浅谈10kV配电架空线路电压—电流型馈线自动化技术

浅谈10kV配电架空线路电压—电流型馈线自动化技术
【摘要】在我国的郊区和农村以10kV架空线路居多,事故跳闸率偏高。

传统的馈线方式导致变电站出线开关动作频繁、隔离故障所需时间长,非故障区域也会引起停电。

提出10kV电压-电流型馈线自动化方案,即通过增设自动化断路器和自动化负荷开关将主干线分为几段,并配置智能控制器(FTU),通过与变电站保护配合减少了变电站出线开关的跳闸次数,在线路发生故障时能快速隔离故障区域、迅速恢复非故障区域的供电。

【关键词】10kV架空线路;电压-电流型馈线自动化;自动化断路器;自动化负荷开关
0.引言
随着经济的快速发展,人们对电的依赖性越来越强,这就意味着对配电系统的供电可靠性和电能质量要求越来越严格,而配网自动化是提高配电网运行的一种重要的技术手段,目前阶段主要是指实现10kV架空线路的馈线自动化。

目前研究的馈线自动化策略很多,但真正实用于10kV架空线路,并且实用、经济、易于实现的馈线自动化策略并不多。

本文提出适用于架空线路的电压-电流型馈线自动化方案,详细阐述该方案的实现原理和实现过程,分析比较了该种馈线自动化方式与传统馈线自动化方式的效果对比。

1.电压-电流型馈线自动化实现原理
实现10kV架空线路馈线自动化的主要目的是快速定位故障、隔离故障、非故障区域快速恢复通电,尽可能地减少故障引起的非故障区域停电范围,缩短故障排查时间。

故障时只有靠近故障区域两侧的开关动作,使开关动作引起的停电范围最小。

在故障隔离和恢复供电过程中,尽可能减少开关的动作次数,延长开关的使用寿命,基于此馈线自动化目的,提出电压-电流型馈线自动化方案。

电压-电流型馈线自动化实现的原理是指故障的检测、定位、隔离等功能的实现采用电流检测判据。

当线路发生故障时,由配电网主站通过GPRS方式收集线路上相关FTU的故障信息,并进行故障分析、定位故障。

由于主干线上的电压型自动化负荷开关具有“失压脱钩”的特点,此时,处于失电的负荷开关位于分闸位置,远方的主站只需发出开关闭锁合闸命令,就可以将故障点两侧的开关闭锁在分闸状态,这样就把故障区域隔离出来了。

对于馈线上非故障区域的供电,通过变电站出线开关经过重合和解除联络开关闭锁合闸的命令,并结合自动化负荷开关的“来电自举”的特点,逐级恢复供电。

这种电压-电流型混合配网自动化方案兼顾了电压型、电流型配电网自动化方案的优点,一方面具有电流型快速、快速可靠故障定位和故障隔离的优点,避免了电压型方案中因“残压闭锁”不绝对可靠而造成对侧全线停电的缺点,同时具有电压型开关采用交流操作电源的特点,开关操作可靠性大大提高。

2.自动化开关选型
电压-电流型馈线自动化方式的配置为:在主干线约离电源侧三分之一处配置一台电压-电流型自动化断路器,因为断路器可以切除故障电流,所以要考虑与变电站出线开关的时间配合,故一般配置一台自动化断路器,线路其余地方都配置电压-电流型自动化负荷开关。

电压-电流型自动化负荷开关具有“失压脱钩,来电自举”的功能。

不管是自动化断路器还是自动化负荷开关,都采用成套设备,包括自动化柱上真空开关、智能控制器(FTU)及PT电源,智能控制器(FTU)采用GPRS通信方式。

智能控制器(FTU)既有电压型特点又有电流型特点,电压型特点是指智能控制器具有电压型开关控制器功能:在馈线全线停电的情况下,当智能控制器检测到开关一侧来电时,在开关没有被闭锁合闸的情况下,经过7s延时后,FTU自动将开关合闸,不需要等待主站发遥控命令;如果开关被闭锁合闸,则开关保持在分闸状态。

