配电自动化知识点
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配电自动化复习一.概述1.配电网的组成及特点●组成:馈线(架空线或电缆)、降压变、断路器、各种开关(也包括继保、自动装置、测量、计量仪表、通信、控制设备)。
●配电网特点:1)负荷集中(深入城市、居民点)、传输功率较小、距离较短、用户类型要求变化大;2)中性点不直接接地。
●电压:≥1kV称高压(35kV、6~10kV、3kV);≤1kV称低压(一般指220V、380V)。
2.配电网的体系结构树状网,辐射网,环状网,网格式连接3.配电自动化的目的、意义意义:●正常时,监视配网运行工况,优化配网运行方式;●故障时,快速发现故障和异常,快速隔离故障区段,恢复非故障区域供电,减少停电时间,减小停电面积;●根据配网电压合理控制无功负荷、电压水平,改善电压质量;●合理控制负荷,提高设备利用率;●自动抄表计费,保证抄表计费及时准确,提高效率;●减少人力,避免大量重复性工作。
目的:提高供电可靠性和供电质量;减少停电时间、面积;使调度员根据监视情况,在控制中心通过遥控、遥调实现明智、必要的操作;降低运行费用;实现配电管理现代化。
4.配电管理系统的组成●配电SCADA系统(SCADA)●地理信息系统(GIS)●需方管理系统(DSM)●网络分析和优化(NA)●工作管理系统(WMS)●调度员培训模拟系统(DTS)5.配电自动化的基本功能三大基本功能:配电网安全监视、控制、保护。
●安全监视功能:通过采集配电网上状态量、模拟量、电度量,实现对配网运行状况监视。
●控制功能:远方控制开关的合闸、跳闸、有载调压设备调节。
●保护功能:检测、判断故障区段,隔离故障区段,恢复正常区域供电。
6.实现配电自动化的难点分析1. 配电自动化较输电自动化复杂,规模大,投资大,同时引起重视程度不够。
2. 要监测、控制的站点多,DSM 主机计算机要求高,设备的可靠性和可维护性要求高;3. 环境(温度、湿度等)恶劣,要考虑防雷、防雨、散热等问题;4. 通信系统复杂,站端设备多,通信规约不一致;5. 控制电源与工作电源难以获取,用蓄电池的方法时间、容量难以满足,充放电难以控制;6. 许多开关需改造(加装互感器、开关操作机构改造),以满足跳闸、控制要求。
第5章配电SCADA系统的组织1.SCADA系统包括哪几部分。
馈线自动化与配网进线监视、变电站自动化等一起构成一体化的配电SCADA系统;2.构造配电SCADA系统应进行的工作。
1)10kV线路的分段、联络开关能具备电动分合闸,并分别装设FTU单元;2)10kV配变应装设TTU单元;3)开闭所与配电变电站内应装设RTU,或微机综合保护测控装置;4)10kV进线监控由地调或区调转发;5)市区供电局设置基于计算机网络的配电SCADA系统;6)合理选择通信方式,满足实时性数据传输的要求;7)对分散的测控点,可设置区域工作站。
3.建设一个城市的配电自动化系统,说明设计思路、系统组成、各子系统结构框图及通信类型选择。
第6章远方抄表与电能计费系统1.电子式电能表类型类型:热电转换型、模拟乘法器型、数字乘法器型,其中数字乘法器型最适合于远方抄表技术。
①热电转换型:通过热电转换电路,使热电偶输出与平均功率成正比。
②模拟乘法器型:包括分割乘法器、跨导型乘法器、霍尔效应乘法器。
通过对电流、电压进行脉宽、幅度调制,或通过模拟乘法器实现。
③数字乘法器型:以微处理器为核心,由A/D对输入电流、电压进行交流采样和数字处理,功能多2.抄表方式分类1)手工抄表;2)本地自动抄表;3)移动式自动抄表;4)预付费电能计费;5)远程自动抄表。
3.远程自动抄表电能计费系统的组成及系统结构组成:具有自动抄表功能的电能表、抄表集中器、抄表交换机、中央信息处理机。
1)电能表脉冲型:分电压型(传输距离近,三线传输方式)、电流型(传输距离远,两线传输方式)。
智能型:分RS-485通信接口型、低压配电线载波通信接口型。
2)抄表集中器将电能表数据集中后,通过电力载波或其它通信方式上传。
3)抄表交换机收集抄表集中器的数据,然后通过公用电话网或其他方式上传到计费中心计算机网络。
4)中央信息处理机整个远程自动抄表系统的管理层设备,可由单台计算机或计算机局域网配合相应的抄表软件构成。
