10kV馈线自动化开关的应用
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10kV配电网馈线自动化的方式及应用探究【摘要】随着国民经济的迅速发展和改革的深入,电力工业也在迅速的发展,而人们对于电力的需求也在日益增加,同时对于供电的可靠性和稳定性及质量性的要求也越来越高。
而配电网中应用的馈线自动化技术,则是提高供电可靠性和稳定性的直接有效的方法。
本文介绍了10kV配电网馈线自动化的基本模式,总结了这些方式的特点和基本应用。
【关键词】配电网;馈线自动化;方式及应用1.引言随着社会的进步和经济的发展,配电网的发展在很大程度上取决于配电网结构的可靠性、经济性、灵活性和合理性,随之建设投资和政策的出台,市场也给配电网自动化技术带来了前所未有的发展机遇。
因此电力企业实现配电网自动化是势在必行的,而馈线自动化可实现每条馈线运行方式和数据的监视,同时也让供电更可靠、服务更全面、投资更节省,是自动化的重要内容之一。
2.实现馈线自动化的方式因为我国10kV配电网线路主要以架空为主,所以实现馈线自动化是首要任务,它能够经济、高效地实现其功能。
基于馈线自动化系统最重要的是重合器和分段器。
重合器是一种具有控制和保护功能的开关设备,能够按照预定顺序来自动实现开断和重合动作,并且在其后还能自动恢复或闭锁。
分段器是一种与电源测前级开关配合,在失压或无压电流情况下自动分闸的开关设备。
因为大多数的电线故障都属于是瞬间故障,所以使用重合器隔离能够极大的提高供电的可靠性,减少人为的复杂化;由于重合器的智能程度高,所以能让配电网独立运行,不依赖通信系统等,故重合闸是发生瞬间故障后快速排除故障并恢复供电的有效手段。
3.馈线自动化系统功能3.1 远程控制远程控制是指馈线自动化主站在一次接线图上对馈线上的开关进行分合操作。
首先需要检查人员具有相应的操作权限,继而才能检查操作对象是否能够进行遥控操作。
然后操作人员将操作对象的名字逐一核实,并向另一操作人员发送请求监护的命令。
当另一操作人员审核无误后才能继续。
当发送了“预置”命令后,如果远方的自动化装置在指定时间内没有收到返校信息,则认为远方开关或自动化装置异常。
10kV架空线路柱上自动化开关的应用摘要:随着时代的不断发展,我国科学技术也在不断的提升,越来越多的智能化设备出现在了人们的生活中,其中10kV架空线路柱上使用自动化开关有着十分重要的作用,并且也是城市配电自动化系统的重点所在。
在10kV架空线路柱上应用自动化开关,能够提升城市供电的安全性与可靠性,同时能够提高供电的效率及质量。
本文就10kV架空线路柱上自动化开关的应用做出研究和讨论。
关键词:10kV架空线路;自动化开关;应用研究伴随着我国经济市场的蓬勃发展,建设工程的规模也在逐渐的扩大,为了减少电力能力资源的损耗与浪费,很多建设工程的施工现场都开始在10kV架空线路上将施工用的变压器与电源线连接起来,但是很多建设工程具有一定的特殊性,许多施工单位进出现场的时间并不是统一的,所以在接电源时需要将现场进行停电管理,会损失大量的人力、物力以及资源的浪费。
因此,在10kV架空线路柱上应用自动化的开关既能够满足施工人员的用电需求,又能够节省大量资源,提升经济效益,是一项非常值得推广的运用。
1 10kV架空线路柱上自动化开关的应用1.1自动化开关的作用近些年来,我国经济市场与科学技术一直在共同发展,许多智能设备出现在了人们的日常生活中,而智能自动化开关也在电力系统结构中发挥着关键的作用。
目前,我国对于电网系统的管理与控制已经突破了传统的监管方式,现在采用最多的就是通过远程管理以及自动化控制来对电网系统进行巡查和监控。
现代城市电网线路结构都较为繁琐,因此对电网供电的安全性及可靠性提出了更高的要求。
自动化开关的使用能够按照实际供电系统线路的结构组成、分布位置、设备安装以及供电方式来进行调整和设计,促进对线路的实时监控。
与此同时,自动化开关的应用还减少了大量人力资源的损耗,通过智能设备来对供电线路进行保护,自动化开关的使用能够反映出电网配电系统的安全性以及可靠性,促使我国智能水平的逐渐提升。
1.2 10kV架空线路柱上自动化开关的应用在10kV架空线路柱上利用自动化开关的工作原理为:当开关1出现永久性故障时,线路结构中的每一个分段负荷开关以及其他部分都会因为线路出现失压情况而受到影响,并且在这种情况下,线路结构中的联络开关会由于某段失压而开始计算时间。
