化技术探讨引言概述:配网自动化及馈线自动化技术是电力系统中的重要组成部份,通过应用先进的技术手段,实现电力系统的自动化管理和运行,提高电网的可靠性、安全性和经济性。
本文将从五个大点来探讨配网自动化及馈线自动化技术的相关内容。
正文内容:一、配网自动化技术1.1 智能电网概述:智能电网是配网自动化的核心,通过信息化和通信技术,实现电力系统的智能化运行和管理。
1.2 配电自动化系统:配电自动化系统是配网自动化的基础,包括监测与控制、自动化装置和通信网络等组成部份。
二、馈线自动化技术2.1 馈线自动化系统:馈线自动化系统是实现馈线自动化的关键,包括监测与控制、自动化装置和通信网络等模块。
2.2 馈线保护与自动重合闸:通过智能保护装置和自动重合闸技术,实现对馈线的保护和自动化操作。
2.3 馈线故障定位与恢复:利用故障定位装置和自动化恢复技术,快速定位馈线故障并恢复供电。
三、配网自动化及馈线自动化技术的优势3.1 提高电网可靠性:自动化技术能够快速发现故障并采取相应措施,提高电网的可靠性和稳定性。
3.2 提高电网安全性:自动化技术能够实时监测电网运行状态,及时发现和处理潜在的安全隐患。
3.3 提高电网经济性:自动化技术能够提高电网的运行效率,降低运维成本,提高电网的经济性。
四、配网自动化及馈线自动化技术的应用案例4.1 某市配网自动化项目:通过引入配网自动化技术,该市实现了对配电网络的远程监控和自动化控制,提高了供电质量和可靠性。
4.2 某电力公司馈线自动化项目:通过引入馈线自动化技术,该公司实现了对馈线的实时监测和故障快速定位,提高了电网的安全性和运行效率。
五、总结配网自动化及馈线自动化技术的应用,能够提高电网的可靠性、安全性和经济性。
通过智能化的监测与控制、自动化装置和通信网络等技术手段,实现对配电网络和馈线的智能化管理和运行,为电力系统的稳定供电提供有力支撑。
随着科技的不断进步,配网自动化及馈线自动化技术将会得到更广泛的应用和发展。
配网自动化及馈线自动化技术探讨
配网自动化及馈线自动化技术探讨一、引言配网自动化及馈线自动化技术是现代电力系统中的重要组成部份,它们的应用能够提高电网的可靠性、安全性和经济性。
本文将对配网自动化及馈线自动化技术进行探讨,包括技术原理、应用案例和未来发展趋势。
二、技术原理1. 配网自动化技术原理配网自动化技术是通过在配电网中安装传感器、执行器和控制器,实现对电网状态的实时监测、故障检测和故障隔离的自动化控制。
该技术可以实现电网的自愈能力,提高电网的可靠性。
2. 馈线自动化技术原理馈线自动化技术是通过在馈线上安装智能装置,实现对馈线电流、电压和功率等参数的实时监测和控制。
该技术可以实现馈线的智能管理和优化运行,提高电网的经济性。
三、应用案例1. 配网自动化技术应用案例在某城市的配电网中,引入配网自动化技术后,实现了对电网设备状态的实时监测和故障检测。
当发生故障时,系统能够自动进行故障隔离和恢复,大大缩短了故障处理时间,提高了电网的可靠性。
2. 馈线自动化技术应用案例在某电力公司的馈线中,引入馈线自动化技术后,实现了对馈线电流和功率的实时监测和控制。
通过对馈线负荷的智能调度,能够实现对馈线运行的优化,提高了电网的经济性。
四、未来发展趋势1. 智能化和自主化未来配网自动化及馈线自动化技术将趋向智能化和自主化发展。
通过引入人工智能、大数据和云计算等技术,实现对电网的智能管理和优化运行。
2. 新能源接入随着新能源的快速发展,配网自动化及馈线自动化技术将面临更多的挑战和机遇。
未来需要加强对新能源接入的监测和控制,实现新能源的高效利用和安全运行。
3. 安全性和可靠性未来配网自动化及馈线自动化技术的发展将更加注重安全性和可靠性。
通过加强对电网设备状态的监测和故障检测,提高电网的故障处理能力,确保电网的安全运行。
4. 网络化和通信技术未来配网自动化及馈线自动化技术将与网络化和通信技术相结合,实现对电网的远程监控和远程控制。
通过建立可靠的通信网络,实现对电网的全面管理和控制。
配网自动化及馈线自动化技术探讨
配网自动化及馈线自动化技术探讨引言概述:配网自动化及馈线自动化技术是现代电力系统中的重要组成部分,它们的应用可以提高电力系统的可靠性、安全性和效率。
本文将从五个方面详细探讨配网自动化及馈线自动化技术的相关内容。
一、配网自动化技术1.1 智能电网概念:智能电网是指基于信息和通信技术的电力系统,它通过对电力系统进行监控、控制和优化,提高电力系统的可靠性和可持续性。
