配电网继电保护故障处理问题

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继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析

继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析

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继 电保护与配 电 自动化 配合处理配 电网故障 问题探析
卓 相 炮
( 国网福 建周 宁县供 电有 限公 司 ,福建 宁德 3 5 2 0 0 0 )
摘 要 :随 着时代 的进 步和社 会 经济 的发展 ,科 学技 术在 日益革 新 ,智 能电 网的发展 速度越 来越 快 ,其 中,配 电 自动化技 术是 智 能 电网 中非 常重要 的一 个组 成部 分 ,通 过 配 电 自动化技 术 的应用 ,可 以更加 稳定 可靠 的供 电 。文章 分析 了继 电保 护与配 电 自动化 配合 的配 电 网故障 处理。 关 键词 :继 电保 护;配 电 自动化 ;故障处理 中图分 类号 :T M 7 6 文 献标 识码 :A 文章编 号 :1 0 0 9 - 2 3 7 4( 2 0 1 4 )0 9 — 0 1 3 6 — 0 2

继电保护装置故障原因分析与解决策略

继电保护装置故障原因分析与解决策略

继电保护装置故障原因分析与解决策略摘要:随着各个领域的不断发展,对电力系统的要求越来越高。

电力领域在整个生活生产过程中发挥着重要作用,所以相关电力企业人员需要增强对电力运行质量的重视程度。

尤其是在继电保护装置的故障检修上,要采取更加合理的检修技术,培养更多专业性强的技术人才,为电力系统的平稳运行保驾护航。

本文中详细分析电力系统机电保护的重要性,全面探讨装置故障原因,给出具体完善措施。

关键词:电力系统;继电保护装置;故障;处理1电力系统继电保护装置分析电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的断路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。

同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。

系统监控过程中分心电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后最快速度解决。

2电力继电保护的基本特性2.1电力继电保护具有较强的灵敏性继电保护装置所具有的灵敏性主要表现为在继电保护的范围内,电力系统如果出现故障,继电保护能够快速、智能的判断出短路的位置及其故障类型等。

电力继电保护的这种智能保护反应涵盖的范围是比较广泛的,不管是电力系统的大负荷运行状态下的三相短路,还是电力系统在小功率下的电流流经过渡电阻产生双相、单相短路现象,继电保护均能够对其采取相应措施来进行应对。

2.2电力继电保护工作具有良好的稳定性继电保护装置在电力系统中能够使电网系统的正常运行。

如果继电保护装置出现故障,那么势必会对电力系统的正常运行产生不利影响,甚至使继电保护装置无法正常工作,使整个电网系统处于无保护的状态,造成整个电力系统出现瘫痪。

3继电保护常见故障3.1接触不良在电力系统中,电压互感器是非常重要的,在日常运行中,持续运行时间长,如果设计施工管理不到位,就会影响系统后期运行。

继电保护事故及异常处理方法

继电保护事故及异常处理方法

继电保护事故及异常处理方法
1、根据仪表及显示、设备异常现象和外部征象判断故障或事故确已发生,及时向调度和公司汇报,发生着火事故应及时联系消防队。

2、在值班长的统一指挥下,协调安排值班人员进行处理,采取有效措施遏制故障或事故的发展,解除对人身和设备的危害,恢复设备的安全稳定运行,按照设备的管理权限,及时将处理情况向调度和公司汇报。

3、在处理过程中,值班人员应坚守岗位,迅速正确地执行值班长的命令。

对重大突发事件,值班人员可依照有关规定先行处理,然后及时汇报。

4、对事故设备应尽快隔离,对正常设备保持或尽快恢复运行。

5、处理完毕后,当班值班长应如实记录故障或事故发生的经过、现象和处理情况。

处理过程中要注意保护事故现场,未经值班长同意严禁复归事故信号或任意改动现场设备情况,紧急情况除外(如危及人身安全时)。

10kV配电网继电保护常见故障及其应对措施

10kV配电网继电保护常见故障及其应对措施

10kV配电网继电保护常见故障及其应对措施摘要:随着我国社会经济的飞速发展,各行业对电力资源的需求量越来越多,10KV配网线路供电对人们的生产生活具有至关重要的作用。