10kV架空线路柱上自动化开关的应用随着社会经济的快速发展,科学技术得到了一定的改进和创新,在此背景下,智能化设备随之出现,其中,在10KV架空线路柱上应用自动化开关具有十分重要的作用,它本身是配电自动化系统运行期间不可缺少的一部分,不但可以提升供电运行效率,同时还可以确保供电的安全性和稳定性。
在本文中,主要从各个环节入手,详细分析了自动化开关的运行原理以及存在的问题,论述了10KV架空线路柱上自动化开关的实际应用情况,并且提出了相应的解决对策,以此为相关人员的工作提供一定的借鉴。
标签:10kv;架空线路;自动化开关;存在问题;应用情况1.自动化开关的数量和布点1.1自动化开关的数量一般情况下,在进行自动化操作的时候,是基于原有开关的基础上实施自动化改造工作的,在这一过程中,自动化开关包含的方面比较多,比如数目,当数目越多的情况下,那么受到外界影响产生故障问题的机率就越小。
从另外一方面来论述,自动化开关数目逐渐上升,自身应当获取的收益就会随之降低,因此,在工作期间,为了提升经济效益,避免成本过度输出,经常对10KV架空馈线的普通开关加以优化,将其转换成自动化开关,数量通常设置在4台左右。
在本文中,专门做出了一些配电架空线路自动化开关效益数据统计,其中配置不同数量的自动化开关效益如下所示:1.2自动化开关的布点①电压-时间型自动化开关布点:一般情况下,在工作期间,需要从多个方面入手,比如线路的实际长度以及负荷等环节,并且在主干线中,要选择自动化负荷开关,在遵循三分段三联络的基础上实施工作。
另外,将两台自动化分段开关设置到主干线中,当主干线自身线路过长的话,可以适当的增设一台自动化分段开关。
如果对供电稳定性提出的要求较高,那么应当将自动化断路器设置到分支线内。
②电压-电流型自动化开关的布点;在这一环节中,主要是分析线路的长度和负荷等因素。
通常,在主干线内,可以设置3个分段负荷开关,以此将线路划分为3-4段左右。
浅谈新形势下10kV配电网馈线自动化系统控制技术及应用摘要:馈线自动化是提高配电网可靠性的关键技术之一。
配电网的可靠、经济运行在很大程度上取决于配电网结构的合理性、可靠性、灵活性和经济性,这些又与配网的自动化程度紧密相关。
通过实施馈线自动化技术,可以使馈线在运行中发生故障时,能自动进行故障定位,实施故障隔离和恢复对健全区域的供电,提高供电可靠性。
因此,文章就根据配电自动化技术现状及存在问题进行分析,着重对馈线自动化控制技术方式、分布式智能控制技术进行研究。
关键词:10KV;配电网;馈线自动化;技术分析Abstract: the feeder automation is one of the key technologies to improve the reliability of distribution network. Reliable, economical operation of distribution network depends largely on the distribution network structure of rationality, reliability, flexibility and economy, which is closely related to the degree of automation of distribution network and. Through the implementation of feeder automation technology, can make the feeder fault occurred in the operation, automatic fault location, fault isolation and restoration to improve the implementation of regional power supply, improve the reliability of power supply. Therefore, this article is according to the distribution status of automation technology