一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电.2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等.3、二次设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备.如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现.6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线: 电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备.11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具.按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
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。
一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
配电自动化全册配套完整教学课件一、教学内容1. 配电自动化的基本概念:介绍配电自动化的定义、特点和作用。
2. 配电自动化的组成部分:介绍馈线自动化、环网自动化、变电站自动化等组成部分的功能和作用。
3. 配电自动化的技术原理:介绍配电自动化系统的关键技术,包括故障检测、故障定位、故障隔离、供电恢复等。
4. 配电自动化的应用案例:介绍配电自动化在实际工程中的应用案例,以及实施配电自动化的效益。
二、教学目标1. 使学生了解配电自动化的基本概念,理解配电自动化的作用和意义。
2. 使学生掌握配电自动化的组成部分,了解各部分的功能和作用。
3. 使学生理解配电自动化的技术原理,掌握故障检测、故障定位、故障隔离、供电恢复等关键技术。
4. 使学生了解配电自动化的应用案例,认识到实施配电自动化的重要性和必要性。
三、教学难点与重点重点:配电自动化的基本概念、组成部分和技术原理。
难点:配电自动化的技术原理,包括故障检测、故障定位、故障隔离、供电恢复等关键技术。
四、教具与学具准备教具:PPT、教学课件、黑板、粉笔。
学具:教材、笔记本、笔。
五、教学过程1. 实践情景引入:以一个实际的配电自动化工程为例,介绍配电自动化系统的组成和作用。
2. 基本概念讲解:通过PPT和教学课件,讲解配电自动化的基本概念。
3. 组成部分讲解:通过PPT和教学课件,讲解配电自动化的组成部分,包括馈线自动化、环网自动化、变电站自动化等。
4. 技术原理讲解:通过PPT和教学课件,讲解配电自动化的技术原理,包括故障检测、故障定位、故障隔离、供电恢复等。
5. 应用案例讲解:通过PPT和教学课件,讲解配电自动化的应用案例,以及实施配电自动化的效益。
6. 随堂练习:让学生结合所学的知识,回答一些关于配电自动化的问题。
7. 例题讲解:通过PPT和教学课件,讲解一些与配电自动化相关的例题。
8. 作业布置:布置一些与配电自动化相关的作业,巩固所学知识。
六、板书设计配电自动化系统的组成:馈线自动化环网自动化变电站自动化配电自动化的技术原理:故障检测故障定位故障隔离供电恢复七、作业设计1. 请简述配电自动化的基本概念。
电气自动化专业知识点大全一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电漏口短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
供配电技术总结知识点一、供配电技术概述供配电技术是指将电力从电厂输送至用户,以及在用户内部的分配和管理技术。
其核心目标是确保电力安全、可靠并高效使用。
随着电力需求的不断增长和新能源技术的发展,供配电技术也在不断演进和升级。
本文将从供电方式、配电系统、智能电网等方面对供配电技术进行总结。
二、供电方式1. 传统供电方式传统供电方式主要是通过变电站将电力从电厂输送至用户。
