配电终端解决方案

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配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化摘要:配网自动化终端运维工作开展难度相对较大,使得终端在线率等实用性指标要求难以得到有效满足。

基于此,文章对常见配电自动化终端失效情况类型以及原因进行分析,并结合实际案例提出配电自动化终端技术优化对策,以及运维管理优化建议,希望对相关工作人员提供参考。

关键词:配电自动化终端;运维管理;失效情况1配电自动化终端常见故障1.1主次站点配合故障配电自动化终端,是电网配电系统的重要构成。

在电网运行过程中,配电终端故障问题需要给予高度关注,避免故障造成电网配电运行阻滞。

分析常见故障时,需要从配电主次站点角度来分析,配电系统运行中,为了满足电网输配电量、频率等指标,仅仅依靠一个主站点是不够的,无法很好覆盖整个电网区域和用户[1]。

在配电系统中,经常采用主次站点结合的方式,利用次站点来分担主站压力,同时也能够更好地完成配电。

这就涉及到主次站配合问题,当主次站之间的性能参数不一致,或者自动化终端兼容性不佳时,主站发出的配电运行指令,无法被次站有效识别,就会出现运行故障情况。

1.2配电终端漏报故障配电终端在自动化运行模式下,能够检索和判断运行状态,对运行异常进行上报。

当终端无法依据相关参数指标进行准确判断时,上报工作也无法进行,出现漏报故障[2]。

配电运行中,自动化终端对电流、电压实时数值予以判断,对比额定数值时,如果发现异常状况,应当及时进行自动记录,该记录包括异常状态时点、位置等,当漏报发生时,配电终端应当及时予以应对,如预警、启动应急程序等,当漏报故障未解除时,会造成配电系统局部跳闸。

1.3配电通信中断故障配电自动化终端的运行,需要基于稳定的通信线路,完成信息数据的交互和流转。

当通信中断时,配电系统两端无法有效沟通,也就是在故障过程中,配电终端采集不到系统指令,对电网运行阻滞无法及时处理,包括不能调取应急预案,不能及时重启线路恢复供电,给电网运行造成严重影响。

1.4终端单相接地故障配电终端运行中,需要基于用电参数完成高压、低压等用电匹配,当线路中的电流超范围时,会造成电压不稳,甚至是电力输配故障。

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理_1

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理_1

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理发布时间:2021-01-11T05:55:21.795Z 来源:《河南电力》2020年8期作者:李欣卢震[导读] 配电自动化终端在电力配网系统中的应用,不仅体现出很好的数据信息收集和传递功能,同时还可以完全满足配电网各类自动化监控和实时检测需求,可见配电自动化终端和整个配电系统的运行状况存在非常紧密的关联。

鉴于此,本文首先分析了配电自动化终端常见的几类故障,然后提出了一系列运维管理措施,以其可以更好地保证配电网系统运行的稳定性。

李欣卢震(国网裕民县供电公司新疆塔城市 834800)摘要:配电自动化终端在电力配网系统中的应用,不仅体现出很好的数据信息收集和传递功能,同时还可以完全满足配电网各类自动化监控和实时检测需求,可见配电自动化终端和整个配电系统的运行状况存在非常紧密的关联。

鉴于此,本文首先分析了配电自动化终端常见的几类故障,然后提出了一系列运维管理措施,以其可以更好地保证配电网系统运行的稳定性。

关键词:配电自动化;终端设备;常见故障;运维管理引言我国目前的配网自动化体系主要包含有配电管理、变电站、用户以及馈线几个方面。

利用配电自动化终端控制系统可以实现对有关信息的快速采集、传递和上报,传送到网调控制中心并由控制中心结合具体情况发出指令,进一步将指令传输到执行终端。

但在实际运行过程中有时候难免会出现接地或者短路等故障,为了降低给整个系统所造成的不良影响,就必须要迅速构建故障检测和维修体系,保证系统运行的稳定性和安全性。

1 配电自动化终端常见故障 1.1 配电自动化终端主站与子站的配合故障配电网络自动化体系多为分层结构,自动化终端就是其中的一层结构,其作为主要的作用就是对系统中出现的故障及时检测并反馈给有关部门。

在此过程中需要主站和子站对系统故障做出准确定位,并实现故障区域和非故障区域之间的自动隔离,但实际操作过程故障点的隔离和功能恢复属于两个分开执行的任务,再加上主站独立处理、子站独立处理、子站作为主站后备处理以及子站隔离主站恢复,以及故障快速处理恢复的迫切需求,要求子站对终端和故障有关的所有隔离及恢复信息。

03 配电自动化终端技术

03 配电自动化终端技术

4、二次回路要求
符合GB14285-2006中6.1的有关 规定“继电保护和安全自动装置技术规程”
2.4 配电终端关键技术—技术要求
5、接口要求 6、通信要求
FTU:采用航空插头的连接方式,
DTU:采用航空插头或端子排的连接方 式
DTU向下通信协议:采用MODBUS或 DL/T 634.5-101等通信协议
2.4 配电终端关键技术——后备电源
“三遥”终端DTU或 FTU
配电室
开闭站
铅酸蓄电池 胶体蓄电池 寿命3-5年,维持8小时
环网柜/箱变
少维护“二遥”终端
寿命5年以上, 维持15分钟 锂电池
免维护故障监测终端
超级电容
寿命8年以上, 维持5分钟
变电站
后备电源 选型
分界负荷开关
柱上开关
2.4 配电终端关键技术——外壳及防 护
校时 当地参数设置 远程参数设置 程序远程下载
即插即用 设备自诊断 程序自恢复 馈线故障检测及记录 故障方向检测 单相接地检测 过流、过负荷保护 一次重合闸 就地型馈线自动化 解合环功能 后备电源自动投入 事件顺序记录
运行、通信、遥信等状态指示 终端蓄电池自动维护
当地显示 当地其它功能







2
活 16 化
8
8
2.1 三遥终端系统原理
箱式FTU 柜
2.2 二遥(动作型)终端系统原理 二遥动作型终端原理(与三遥型终端对比)
AC AC YX CPU+ PW+ YK
2.3 二遥(标准型)终端系统原理 二遥标准型终端原理(与三遥比较)
功率可大幅降低
2.4 配电终端关键技术—技术要求

配电系统中零线过电流的抑制方案——终端电气综合治理保护系统的应用

配电系统中零线过电流的抑制方案——终端电气综合治理保护系统的应用

· 67 ·电力技术应用DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2023.02.021配电系统中零线过电流的抑制方案——终端电气综合治理保护系统的应用柯瑞盈(北部湾港北海码头有限公司,广西 北海 536000)摘要:结合某大厦电力配电系统终端箱出现零线过电流并异常跳闸的现象,分析其零线过电流及电压畸变的背后原因,提出针对类似配电故障时的一种新的解决办法。