and the existing problems were analyzed, focusing on the feeder automation control technology, distributed intelligent control technology research.Keywords: 10KV; distribution network feeder automation; technical analysis;前言:南方电网公司早在2007开始组织配网自动化的建设工作,目前各供电局只有部分架空馈线安装了重合器方式自动化开关、故障指示器等设备。
探究10kV馈线自动化开关的作用摘要:伴随国民经济逐渐发展,人民生活的水准不断提升,在电力方面以及供电质量与可靠性方面有了更高要求。
在配电系统中,馈线自动化开关是达到自动化要求的前提,同样是配电功能当中关键的一个功能,可有效提升供配电质量与可靠性。
关键词:10kV;馈线自动化;开关1前言伴随自动化技术逐渐发展与创新,智能的设备与开关于电力自动化的进程当中起到关键作用。
在电力系统当中,电网管控已从线路的监测与巡查演发展成开关自动化远程管控。
在一定的程度上自动化开关能按照供电线路结构的构成方式与设备装设部位及线路的分布等相关内容满足设计需要,加速供电线路的监控效率,减少人力,促使在保护供电线路方面更加智能化与自动化。
所以于供电线路当中对馈线自动化的开关加以使用,能提升电力系统可靠性以及供电线路自动化保护水准。
2 10kV馈线自动化的开关数量和布点要求2.1 10kV馈线自动化的开关数量馈线的自动化是针对原存的线路当中开关加以自动化的改造或是于新建的线路上使用自动化的开关来加以管控。
使用自动化的开关数量越多,发生故障时对客户造成的影响与时间就越少,同样会提高成本,然而二者间存在着并非线性的关系。
配网的主线与支线故障机率不相同,因此,于线路当中设置自动化的开关数量需根据线路故障机率加以选取与设计,如此便能缩小故障给线路造成的影响,同样不会由于自动化的开关数量太多而使线路的成本增加。
2.210kV馈线自动化的开关布点2.2.1电压-时间型针对此自动化的开关加以布点的时候,应对用户的数量与线路的长度、负荷等有关内容加以思考。
线路的主干线在对负荷的开关加以选取时,需根据三分段一联络相关规定需要,将两台自动化的分段开关配备于主干线之上,若主干线路太长,可根据切实情况增设上一台分段的开关,主干线上联络的开关不高于四台。
若分支线路太长,设备出现老化,极易出现故障,针对供电的可靠性较低线路,可将自动化的负荷开关设置上。
10kV配电网就地型馈线自动化方案的应用摘要:10kV配电网,是给城市或农村的公用配电站和用户专用负荷提供电源的网络。
配电网的主要结构通常是由架空线路、杆塔、电缆、柱上分段断路器、联络断路器、环网柜、馈线终端等组成的。
就地型馈线自动化是指通过终端相互通信、逻辑配合或时间配合,自动完成故障分析、故障隔离和恢复非故障区供电的馈线自动化处理模式。
就地型馈线自动化主要分为智能分布式、电流电压型及电压时间型。
关键词:配电网;就地型馈线自动化;随着我国经济的快速发展,用电负荷在不断提高,重要负荷也越来越多,因此,对于配电网的可靠性、安全性也提出了更高的要求。
1、配电网现状目前,我国大部分地区县级配电网中的10kV线路自动化水平较低,缺乏有效的配电网自动化顶层规划。
配电网运行中的网架结构存在单辐射,或者超过4条以上线路的多联络。
线路干线上没有设置分段型断路器和联络型断路器,且未配置电源侧和负荷侧PT,部分线路断路器未配置储能及电动操作机构。
线路上的断路器为普通断路器,不能有选择性的切除故障线路,线路上的保护主要依靠变电站的出线断路器进行保护。
2、配电网存在问题(1)网架设置不合理。
经济较发达的县城区域存在单辐射线路、线路过多联络,不满足N-1的校验,造成对10kV线路管理无序,存在系统安全隐患。
如果上级电源停电,将造成大面积停电。
(2)线路分段不合理。
有些分段内无负荷,有些分段负荷超过2000kW,一旦分段断路器跳闸,将引起大量用户停电。
线路无联络断路器,也不能进行转供电。
(3)线路主要依靠上级电站的馈线断路器进行保护。
往往因为一点故障导致全线停电或者大面积停电。