电流型特点是指智能控制器(FTU)检测故障的判据是电流,而不是根据电压和时间为判据的。

当线路发生故障时,智能控制器根据流过的故障电流大小,记录故障,并通过GPRS向主站发送。

3.电压-电流型馈线自动化实现过程
下面详细说明电压-电流型自动化方案处理过程(见下图),变电站出线开关1和分段开关2为带时限保护(限时速断、过流、零序)和带二次重合闸功能的断路器,一次重合闸时间为5s,二次重合闸时间为60s。

分段开关3和分段开关4为电压-电流型自动化分段负荷开关,且具有单侧得电延时7s合闸,若合闸3s 内未检测到故障电流闭锁分闸,若合闸3s内检测到故障电流则分闸且闭锁合闸。

假如c区域内发生瞬时性故障,由于分段开关2为断路器,可以跳开故障电流,因此分段开关2因速断保护动作而分闸,随后分段开关3和分段开关4皆因失压而分闸。

分段开关2经过5s后一次重合,分段开关3、分段开关4依次延时7s、14s后合闸,恢复b、c、d等区域的供电。

从发现瞬时性故障到恢复供电,前后经过的时间约为19s。

此后,智能控制器FTU通过GPRS向主站汇报各自检测的瞬时故障信息,以便主站了解瞬时故障的发生过程和位置。

假如c区域内发生永久性故障,同样分段开关2因速断保护动作而分闸,随后分段开关3和分段开关4皆因失压而分闸。

分段开关2经过5s后一次重合,重合成功后分段开关3单侧得电,延时7s后合闸,分段开关3合闸到故障点,分段开关2再次动作分闸,分段开关3、分段开关4皆因合闸后3s内检测到故障电流,所以分段开关3、分段开关4都分闸且闭锁合闸,因此将故障c区域进行隔离。

60s后分段开关2进行二次重合闸,恢复非故障b区域的供电,分段开关2的前端用户未受到故障带来的停电影响。

为了恢复失电区域d的供电,解除联络开关5的闭锁合闸命令,联络开关5检测到一侧有电、一侧无电经过7s延时后合闸,恢复失去电区域d的供电。

这样由于分段开关3处于分闸状态且闭锁合闸,从电源侧确保了故障c区域的隔离;由于分段开关4的处于分闸状态且闭锁合闸,从备用电源侧也确保了故障c区域的隔离。

4.与传统馈线方式效果对比
传统馈线方式不具备自动化水平,主干线上只配置一些就地手动操作的普通型柱上开关,当线路发生永久性故障时,首当其冲的是变电站出线开关保护动作跳闸,虽然切除了故障电流,但是却引起了整条10kV线路停电。

故障排查很繁琐,要运维人员沿线行一路巡查下去,当找到故障点后,要手动拉开故障点两侧的柱上开关,再通知变电站运维人员把变电站出线开关合上,恢复故障前段的供电。

如果有联络开关,手动合上联络开关,恢复故障区后段供电。

由此可见,传统馈线模式非但不能快速定位故障、隔离故障,反而造成大面积的非故障区域停电,停电时间长。

选用电压-电流型馈线自动化方式后,通过自动化柱上开关准确有效地对故障进行检测、定位、隔离,只需很短时间就可以恢复非故障区域的供电。

抢修人员可以很有目标的直奔故障区,省去了传统的沿线排查故障,这样不仅缩小了故障引起的停电范围,而且加快了抢修的时间,最大限度减少了总的停电时间,大大提高了供电可靠性。

5.结束语
本文通过分析一种适用于10kV配电架空线路的电压-电流型馈线自动化方案,重点描述了该方案的实现原理和实现过程,并通过实际发生的故障事例进行了详细的分析及说明。

总结得出该电压-电流型馈线自动化方案可以实现对10kV 架空线路故障的快速定位、隔离和恢复,有效的降低了10kV馈线的故障跳闸率,对今后推广10kV配电架空线路馈线自动化技术具有积极的意义。

【参考文献】
[1]广东电网公司.广东电网公司配网自动化基础知识简介,2012,8.
[2]朱学森.馈线自动化的模式及应用[J].农村电工,2004(9).
[3]董霞成.配电网自动化中馈线自动化的实现及分析[J].内蒙古电力技术,2003.。