输电线路一般采用高压输电,通过变压器进行升降压,最终到达用户。
传统供电方式稳定可靠,但存在能源浪费和供电不足等问题。
2. 新能源供电方式新能源供电方式指的是利用可再生能源(如太阳能、风能等)进行发电并接入电网。
这种方式可以减少对化石燃料的依赖,减少碳排放,但由于可再生能源的不稳定性,需要配备储能系统以保障稳定供电。
三、配电系统1. 配电网络配电网络是指将输电线路分配至用户的系统,一般分为高压、中压和低压三个层级。
高压线路一般由变电站输出,中压线路主要负责城市或工业区域的供电,低压线路则为用户提供电力。
各层级的电力系统均有相应的保护和控制装置,以确保安全可靠供电。
2. 配电保护配电保护是指在电力系统中对故障进行检测和隔离,防止故障扩大影响供电质量。
常见的配电保护装置包括保护继电器、跳闸装置、接地保护等。
3. 配电自动化配电自动化是指利用现代控制技术对配电系统进行智能化管理。
通过自动化控制装置,可以实现设备自动运行、故障自动处理和远程监控等功能,提高供电可靠性和运行效率。
四、智能电网1. 智能电网概述智能电网是指将信息通信技术与电力系统相融合,实现对电力系统的实时监测、分析和智能化控制。
通过智能电网技术,可以实现电力系统的远程监控、智能调度和故障诊断,提高供电效率和可靠性。
2. 智能电网技术智能电网技术主要包括先进的通信技术、智能电表、智能变电站等。
先进的通信技术可以实现电力系统的远程监控和数据传输,智能电表可以实现对用户用电情况的实时监测和能源管理,智能变电站则可以实现供电系统的自动调度和故障处理。
配电自动化知识点整理配电自动化知识点整理
第一章:配电自动化基础知识
⑴配电自动化的定义和发展背景
⑵配电自动化系统的组成
⑶配电自动化系统的优势和应用范围
⑷配电自动化系统的分类及应用案例
第二章:配电自动化硬件
⑴配电自动化硬件设备的概述
⑵配电自动化硬件设备的功能与特点
⑶配电自动化硬件设备的选型与配置
⑷配电自动化硬件设备的安装与调试
第三章:配电自动化软件
⑴配电自动化软件的分类和功能
⑵配电自动化软件的应用案例
⑶配电自动化软件的选型与配置
⑷配电自动化软件的安装与调试
第四章:配电自动化通信技术
⑴配电自动化通信技术的基础知识
⑵配电自动化通信协议的分类与应用
⑶配电自动化通信网络的建设与维护
⑷配电自动化通信技术的发展趋势
第五章:配电自动化监控与管理
⑴配电自动化监控系统的架构与功能
⑵配电自动化监控系统的实时监测与报警
⑶配电自动化监控系统的数据分析与优化
⑷配电自动化监控系统的故障诊断与维修第六章:配电自动化安全与保护
⑴配电自动化安全与保护设备的概述
⑵配电自动化安全与保护设备的功能与特点
⑶配电自动化安全与保护设备的选型与配置
⑷配电自动化安全与保护设备的安装与调试第七章:配电自动化的经济效益和环境影响
⑴配电自动化的经济效益分析
⑵配电自动化对能源消耗的影响
⑶配电自动化对环境保护的作用
⑷配电自动化的节能减排案例分析
附件:
- 附件2:配电自动化系统设备选型表格- 附件3:配电自动化系统软件配置说明法律名词及注释:
⒈法律名词1:注释1
⒉法律名词2:注释2
⒊法律名词3:注释3
⒋法律名词4:注释4。
三、配电自动化基础知识1 配电自动化的基本概念1.1 什么是配电自动化中国电机工程学会城市供电专业委员会起草的《配电系统自动化规划设计导则》给配电自动化作了比较明确的定义,所谓配电系统自动化,“是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化”。
关于什么是配电自动化,说法比较多。
以上关于配电自动化的定义是比较恰当的,首先它体现了配电自动化是关于现代信息技术在配电网控制与管理中应用的技术;再就是说明了配电自动化系统是一个综合性的计算机系统,系统的数据、信息应该共享,各项功能之间应该互相配合。
配电自动化系统又称为DA/DMS系统。
其中,DMS(Distribution Management System)是配电管理系统,DA(Distribution Automation)是配电自动化。
1.2 配电自动化系统的构成配电自动化系统一般由主站、通信网络、变电站自动化系统或配电自动化二级主站、配电自动化远方终端DA-RTU(线路FTU、自动读表终端)等四个层次组成。