通过分析故障背后的原因,结合电气综合治理保护系统的工作原理,并通过现场电气综合治理保护系统实践应用前后的电流数据变化,阐述了电气综合治理保护系统在治理民用建筑配电系统碰上类似三相不平衡及零线过电流问题时的应用研究。

关键词:零线过电流;三相不平衡;3次谐波;电压波动Restraining Scheme of Zero Line Overcurrent in Distribution System——Application of Terminal Electrical Comprehensive Treatment and Protection SystemKE Ruiying(Keriying Beibu Gulf Port Beihai Wharf Co., Ltd., Beihai 536000, China)Abstract: Based on the phenomenon that the terminal box of the power distribution system of a building has zero line overcurrent and abnormal tripping, this paper analyzes the reasons behind the zero line overcurrent and voltage distortion, and puts forward a new solution for similar distribution faults. By analyzing the causes behind the faults, combining with the working principle of the electrical comprehensive treatment protection system, and through the changes of current data before and after the practical application of the on-site electrical comprehensive treatment protection system, this paper expounds the application research of the electrical comprehensive treatment protection system when the distribution system of civil buildings encounters similar three-phase imbalance and zero line overcurrent problems.Keywords: zero line overcurrent; three phase unbalance; 3rd harmonic; voltage fluctuation0 引 言随着民用建筑配电系统中发光二极管(Light Emitting Diode ,LED )照明、不间断应急电源以及变频控制器等各类非线性负荷在大型公共建筑中的频繁应用,现场有时会导致配电系统中三相不平衡、零线电流过大等故障,甚至发生跳闸或电动机过载发热的现象。

配电终端解决方案

配电终端解决方案

基本功能
六、电源管理 ✓ 双电源无扰动切换; ✓ 电源实时监视; ✓ 电池充放电保护及活化。 七、数据存储 ✓ 事件顺序SOE、极值记录; ✓ 数据掉电长期保存; ✓ 历史数据记录。 八、其他 ✓ 自诊断自恢复; ✓ 参数设定、时钟校时; ✓ 通讯链路自恢复。
技术特色
支持高速以太网总线、CAN总线,接口和存储容量大,扩展和自定义灵活; 支持多串口、以太网、无线等多种通信方式; 支持IEC61870-5-104、IEC61870-5-101 、DNP3.0、MODBUS等多种通信规约; 遥信、遥控、遥测模块化、通用设计,配置、扩展灵活; 支持多种电源实时检测、切换、有输出短路保护; 采用大液晶汉显人机交互,操作方便; 支持本地/远程维护接口、无线终端维护调试、预留WEB远程浏览接口。
采用标准104通信规约,接口不少于2个;具备双链路通信功能。 ✓ 控制器、电池分体式设计。
三遥FTU
主要功能配置:
✓ 电压量采集:Uab,Ucb。 ✓ 电流量采集:A相、B相、C相3个电流。 ✓ 遥信:开关位置状态,电源状态等。 ✓ 遥控:2个控出量。 ✓ 故障检测:具备线路过流、短路、零序告警等检测并
产品目录
三遥FTU (ZX865F22)
二遥标准型FTU (ZX8650F21)
三遥FTU
与柱上开关配合使用: ✓ 故障检测:具备线路过流、短路、零序告警等检测并主动上传功能。 ✓ 具备蓄电池活化、充放电、欠压告警、放电关断管理。 ✓ 电流回路防CT开路设计。 ✓ 支持串口通信和以太网通信;串口通信采用标准101通信规约;以太网口通信
备注
✓可选配前插接线或者后插接线; ✓可选配是否配备液晶; ✓可选配是否配备温湿度监测;
✓可选配前插接线或者后插接线; ✓可选配是否配备液晶; ✓可选配是否配备温湿度监测;

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化发布时间:2023-01-13T08:16:36.763Z 来源:《当代电力文化》2022年第15期作者:林浩辉[导读] 配电自动化终端在电网体系中扮演至关重要的角色,需要做好终端运维管理工作。

林浩辉广东电网有限责任公司揭阳供电局广东揭阳 522000摘要:配电自动化终端在电网体系中扮演至关重要的角色,需要做好终端运维管理工作。

配电自动化体系的不断发展,更加强调配电终端的作用。

另一方面,配电自动化终端本身也存在故障类型多、运维难度大等特征,因此有必要深入总结终端故障类型,并为开展运维管理工作提供有效措施。

关键词:配电自动化;终端常见故障;运维优化配电自动化终端能够收集数据传递数据,实时检测配电网的故障问题,实现自动监控等功能。

在整个配电系统中配电自动化终端最为关键的构成部分,直接影响着整体的配电系统运行效率和稳定性,因此要保障配电自动化终端的系统流畅性和稳定的运行状态。

本文对配电自动化终端的常见故障进行了探讨,分析了配電自动化终端的运维管理措施。

一、配电自动化终端常见故障1.通信中断配电自动化终端的通信中断现象主要发生在终端与厂站之间,如果发生通信中断,远程控制终端能够接收到上报的中断信号,并由此对配电终端故障进行定位。

另一个发生通信中断的常见部位是联络开关,当联络开关发生中断信号后,则无需处理联络开关发出的恢复性提示信息。

2.环网运行故障当前配电网络主要采取开环运行方式,如果配电网络发生合环运行故障,对于配电终端故障的定位效果受到影响,无法准确定位故障点。

另一方面,由于合环运行操作时间较短,处理环网运行故障时需要关注到报警信息。

环网运行故障信息包括功率、故障隔离等多种内容,均包含在上传的故障信息中。

3.配电终端漏报这种故障通常发生在配网体系的中间段,如果发生漏报现象,系统可以根据漏报现象的特征进行判别。

供电开关故障也是常见故障之一,这种故障会导致定位精度下降。

处理开关故障时需要判断电流的达标状况,进而确定是否存在漏报现象,在处理漏报现象的同时反馈故障处理信息。

配电自动化终端常见故障及运维优化_2

配电自动化终端常见故障及运维优化_2

配电自动化终端常见故障及运维优化发布时间:2022-05-26T07:37:12.715Z 来源:《福光技术》2022年11期作者:邓洪[导读] 配电终端是配电自动化系统的重要功能组件,具备“三遥”(遥测、遥信、遥控)以及“二遥”(遥测和遥信)功能的配电终端得到较为广泛的应用,并成为确保配电自动化系统稳定运行的重要依托。

国网四川省电力公司隆昌市供电公司石碾业务部四川内江 642150摘要:配电终端是配电自动化系统的重要功能组件,具备“三遥”(遥测、遥信、遥控)以及“二遥”(遥测和遥信)功能的配电终端得到较为广泛的应用,并成为确保配电自动化系统稳定运行的重要依托。