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探讨10kV配电网馈线自动化系统控制技术

探讨10kV配电网馈线自动化系统控制技术

探讨10kV配电网馈线自动化系统控制技术随着电力系统的不断发展和电力市场的逐步建立,配电网络的薄弱环节越来越突出,形成了电力需求与电网设施不协调的局面,集中反映在配电网故障后的恢复和处理、配电网负荷转供等问题,这种局面越来越不适应社会需求。

配电网馈线自动化是解决配电网盲调问题,切实提升供电可靠性,提高配电网自愈水平,实现分布式电源灵活可靠接入,建成具备集成、互动、自愈、兼容和优化等特征的智能配电系统,实现配电网精益化管理的有效手段,是智能配电网的重要组成部分。

一、馈线的自动化的控制方式馈线的自动化的控制方式总体上来说一共有3种常见的方式,第一种是就地式馈线自动化控制方式,这种方式也被称为重合器控制方式,其不依赖通信、结构简单等特点使其具有一定的运用范围,第二种方式是智能分布式馈线自动化控制方式,这种方式的原理主要是通过配电子站与配电终端之间以及终端与终端之间的通信网络进行数据的交换,实现故障隔离的方式,最后一种方式是集中式馈线自动化控制方式,这种方式是通过配电终端进行配电网全局性的数据采集与控制。

二、馈线的自动化系统控制技术馈线的自动化系统控制方式中的3种控制方式整体而言可以分为两类,第一类是地式馈线自动化,其中包括重合器方式与智能分布方式两种。

而第二类是则是集中式馈线自动化,两种类型3种方式的馈线的自动化系统控制技术组成了如今常用的自动化控制技术,本文通过对这3种方式的技术进行分析。

(一)地式馈线自动化技术地式馈线自动化技术一共分成重合器方式与智能分布方式两种,本文通过对这两种方式的技术进行分析以了解地势馈线自动化技术。

1.重合器方式重合器方式的地式馈线自动化技术相对于其他技术而言结构比较简单,在供电发生故障时,运用重合器方式的地式馈线自动化技术之家通过重合器与分段器将故障地区与非故障地区分隔开,不需要动用任何通信通道的条件下直接恢复非故障地区的正常供电,在实际的运用当中,一般将重合器与电压联合使用通过其电压通过的状态确定故障发生的具体位置,对故障进行定位以后运用分段器将其隔离。