(4)恢复供电需要靠大量人力现场巡查和手动操作,运维工作量巨大,排查故障时也存在安全隐患,同时导致停电时间长、用户投诉的问题。
3、配电自动化的解决措施为解决上述问题,迫切需要对县城区域的配电网进行网架梳理和调整,形成馈线组,然后通过增加自动化开关和保护设备对线路进行自动化升级改造。
10kV配电网分布式馈线自动化技术应用摘要:馈线自动化技术是配电网自动化的重要组成部分,与配电网的安全运行息息相关,对其展开探讨具有十分重要的意义。
本文对分布式馈线自动化技术在10kV配电网中的应用展开了探讨,对其技术方案进行了详细的介绍。
关键词:配电网;分布式;馈线自动化0 引言随着社会经济的快速发展,社会对电力的需求日益增加,电力行业也得到了迅猛的发展。
在电力系统中,配电网是输电与用电之间的重要枢纽,其运行的可靠性及稳定性直接关系到人们的日常生活生产用电。
而馈线自动化技术的应用能够有效提高配电网的供电可靠性,改善电能质量,对其展开研究具有十分重要的意义。
1 提高供电可靠性的思路对于供电管理部门,要提高配电网的供电可靠性,有两个方向。
(1)从生产管理入手,进一步提高人员素质,提高运行维护的效率和质量,做到故障隐患提前发现,故障发生后能快速恢复。
(2)从设备入手,提高所用设备的质量,提高配电网的结构可靠性,提高设备自动化水平,最好能实现自动故障隔离和自动恢复供电。
对于生产管理方面,供电管理部门已经做了大量的工作,这方面本文再赘述。
对于配电网的设备、配电网的网架结构、配电网的自动化等方面,目前有很多方案在不同的场合应用和推广。
通过配电网馈线自动化系统进行故障检测和修护等工作在几分钟之内就可以完成,大大加快了故障抢修效率,提升了工作质量,节省了大量的人力物力财力,促进了电力系统的全面发展。
1.1 集中常见的馈线自动化方案介绍配网的馈线自动化系统方案目前主要有以下几种。
1.1.1 基于电压时间型开关的馈线自动化方案基于电压时间型开关的自动化方案,由重合器与分段负荷开关进行顺序重合控制,实现故障隔离和恢复供电。
如图1。
图1 基于电压时间型的自动化方案该方案的优点是无需通讯联络,投资小,易于实施。
但是该方案每次故障都会导致馈线出线开关跳闸。
非故障段也会引起停电。
永久性故障的隔离需要馈线出线开关二次重合闸配合,造成非故障区域的多次重复停电以及对系统的多次冲击。
浅谈10kV架空线就地型馈线自动化开关的应用摘要:馈线自动化是现代架空配电线路自动化的基础工程,同时它也是我国电力系统配电自动化的关键监控系统。
本文对10kV 架空馈线电压型自动化开关的控制方式及应用进行了简要介绍,对馈线自动化的典型技术方案进行阐述,着重对馈线自动化开关控制技术方式进行分析和比对,论述就地式馈线自动化重合器方式、智能分布式、主站监控式、子站监控式的集中式馈线自动化等,随后总结了不同馈线自动化技术在不同供电条件之下的应用情况。
关键词:馈线自动化;控制技术;应用馈线自动化,又被我们称为配电线路自动化。
作为配电自动化的重要组成,馈线自动化是配电自动化的基础,同时是实现配电自动化的主要监控系统之一。
简单来看,馈线自动化就是在正常状态之下,前方实时监视馈线分段开关与联络开关的状态、馈线电压、电流等情况,并对线路开关进行合闸分闸,如果出现故障,获取故障记录,实现自动判别故障区,及时恢复对故障区之外的供电。
1 馈线自动化目前来说,作为提高配电网可靠性的关键技术之一,馈线自动化保证了在运行出现故障时,实现自动定位、故障隔离以及恢复供电的功能,从中提高了供电的可能性。
我国电网各个供电局10kV 架空线路网架以单放射型或“2-1”联络型为主。
其主干中存在较多分支,分支线再延伸更小的分支。
一旦分支线上出现故障,那么整个馈线就会断电,影响范围巨大,工作人员逐步排查,效率很低。
于是,本文围绕配电自动化技术的现状以及存在的问题进行分析,对馈线自动化控制技术和分布式智能控制做了详细研究。
1.1 控制形式馈线自动化的控制形式主要分为两种:远方控制和就地控制,一般和配电网中可控设备的功能相关。
若开关设备是电动负荷开关,并连有通信设备,自然可以实现远方控制分闸以及合闸;若开关设备为重合器、分段器、重合分段器,这些设备的分闸和合闸功能是根据设备本身的设定控制的,这种控制形式被称为就地控制。
在远方控制形式中,还分为两种模式,集中式和分散式。
10kV馈线自动化开关的应用摘要:随着我国经济的不断增长,人们的生产和生活对用电的要求越来越高,配网自动化建设成为了电网建设的重要部分。