然而在实际应用过程中,在设备老化、一次设备改造施工等因素影响下,配电终端运行可靠性下降,导致配电自动化系统运行失常情况发生。

现阶段,大量配电终端处于离线状态,调度人员难以对开关元件状态进行实时监控,使得电网处于盲调状态,一定程度上影响配电网运行可靠性。

因此,对配电自动化终端常见故障进行分析,并优化运维管理力度是当前行业内重点研究内容。

关键词:配电自动化终端;常见故障;运维优化1配电自动化终端的作用和功能配电自动化终端将信息传送至配电自动化系统子站或主站,同时接收来自子站或主站的控制命令,对配电开关进行遥控操作,从而实现对配电网的实时监控、故障识别故障隔离、网络重构。

配电自动化终端的主要作用为:提高供电可靠性;改善电能质量;节能降损,优化运行,提高电力系统经济运行水平;提高配网现代化管理水平。

配电自动化终端的主要功能有:收集线路故障信息,完成故障识别;执行遥控命令实现故障隔离和恢复供电的功能;实现多条线路电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率或者谐波值的测量、采集直流量并向上级装置传送;接收并执行上级装置的遥控命令及返送校核;接收并执行对时命令;具有程序自动恢复和设备自诊断功能;具有通道监视功能;可接入多路电源,并可在主电源失电时自动无缝投入;可与变电站内其他系统通信,进行信息交换;具有接收和执行复归命令的功能;具有蓄电池智能维护功能。

配电自动化终端常见故障及解决方案

配电自动化终端常见故障及解决方案

配电自动化终端常见故障及解决方案摘要:随着时代的发展,我国科技得到了飞速发展,自动化技术在配电网中获得了广泛的应用,配电自动化的深化应用不仅缩短了配电网故障停电时间,提升了运行管理水平,还可以改善供电质量。

然而,在实际应用中往往存在配电自动化终端在线率低、频繁死机、开关误动作等问题,严重影响了配电自动化系统的正常使用,解决这些问题已经成为供电企业的首要任务。

关键词:配电自动化终端;运维管理;方案引言配电自动化的控制终端不仅具备数据收集及数据传递功能,而且能够满足配电网故障实时检测与自动监控需求。

总地来说,控制终端的运行状况和系统流畅度直接影响到整个配电系统。

文章主要分析了配电自动化控制终端的基本职能及其常见的故障问题,希望以此来强化控制终端的稳定性和安全性。

1配电自动化终端的常见故障分析1.1主要站点和副站点的协作配电网络的自动化系统总体上是一个层次的。

因此,该系统的主要作用是对配电系统的故障进行监测和报告。

在此过程中,主站和副站均能够准确的对故障发生的位置进行确认,同时对没有发生故障的区域开展自动隔离,对故障发生位置进行功能恢复。

其实,在实际工作中,对于故障位置的确认和故障功能的修复是相对独立的两份工作。

除此之外,因为主站的独立处理、子站处理主站作为备用、子站独立处理、子站分离主站恢复、以及对故障处理的急迫需要,子站需要在各终端收集发生故障的信息以及与其相关的隔离信息,同时还需要收集恢复电源的地区信息。

1.2配电自动化系统发生了误报其实,一旦有漏洞,系统就会自动判定,并及时地进行补缺;当断路器的电源开关出现故障时,很可能会出现定位错误,在这种情况下,首先要将故障电流记录下来,然后判断电流是否合格、是否存在漏报情况,同时还需要根据故障开展后续工作或及时报警。

在实际工作过程中,绝大多数会把终端故障和事故跳闸视为启动故障的先决条件,而终端错误则是故障的起始点。

1.3通信中断若发生遥控台与厂站发生中断,需向遥控台报告,并将其视为漏报,以进行一系列的故障定位等工作,否则无法进行故障部位的定位。

一种配电终端的远程运维方法与流程

一种配电终端的远程运维方法与流程

一种配电终端的远程运维方法与流程随着信息技术的快速发展,远程运维技术在各行各业得到了广泛应用。

在配电领域,远程运维技术的应用可以大大提高运维效率,降低运维成本,保障配电设备的安全稳定运行。

本文将介绍一种配电终端的远程运维方法与流程,希望对相关领域的研究和实践起到一定的参考作用。

1. 远程运维概述远程运维是指通过网络技术对远程设备进行监控、诊断、维修和管理的一种技术手段。

在配电领域,远程运维可以实现对配电终端的远程实时监测、远程故障诊断和远程故障处理,极大地提高了配电设备的可靠性和安全性。

2. 配电终端远程运维方法配电终端远程运维方法主要包括远程监测、远程诊断和远程维护三个方面。

2.1 远程监测远程监测是指通过网络技术实时监测配电终端的运行状态,包括电压、电流、功率因数等参数的监测。

通过远程监测,运维人员可以随时了解配电终端的运行情况,及时发现异常并进行处理。

2.2 远程诊断配电终端出现故障时,远程诊断可以帮助运维人员快速地确定故障原因。

运维人员可以通过远程诊断系统查看配电终端的运行日志、历史数据,结合远程监测数据进行分析,找出故障的根本原因,为后续的远程维护提供有效的参考依据。

2.3 远程维护远程维护是远程运维的核心部分,包括远程重启、远程参数调整、远程故障处理等操作。

通过远程维护,运维人员可以远程对配电终端进行维护操作,避免了因现场操作不便造成的时间和成本浪费,提高了运维效率。

3. 配电终端远程运维流程配电终端的远程运维流程主要包括故障监测、故障诊断和故障处理三个环节。

3.1 故障监测故障监测是远程运维的第一步,通过远程监测系统对配电终端的运行状态进行实时监测,当监测到异常情况时,系统会自动报警并通知运维人员进行处理。

3.2 故障诊断当配电终端出现故障时,运维人员通过远程诊断系统对故障进行诊断。

运维人员可以通过查看历史数据、运行日志等信息,结合远程监测系统提供的实时数据进行故障分析,快速确定故障原因。

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理_1

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理_1

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理发布时间:2021-06-04T03:45:21.349Z 来源:《中国科技人才》2021年第9期作者:彭铁栓[导读] 电力资源作为最重要的国计民生资源,在生产生活中发挥着不可替代的作用。

内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电局 010300摘要:配电自动化控制终端不仅具有数据采集和传输功能,而且能够满足配电网实时故障检测和自动监测的要求。