论10kV架空馈线自动化技术及其故障处理

论10kV架空馈线自动化技术及其故障处理
Chn e e h oo isa d P o u t ia N w T c 线 自动化技术及其故障处理 0
罗 少威
( 东电 网广 州海珠 供 电局 , 东 广 州 5 0 0 ) 广 广 1 60 摘 要 : 配电 网 自动 化的 主要任 务还 是可 靠地 实现配 电 系统 故障 隔 离与恢复 , 高供 电可靠性 。 目前 提 因此 本文 结合 方案 , 以实现馈 线
C B为带 时限保 护( 过流:3 s 序 1 s和 00 , . 零 .) 0 二次重合 闸功能 的馈 线出线断路器 ;B为带 时 F 限保护 ( 过流01s零序 0 s . , 5 .) 6 和二次重合闸功能 的主干线分段断路器 ;S ~S 为主干线分 FW1FW2 段负荷开关 ;B 为带时 限保护 ( 断 0 ,零序 Z 1 速 s 0s . )和二次重合闸功能的分支线分界 断路器 ; 3 Z W1 S 为分 支线分 界负荷开关 ; S - S 为 Y W1Y W3 分支线用 户分界 负荷 歼关 ; W 为联络开关 ; L S 方 框表示断路器 , 圆圈表示负荷开关 ; 开关填 充黑
自动化 的 内容 及其 故 障处理 策略进行 论 述。 关键 词 : 馈线 自动化 ; 断路 器; 负荷 开关 ; 障 处理 故 1馈线 自 动化的技术分析 实现馈线 自 动化 的主要方式是用 断路 器或 负荷开关将馈线分成若干 区段 , 实现对馈线的分 段监测 、 控制, 同时应用线路 分段 故障隔离技术 , 使线路设备保护与变电站保护进行有效 的配合 。 实施馈线 自 动化的 目的: ①对馈线进行 陕速地 故 障定位、 故障隔离、 非故障区域供 电恢复 , 最大限 度地减少故障引起 的停电范围 、 缩短故障恢 复时 间; ②对配电网正常运行状态进行监控 。 减少 要 故障引起的停电范围,就必须使线路合理分段 , 故障时只跳开靠近故障区域的下游开关 , 使开关 动作 引起的停电范 围最小。另外 , 行故 障隔 在进 离和供 电恢复的过程 中, 尽量使 开关不做不必要 的动作 , 以减少开关动作次数 , 延长开关 的使用 寿命。 2馈线 自动化一次设备及保护 配置方案( 断 路器+ 负荷开关+ 智能控制器 ) 本方案涉及的主要设备为馈线出线断路器 、 主干线分段断路器 、 主干线分段负荷开关 、 支 分 线分界断路器 、 分支线分界负荷开关 、 分支线 用 户分界负荷开关。 化分段负荷开关连接馈线自动化控制器。 2 分支线分界断路器一 配备时限电流保护 A 分支 线分界断路器设 置在主干线的大分支 线首端 ,其作用主要是隔离分支线上发 生的故 障 。分段断路器配置三相 电流互感 器、 零序电流 互感器 , 具有分断相问短路 电流 、 负荷 电流和零 序电流的功能 , 分支线分段断路器 配置馈线 自动 化控制器 。 在主干线分段断路器( B 电源侧的分 F) 支线上 , 分支线分界断路器可整定相间短路动作 时限为 0 5 , . s零序保护 0 s并可在第二 级分 支 1 ., 6 线上再增加一个分支线用户分界断路器, 相间短 路保护动作 时限整定为 0 , s 零序保护 0 s . 。分支 3 线分界断路器可选择设置在负荷较重、 线路延伸 距离长且发生故障次数较多的大分支线首端 。 在 条线路上不宜设置多 台电流保护动作 时间为 O 分界断路器, s 避免瞬时故障引起断路器跳闸。 2 . 5分支线分界负荷开关 分支分界 负荷开关安装在分支线首端 , 其作 用主要是隔离发生在分支线上的故障 。 分支线分 界负荷开关配置三相 电压和电流互感器 、 零序互 感器 , 具有分断负荷电流和零序电流的功能 , 自 动隔离单相接地故障 , 分支线 分界负荷开关连接 馈线 自动化控制器 。 分支线以设置分支线分界负 荷开关为主, 所带负荷较重的大分 支线可在分支 线首端设置分支线分界断路器 , 下级设置分界负 荷开关。 2 . 6分支线用户分 界负荷开关 分 支线用户分 界开关装设 在 1 k 0 V配网架 空线路分支线用户出门位置 的责任分界点 , 具有 分断负荷 电流 以及 自 隔离单 相接地 故障的能 动 力 , 三相 电流互感器和零序电流互感器 。若 配置 分支线上只有一个用户 , 可在分支线首端设置分 支线用户分 界负荷开关 , 无需设置分支线分界负 荷开关 , 支线用户分界负荷开关连接馈线 自动 分 化控制器。 分支线用户分界负荷丌关与分支线分 界负荷开关的功能基本相同 , 应选择安装在重要 用户与公网线路 的责任分界点 , 尤其是 曾多次发

10kV配电网馈线自动化系统控制技术分析

10kV配电网馈线自动化系统控制技术分析

10kV配电网馈线自动化系统控制技术分析馈线自动化系统是10kV配电网的重要组成部分,在正常的运行条件下,通过远程监控电网馈线的电压、限流情况以及联络开关和馈线分段开关的运行状态,实现馈线开关的分闸和合闸操作,自动隔离电网故障线线路,获取故障信息,保障配电网非故障馈线区域的供电。

因此要根据10kV配电网的运行特点,进一步完善和优化馈线自动化系统的控制技术,确保10kV配电网安全、稳定的运行。

本文分析了馈线自动化系统的控制方式和控制功能,阐述了10kV配电网馈线自动化系统的控制技术。

标签:10kV配电网;馈线自动化;控制方式;控制技术配电控制系统自动化大致分为配电管理自动化、变电站配电自动化、配电线路的自动化、面向用户管理的自动化和配电通信的自动化等,其中配电线路的自动化即为馈线自动化,在电力电网配电过程中起着重要的作用。