为此,本文主要就10kV配电网继电保护与继电保护常见故障进行了相关的论述,以供参考。

关键词:10kV配电网;继电保护;故障;措施0引言配电网是电力系统中不可缺少的重要组成部分,是连接电网与用户的纽带,直接影响用户供电可靠性,因此配电网的安全稳定运行有着至关重要的作用。

配电网运行环境复杂,为了提高配电网运行的可靠性,配置了大量的继电保护装置,继电保护装置能够在发生事故时及时发出报警或自动切除故障,保障电网安全稳定运行。

1 10kV配电网中继电保护的有效配置10kV配电系统运行主要有三种状态,也就是正常运行(各种设备以及输配电线路、指示、信号仪表正常运行),异常运行(电力系统正常运行被破坏,但未变成故障运行状态)以及发生故障(设备线路发生故障危及到电力系统本身,甚至会造成事态扩大),按照10kV电力系统和供电系统设计规范要求,就必须要在其的供电线路、变压器、母线等相关部位布设保护设施,如下:1.1 10kV线路过电流保护一般10kV电路上最好要设置电流速断保护,她是略带时限或无时限动作的电流保护,主要有瞬时电流速断和略带时限电流速度,能够在最短时间内迅速切断短路故障,从而降低故障持续时间,有效控制事故蔓延,因此电流速断保护常常被用到配电网中重要变电所引出线路里,如果有选择性动作保护要求,就可以采取略带时限的电流保护装置。

1.2 10kV配电网中变压器的继电保护一般配电网供配电线路出现短路,其电流很高时,也可以采用熔断器保护,这种保护装置有一定条件。

如果在10kV配电网中,其变压器容量小于400kVA情况下,就可以采用高压熔断器保护装置,该装置能够几毫秒内切断电力,如果其变压器容量在400kVA-630kVA区域内,且其高压侧采用断路器的情况下,就要设置过电流保护装置或者过流保护时限大于0.5秒的电流速断保护。

电气继电保护的常见故障及维修技术

电气继电保护的常见故障及维修技术

电气继电保护的常见故障及维修技术
电气继电保护系统常见的故障包括:
1. 继电器故障:继电器的触点粘连、磨损或断路等问题会导致继电器无法正常工作。

2. 电源故障:电源电压过高或过低、电源短路或断路等问题会导致继电保护系统无法正常供电。

3. 信号传输故障:信号传输线路接触不良、线路断开或短路等问题会导致继电保护系统无法正确接收或发送信号。

4. 故障指示器故障:故障指示器的显示不准确或无显示,可能是指示灯损坏或显示电路故障等原因。

5. 软件故障:继电保护系统的软件出现错误或异常,可能导致系统无法正确判断故障或无法进行正确的保护操作。

针对以上常见故障,维修技术主要包括以下几个方面:
1. 清洁和维护:定期清洁继电保护设备,确保设备的正常运行。

同时,定期检查继电器触点,清除粘连物质,保持触点的良好接触。

2. 更换损坏的部件:对于出现损坏的部件,需要及时更换。

例如,损坏的继电器可以更换为新的继电器。

3. 修复电源问题:对于电源故障,需要检查电源供电情况,并修复
电源故障,确保继电保护系统正常供电。

4. 检修信号传输线路:对于信号传输故障,需要检查信号线路的接触情况,修复接触不良或断开的线路。

5. 更新软件:对于软件故障,需要更新或修复继电保护系统的软件,确保系统可以正确运行和判断故障。

维修电气继电保护系统需要对各个部件进行定期检查和维护,及时处理故障,确保系统的正常运行和保护功能的有效性。

10KV配电网故障处理的继电保护探讨

10KV配电网故障处理的继电保护探讨

10KV配电网故障处理的继电保护探讨摘要:本文结合笔者工作实践,讨论了10KV配电网故障处理的继电保护问题。

关键词:配电网继电保护1基于断路器的三段式电流保护目前。

10kV配网多为辐射性树状式供电。

这种供电方式一旦在某一点出现线路故障,如何在最短的时间内完成对故障区段的定位、隔离和恢复健全线路的供电,是摆在我们面前的一项迫切任务。

现以我局为例,所有10kv馈线均由35~110kV变电站的10kV母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的LI和L3),只有部分10kV馈线通过其他变电所10kV母线转供其他10kV终端线路,属非终端线路(见图1的L2)。