总的来说,控制终端的运行状况和系统的流畅性直接影响到整个配电系统。

本文主要分析了配电自动化控制终端的基本功能和常见故障问题,以期增强控制终端的稳定性和安全性。

此外,本文还总结了一些重要故障问题产生的原因,提出了一些切实可行的方法。

关键词:配电自动化终端;常见故障分析;运维管理导言:电力资源作为最重要的国计民生资源,在生产生活中发挥着不可替代的作用。

目前,配电线路是实现电力资源输送的主要方式,但故障排除和安全管理的重要性日益提高。

虽然电能管理的范围已经包括了配电线路的管理和运行,但在现实主客观双重环境下,配电线路容易发生各种故障。

一旦发生故障,小故障往往会降低电力系统的运行效率,大故障会因交通不畅而被切断,影响生产生活,造成重大安全事故,甚至造成人员伤亡和财产损失。

1配电网自动化故障的排除1.1配电终端通信中断配电站终端(以下简称DTU)的通信中断主要表现为终端在主站系统中是否为“否”,此类缺陷属于严重缺陷,应安排人员尽快消除缺陷。

造成此类故障的原因大致可分为两类:一类是ICT管辖的OLT、ONU和通信光缆故障,导致通信中断;另一类是DTU故障。

发生故障时,配电自动化运维人员应立即与相应的ICT部门负责人联系,核实是否存在通信部分故障。

如果通信失败,应与信息通信技术部进行相关工作。

否则,应安排运维人员到线路断开的车站检查DTU故障。

运维人员到达现场后,首先检查DTU电源是否正常工作。

具体来说,DTU的工作指示灯电源指示灯是否为绿色。

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理发布时间:2022-07-06T08:27:22.783Z 来源:《福光技术》2022年14期作者:杨尊宁[导读] 配电终端是配电网中一个重要的功能部件,它具有“三遥”(遥测、遥信、遥控)、“二遥”(遥测、遥信)等多种功能,已越来越多地被用于配电自动化系统的安全运行。

但在使用中,由于设备老化、设备改造等原因,使得配电设备的可靠性降低,从而造成了配电自动化系统故障。

目前,由于大量的配电设备处于脱机状态,调度人员很难对其进行实时监测,造成了电网的盲调,配电网络的可靠性受到一定的影响。

所以,如何正确地分析配电自动化终端设备的常见故障,加强其运行维护的力度,是目前电力系统的一个重要课题。

杨尊宁汕头供电局广东汕头 515000摘要:配电终端是配电网中一个重要的功能部件,它具有“三遥”(遥测、遥信、遥控)、“二遥”(遥测、遥信)等多种功能,已越来越多地被用于配电自动化系统的安全运行。

但在使用中,由于设备老化、设备改造等原因,使得配电设备的可靠性降低,从而造成了配电自动化系统故障。

目前,由于大量的配电设备处于脱机状态,调度人员很难对其进行实时监测,造成了电网的盲调,配电网络的可靠性受到一定的影响。

所以,如何正确地分析配电自动化终端设备的常见故障,加强其运行维护的力度,是目前电力系统的一个重要课题。

关键词:配电自动化终端;常见故障;运维优化引言电力是我国人民群众最关心的一项民生事业,它在国民经济和社会发展中有着无可取代的地位。

目前,电力资源的传输以配电线路为主,但对其进行故障诊断与安全管理的重要性也在不断增加。

尽管电力系统的管理与运营已涵盖了电力系统的管理与运行,但由于客观、主观因素的双重影响,使得电力系统存在着多种故障,从而影响电网的正常运转,导致严重的安全事故。

1、配电自动化终端的作用和功能配电自动化终端在收到来自子站或主站的控制指令后,远程操纵配电开关,包括实时监控、故障识别、故障隔离、网络重构等。

配电终端DTU-配电终端FTU

配电终端DTU-配电终端FTU
配电终端FTU
适用于需要提高供电可靠性的场景,如数据中心、医院、交 通等关键设施。
03 配电终端DTU-FTU的选型与配置
CHAPTER
选型原则
01
02
03
04
功能匹配
根据实际需求选择具备相应功 能的DTU-FTU,如遥测、遥控、
遥信等。
性能参数
考虑设备的处理速度、存储容 量、通讯接口等参数,以满足 系统实时性和数据量的要求。
确保所有接线正确无误,无短 路或断路现象。
功能调试
根据设备功能需求,逐一测试 设备的功能是否正常。
记录调试结果
在调试过程中,记录调试结果 和遇到的问题,以便后续维护 和故障排查。
常见问题与解决方案
01
02
03
设备无法启动
检查电源是否正常,检查 接线是否牢固,如有异常 及时处理。
功能异常
检查相关硬件和接线是否 正常,重新进行功能调试。
配电终端DTU-FTU
目录
CONTENTS
• 配电终端DTU-FTU概述 • 配电终端DTU与FTU的比较 • 配电终端DTU-FTU的选型与配置 • 配电终端DTU-FTU的安装与调试 • 配电终端DTU-FTU的维护与保养 • 配电终端DTU-FTU的发展趋势与展望
01 配电终端DTU-FTU概述
技术进步
技术进步将推动配电终端DTU-FTU的性能提升和成本下降,进一 步拓展市场应用范围。
谢谢
THANKS
通信故障
检查通信接口和电缆是否 正常,检查通信参数设置 是否正确。
05 配电终端DTU-FTU的维护与保养
CHAPTER
日常维护
每日检查
检查DTU-FTU的外观是否完好, 无破损、变形等现象;检查接线 端子是否紧固,无松动、脱落现

新型配电系统智能终端分布式控制通信方案

新型配电系统智能终端分布式控制通信方案

新型配电系统智能终端分布式控制通信方案摘要:随着可再生能源和分布式能源的渗透率不断提高,以高比例分布式可再生能源和微电网为重点的多元配电系统改变了传统配电网的形态,形成新型配电系统。

新型配电系统需安装数量庞大的智能终端用以对分布式能源监控。

急剧增加的监控信息不可避免地加重了配电系统数据传输、储存和分析负担。

关键词:新型配电系统;智能终端;分布式控制引言随着以新能源为主体的新型电力系统不断推进建设,新型电力系统将通过广泛互联互通推动传统电网向能源互联网转型。

现代信息通信技术与传统电力自动化技术的深度融合将使得电力系统发、输、配、用等各领域、各环节实现智能化、互动化,多种形式的清洁能源、新型储能、电力辅助市场等将让电网的源、网、荷、储互动更加灵活智能,安全智能可控的技术手段将成为交流电网与直流电网、电网侧和用户侧协调发展的关键保障。

1基于端对端通信的充电桩无功响应DMPC框架为汇聚各充电桩的闲置无功资源,实现配电网电压偏差协同优化,本文建立基于端对端通信的充电桩无功响应DMPC策略。

其框架主要由控制算法与通信策略两部分组成。

其特点在于将涉及充电桩集群多点控制变量的优化问题解耦为若干子问题,每个充电桩仅需求解自身的控制变量,并建立基于时间戳异步更替的通信策略,通过邻域端对端通信交互实现所有充电桩间的最优协同无功响应。