馈线自动化控制能够实时监控配电线路中各个供电开关的状态,得到线路正常运行过程中的电压电流,实现整个配电线路的自动控制和供电。

因此结合10kV 配电的基本情况分析馈线自动化的应用具有重要的意义。

1. 10kV配电网馈线自动化的控制方式及控制功能1.1馈线自动化系统的控制方式馈线自动化的控制方式分为远方控制和就地控制,这与配电网中可控设备(主要是开关设备)的功能有关。

如果开关设备是电动负荷开关,并有通信设备,那就可以实现远方控制分闸或合闸; 如果开关设备是重合器、分段器、重合分段器,它们的分闸或合闸是由这些设备被设定的自身功能所控制,这称为就地控制。

远方控制又可分为集中式和分散式两类。

所谓集中式,是指由SCADA 系统根据从FTU 获得的信息,经过判断作出控制,亦称为主从式; 分散式是指FTU 向馈线中相关的开关控制设备发出信息,各控制器根据收到的信息综合判断后实施对所控开关设备的控制。

1.2馈线自动化系统的控制功能1.2.1运行状态监控10kV配电网馈线自动化系统的运行状态监控是指实时监控配电网各支路和主干线的电能量、功率因数、无功功率、有功功率、电流、电压等电气参数,监测配电网线路联络开关、分段开关的操作状态。

浅谈10kV配电架空线路电压—电流型馈线自动化技术

浅谈10kV配电架空线路电压—电流型馈线自动化技术

浅谈10kV配电架空线路电压—电流型馈线自动化技术【摘要】在我国的郊区和农村以10kV架空线路居多,事故跳闸率偏高。

传统的馈线方式导致变电站出线开关动作频繁、隔离故障所需时间长,非故障区域也会引起停电。

提出10kV电压-电流型馈线自动化方案,即通过增设自动化断路器和自动化负荷开关将主干线分为几段,并配置智能控制器(FTU),通过与变电站保护配合减少了变电站出线开关的跳闸次数,在线路发生故障时能快速隔离故障区域、迅速恢复非故障区域的供电。

【关键词】10kV架空线路;电压-电流型馈线自动化;自动化断路器;自动化负荷开关0.引言随着经济的快速发展,人们对电的依赖性越来越强,这就意味着对配电系统的供电可靠性和电能质量要求越来越严格,而配网自动化是提高配电网运行的一种重要的技术手段,目前阶段主要是指实现10kV架空线路的馈线自动化。

目前研究的馈线自动化策略很多,但真正实用于10kV架空线路,并且实用、经济、易于实现的馈线自动化策略并不多。

本文提出适用于架空线路的电压-电流型馈线自动化方案,详细阐述该方案的实现原理和实现过程,分析比较了该种馈线自动化方式与传统馈线自动化方式的效果对比。

1.电压-电流型馈线自动化实现原理实现10kV架空线路馈线自动化的主要目的是快速定位故障、隔离故障、非故障区域快速恢复通电,尽可能地减少故障引起的非故障区域停电范围,缩短故障排查时间。

故障时只有靠近故障区域两侧的开关动作,使开关动作引起的停电范围最小。

在故障隔离和恢复供电过程中,尽可能减少开关的动作次数,延长开关的使用寿命,基于此馈线自动化目的,提出电压-电流型馈线自动化方案。

电压-电流型馈线自动化实现的原理是指故障的检测、定位、隔离等功能的实现采用电流检测判据。

当线路发生故障时,由配电网主站通过GPRS方式收集线路上相关FTU的故障信息,并进行故障分析、定位故障。

由于主干线上的电压型自动化负荷开关具有“失压脱钩”的特点,此时,处于失电的负荷开关位于分闸位置,远方的主站只需发出开关闭锁合闸命令,就可以将故障点两侧的开关闭锁在分闸状态,这样就把故障区域隔离出来了。