配电自动化主站是配电自动化系统的控制与管理中心,它一般采用客户/服务器(client/server)结构,以SCADA系统和GIS系统应用为基本平台,配合各种应用软件完成DA/DMS的功能。
变电站自动化系统完成变电站设备的实时监控、管理,它一般是集中式RTU与变电站各种保护监控装置通信构成的系统,或由间隔层微机综合保护、监控装置配合后台通信处理机构成的分布式计算机系统。
配电自动化二级主站是配电自动化系统的中间层,主要用于完成小区内配电网馈线自动化功能,并作为通信节点,向主站转发小区内RTU/FTU或其它智能装置的数据。
配电自动化远方终端单元DA-RTU分为安装在变电站或开闭所的站内RTU及安装在线路上的FTU两种设备。
一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。
2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备.包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等.4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。
5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。
它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现.6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆: 由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具.按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成.13 、标示牌:用来警告人们不得接近设备和带电部分,指示为工作人员准备的工作地点,提醒采取安全措施,以及禁止微量某设备或某段线路合闸通电的通告示牌。
一、名词解释:1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电.2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。
包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。
3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。
如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。
4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力.5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置.它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。
7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。
8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。
9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。
10 、变压器: 一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。
11 、高压验电笔: 用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。
12 、接地线:是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。
电气工程及其自动化知识点电气工程及其自动化是现代社会不可或缺的重要领域之一,它凭借着电力与电子技术的应用,推动着工业与科技的发展。