在空闲时段,每个充电桩将定时获取配电网内所有节点的功率信息,并根据预存的线路参数,计算与更新灵敏度矩阵,其更新速率由配电网功率更新的频率决定。

同时,检测充电桩所处节点的电压,若超过阈值,则发送指令,通知所有充电桩开始无功响应。

在无功响应时段,首先,采样节点电压v和线路电流i,并从数据库读取其他充电桩的有功功率、无功功率、电压信息。

然后,建立充电桩电流和电压的预测模型,进行DMPC计算,确定充电桩变换器的输出电压vs,同时采用滚动优化、反馈校正机制减小误差。

最后,通过基于时间戳异步更替的邻域端对端通信策略,实时接收信息并更新数据库,同时向邻域充电桩发送信息,最终实现所有充电桩的整体最优协同响应。

电力配网终端安全解决方案-加密模块

电力配网终端安全解决方案-加密模块

电力配网终端安全解决方案随着电网智能化建设的深入进行,配网安全也逐渐的被各大电网及电力公司所重视。

相关部门也于2009年陆续出台了一系列的有关安全的指导性方案与规定。

万协通依据电监会《电力二次系统安全防护总体方案》、《配电网二次系统安全防护总体方案》,国家电网《中低压配电网自动化系统安全防护补充规定》及国家电网与南方电网的实际需求,成功推出了《配电网终端安全方案》。

1) 终端/子站安全通信模块方案电网配电终端安全要求:认证加密:1) 主站对子站/终端下发的控制指令不论采用何种通信模式(以太网、无线、还是其他方式)都需要使用基于非对称密钥的加密技术进行单向身份认证。

2)配电网自动化系统采用基于调度证书的非对称密钥算法实现控制命令及参数设置指令的单向身份认证与报文完整性保护。

3)用电信息采集及负荷管理系统采用信息证书的方式实现单向身份认证与报文完整性保护。

无线通信:1)采用VPN技术实现无线虚拟专有通道。

2)通过认证服务器对接入终端进行身份认证及地址派发扩展功能:单向认证+对称加密主站采用私钥签名并使用对称密钥对数据进行加密,子站使用与主站相同的密钥对数据内容进行解密。

主要用于对复合报文中明文部分(控制命令、时间戳等)的保护。

技术实现:认证加密:采用SM2/RSA 非对称算法,满足目前单向认证需求,中央控制子模块中的存储空间可以存放多个认证证书。

对称算法支持SM1算法,完全支持单向认证+对称算法的扩展功能通信:接口:提供丰富的通信接口,支持以太网通信,GPRS通信,及多种符合电网规约的串口通信传输安全:支持APN+VPN、VDPN,GRE等电力上广泛应用的通信技术。

其他功能:利用TF32A09中强大的32位CPU,及扩展存储(flash)模块,用户可以在本方案的基础上,自行增加专有相关控制功能2)安全模块方案为了减少对配电终端设备的改造,万协通提出外置安全模块的方案,解决电力配网终端安全的问题。

管理模块把需要认证/加解密的数据通过串口发给安全模块,安全模块按照电网的安全标准处理完毕后,再把数据回传管理模块。

配电线路自动化及配电终端建设改造方案

配电线路自动化及配电终端建设改造方案

配电线路自动化及配电终端建设改造方案摘要:随着智能电网建设速度,有必要加快配电自动化建设,增强配电网故障快速响应能力,有效支撑配网故障主动抢修、设备状态管控、建设改造精准投资,全面提升配电网精益化管理水平,初步达到智能配电调控一体化的要求,提高供电能力。

以浙江嵊州市配电网为例,对配电自动化及配电终端建设进行了改造,有效缩短了故障停电时间,提升了用户服务质量。

关键词:配电网;配电终端;改造方案配电网是电力供应链的末端,是直接面向社会和广大客户的重要能源载体之一,也是坚强智能电网的重要组成部分。

在配电网正常运行时,通过监视配电网的运行工况,优化配电网的运行方式,合理控制用电负荷,改善供电质量,从而提高设备利用率,达到经济运行的目的[1-2]。

目前,国网浙江嵊州市供电公司2015年针对山区9条线路安装架空线路故障指示器150套,安装覆盖率为3.69%。

通过配电自动化建设,强化一次网架,大大缩短了故障巡视的时间,提高了故障抢修的效率,从而缩小故障波及范围,减少停电时间,提高供电质量,提升供电可靠性,为用户提供更高质量的服务。

因此,迫切需要对嵊州市的配电自动化及配电终端建设进行改造,为嵊州市配电自动化建设又好又快的实施创造良好的条件。

1配电网建设改造行动方案目标本次配电网建设改造行动方案是对国网浙江嵊州市供电公司配电网进行梳理并提出建设与改造方案,通过建设与改造,其配电网各项指标达到以下要求。

1)配电网线路联络化率达到95%以上;2)全面消除复杂网架结构;3)城区及镇中心绝缘化率达到90%以上,农村绝缘化率75%以上;4)统筹考虑区域负荷发展以及新增用户,构建合理目标网架,全面消除重载设备;5)消除区域内配电网老旧设备、运行工况不良设备以及非标设备,全面提升区域内配电网装备水平;6)至2018年,区域内供电可靠性达到99.982%,综合电压合格率达到100%; 7)完善配电网智能化建设,使区域内配电网自动化覆盖率达到100%以上。

配电终端解决方案产品要点.pptx

配电终端解决方案产品要点.pptx
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模块化设计 CPU板、通讯控制板、交流采样板、遥控接口 板、开关量数据板等多种功能模件,可根据具体现场情况灵 活配置; 采用32位嵌入式处理器+32位DSP的多CPU结构; 电力自动化系统嵌入式软件平台; 丰富的通讯接口方式 ,可以灵活的选用专网、公网、有 线、无线等各种通讯方式 ,本地RS232、RS485等; 适应多种输入电源模式 ,采用宽电压范围的电源设计, 输入电源范围AC80V-AC400V 。
过流检测,共分为I段过流、II段过流、A相过流、B相过
流、C相过流、3I0过流、3U0过压。
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二次回路的安全防护
• 电压输入保护:采用快速保护的空气开关或带保险丝的 电压端子,经PT进入装置内部。 • 电流输入保护:用专用电流测试端子,经CT进入装置内 部。 • 控制输出保护:采用光耦、继电器二级隔离,输出控制 接点采用空接点方式,遥控回路的正电端子与合分闸端子 有隔离片端子。 • 遥信输入保护:采用光电隔离,具有软硬件滤波措施, 以防止输入接点抖动或强电磁场干扰误动。 • 装置有安全接地端子
2倍额定电压:连续工作; 10倍额定电压:允许10秒。 • 电流过载能力: 20倍额定电流,持续时间小于1S,工作正常 10倍额定电流:连续工作。
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主要技术指标
• 遥测量精度: U、I:0.2% P、Q、S、Cos:0.5% 工频频率:0.01Hz 相位(角差):1度 积分电度:1%
智能分界分户开关
对等通信保护
故障模拟功能
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硬件和软件平台
• 主CPU:高性能32位微处理器。 • 数据采集:内置6片8路14位高速工业AD。 • 每个分板CPU配置供32路遥信。 • 64M-RAM。 • 历史数据存储FLASH:128M。存储历史数据(故 障信息、SOE、定点数等)保存一个月,可以根据 需要扩展。 • 软件平台基于VxWorks嵌入式实时多任务操作系 统的电力自动化系统嵌入式软件平台。保证终端进 行故障识别、终端通信、数据计算处理等复杂功能 要求。