浅谈新形势下10kV配电网馈线自动化系统控制技术及应用

浅谈新形势下10kV配电网馈线自动化系统控制技术及应用

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。

10kV架空线路自动化技术

10kV架空线路自动化技术

浅谈10kV架空线路自动化技术摘要:本文结合当前我国10kv的线路中多采用架空线路,对线路出现故障后产生的停电可能造成的影响进行了分析,提出新的路线自动化运行方案,并分析比较了该方案的实际应用情况。

关键词:10kv架空线路;自动化方案;故障0 引言随着我国配电网10kv线路中多采用架空线,线路经由变电站断路器出来后,由柱上开关(柱上开关有多种,但应用最广的为柱上真空断路器或负荷开关)对线路进行分段隔离、保护,在各支线中也普遍采用柱上开关或隔离刀闸(熔断器)进行控制;在10kv 线路上的用户端,线路一般经隔离刀闸后接入用户配电变压器或者配电室。

由于柱上开关不能自动检测和断开故障,在这样的配网结构下,当用户、支线以及主线发生永久性相间故障后,故障会传到变电站的断路器并跳闸,使得全线被迫停电处理故障;当主线发生永久性接地故障时,在变电站巡线人员寻找到故障后,也会对全线停电处理故障。

国内一些厂家研制出一种俗称“看门狗”的断路器和负荷开关,此种负荷开关可以隔离用户故障,可以使非故障线路正常运行。

但在实际运行当中存在一些问题:“看门狗”负荷开关存在不能切除永久性相间故障,造成永久性相间故障保护越级引起变电站出线断路器跳闸,导致全线停电;“看门狗”负荷开关隔离故障功能,不能串联使用形成多级保护,只有依靠变电站的出线断路器进行上一级的保护,一旦“看门狗”保护被故障突破,支线故障将引起变电站断路器跳闸,同样造成全线停电;同时,“看门狗”负荷开关还存在接地故障无方向性的问题,限制了用户扩建较长架空线路特别是电缆线路的可能。

一旦发生变电站的全线停电事故,将严重影响企业的正常生产和居民的生活,也将给供电公司造成巨大的经济损失。

1 方案设计为了尽量保证变压器主线的正常运行,必须对支线故障进行分层隔离。

分层隔离故障,可以使得支线和主线之间建立起多重保护,可以在主线不停电的情况下对支线故障进行诊断和排除。

基于此种结构,设计了一种10kv 架空线路带接地保护分布式自动化方案。

浅谈配电网常用的馈线自动化模式(电压型、电流型、环网方式)

2009年全国技工教育和职业培训优秀教研成果评选活动参评论文浅谈配电网常用的馈线自动化模式浅谈配电网常用的馈线自动化模式摘要:馈线自动化(FA,Feeder Automation)是配网自动化中的一项重要功能,通过实施馈线自动化,使馈线在运行中发生故障时,能自动进行故障定位,实施故障隔离和对非故障段线路及早恢复供电,以提高供电可靠性。

该文通过叙述馈线自动化就地控制模式和远方控制模式的工作原理,并指出这两种馈线自动化模式的优点和不足,根据实际情况选择相应的方式,在实际工作中具有十分重要的现实意义。

关键词:馈线自动化;故障判断;故障隔离由于配电网络的一次接线不同,如放射形线路、环网接线、“手拉手”接线等,以及各类用户对供电可靠性的要求有所不同,因此必须通过配网自动化规划来研究、分析配网自动化方案、馈线自动化方案,进行网络优化,以及选择恰当的配电网开关设备等过程来达到上述目的。

配网自动化是电力系统现代化的必然趋势,其主要意义在于:当配网发生故障时,迅速查出故障区段,快速隔离故障区段,及时自动恢复非故障区域用户的供电,因此缩短了对用户的停电时间,减少了停电面积,提高了供电可靠性。

馈线自动化有两种实现方式:当地控制方式和远方控制方式。

当地控制方式又叫电压型实现方式,通过重合器来实现,馈线失电压时开关跳开,然后依时间延时顺序试合分段开关,最后确定故障区段再隔离故障并恢复非故障区供电。

远方控制方式,又叫电流型实现方式,通过负荷开关、FTU加主站系统来实现。

由FTU检测电流以判别故障,故障信息传送到主站,由主站确定故障区段,然后由主站系统发遥控命令控制开关动作,完成故障隔离并恢复非故障区供电。

1 馈线自动化的就地控制模式1.1 重合器与电流型分段器配合应用方案KFE型户外真空自动重合器可以与电流型分段器或时问电压型分段器相配合,无需通讯即可自动分段故障线路,最大限度缩小停电范围。