馈线保护装设在变电站内靠近母线的馈线断路器处,一般配置传统的三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护和过电流保护。

其中,瞬时电流速断保护按照躲过线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路全长;定时限电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度并与相邻线路的瞬时电流速断保护配合的方法整定,能够保护本线路全长;过电流保护按照躲过线路最大负荷电流并与相邻线路的过电流保护配合的方法整定,作相邻线路保护的远后备,能够保护相邻线路的全长。

除此之外,对非全电缆线路,配置三相一次重合闸,保证在馈线发生瞬时性故障时,快速恢复供电。

对于不存在与相邻线路配合问题的终端线路,为简化保护配置,一般采用瞬时电流速断保护加过电流保护组成的二段式保护,再配以三相一次重合闸(前加速)的保护方式,其中电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度的方法整定,能够保护全线。

现有配电系统引入DG之后,原来的配电网络将不再是纯粹的单电源、辐射型供屯网络。

此时,若线路发生故障,配电网络中短路电流的大小、流向、分布以及重合闸的动作行为都会受到DG的影响,与DG引入之前有较大不同。

DG 对保护动作行为影响的主要表现如下。

(1)导致本线路保护的灵敏度降低及拒动当DG下游F1点故障时(图1),DG引入之前,故障点的短路电流只由系统提供。

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理

继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理摘要:在电力系统中,配电网的运行质量将对整个系统产生巨大影响,随着我国电力产业的高速发展,国内的电网系统规模越来越大,分布范围越来越广,电力系统的结构也越来越复杂。

为了更好地适应现状,必须不断创新电力系统的诊断技术,不断加强电力故障诊断的研究,准确把握电力系统故障诊断的发展趋势,在实践中建立起更加完善、成熟的电网诊断系统,为提高经济生产效益奠定良好的基础。

基于此,本文主要分析了继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理。

关键词:继电保护;配电自动化;电网故障中图分类号:TM711文献标志码:A引言随着各种诊断技术的层出不穷,使电力系统的正常运行得到了保障。

近些年,配电自动化系统设备的数量逐渐增多,系统运行环境较为复杂,与主网自动化设备情况对比相差甚远,故障时有发生,给配电自动化系统安全、稳定运行造成了极大的影响。

基于此,有必要加强对配电自动化故障的处理,更好地提高配电自动化管理水平和效率。

1配电网故障分析我国当前主要有两种方法来解决配电网系统的故障问题:(1)当出现较大的系统故障时,相关部门会迅速做出反应,按照相关标准,调动各部门的抢修人员,对故障做出反应,各部门协调配合,对故障进行具体的分析,从而采取相对应的解决方案。

(2)单一客户出现问题时,向相关部门求助。

这种情况的话,相关抢修人员会对具体情况进行排查,找到故障并最终寻求合适的方法解决。

虽然,这两种情况目前都是比较常用的,但是随着时代的发展,这两种方法已经渐渐无法满足时代的需求了。

而且维修过程中也还存在着很多弊端,因此还需要不断改进,朝着可视化管理的方向发展,能够更好地提升抢修的效率和质量[1]。

2配电网故障处理应遵循的原则2.1 稳定性原则稳定性原则是配电网故障处理过程中首先需要遵循的原则,即在处理故障后,应整体提高配电网系统的稳定性,这为具体的配电网故障处理提供了思路。

在实际操作中,可以考虑适当地增加配电网故障巡检次数,以及时发现配电网潜在安全隐患,提前采取预防性措施进行配电网电路保护,从而有效提高配电网整体的稳定性。

继电保护与电力自动化的故障处理方法

继电保护与电力自动化的故障处理方法

继电保护与电力自动化的故障处理方法摘要:如果配电网在运行期间出现问题,一定会破坏整个电网系统的运行效果,从而无法进行正常的社会生产生活。

所以在今后要及时检修配电网故障,以确保能够得到充足的供电。

而通过研究发现,继电保护与配电自动化配合能够很好地解决故障问题,对于配电网的发展会带来积极的作用。

关键词:信息技术,计算机工程,继电保护,配电网故障1关于电力系统及其自动化和继电保护相关分析1.1电力自动化对实现继电保护运行的稳定性作用在现如今的科技之下,自动化概念越来越鲜明,自动化技术越来越成熟,电力系统要想提高其稳定性、安全性,就需要进行自动化发展。