配电自动化监控系统的单核馈线终端设备(FTU)解决方案

配电自动化监控系统的单核馈线终端设备(FTU)解决方案

配电自动化监控系统的单核馈线终端设备(FTU)解
决方案
 目前市面上大多电力FTU产品均采用MCU+MPU双处理器架构,以利用MCU的实时性和MPU上运行的稳定的网络协议和文件系统资源。

那幺,我们是否可以把MCU+MPU的结构用一个MPU来替代?答案是完全可以,本文就介绍一种单处理核心的FTU实现方案。

 FTU全名是馈线终端设备,是配电自动化系统中重要的监控设备。

具有遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电等功能。

 FTU照片如下:
 图1 FTU
 FTU硬件需要符合《DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端》标准,。

配网终端安全加密模块解决方案(采用国密算法芯片)

配网终端安全加密模块解决方案(采用国密算法芯片)

配⽹终端安全加密模块解决⽅案(采⽤国密算法芯⽚)配⽹终端加密模块解决⽅案(采⽤国密算法加密芯⽚)⽬前现有的配⽹⾃动化试点(包括国⽹和南⽹)均未考虑⼆次安防,⽽在110KV以上的变电⽹⾥,⼆次安防是⼀个很重要的建设内容,主要原因在于以前配⽹⾃动化建设不规范,且技术条件不成熟。

⼆○⼀⼀年⼆⽉九⽇国家电⽹在调〔2011〕168号⽂件《关于加强配电⽹⾃动化系统安全防护⼯作的通知》明确提出了配⽹⾃动化系统位于⽣产控制1区,必须做好安全防护⼯作。

国家电⽹公司物资采购标准中专⽤技术规范中提出,配电终端应配备符合国调〔2011〕168号⽂件的技术功能要求的⾮对称密钥技术的单向认证模块。

⽬前公司的配⽹终端还不具有加密模块,为了使配⽹终端产品更具有市场竞争⼒,需要尽快加⼊加密模块以满⾜需求。

国家电⽹公司物资采购标准(数据采集终端通⽤技术规范 2009年版)国家电⽹公司物资采购标准(站所终端单元DTU专⽤技术规范 2010年版)配⽹⽹变压器监测终端安全防护,其主要⽬的:⼀、防⽌通过公共⽹络对⼦站进⾏攻击,造成⽤户供电中断;⼆、同时防⽌通过公共⽹络和⽤户终端⼊侵主站,造成更⼤范围的安全风险。

遵循《电⼒⼆次系统安全防护总体⽅案》及《配电⼆次系统安全防护⽅案》168 号⽂件的要求,参照“安全分区、⽹络专⽤、横向隔离、纵向认证”的原则,针对10kV 以下中低压配电⽹⾃动化系统⼦站数量众多、遥控命令间隔较长等特点,对采⽤公⽤通信⽅式的中低压配电⽹⾃动化系统,进⾏基于⾮对称加密的数字证书单向⾝份鉴别技术等纵向边界安全防护。

清华同⽅利⽤⾃主研发的安全芯⽚TF32A09 开发出适合配⽹终端安全防护的应⽤⽅案,⽬前技术已成熟,开始逐步应⽤于配⽹终端防护中。

对安全防护技术规范的基本前提下开发出⼀系列针对南⽹、国⽹相对应的解决⽅案。

现就TF32A09 做详细介绍,请参考如下:⾼速加密流芯⽚TF32A09TF32A09系列芯⽚是同⽅股份有限公司采⽤国产主控32位CPU⾃主设计的⼀款⾼速度、⾼性能信息安全SoC芯⽚。

配电自动化终端建设改造指导意见

配电自动化终端建设改造指导意见

配电自动化终端建设改造指导意见一、编制目的为落实公司配电数字化建设工作部署,有效指导配电自动化终端建设改造及后续项目管理,提升配网运行控制与故障处置能力,同步满足新型配电系统可观可测可调可控、负荷精准调控等新业务需求,依据《配电自动化技术导则》(Q ╱GDW1382-2013)、《配电自动化建设与改造标准化设计技术规定》(Q GDW1625-2013)、《配电自动化规划设计技术导则(Q╱GDW11184-2014)》、《10kV及以下配电网建设改造项目需求管理提升工作方案》(设备配电〔2019〕55号)、《馈线自动化模式选型与配置技术规范》(T/CEC 494-2021)等标准规定,制定本意见。

二、工作目标至2023年,馈线自动化(FA)覆盖率达到40%以上;至2025年,馈线自动化覆盖率达到60%以上。

附件2三、术语和定义下列术语和定义适用于本原则。

(一)10kV架空线路分界开关10kV架空线路分界开关由开关本体及配电自动化终端构成,其功能为运行中切除用户侧相间短路故障、接地故障,并可用于操作拉合负荷电流,以下简称分界开关。

(二)大支线A+、A、B类区域配变装接总容量超过3000kVA或长度超过2km或高压用户数量超过5户的分支线路,C、D、E类区域配变装接总容量超过1500kVA或长度超过4km或高压用户数量超过3户的分支线路,简称大支线。

(三)小支线除大支线之外的架空分支线路,简称小支线。

(四)简单线路线路长度小于2公里或用户数量少于5户的架空线路,仅接带1-2个站室(含高压用户)的电缆线路,认定为简单线路。

四、总体原则(一)规划引领,分类施策。

紧密结合配电网规划,依据配网规划A+、A、B、C、D、E类供电区域划分,明确配电线路归属,统筹兼顾网架结构优化与自动化改造,“差异化”确定建设改造标准,开展项目梳理和方案编制。

对于跨不同供电区域的配电线路,按照较高等级供电区域的标准实施建设改造。

(二)因地制宜,目标引领。

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化摘要:由于配电终端运行环境不理想,运维工作开展难度大,时常导致难以有效达到终端上线率等实际指标的标准。