其中与分段器配合如图1所示。

图1 重合器与分段器配合应用方案电流型分段器可以记录通过的故障电流的次数,设定的最大计数次数为3次,达到设定的计数次数后,在重合器跳闸时,分段器分闸,隔离故障线路段。

10kV配电线路自动化的技术浅谈

中图分类号 : T M7 2 6 文献标识码 : B 文章编号 : 1 0 0 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 1 3 ) 2 2 — 0 1 0 0 — 0 2
引 言
2 配电线 路 自动 化 的作 用
配 电线路 是从降压变 电站通过线路把 电力送到配 电变 压器或将配 2 . 1提高供 电可靠・ 眭 电变 压 器 的 电力 送 到用 电单 位 的通 路 。配 电 自动 化 系 统 是 对 配 电 网上 的 设备进行远方实时监测 、 协调、 调整及控制 的一个集成系统 , 它是近年 来 发展起来 的新兴技术, 是现代计算机及通信技术在配电网监测与控制上 的应用 。对于配 电系统中两种类型输电线路而言, 架空线路 自动化技术 实现 的 主 要 方 式 有 : 主站集中性、 电压 电流 型 、 电压时间型 、 分 布 智 能 型 等; 而对于 电缆线路, 其 自动化技术实现方式则只有主站集中性、 电压时 间型 、 分布智能型三种。上述几种 自动化技术均能够快速完成线路故障 的定 位 、 隔离、 复 电。
海 , 刘 飞. 浅谈架空输 电线路架设 的设 J 1 . 科技信息 , 2 0 1 2 ( 2 2 ) . [ 2 ] 张金 生刍 议输 电线路施工与设计[ J 】 . 中国新技术新产品, 2 0 1 l ( 1 6 ) . [ 3 ] 刘维杰. 探讨 当前输 电线路存在的 问题及对 策[ J 1 . 中国新技术新产 品
1 0 k V配 电线路 自动化 的技术浅谈
张 宗 海
( 广元 电力开发总公司利州分公司 四川 广元 6 2 8 0 0 0 ) 摘 要: 1 0 k V配电线路 自动化是配 电网 自动化 的基础和重要组成部分 , 随着全 国城市 电网和 农村 电网改造工程的全面展 开, 配电 线路 自动化 已在各 地逐 步进行 。 本文首 先介 绍了配 电线路 自动化 系统的相关概念 , 分析 了配电线路 自动化的作用 , 最后对 配电线路 自 动 化 系 统 的各 个 组 成 部 分 进 行 了探 讨 并 提 出相 关 建 议 。 关键词 : 1 0 k V配 电线路 : 自动化技术 ; 通信 系统 ; 建议

10kV电力配网馈线自动化技术分析

10kV电力配网馈线自动化技术分析摘要:馈线自动化技术是10kV配网架空线路的重要技术之一,在10kV 配网架空线路的铺设过程中,许多技术方面的问题需要技术人员进行攻坚,馈线自动化的技术发展目前还有很多需要改进和突破的地方。

从10kV配网架空线路馈线自动化的工作原理和保护配置方案方面入手,探讨馈线自动化的过程中出现故障时候的处理措施。

关键词:馈线自动化技术;10kV电力配网;配网架空线路;故障处理馈线自动化技术的发展对当前的电网配网技术有着重要的推动作用,其重要性在于对10kV电网的配网架空线路的安全性和传输速率提供了一定保障,对于电路配网的工作技术来说,安全性和传输速率是首要考虑的因素,因此馈线自动化技术是电路配网工作人员需要优先采用的技术,在技术采用的时候要注重对馈线自动化技术的原理和特征有所认识,并对可能发生的情况做出一定预案。