想要完美结合自动化首先就要明白电力系统与自动化存在哪些切合点。

在继电保护中,保护的对象就是电力系统,电力系统运用的管理模式、设备、装置又恰恰是实现自动化的良好载体,因此在继电保护中融入自动化技术是有效提高继电保护效率的重要途径,在完成继电保护升级的同时也提高了整个电力系统的运行效率,还能够进一步确保系统运行的安全性、稳定性。

1.2电力系统自动化改造影响继电保护在电力系统中有控制以及处理电能的信息控制系统,在实际的电力生产过程中,信息控制系统能够起到合理控制、调节电能的作用。

另一方面,我国对电力的需求不断增大,信息控制也正好可以满足人们对电力的需求。

在进行分级、分层处理电力时,必要的合理控制具有重大意义。

1.3继电保护对电力系统有一定的影响目前,由于继电装置对电力系统保护有着重要意义,因此继电保护已经成为电力系统重要环节。

对继电装置的使用、调试存在着多种操作途经,对经济效益有明显的影响作用。

而随着信息化、自动化、智能化等不断发展,实现电力系统的控制以及保护的一体化,已经是重要的操作方向。

在电力系统结合使用继电保护装置,常见的有变电器以及发电机。

2故障处理的通用原则2.1稳定性原则在对故障进行处理期间,要保证能够加强配电网系统的效能,这样便能更找到故障源。

所以在实际工作中,有必要明确配电网线路。

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探讨配电网继电保护故障处理问题摘要:本文结合笔者工作实践,讨论了配电网继电保护故障处理问题!关键词:分布式发电继电保护1 基于断路器的三段式电流保护目前,10kv配网多为辐射性树状式供电。

这种供电方式一旦在某一点出现线路故障,如何在最短的时间内完成对故障区段的定位、隔离和恢复健全线路的供电,是摆在我们面前的一项迫切任务。

现以我局为例,所有10 kv馈线均由35~110 kv变电站的10 kv母线送出,大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1的l1 和l3 ) ,只有部分10 kv馈线通过其他变电所10 kv母线转供其他10 kv终端线路,属非终端线路(见图1的l2 ) 。

馈线保护装设在变电站内靠近母线的馈线断路器处,一般配置传统的三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护和过电流保护。

其中,瞬时电流速断保护按照躲过线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路全长;定时限电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度并与相邻线路的瞬时电流速断保护配合的方法整定,能够保护本线路全长;过电流保护按照躲过线路最大负荷电流并与相邻线路的过电流保护配合的方法整定,作相邻线路保护的远后备,能够保护相邻线路的全长。

除此之外,对非全电缆线路,配置三相一次重合闸,保证在馈线发生瞬时性故障时,快速恢复供电。

对于不存在与相邻线路配合问题的终端线路,为简化保护配置,一般采用瞬时电流速断保护加过电流保护组成的二段式保护,再配以三相一次重合闸(前加速)的保护方式,其中电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度的方法整定,能够保护全线。

图110 kv 配电系统现有配电系统引入dg之后,原来的配电网络将不再是纯粹的单电源、辐射型供电网络。

此时,若线路发生故障,配电网络中短路电流的大小、流向、分布以及重合闸的动作行为都会受到dg的影响,与dg引入之前有较大不同。

dg对保护动作行为影响的主要表现如下。

(1)导致本线路保护的灵敏度降低及拒动当dg下游f1 点故障时(图1) , dg引入之前,故障点的短路电流只由系统提供,dg引入之后,dg和系统都会对故障点提供短路电流,但保护只能感受到系统提供的短路电流,此故障电流比引入dg前小,导致保护的灵敏度降低,严重时甚至拒动。