在此基础上,本文分析了配电自动化终端常见故障的种类和原因,并根据故障类型提出了技术优化方案和运维管理优化意见,希望能为有关人员提供借鉴。

关键词:配电自动化终端;运维管理;常见故障引言一般情况下,配电自动化系统集中包含用户、配电管理、馈线、变电站四个方面。

整个配电网经过终端收集和传输数据,把信息传送到网络控制中心,再经由控制中心发出具体的控制指令,以变电站或某一地区集中控制为传输介质,将控制指令传送到执行端口,过程中难免会发生短路或接地故障等常见故障,为了全面提升配电网系统的安全性和稳定性,有必要快速设立故障检测和维护系统。

1、配电自动化控制终端概述配网自动化作为智能配网的关键支持,能够实现对电网运转状态的实时监测,改善供电的可靠性。

配电自动化终端具备的一些远程功能,不仅可以检测正常负载环境下的电流、电压、有功功率等,还可以检测并反应配网体系中的不正常电流或电压。

1.1配网数据问题收集处理功能配电自动化终端可定位清除故障位置,实现自动隔离指令,恢复正常供电。

与原始终端比较,自动终端可以实时采集和处理问题数据。

1.2电能质量测量功能一般情况下,配电自动化终端可以检测到配电网体系中的电压闪变、电压、谐波、等各种性质的电能质量信息,并给出具体的测量数据。

1.3断路器在线监测功能配电自动化终端可以检查测试断路器运转时间、运行数值、机械功能和接触腐蚀程度,作为日后断路器功能评价和维修的参考信息。

1.4PLC功能PLC即自动控制备用电源,自动线路问题分段,故障低无功补偿电容器的循环减载和自主开关。

用户还可以按照专业计算机语言对终端开关进行输入、输出金额,模拟输入金额加以编程,然后达到以客户标准为核心的标志思维控制。

2、配电自动化终端常见故障2.1主站与分站协调配电网自动化系统一般是层次化结构。

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配电综合自动化系统解决方案系统方案方案综述/ 应用范围/ 系统结构/系统特点方案综述科大智能配网综合自动化系统是针对行业发展背景和需求,遵循IEC61970/61968相关国际标准、电力行业相关标准和规范,结合多年在电力自动化行业的应用经验基础上研发的。

◆适用于地市县规模配网系统◆提供涵盖主站软硬件、配电终端、通信系统、一次设备等各个层次的系统解决方案◆覆盖架空及电缆线路的柱上开关、开闭所、环网柜、分支箱等监测点通过对电线路故障的实时监测快速定位准确离迅速恢复提高线路故障◆通过对配电线路故障的实时监测、快速定位、准确隔离、迅速恢复,提高线路故障的排查速度,提高供电可靠率◆可根据客户的实际应用需要,提供定制化的方案和服务可根据客户的实际应用需要提供定制化的方案和服务产品应用范围应用于:◆柱上开关--FTU柱上开关FTU◆环网柜--DTU◆开闭所开闭所--DTU◆分支箱--TTU◆变压器—TTU等场合;通信方式主要采用:载波、光纤、无线等通信方式。

系统结构系统特点◆面向智能配电网络设计思想系统融合一体化建模、平台化分层架构、插件技术、面向服务(SOA)等设计思统体建模台分架构插技术向务等计路,具有很好的的稳定性和可扩展性。

◆可适应性强支持多种硬件平台、操作系统、数据库以及通信规约,兼容多种通信介质和配电终端,适应不同的应用场景。

◆可用性系统以可视化的方式实现配电网络的完整管理,结合仿真手段,实现全网的分析应用,方便系统分步实施,在自动化设备安装初期,即可充分利用系统功能,见证配应用方便系统分步实施在自动化设备安装初期充分利用系统功能见证配网智能化建设的过程◆安全可靠遵循行业安全规范,采用多种安全防护措施,保证系统安全运行;自适应冗余结构,保证系统的可靠运行。

设备运行状态的自动化实时监控告警,保证了系统的长期稳定运行。

配电终端解决方案产品综述/ 产品目录/ 应用场合/ 产品功能/ 技术特色/ 柱上装置/看门狗控制器/ 智能分布FA / 典型案例站所装置/柱装置/看门狗控制器/智能分布/典案例S1F8F9F7F1F2F3F4FL5D2F6D1S2产品综述配电自动化终端,以高性能32位微处理器为硬件开发平台,以稳定性高的嵌入式实时操作为软件开发平台自行研制开发的新型配电自动化终端,集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体,广泛适用于配电室、环网柜、开闭所、柱上开关等多回路集中监控应用场合,可与通信系统配合组成有信道方式的各种环网及非环网的配电自动化系统,配合配电子站、主站实现配电线路的运行状态监视故障识别故障隔离和非故障区域恢复供电等配网自动化功能态监视、故障识别、故障隔离和非故障区域恢复供电等配网自动化功能。

产品目录遥型站所终端适用于环网柜、配电室、开闭所及箱式变电站。

◆三遥型站所终端:适用于环网柜、配电室、开闭所及箱式变电站。

◆二遥标准型站所终端:壁挂安装,安装到环网柜、开关站等。

◆二遥动作型站所终端:与环网柜集成化安装。

◆三遥型馈线终端:箱式结构与罩式结构,与柱上开关配套使用。

三遥型馈线终端:箱式结构与罩式结构与柱上开关配套使用◆二遥基本型馈线终端:简易型馈线终端,柱上使用。

◆二遥标准型馈线终端:箱式结构与罩式结构,与柱上开关配套使用。

◆二遥动作型馈线终端:箱式结构与罩式结构,与柱上开关配套使用。

变测变套使用◆配电变压器监测终端:与变压器配套使用DTU应用场合主要应用于10kV环网柜、开闭所、配电房、箱式变建设与改造环网柜配电房箱式变FTU应用场合主要应用于10kV柱上开关的自动化建设与改造柱上开关柱上开关基本功能一、线路监控◆遥测:可采集三相交流电压、电流和直流量,实现电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、积分电度以及直流电压等电量的测量;◆遥信:采集并向远方传送状态信息,状态变位优先传送;◆遥控:接收并执行远方、就地的遥控指令;遥控:接收并执行远方就地的遥控指令;二、故障监测识别及处理能力二故障监测识别及处理能力◆遥故障检测功能:零序检测、过流过压检测、线路过负荷检测、线路三相过电流检测◆遥测越限检测功能:电流越限检测、电压越限检测、零序电压越限检测。