1.2 配网自动化系统:配网自动化系统是智能电网的重要组成部分,它包括监控、保护、自动化控制和通信等功能,可以实现对配电网的实时监测和控制。
1.3 配网自动化技术的应用:配网自动化技术可以实现对电力负荷的实时监测和控制,提高电力系统的供电质量和可靠性,同时还可以降低电力系统的运行成本。
二、馈线自动化技术2.1 馈线自动化系统:馈线自动化系统是电力系统中用于对馈线进行监测和控制的系统,它包括监测设备、保护设备、自动化控制设备和通信设备等。
2.2 馈线自动化技术的应用:馈线自动化技术可以实现对馈线的实时监测和控制,提高电力系统的供电质量和可靠性。
例如,可以通过对馈线的监测和控制,及时发现和排除故障,减少停电时间。
2.3 馈线自动化技术的挑战:馈线自动化技术的应用还面临一些挑战,例如,如何实现对大规模馈线的监测和控制,如何提高馈线自动化系统的可靠性和安全性。
三、配网自动化与馈线自动化的关系3.1 配网自动化与馈线自动化的定义:配网自动化是指对配电网进行监测和控制的技术,而馈线自动化是配网自动化的一个重要组成部分。
3.2 配网自动化与馈线自动化的联系:配网自动化和馈线自动化都是为了提高电力系统的可靠性和供电质量,它们之间存在着密切的联系和相互依赖关系。
3.3 配网自动化与馈线自动化的发展趋势:随着智能电网的发展,配网自动化和馈线自动化技术将更加智能化和自动化,实现对电力系统的全面监测和控制。
四、配网自动化及馈线自动化技术的优势4.1 提高电力系统的可靠性:配网自动化及馈线自动化技术可以实现对电力系统的实时监测和控制,及时发现和排除故障,提高电力系统的可靠性。
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电力系统配网自动化研究
(佛山市诚智工程监理有限公司广东)
摘要:配电自动化系统能够进供电质量,与用户建立更密切更负责的关系,是电力系统的重要组成部分,同时是保障供电可靠性和供电质量的最直接最有效的技术手段。
本文就配网自动化技术进行探讨,供参考。
关键词:电力工程;配网自动化技术
1 配电网中3种故障处理模式
在配电网中,配电网自动化采用的控制模式决定着配电主站、配电子站、配电终端故障的处理,采用何种控制模式实现故障处理对配网自动化的性能有很大影响。
下面主要介绍该配网结构中的3种故障处理模式:基于重合器的故障处理模式、基于主站监控的故障处理模式以及基于系统保护的故障处理模式。
1.1基于重合器的馈线故障处理模式
配电系统发生故障后,该模式通过安装在馈线上的重合器与分段器的动作配合实现故障的判断、隔离与恢复非故障线路的供电,整个故障处理过程无需通讯与子站/主站系统的参与。
根据故障判断原理的不同,该模式又可分为以下两种:
①重合器与过流脉冲计数型分段器配合。
在这种模式中,需要预先设定好每台开关的重合次数,当开关实际重合次数达到设定值且开关处于分闸的状态时,故障被隔离。
对于重合器还设有重合器每
次分合操作的时间间隔;分段器的分合操作决定于线路电压。
②重合器与电压一时间型分段器配合。
在这种模式中,需要设定好每台开关的延时合闸时间及电流检测时间。
当开关在检测到系统电压信号后需要延时一定的时间才能够合闸;合闸后,开关在一段时间内检测到电流,没有检测到故障的电流信号,表明故障不在其辖区;反之说明故障在其辖区,此时开关设置故障标志,隔离被故障。
1.2基于主站遥控ftu的馈线故障处理
在这种模式中,需要在各开关上装设馈线终端单元(ftu)。
在故障发生时,各 ftu记录下故障前及故障时的重要信息,如最大故障电流和故障前的负荷电流、最大故障功率等。
并将上述信息传至控制中心,经计算机系统分析后确定故障区段和最佳供电恢复方案最终以遥控方式隔离故障区段、恢复健全区段供电。
参见图1所示系统,这种模式的基本原理为:当在开关s1和开关s2之间发生故障f1(非单相接地)时,线路出口保护使断路器b动作,将故障线路切除。
装设在s1处的ftu检测到故障电流,而装设在开关s2处的ftu没有故障电流流过,此时自动化系统将确认该故障发生在s1与 s2之间,遥控跳开s1和 s2实现故障隔离并遥控合上线路出口的断路器b1,最后合上联络开关b0。
完成向非故障区域的恢复供电。
这种基于主站遥控ftu的馈线故障处理方案以集中控制为核心,能够快速切除故障,在几秒到几十秒的时间内实现故障隔离,在几
十秒到几分钟内实现恢复供电。
该方案是目前配网自动化的主流方案,从故障切除、故障隔离、恢复供电方面都有效地提高了供电可靠性。