但在馈线自动化技术方面仍有许多未解决的难题,导致配电系统常发生故障,影响了配网的自动化建设。
10 kV 架空线就地型馈线自动化可应用于郊区或故障率高的地区,改变开关的状态可改变电网的结构,能明显降低配电网线损,创造更大的经济效益;可有效检测负荷,从而提高供电质量;可及时发现故障并将其隔离,从而大大提高供电可靠性。
关键词:10kV;馈线自动化;开关;应用1配网自动化原理配网作为电力系统中不可缺少的一环,是连接用户和电网端的桥梁,配网是否可靠稳固将直接影响用户的用电体验。
配电自动化是提高供电可靠性和供电质量、扩大供电能力、实现配网高效经济运行的重要手段,也是实现智能电网的重要基础之一,已得到越来越多电力科研人员和电力企业的重视。
配网自动化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,以配网自动化系统为核心,将配电网设备的实时、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,如图1所示。
当前馈线自动化改造主要有两种类型,分别是集中控制型及就地控制型。
当前馈线自动化是基于分布在配网10 kV线路中的柱上开关自动化(FTU)及开关柜成套设备(DTU)来实现线路运行保护及控制的。
线路开关可以分为负荷开关和断路器两种,传统观念中,断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置,负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流。
断路器与负荷开关的主要区别在于一次结构的真空泡。
在自动化成套设备里面,自动化开关成套设备中断路器及负荷开关无明显区别,主要是控制逻辑不同,当发生故障时,自动化断路器具备主动分断故障电流,并且能够按照设定的逻辑功能实现一次/二次重合闸、重合闸闭锁等逻辑功能;而自动化负荷开关不主动分断短路电流,它具备失压分闸、单侧来电合闸、故障检测闭锁等逻辑功能,要与自动化断路器配合才能实现馈线自动化功能。
10kV馈线自动化开关的应用
作者:王观兴
来源:《中国高新技术企业》2013年第22期
摘要:文章分析了10kV馈线自动化开关的布置要点和系统特征,并针对自动化开关的实际应用进行案例分析,说明自动化开关可以提高线路的智能化程度,提高电网的供电可靠性。
关键词:自动化开关;功能分析;应用例举
中图分类号:TM76 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)33-0039-02
1 10kV自动化开关的布置要求
1.1 自动化开关的数量选择
馈线自动化是对原有线路中的开关进行自动化改造或者在新建线路上采用自动化开关进行控制。
采用自动化开关的数量越多也就意味着受故障影响的客户和时间越少,同时,也会造成工程的整体成本增加,但是二者之间的关系并非线性关系。
实践中,配网主线和支线的故障率不同,所以,在线路中设置自动化开关的数量应按照线路上的故障率进行设计和选择,这样就可以降低故障对线路的影响,也不会因为自动化开关数量过多而影响线路建设
成本。
1.2 开关的布置方式
自动化开关的布置方法很多,主要包括电压-时间型开关布置、电压-电流型布置以及真空断路器的布置方式。
1.2.1 电压-时间的布置方式:主要考虑线路的长度、负荷、用户数量等因素,其主干线自动化负荷开关可以利用三段一联络原则进行规划。
如主干线设置两台自动化开关进行分段,如果主干线长度大则可以根据实际线路情况增加一台自动开关进行网络划分,但在主干线的分段开关和联络开关累计的数量不能超过4台;如果分支线路较长或者因为设备和线路问题、故障率等导致其供电可靠性较低,这个分支线路应设置自动化负荷开关;如果支路供电线路可靠性较高,则该支路应考虑设置自动化断路器。
1.2.2 电压-电流型的布置方式:也是在综合考虑线路的长度、负荷、客户等因素对主干线进行分段设置。
通常情况下,主干线可以分为2~3个段落,即设置2~3个负荷开关,将线路分3~4段。
但因为电压-电流型自动开关在变电站开关第一次合闸后如果没有检测到故障,则闭锁分闸。
也就是说,此时开关在变电站开关第二次合闸时处于闭合的状态。
如果线路过长且