◆故障处理:✓过流跳闸功能(三段式保护);✓重合闸功能(重合闸次数可以设置);✓双电源备自投功能;✓FA故障处理功能;✓DA故障处理功能:可以快速实现多电源点之间的故障识别、故障上传(定位)、故障隔离以及非故障区域的恢复;定位故障离以非故障域的恢复✓支持常规DTU/FTU,能灵活配置适应电流型DA和电压型DA;✓支持网络保护(面保护、对等通信),在没有主站情况下迅速查找和支持网络保护(面保护对等通信)在没有主站情况下迅速查找和隔离故障;✓支持看门狗控制器功能,迅速切除用户分支线故障;✓带重合功能的设备安装在变电站出口第一个开关替代出口开关,避免出口开关频繁跳闸三、通信接入✓支持多串口、以太网口等通信介质支持多串口以太网口等通信介质✓支持IEC61870-5-104、IEC61870-5-101 、DNP3.0、MODBUS等通信协议✓支持光交换机、光猫、无线、载波等通信接口✓支持以太网总线以及高速CAN总线的内部双总线通信方式四、功能配置✓三遥功能模块独立配置✓根据需求扩展容量配置✓支持通信配置主备互换五、数据传输动报✓SOE主动上报✓变化遥测主动或召唤上报✓死区区间当地或远方调整六、电源管理✓双电源无扰动切换;电源扰动切换✓电源实时监视;✓电池充放电保护及活化。

电池充放电保护及活化七、数据存储✓事件顺序SOE、极值记录;✓数据掉电长期保存;✓历史数据记录。

八、其他八其他✓自诊断自恢复;参数设定、时钟校时;✓参数设定时钟校时;✓通讯链路自恢复。

技术特色◆支持高速以太网总线、CAN总线,接口和存储容量大,扩展和自定义灵活;◆支持多串口、以太网、无线等多种通信方式;◆支持IEC618705104、IEC618705101 、DNP3.0、MODBUS等多种通信规约;支持IEC61870-5-104IEC61870-5-101DNP30MODBUS等多种通信规约;◆遥信、遥控、遥测模块化、通用设计,配置、扩展灵活;◆支持多种电源实时检测、切换、有输出短路保护;◆采用大液晶汉显人机交互,操作方便;◆支持本地/远程维护接口、无线终端维护调试、预留WEB远程浏览接口。

[一]智能站所终端产品介绍智能站所终端是我公司以高性能32位微处理器为硬件开发平台,以高效嵌入式实时操作为软件开发平台自行研制开发的新型配电自动化终端,支持多种通信方式和通信协议,可通过高速CAN总线实现多个CPU之间的通信,结构设计合理,容量配置及扩展方便,广泛应用于城市电网中开关站、环网柜的自动化建设和改造,与配电网自动化主站和子站系泛应用于城市电网中开关站环网柜的自动化建设和改造与配电网自动化主站和子站系统配合,实现多条线路的电量的采集和控制,检测故障、故障区域定位、隔离及非故障区域恢复供电,提高供电可靠性。

产品目录◆主要应用于10kV环网柜、开闭所、配电房等处◆终端采用插箱式结构设计,能够完成对配电开关的信息采集和控制,灵活配置二遥、三遥功能◆支持光纤、电缆、载波、GPRS/CDMA等多种通信方式。

(一)6U19英寸标准机箱DTU单元(二)4U19英寸标准机箱DTU单元产品结构站所终端装置单元采用插箱式结构设计,可根据需要配置对应的功能模块,主要包括以下组成部分:✓机箱:提供标准4U19英寸、标准6U19英寸两种规格机箱✓电源插件✓通讯单元✓遥测插件✓遥信插件✓遥控插件特色插箱式结构设计可根据应用需求功能灵活配置不同的插件组合◆特色:插箱式结构设计,可根据应用需求功能灵活配置不同的插件组合产品配置终端类型基本配置备注✓34路遥信6路遥控6电压18电流1-6路34路遥信、6路遥控、6电压18电流✓4个串口、2个网口(双网段)✓4U19英寸(6U19英寸)标准机箱2路直流接入1组蓄电池活化遥控✓可选配前插接线或者后插接线;✓2路直流接入、1组蓄电池活化遥控✓可扩展到42路遥信✓电源智能管理、DC24/48输入✓可选配是否配备液晶;✓可选配是否配备温湿度监测;✓68路遥信12路遥控12电压36电流7-12路68路遥信、12路遥控、12电压36电流✓4个串口、2个网口(双网段)✓4U19英寸(6U19英寸)标准机箱2路直流接入1组蓄电池活化遥控✓可选配前插接线或者后插接线;✓2路直流接入、1组蓄电池活化遥控✓可扩展到76路遥信✓电源智能管理、DC24/48输入✓可选配是否配备液晶;✓可选配是否配备温湿度监测;✓96路遥信18路遥控18电压54电流13-18路96路遥信、18路遥控、18电压54电流✓4个串口、4个网口(三网段)✓6U19英寸标准机箱✓✓可选配前插接线或者后插接线✓可选配是否配备液晶✓可选配是否配备温湿度监测18路DO输出✓支持DC24/48V输入✓支持本地控制单元接入性能指标项目/名称参数指标型号ZX8600D30-A ZX8600D30-B 核心单元尺寸4U19英寸6U19英寸落壁式前接线接线安装方式落地/壁挂式,前插接线或后插接线扩展方式分布式插件被控对象10KV站所自动化(开闭所)、开关房、配电室以及箱式变等10KV站所自动化(开闭所)开关房配电室以及箱式变等运行温度-40~85℃存储温度-40~95℃4095℃湿度5%~100%,无凝结无爆炸腐蚀性气体及导电尘埃无霉菌无剧烈震动冲击波工作环境周围环境无爆炸、腐蚀性气体及导电尘埃、无霉菌、无剧烈震动冲击波防护等级IP54或者IP64可选性能指标计算方法两表/三表U I:02级;P Q:05级;F:001HZ 遥测输入测量精度U、I:0.2级;P、Q:0.5级;F:0.01HZ 线性范围电压:0~120V/0~264V;电流:0~60A 过载能力2倍额定电流连续工作,20倍额定电流工作1S标配容量12U36I 18U54I 遥信电源DC24V/DC48VDC24V/DC48V遥信输入SOE分辨率1ms 1ms 标配容量72个96个060000可设防抖时间0~60000ms可设信号方式无源/有源遥控输出输出方式功率继电器节点容量AC250V、DC24V、DC48V、DC220V、DC160V;标配容量12组合/分18组合/分性能指标接口类型RS232/485串口、以太网口通信方式标配容量4串口,4网口4串口,4网口支持IEC61870-5-104、IEC61870-5-101、DNP3.0、通信规约MODBUS等通信规约交流电源交流220V,允许偏差-20%~+20%;双路交流电源自动切换功能电源参数后备电源超级电容(10分钟左右);锂电池(2AH至24AH可选);铅酸蓄电池(7AH至24AH可选)2260mm×800mm×600mm(适用于12回路至18回路)标准柜体尺寸2260mm×800mm×600mm(适用于12回路至18回路)、1600mm×800mm×600mm(适用于6回路至12回路)、750mm×600mm×300mm(适用于6回路以下)绝缘耐压IV级电磁兼容IV级可靠性(MTBF)大于50000小时二遥动作DTU与环网柜配套使用。

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