因此,必须限制引入dg的容量,防止保护拒动。

(2)导致本线路保护误动当系统侧f2 处或10 kv母线其他馈线f3 处发生故障时(图1) ,在dg引入之前,本馈线的保护感受不到故障电流, dg引入之后,相同点故障时,本馈线的保护将感受到dg提供的故障电流,由于保护不经方向闭锁,如果该电流足够大,将导致保护误动。

因此为防止误动,必须要限制引入dg的容量,必要时考虑为电流保护加装方向元件。

(3)导致相邻线路的瞬时速断保护误动,失去选择性当10 kv母线其他馈线f3 处发生故障时,在dg引入之前,短路电流只由系统流向故障点,dg引入之后,dg和系统都会对故障点提供短路电流,此时相邻故障线路的保护感受到的故障电流增大,将可能导致其速断保护躲不开线末故障而误动,从而保护失去选择性。

因此,必须限制引入dg的容量,防止保护拒动。

(4)dg可能导致重合闸不成功当dg引入之后,线路两侧连接的是2个电源,重合闸动作前,必须保证dg已停止运行或者已从配网中切除。

否则,重合闸时,故障点由于去游离时间不足,电弧可能重燃,使得重合闸不成功。

因此, dg侧需装设低周、低压解列装置,同时为避免非同期合闸给dg带来致命冲击,系统侧重合闸继电器宜检线路无压,dg侧检同期。

2基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器的馈线保护基于断路器的电流型馈线保护一旦动作,将导致整条馈线断电。

因此,为了能够自动隔离故障区段,快速恢复对非故障区段的供电,配电网络经常采用基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器组成的馈线保护。

dg的引入将可能破坏各元件之间的配合,从而影响供电可靠性和供电质量。

2. 1重合器与分断器之间的配合这种馈线自动化保护方案,利用了重合器在线路故障时能够重合的功能,分断器能够记忆重合器分闸次数,并在达到预先整定动作次数后自动分闸并闭锁在分闸状态,实现了对线路故障区段的隔离。

重合器与分断器配合的典型方案见图2 ( a) ,r 为重合器,重合次数整定为4,s1 ~s4 为分断器,预先整定动作次数分别为4、3、3、2。

当f1 处故障时, r 动作分闸后重合,若故障为瞬时性故障,线路恢复正常供电,若为永久性故障,r 再次跳闸, s4 因达到预先整定动作次数2,故分闸并闭锁在分闸状态,从而隔离故障点f1。

在f2 点故障时, r 第3次跳闸后,s2 达到预先整定动作次数3,s2 分闸并闭锁在分闸状态,从而隔离故障点f2。

s3 预先整定动作次数同为3,但因为故障点不在本分支,始终没有感受到故障电流,计数器一直不启动,计数次数为0,不会动作。

线路其余点故障的动作原理类似。

在馈线中如果引入dg,见图2 ( b) 。

dg对重合器与分断器配合方案产生不利影响的表现如下。

(1) 导致重合器误动例如图2 ( b)中f1 或f2 点故障,dg会通过本馈线对故障点提供短路电流,如果此电流足够大,将导致重合器r 误动,严重情况下,如果系统侧或故障线路保护或开关拒动,将导致重合器r反复重合。

因此,为防止重合器误动,必须限制引入dg的容量,必要时加装方向元件。

( b)引入dg后图2重合器与分断器的配合(2) 导致相邻线路的瞬时速断保护误动失去选择性的原因同dg对常规三段式电流保护的影响类似,因此,为防止保护误动,必须限制引入dg的容量。

(3) 导致分断器计数不正确重合器与分断器无法配合,例如图2 ( b)中f3 处故障,重合器跳闸后,dg仍然对其下游线路供电,无论重合器分合几次,s2 始终感受到电流流过,其内部计数器不进行计数,无法隔离故障点。

