分布式馈线自动化方案介绍分析
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基于无线4G通信的架空网分布式馈线自动化方案及应用摘要:本文介绍一种基于无线4G通信的架空网智能分布式解决方案,实现只需变电站一次重合即可完成故障的定位隔离及恢复供电,与架空网运行情况相契合。
本文将重点从总体架构、实现原理、配置要求等方面进行详细论述,并以一个实际应用案例来介绍工程应用情况。
需要说明的是,本方案与常规依靠点对点光纤通信不同,方案中将重点减化设备间的信息交互量,同时也最大限度降低通信延时对故障处理逻辑的影响,因此无线通信的方式已能满足要求,具备广泛应用意义。
关键词:架空网;智能分布式;馈线自动化;故障定位;故障隔离引言目前国内典型馈线自动化(简称FA)模式应用最广的包括有基于后台主站和通信的集中监控型和基于重合器方式的电压时间型、电压电流型等[1-4],电压时间型则是传统的一种馈线自动化方式,电压电流型是在电压时间型基础上延伸,增加电流判据、增加闭锁功能从而解决开关动作次数多、多分段情况下复电时间长的问题。
基于重合器方式一般都需要变电站多次重合,随着无线 4G技术应用深入,借助无线公网的高覆盖、快速信息交互成为可能,因此探索一种基于无线通信通道,经济实用、简单可靠的馈线自动化模式具有现实意义。
1 总体架构为便于对相关原理进行说明,以图2所示简化“手位手”线路为例,CB1、CB2为变电站出线断路器,S1-S3、S5-S7为分段开关,S4为联络点开关,开环运行。
线路的逻辑区域共有L1(CB1,S1)、L2(S1,S2)、L3(S2,S3)、L4(S3,S4)、L5(S4,S5)、L6(S5,S6)、L7(S6,S7)、L8(S7,CB2)共8个区域。
故障定位策略:逻辑区域内的两个节点通过快速的无线通信通道进行信息交互,原则上可采用每个节点分别与上下游相邻节点进行通信的方式,但考虑到无线通信的特殊性,为减少重复性通信环节、降低通信网络负担,可采用从母线流向线路作为通信的启动方向。
如图中L1逻辑区域先行通信交互判定,若不满足故障闭锁条件,则到下一级L2逻辑区域进行通信,以此类推,直到判定出故障所在区间,此时区域内关联的两个节点完成故障定位。
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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。
实验四馈线自动化功能分析一. 实验名称馈线自动化功能分析二. 实验目的1.对馈线自动化功能的基本作用有一个感性认识:配电网的安全、可靠运行是发电、供电和保障人民生产和生活用电的重要任务,馈线的运行方式和负荷信息必须及时准确地送到配网监控中心,以便运行管理人员进行调度控制管理;当故障发生后,能及时准确地确定故障区段,迅速隔离故障区段并恢复健全区域供电。
2.掌握配网SCADA的基本功能、实现原理和操作方法。
3.了解表征馈线当前运行状态的参数类型和特点、获取方式、表现形式。
如馈电点电压、有功功率、无功功率、电流和开关状态等。
4.了解改变馈线当前运行方式的控制命令信息的类型和特点、下发方式。
1.了解非正常状态信息的表现形式。
2.掌握故障判断、隔离和健全区域恢复供电功能的原理和实现。
三. 实验要求1.已对配网教材中有关馈线自动化系统基本结构和功能以及状态信息的处理章节进行了学习,建立了基本概念。
2.实验前认真阅读实验指导书;实验中,根据实验内容,做好实验记录;实验后,写出实验报告。
3.认真上机操作,建立感性认识。
4.严格按照教师的指导进行操作。
5.在实验过程中做好记录。
四. 系统结构FTU FTU图4-1 系统结构五. 系统功能图4-2 系统功能六. 实验步骤及内容1.了解馈线自动化的硬件结构。
(1)调度自动化实验系统配置两台实时监控控制台,一台调度专用投影仪;(1)实时监控控制台联接在调度主站计算机网络系统中;(2)在实时监控控制台上运行实时监控软件,既监控输电网又监控配电网的运行情况;(3)本实验将连接在调度主站计算机网络系统中的多台微机控制台安装并运行实时监控软件,以满足更多同学同时上机操作的需要。
2.启动系统(1)启动厂站一次控制模拟屏和远方采集终端RTU;(2)启动HUB;(3)启动服务器;(4)启动前置通信控制台及其软件;(5)启动实时监控控制台及其软件。
3.了解实时监控控制台的软件配置情况(1) IP地址(2)共享目录的映射关系(3)实时监控软件运行状况,菜单功能,多画面显示图4-3 主界面4.实时画面显示(1)调出配电网络电气接线图;(2)观察配电网络接线图的画法和遥测遥信实时信息的显示;➢主接线图的显示称为静态画面显示;➢遥测遥信实时信息的显示称为动态画面显示;(3)分析接线图及其实时运行状态的显示方法。
智能分布式馈线自动化策略比较及方案制定罗 滨,郑淑仪(广东电网有限责任公司汕头供电局,广东汕头515041)摘 要:目前,在配网自动化的馈线自动化方案中,智能分布式馈线自动化方案根据故障隔离及恢复供电的速度可分为速动型智能分布式馈线自动化和缓动型智能分布式馈线自动化。
通过论述两种方案的动作策略及优缺点,讨论自动化方案的选择。
关键词:速动型;缓动型;智能分布式;故障定位;故障隔离中图分类号:TM762Comparison of Intelligent Distributed Feeder Automation Strategy and SchemeDevelopment of Feeder AutomationLUO Bin,ZHENG Shuyi(Shantou Power Supply Bureau of Power Grid Co.,Ltd.,Shantou 515041,China)Abstract:Among all of the feeder automation schemes of the distribution automation system,according to the speed offault isolation and service restoration of power system,the intelligent distributed feeder automation scheme can be dividedinto instant action type and delay action type.This article expounds the action strategies and the advantages and disvantag-es of these two schemes,and also discusses how to choose the most suitable automation scheme in a power supply area.Key words:instant action type;delay action type;intelligent distribution;fault location;fault isolation收稿日期:2018-11-13作者简介:罗滨(1971-),高级工程师,从事配网自动化技术管理工作;郑淑仪(1991-),从事配网自动化的运维相关工作。
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。