故障发生在线路末端,因为励磁涌流的影响,可能导致变电站段的误动,也就影响了非故障区的供电安全。
所以,如果主干线或者支线过长,需要分为5段以上时,应设置一台主干线分段断路器,并设置在主干线的前三分之一处。
这样,就可缩短故障停电的范围,同时也可以有效地降低变电站出线开关跳闸的频率。
如果支线长、设备陈旧且故障多,也可以考虑安装自动化开关。
1.3 真空断路器的布置方式
线路的主干线和支线上配置相应数量的真空断路器自动化开关,在某个方面看,虽然可以满足缩小停电范围和减少变电站跳闸频率的基本要求,但真空断路器自动化开关在继电保护方面,不能提供线路、网络分级的选择功能。
所以,按照供配电系统设计规范(2009)的要求,采用4.0.6供电系统可以保证系统的简单化和可靠性,同一个电压等级的配电级数不能超过三级,由此对10kV而言,电力系统容许继电保护的正常时限级数范围为二级,如果级数超过三级,则必须取消中间一级对上一级或下一级之间的选择性。
所以,对于10kV线路上限制断路器的使用,主要是满足二级的配电需求,每个回路上主线和支线上最多只能配置一台断路器自动化开关,其效果和经济性为
最佳。
2 10kV自动化开关应用的效果分析
控制变电站出线的调整频率:馈线出线开关跳闸是导致整个供电区域停电的重要故障,其导致的停电范围是各种故障中最大的。
因此,可以增加分段断路器的方式来控制故障波及的范围,在出线开关跳闸之前将故障隔离,以此减少停电影响范围。
提高出线的重合闸效果:线路中配合二次重合闸,在馈线出线开关跳闸后,应有可靠的自动化开关切除永久故障区域,使馈线出线开关重合闸成功,以此恢复非故障区域的供电,提高重合闸的成功率。
减少电源侧的开关频繁动作:如果靠近电源侧的开关动作跳闸,其影响的停电范围也会增加,所以应在设置中减少近电源侧的开关出现频繁动作现象。
系统具备灵活的通信方式可以上传开关信息:馈线自动化开关控制器可以根据需求进行灵活的配置,利用无线、载波、光纤的媒介进行数据传递,将开关动作后的信息进行上传,缩短了运行监控人员对故障的维护与查找过程,从而可以提高维护效果。
3 10kV馈线自动化应用
3.1 控制模式例举
在应用中自动化开关的应用模式有很多,下面对断路器、负荷开关、智能控制器配合模式进行简要的介绍。
如图1所示,其中,方框代表断路器,圆圈代表负荷开关,开关填充黑色的表示闭合,白色填充的则是分闸,断路器和负荷开关都是利用馈线自动化控制器连接。
3.2 模型故障控制方式
按照图1所示,如果在ZSW1与YSW1出现永久故障,其故障处理步骤如下:
3.2.1 在0.15s内,FB在CB之前进行保护动作,进行跳闸,CB不动。
FSW2、ZSW1、YSW3两侧会出现失压而动作完成分闸。
3.2.2 5s后,FB进行重合。
3.2.3 FSW2一侧保持电压,在延时5s后合闸,合闸完成后不会检测到故障电流,FSW2再在3s后闭锁分闸。
3.2.4 ZSW1一侧有电压延时,5s后完成合闸。
3.2.5 因为永久故障出现,FB仍会跳闸,ZSW1分闸并闭锁合闸,FSW2保持合闸状态。
3.2.6 FB在60s后完成第二次重合闸。
ZSW1成功隔离故障,隔离故障的整体时间在75s 内。
3.3 系统功能实现
3.3.1 在上述模式下,主干线分段断路器将整个干线分为两个段落,第二段出现故障时,则有主干线分段断路器进行自动切除,这样就不会引起变电站出线断路器跳闸,缩小故障引起停电的范围,保证了上一级线路供电可靠性的提升。
3.3.2 提高重合闸的成功率。
3.3.3 分段负荷开关具有分闸闭锁的功能,对系统而言,减少恢复供电时逐级合闸的反应时间以及非故障区域的停电时间。
3.3.4 通过实时化的通信措施,可以对故障点进行快速的隔离,实现实时化监控各个开关的状态。
在开关完成动作后就会向后台发出故障信号,实现对故障的定位与跟踪。
同时,可以采集监视馈线潮流和开关运行信息,这样就可直接指导调度控制中心进行合理的指挥。
4 结语
10kV馈线的自动化改造和建设,主要是针对网络环境复杂的区域,通过改变主干线和支线开关的状态,帮助对整个线路实现智能化、高效化控制。
同时,利用一些联锁控制,减少电网因故障而影响的供电范围,从而实现网络智能化监控与管理。
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