在这个领域里,有许多重要的知识点值得我们深入了解和探索。
一、电气工程基础知识在电气工程中,电路理论是首要的基础。
电路理论主要研究电流、电压、电阻等基本电学量之间的关系,并通过电路元件的连接构成不同的电路。
理解电路理论对于电气工程师来说至关重要,它为设计和维护电路系统提供了理论指导。
电功率是电气工程中一个重要的概念。
它指的是单位时间内的能量转换率。
根据电功率的定义,我们可以得知功率的大小与电流和电压的乘积成正比。
所以,在电气工程设计中,合理地控制电流和电压的大小,可以提高电路的效率,并避免电路因功率过大而产生过热等问题。
二、电气设备与保护电气工程中的电气设备包括变压器、发电机、电动机等。
变压器是电力系统中常见的电气设备之一,它主要用于实现电能的变换和调整。
发电机是将机械能转化为电能的装置,而电动机则是将电能转化为机械能的装置。
对于这些电气设备的选型和设计,需要根据实际的功率需求和工作环境的特点,进行合理的选择和配置。
在电气工程中,电气设备的保护也是一项重要任务。
电气设备保护主要是指通过合理的电气保护装置,保护电气设备免受各种潜在的故障或过载的影响。
例如,电路保护器可以及时切断电路,以避免设备过载或短路而导致的损坏。
同时,过载保护装置和接地装置也可以在电气设备出现问题时提供额外的保护。
三、控制系统与自动化自动化技术是电气工程领域中的一个重要方向。
自动化技术的目标是通过传感器、执行器和控制器等设备,实现对各种机械、电子或计算设备的自动控制和协调。
自动化技术在工业生产、交通运输和家庭生活等领域中都有广泛应用。
控制系统是实现自动化的关键。
在控制系统中,传感器用于采集各种信号,如温度、湿度和压力等。
然后,这些信号通过执行器传递到控制器,控制器根据预设的程序和逻辑进行计算和控制操作,最终实现对被控对象的调节和控制。
电气自动化主要知识点总结电气自动化是一门涉及电气工程和自动控制技术的交叉学科,它主要研究电器设备及其配套系统的自动控制、运行和维护。
电气自动化技术在各种工业领域中得到广泛的应用,例如制造业、石油化工、交通运输等。
电气自动化技术的发展使得生产过程更加高效、可靠和安全。
本文将从基础知识到应用技术,对电气自动化的主要知识点进行总结。
一、电气自动化的基础知识1.1 电气工程基础电气工程是电气自动化的基础,它涉及电路、电机、变压器、发电机、配电系统等内容。
在电气自动化中,需要掌握电路分析、电机原理、配电系统设计等知识,以便理解自动化设备的工作原理和控制方法。
1.2 控制理论基础自动控制是电气自动化的核心技术,它涉及控制系统的建模、分析、设计和实现。
控制理论基础包括传递函数、状态空间分析、PID控制器、根轨迹法等内容,这些知识是掌握自动控制技术的基础。
1.3 传感器与执行器传感器负责将各种物理量转换为电信号,例如温度、压力、流量等;执行器则负责将电信号转换为力、速度或位移等输出。
在电气自动化中,需要对各种传感器和执行器的原理和应用进行深入理解。
1.4 工业通信协议工业通信协议是各种自动化设备之间进行数据交换和通信的基础,如Modbus、Profibus、Ethernet等。
掌握工业通信协议的原理和应用对于电气自动化工程师来说至关重要。
二、电气自动化技术的应用2.1 PLC编程可编程逻辑控制器(PLC)是工业控制中常用的控制设备,它可以执行各种逻辑和运算功能,控制各种执行器完成自动化任务。
掌握PLC编程是电气自动化工程师的基本技能之一。
2.2 视觉系统视觉系统在工业自动化中的应用越来越广泛,它可以用于检测产品的质量、识别物体的位置、实现自动导航等。
电气自动化工程师需要掌握视觉系统的原理和技术,以便在实际工程中应用。
2.3 机器人技术机器人在制造业中发挥着越来越重要的作用,它可以代替人工完成重复性、危险性和繁重的工作。
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。
配电终端:是安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电开关监控终端(FTU)、配电变压器监测终端(TTU)、开关站(开闭所)和公用及用户配电所的监控终端等。