1.3基于系统保护的馈线故障处理
当在馈线的网络上发生了相问故障或者三相故障以后,在各开关处安装ftu立即起动,且同时判断自身的功率方向,再经快速现场总线实现跟相邻的ftu通信。
通过综合比较后,确定发生故障区段,此时跳开该区段两端的开关,故障被隔离。
它具有以下优点:
①一次性快速处理故障,提高了供电的可靠性;
②直接将故障隔离在故障区段,不影响非故障区段;
③保护功能完全下放到ftu,无需配电主站、配电子站的配合,使馈线故障的处理更合理。
2.配电自动化系统的故障诊断、隔离和供电恢复(fddr)原理
为提高配电自动化系统的总体性能指标,缩短系统停电时间,不使配电主站任务过重,配电自动化系统采取分级实现的方法。
为此,在建立了一个子站系统。
根据配网拓朴结构、通信网络拓朴结构和系统的运行方式,决定配电主站和子站的故障诊断、隔离和供电恢复功能的合理分布运行。
当运行方式发生变化时,主站根据系统运行方式对每个子站在线发布故障诊断、隔离的约束条件。
即:在子站所辖区域内的某个馈线区段上,如果子站诊断出馈线发生故障,子站必须先检测出故障线路和故障区域,然后根据主站对子站的约束条件。
决定是否对子站所辖区域的故障馈线进行故障隔离和局部
负荷恢复,最后将故障信息上报主站,主站根据全网信息进行分析处理。
确定故障定位和隔离方案后,下发给该子站和与之相关的其他子站,各子站去执行由主站确定的隔离方案。
其处理过程分为以下三个部分:
1)ftu对馈线故障的诊断装有三相ct和两相pt的ftu可采集三相电流、电压、有功和无功功率。
当馈线相电流没有超过整定值时,ftu上报馈线正常工作信息。
当馈线相电流超过整定值时,ftu主动上报馈线故障信息。
2)配电子站对馈线的故障诊断、定位及隔离。
配电子站根据辖区的各个ftu上报的信息,综合分析故障开关的电流或功率方向、配网拓扑结构及其通信系统拓扑结构和专家系统知识库,判断系统的运行状态。
并结合主站实时下发的故障诊断、隔离的约束条件,进行具体操作。
①若所辖区域正常运行,则上报主站。
②若系统发生瞬时性故障。
则由变电站自动重合闸完成其瞬时故障的消除,子站负责将事故信息上报主站。
③若系统发生永久性故障,则进一步判断故障性质、故障线路和故障区段。
3)配电主站对配电网的故障诊断、定位、隔离。
配电主站系统负责监控配电子站的工况,主要功能包括:①根据系统运行方式,向子站发布故障诊断和隔离的约束条件。
(利用配电子站提供的信息校核由配电子站所进行的故障诊断和隔离的方案是否正确。
如果诊断和隔离方案不正确。
则主站利用故障信息和专家系统的知识,重新提出故障诊断、定位和隔离方案,供调度人员选择。
(对
于单相接地故障,主站根据变电站 rtu上报信息进行综合分析和判断后,确定最后隔离方案并交给调度员进行人工处理或由主站自动处理。
3.集成组合化
在配电线路上,用重合器或分段器将配电线分成若干段。
配电开关设备。
为达到配电自动化的目的,应配置远方终端,包括配电柱上开关监控终端 ftu、开闭所、公用及用户配电所的监控终端dtu。
馈线自动化能对各区段上的电压、电流、功率和分段开关位置等进行在线监视:远方对各种开关电器进行操作;远方采集配变的电度量及电压量:自动识别故障区段并进行隔离及恢复对正常区段的供电等。
即数据采集、远方控制、数据传输、运行维护、当地操作等功能。
为了在配网事故即馈线全线失电的情况下,能对开关进行远方遥控操作,必须配置独立可靠的不间断直流电源等,所有这些,都要求配电开关设备等高度集成。
通常是,一次设备集成在主体柜内,二次(监测、控制保护等)及远动通信设备集成在一起,专用控制箱(户外型)或分布式安装在开关柜上(户内型)。
在直流电源的选用上,开闭所电源通常集成为“三位一体”,即开关操作电源、远动电源及通信电源三位一体。
在实际使用中,我们发现:由于配电开关采用的是直流电动机,所以,在开关操作瞬间。
有反电势叠加在直流电源上,导致远动装置死机并退出运行。
典型事例是:48v直流电源,曾瞬间到达反向
1iov,必须采取“二极管续流”、“增加蓄电池容量”等相关措施予以解决。
配电终端与一次设备开关密不可分,配电终端对实时数据的采集和远方控制,都要通过一次设备来实现,所以终端必须与一次设备开关的接口相匹配。
实现开关设备与二次终端的一体化设计,将使系统整体结构更紧凑、体积更小,并且可以简化内部接线,节省控制和信号电缆,减少安装调试工作量,提高系统性价比。