馈线自动化技术采用10kV中性点消弧线圈姐弟系统的工作模式作为该技术最为基本的处理方式,压型柱上负荷开关和电压类别的监控终端、三相一零序的组合电压互感器等作为馈线自动化技术主要的核心设备,在一定的工作技术原理下可以实现变电站中的出线断路器和运转的配合,这就在某种程度上实现了馈线自动化技术的两大需求:在不发生故障情况下的供电需求和故障情况下的隔离需求。

1馈线自动化技术的保护配置方案简析馈线自动化技术在10kV电力配网中常见的保护配置方案主要是由智能控制器、负荷开关和断路器三大部分组成,主要的设备有主干线的相应设备以及分支线的相应设备,以及在分支线当中,用户所需要的分界负荷开关。

(1)馈线出线断路器在馈线自动化技术当中的配置馈线出线断路器是电路当中重要的设备,所以关于它的配置着重放在二次重合闸的配置上,要做好这一点,就要优先设置速断保护机制、同时确保带时限过滤保护和零序保护的正常运转。

其中零序保护的时间一般整定为1s,而速断保护的时间一般整定为0.3s,过流保护的时间整定数值同上,而且一次重合闸延时整定在5s效果较好,而二次重合闸的延时应该整定在60s上,该二次重合闸还需要设定一定的闭锁时间,一般设置为5s。

10kV配网架空线路馈线自动化技术探讨

主干线 I 段
级 合 闸 , 闸 到非 故 障 区段 线 路 , 控终 端 合 监 检 测 不 到 零 序 电压 , 闸 到 故 障 区 段 线 路 合 后 , 控 终 端 检测 到 零 序 电 压 , 监 此时 监 控 终 端 给 负荷 开 关发 出 分 闸命 令成 功 隔离 故 障 , 同时 故 障 点 后 端 监 控 终 端 感 受 到一 个瞬 时 电压 也 成 功 闭锁 。 络 开 关 经 延 时后 , 联 自动 合 闸 恢 复 故 障 点 2 1 ) 9 a一0 2 0 1 4 9 X( 0 1 0 () 1 - 2 6 4
1 馈线 自动化工作原理
本模 式 为 l k O V中性 点 消弧 线 圈 接地 系 统 研 发 的 馈 线 自动 化 模 式 , 模 式 成 套 设 该 备 由 压 型 柱 上 负 荷 开 关 、 压 型 监 控 终 端 电 及 三 相 一零 序 组 合 式 电 压 互 感 器三 组 件 组 成 , 套 设 备 采 用 电 压 一时 限 工作 原 理 , 成 与 变 电站 出线 断 路 器 配 合 , 成 故 障 的 隔 离 完 和 非 故 障 区 间 的 供 电恢 复 。 1 1 短 路故障 处理 原理 . 当 线 路 发 生 短 路 故 障 时 , 电 站 出 线 变 断路器保护跳闸 , 经过 大 干 3 5 后 第 一 次 .秒 重 合 闸 , 上 负 荷 开 关 一 侧 得 电后 逐 级 延 柱 时合闸 , 当合 闸 到 故 障 点 后 , 电站 出线 断 变 路 器再 次 跳 闸 , 时 监 控 终 端 通 过 电 压 一 同 时 限 逻 辑 判 断 出故 障 点 并 闭 锁 故 障 点 两 端 负 荷 开 关 , 证 负 荷 开 关 再 次 得 电后 不 合 保 闸 ( 次 重 合 闸 是 为 了 判 断 故 障 点 并 隔 离 此 故 障 点 )变 电站 出 线断 路 器 第二 次 重 合 闸 , ; 恢 复 故 障 点 前 端 线 路 供 电 , 络 开 关 延 时 联 合闸, 自动恢 复 故 障 点 后 端 线 路 供 电 。 1 2 接 地故 障处理 原理 . 由于 1 k 0 V系统 是 小 电流接 地 系统 , 生 发 单 相 接地 故障 时 , 整个 1 k 0 V系统 都有 零序 电 压 , 时 需要 通 过人 为 的拉 线 法找 出故障 线 此 路。 当找 出故 障 线 路 后 , 人 为 合上 线 路 出 再 口断 路 器 , 上 负荷 开关 单 侧得 电后 延时 逐 柱
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