因此,为保证重合器与分断器正确配合,必须适当延长重合器第1次分闸与第1次重合之间的延时,确保在重合器第1次重合之前,dg可靠解列,分断器得以完成计数。

同时,增加延时有利于避免系统与dg非同期合闸。

2. 2重合器与熔断器之间的配合重合器与熔断器配合的馈线自动化保护方案,利用了重合器能够重合,而且其开断特性具有双时性的特点,熔断器能够在线路中出现不被允许的大电流时,由电流流过熔体或熔丝产生的热量将熔体或熔丝熔断,实现线路故障区段的隔离。

通常熔断器装于配电变压器的高压侧或线路末端及线路分支处。

重合器与熔断器的典型配合见图3 ( a) 。

r为重合器,重合器整定为“一快两慢”,d1 与d2 为熔断器。

重合器与熔断器的t - i 特性曲线tcc见图4。

当f1 点发生故障时,假设故障电流为id , r 首先按照快速动作特性动作分闸,由于动作时间小于d1 与d2 的熔断时间, 2台熔断器都不会熔断, r随后第1次重合,如果是瞬时性故障,重合成功,如果是永久性故障, r、d1 和d2 再次感受到故障电流, r 按照慢速动作特性1动作分闸,由于动作时间大于d1 的熔断时间而小于d2 的熔断时间,故在r 分闸前,仅由d1 熔断将故障点f1隔离。

线路其余点故障的动作原理类似。

( a)引入dg前( b)引入dg后图3重合器与熔断器的配合图4重合器与熔断器的t - i特性曲线在馈线中如果引入dg,见图3 ( b) 。

dg对重合器与熔断器配合方案产生不利影响的表现如下。

(1) 导致重合器误动或相邻线路的瞬时速断保护误动原因与dg对重合器与分断器配合的影响类似,因此,为防止重合器或保护误动,必须限制引入dg的容量。

(2) 导致重合失败或非同期合闸必须适当延长重合器第1次分闸与第1次重合之间的延时,确保在重合器第1 次重合之前,dg可靠解列,同时避免非同期合闸。

(3) 破坏重合器与熔断器之间的配合例如f3 点故障时, dg引入后,重合器感受到的故障电流减少,熔断器感受到的故障电流增加,结合图4可以发现,当两者之间的差值达到一定程度时,熔断器的熔断时间小于重合器快速动作特性下的动作时间,熔断器将在重合器未分闸之前熔断,重合器与熔断器失去配合。

因此,必须限制引入dg的容量,才能使重合器与熔断器保持正确的配合关系。

3 基于ftu的配网自动化继电保护随着通信及自动化技术的进步,基于ftu的自动化保护方案已成功应用于城市配电网。

这种方案依靠装设在各分断开关上的馈线终端单元( ftu)采集故障前后的电流、电压等重要信息,并通过通信通道将这些信息上传到主站,主站对数据进行综合分析,确定故障区并制定恢复供电策略,最后通过遥控各开关隔离故障区并恢复对非故障区的供电。

该方案多用于“手拉手”和环网柜接线方式。

目前城市电网广泛采用的环网供电网络见图5 (a) ,正常时开环运行,当线路一端失去电源时,合上联络开关,由另一端电源对失去电源的线路上的用户供电。

线路故障时为减少停电范围的故障处理方法:假设f1 处发生故障,线路i首端保护首先动作将故障线路切除,主站随后分析各ftu采集到的数据,发现s1 流过故障电流,s2 不流过故障电流,判定故障发生在s1 与s2 之间,遥控断开s1 和s2 ,合上r1 和r3 , 从而将故障区s1- s2 隔离并恢复对非故障区r1 - s1 和s2 - r3 的供电。

( a)引入dg前( b)引入dg后图5环网供电网络上述故障处理方法是建立在单端供电模式下的,如果线路中间或末端引入dg1,见图5 ( b) ,线路中的某些区段将变为双端电源供电,上述故障处理方法将不再适用。

例如s1 和s2 之间发生故障时, 2个开关都将感受到故障电流,主站将无法确定故障区,因此,故障区判别方法必须作出修正以适应含dg的供电方式。

比较可行的处理方法是在ftu中引入功率方向判别元件,当f1处发生故障时, r1 和s1 感受到相同的功率方向,而s2 感受到的功率方向刚好与它们相反,由此判定故障点在s1 和s2 之间,主站可据此进行故障处理。

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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