配电子站:为优化系统结构层次、提高信息传输效率、便于配电通信系统组网而设置的中间层,实现所辖范围内的信息汇集、处理或配电网区域故障处理、通信监视等功能。
信息交互:为扩大配电信息覆盖面、满足更多应用功能的需要,配电自动化系统与其他相关应用系统间通过标准接口实现信息交换和数据共享。
多态模型:针对配电网在不同应用阶段和状态下的操作控制需要,建立的多场景配电网模型,一般分为实时态、研究态、未来态等。
网络优化与分析:包括潮流分析和网络拓扑优化,目的在于通过以上手段达到减少线损、改善电压质量、降低运行成本、提高供电质量所必须的分析等目的。
工作管理系统:对在线工作设备进行监测,并对采集数据进行分析,以确定设备实际磨损状态,据此制定检修规划的顺序进行计划检修。
调度员培训模拟系统:通过用软件对配电网的模拟仿真手段,对调度员进行培训。
当系统的数据来自实时采集时,也可以帮助调度员在操作前了解操作结果,从而提高调度的安全性。
实现配电自动化的意义1、提高供电可靠性:2、提高设备利用率:3、经济优质供电:4、提高配电网应急能力:5、通过对配电网运行情况的长期监视和记录,掌握负荷特性和发展趋势,为科学开展配电网规划、建设与改造提供客观依据。
6、保证抄表计费及时和准确,提高了企业的经济效益和工作效率,并可为用户提供自动化的用电信息服务等。
7、提高供电企业的管理现代化水平和客户服务质量。
配电自动化有哪些基本功能1、安全监视功能:通过采集配电网上的状态量(如开关位置和保护动作情况)和模拟量、电度量,从而对配电网的运行状况进行监视。
2、控制功能:远方控制开关的合闸或跳闸、有载调压设备升压或降压,以达到所期望的电压质量要求目的(如满足电压质量要求、无功补偿和负荷平衡等)。
3、保护功能:检测和判断故障区段(定位)、并隔离故障区域(隔离)、恢复正常区域供电。
信息管理子过程的作用信息管理子过程是一个最基本功能,参与所有的功能管理,对配电网的运行情况实现及时准确的监视,是对其进行控制的基础。
可靠性管理子过程的作用尽量减少故障对配电自动化的影响。
除了能显着提高服务质量外,还可以使配电网得到充分利用,提高排除故障的效率和降低劳动强度。
经济性管理子过程的作用提高配电网的利用率和减少网损。
电压管理子过程的作用监测和管理网上关键位置处的电压,以便将其控制在所期望的范围内。
负荷管理子过程的作用通过对用户负荷进行远方控制方法来抑制高峰负荷、错开负荷周期,通过实行分时计费等手段引导用户调节用电时间,达到削峰填谷、改善负荷曲线的目的。
配电自动化的发展趋势1、多样化2、标准化3、自愈4、经济高效5、适应分布式电源接入电力系统的分区和分层结构电力系统是由电能生产系统(发电)、输送与分配系统(输电、变电与配电)、消费系统(用电系统)和相应的辅助设施(如继电保护、安全自动装置、调度自动化系统等)组成的控制系统。
输配电系统的中性点接地方式直接接地、经消弧线圈接地、经电阻接地和中性点不接地。
中性点经电阻接地方式按接地电流大小分为高阻接地和低阻接地。
“手拉手”环状架空网的结构特点由两条辐射状架空馈线通过联络开关相互连接构成单环电缆网的结构特点单环电缆网的构成与”手拉手“环状架空网类似,只是其馈线开关一般由环网柜构成。
多分段多联络状网的结构特点和适用范围结构特征:一条馈线分成N段,各馈线分别经过联络开关与各不相同的备用电源联络。
适用范围:架空馈线、电缆馈线。
不同网架电网的电路利用率是多少多供一备电缆网最大可达﹝(N-1)/N﹞%、双环网 50%、对射电缆网最大利用率只能达到50% 、双射电缆网最大利用率只能达到50%多分段多联络状网最大利用率可以达到[N/(1+N)]%,N=1时,转换为“手拉手”环状网。
手拉手”环状架空网最大利用率只能达到50%配电自动化系统的组成主要由配电主站、配电子站、配电终端和通信通道组成。
配电主站的作用及组成实现数据采集、处理及存储、人机联系和各种应用功能。
配电子站的作用主站与终端之间的中间层设备,用于通信汇集,也可根据需要实现区域监控功能。
(区域工作站的作用)。
配电终端的作用安装在一次设备运行现场的自动化装置,根据具体应用对象选择不同的类型。
(RTU、FTU、TTU等)。
通信通道的作用连接配电主站、配电子站和配电终端之间实现信息传输的通信网络。
(多种通信方式的混合组成)。
配电终端分类及各作用:根据监控对象的不同,配电终端分为馈线终端(FTU)、站所终端(DTU)、配备终端(FTU)等三大类。
馈线终端用于中压馈线开关设备的测控,包括柱上分段开关、分支线开关、环网柜等配电终端;站所终端用于中压馈线中站所设备的测控,包括开闭所、配电所、箱变等配电终端;配变终端用于配电变压器的监测。
根据实际运行情况,配电终端应满足哪些技术要求1、满足智能化应用要求2、解决后备电源问题3、满足户外工作环境要求配电终端的结构设计应紧凑、小型化、通风散热,防护等级为IP54,满足户外工作的环境温度和相对湿度要求。
4、满足抗干扰要求5、满足输入、输出回路安全防护要求6、满足通信功能7、与一次设备接口良好配合8、易于安装和维护配电终端的基本功能包括哪些内容1、SCADA测控功能:遥信、遥测、遥控功能2、自诊断、自恢复功能:具有自诊断功能,支持功能模块的自检、互检与自恢复。
3、运行维护功能:远方和就地维护功能4、存储功能工作电源监视功能:失去外部工作电源时,配电终端具有远方及当地告警指示功能。
5、不间断供电:具备后备电源或相应接口,当主电源故障时,能够自动无冲击投入,以保证装置本身、通信终端的不间断供电。
6、通信功能:远程通信、当地通信以及维护通信三种方式。
7、通道监视功能:能够监视通道接收及发送数据,具备误码检测功能,可方便进行数据分析及通道故障排除。
无主站系统包括哪两种形式1、第一种形式的无主站系统是指基于就地检测和控制技术的馈线自动化系统。
2、第二种形式的无主站系统是相对独立于主站的智能分布式馈线自动化系统,取决于配电终端的智能化和光纤快速通道。
小型系统的特征、配置及适用范围是什么1、小型系统:对实时信息接入量小于10万点的配电自动化实施地区,可以选用基本功能来设计和构建配电自动化系统。
2、配置:主站配置相对简单,能够实现完整的配电SCADA功能和馈线故障处理功能。
3、适用范围:利用多种通信手段,以实现遥信和遥测功能为主,对相关配电线路和一次设备的运行数据和状态进行采集和监测,也可根据实际需要对具备电动操作机构和良好通信条件的配电开关/断路器进行遥控,即实行三遥。
在三遥基础上,也可以实现小范围的集中型馈线自动化功能,对于已实现就地型馈线自动化的区域也可以纳入系统统一管理。
中型系统的特征、配置及适用范围是什么1、中型系统:对于实时信息接入量在10-50万点的配电自动化实施地区,可以选用“基本功能+扩展功能(配电网分析应用部分)和信息交互功能”来设计和构建配电自动化系统。
2、功能:具备完整的配电SCADA功能,发挥主站强大的处理能力,实现大范围的集中型馈线自动化功能。
在配电终端配合下,由主站统一进行配电网故障识别、定位、隔离和非故障区域自动恢复供电。
通过与上级调度自动化系统、生产管理系统、电网GIS平台等其他应用系统的互联,建立完整的配电模型,实现基于配电网拓扑的各类应用功能,为配电网生产和调度提供较全面服务。
大型系统的特征、配置及适用范围是什么1、大型系统:对于实时信息接入量大于50万点的配电自动化实施地区,可以选用“基本功能+扩展功能(配电应用及智能化部分)和信息交互功能”来设计和构建配电自动化系统。
2、主要特点:除具备中型系统的全部功能之外,通过信息交互总线实现配电自动化系统与相关应用系统的互联,整合配电信息,外延业务流程,扩展和丰富配电自动化系统的应用功能,支持配电生产、调度、运行及用电等业务的闭环管理,为配电网安全和经济指标的综合分析以及辅助决策提供服务。
配电通信网分为哪两层配电通信网分为骨干网和接入网两层调制解调器的作用1、将基带信号的频谱搬到载频附近,以适应信道频带的要求,便于发送和接收。
2、实现信道的多路复用。
3、压缩信号带宽,以便于利用话带传输设备进行数据传输。
复接分接器的作用将一个高速的数据传输信道转换成多个效低速的数据传输信道。
工业以太网的特点及存在的问题特点:成本低、容易组网;有相当高的数据传输速率;资源共享;易与以太网连接;软硬件资源丰富;并且受到广泛的技术支持。
存在的问题:传输的不确定性问题。
可靠性问题:以太网本质上采用竞争方式,具有超时重发机制,因此会引发单点故障传播,使得故障节点独占总线而导致其他节点传输失败。