配电自动化实用化关键技术及其进展参考文本

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配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展【摘要】随着时代的发展和社会经济的进步,我国的城市电网改造以及农村电网改造在逐渐的深化,人民生活的质量的提高,对供电的可靠性提出了更高的要求。

在这种情况下,就需要采用配电自动化系统,来不断的提高供用电质量。

本文简要分析了配电自动化实用化关键技术,然后探讨了配电自动化系统技术的发展趋势,希望可以提供一些有价值的参考意见。

【关键词】配电自动化;关键技术;发展趋势1 配电自动化实用化关键技术配电自动化系统的目的就是最大限度的减小停电面积,尽量缩短停电时间,那么就需要对配电网的数据进行实时采集,也就是俗称的遥测和遥信,然后综合分析这些实时数据,这样调度员就可以对网上运行情况进行实时的监控,如果出现了问题,可以做出合理的决策。

此外,为了让故障处理时间得到大幅度的缩短,降低工作人员的劳动强度,还需要在操作配电网的时候遥控和遥调。

我国《配电自动化系统功能规范》的基本思想是最大限度的实现资源共用和信息共享,主要是通过结合实时的配电系统监控以及故障处理功能和配电管理功能来实现的,这样管理者就可以实时的使用这些实时信息,从而更好的服务于实时系统。

通常情况下,可以将功能分为两种,一种是基本功能,另一种是选配功能。

在进行配电自动化实用化建设的过程中,需要遵守相关的功能规范和验收规则,依据相关的系统性能测试方法和手段,来对实用化验收细则进行制定,只有这样,才能够保障这些细则是有效的。

在实时系统中,应该对配电SCADA系统进行重点考核,保障其能够稳定连续的运行,此外,馈线自动化的工作可靠性、出场测试以及现场测试的成功率等内容也需要加入到考核之中。

配电GIS基础信息是管理系统中的重点考核对象,以此来保障其能够及时的更新,并且有着较高的准确率,配电调度的相关工作人员应该由原来的手工记录和操作方法来发展为配电调度操作管理功能。

具体来说,主要有这些关键技术实现了实用化的配电自动化系统:系统通信方工有较强的广泛支持性,并且通信速率和可靠性也符合相关的规范和要求,如果出现了一点通信故障,系统通信结构也能够保持数据畅通,还可以正常的实现配电自动化功能。

配电自动化实用化关键技术及其进展(三篇)

配电自动化实用化关键技术及其进展(三篇)

配电自动化实用化关键技术及其进展配电自动化是电力系统中的重要组成部分,其主要目的是提高电力系统的运行效率、可靠性和安全性。

随着科技的发展和信息技术的进步,配电自动化技术也在不断演进和进步。

本文将探讨配电自动化的实用化关键技术及其进展。

一、智能变电站技术智能变电站技术是配电自动化的核心技术之一,其主要目的是将传统的变电站升级为智能化的控制中心。

智能变电站技术的关键包括自动化控制系统、通信系统、监控系统等。

自动化控制系统通过PLC 或DCS等控制设备实现对变电站设备的智能控制和监测,提高了设备的运行效率和可靠性。

通信系统将各个设备连接起来,实现信息的传递和共享。

监控系统通过仪表、监测设备等对关键参数进行实时监测和数据采集,提供给操作人员参考和决策依据。

随着物联网和大数据技术的发展,智能变电站技术的应用将进一步提升变电站的运行效率和管理水平。

二、智能配电网技术智能配电网技术是配电自动化的另一个重要方向,其主要目的是实现对配电网的智能化管理和优化运行。

智能配电网技术的关键包括智能感知、智能分布、智能保护和智能控制等。

智能感知通过安装传感器和智能装置对电网中的各种信息进行感知和采集,包括电压、电流、功率负荷等。

智能分布通过智能变电器、智能开关等设备对配电网进行分布式控制和管理,实现电网的节能、安全和可靠运行。

智能保护通过智能保护设备对电网中的故障进行检测和处理,保障电网的安全运行。

智能控制通过智能装置和控制系统对配电网进行远程控制和运行管理,提高运行效率和管理水平。

三、智能配电设备技术智能配电设备技术是配电自动化的基础技术,其主要目的是实现配电设备的智能控制和监测。

智能配电设备技术的关键包括智能开关、智能仪表、智能传感器等。

智能开关通过集成智能控制芯片和通信模块实现对开关设备的智能控制和远程监测,提高了开关的运行效率和可靠性。

智能仪表通过集成智能处理芯片和通信接口实现对电能的智能计量和数据采集,提供给用户和管理部门参考和决策依据。

配电自动化实用化关键技术及其进展(2020年)

配电自动化实用化关键技术及其进展(2020年)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改配电自动化实用化关键技术及其进展(2020年)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes配电自动化实用化关键技术及其进展(2020年)摘要:针对目前国内配电自动化系统的建设情况,具体探讨了其实用化关键技术的开发与应用,提出了配电自动化实用化、功能规范以及系统性能测试的发展建议,通过配电自动化仿真实验室的建设探讨了配电自动化的测试环境。

探讨了几个进一步发展的技术方向:智能分布式馈线自动化模式能够更好地适应配电网络运行方式的变换;配电网优化运行决策支持系统为提高供电的经济性、优化运行方式提供一个有效的工具;配电实时信息引擎机制可以为供电企业信息一体化大平台提供支持关键词:配电自动化实用化系统实验发展趋势0引言随着我国国民经济的飞速发展,城市现代化进程加快,城市电力负荷增加,对电力的依赖越来越强,城市和农网改造已基本完成,一次网架的强壮必然要求提高配电网自动化运行水平,并实现配电管理现代化。

我国配电自动化系统正是在这一背景下逐步发展起来的。

本文在分析国内配电自动化发展现状的基础上,指出配电自动化及配电配电管理系统建设的关键技术,提出配电自动化的实用问题以及配电自动化系统性能实验和功能规范问题,并探讨了未来配电自动化的几个发展趋势。

在起草《配电自动化系统功能规范》行业标准时,已用配电自动化一词概括了配电自动化和配电管理系统的综合,本文也采用了这个概念。

1国内配电自动化发展现状许多供电企业都认识到,随着城网、农网改造的不断深入,在供电可靠性和供电指标已有很大提高的基础上,要继续提高供电自动化是必由之路。

配电自动化实用化关键技术及其进展范文(二篇)

配电自动化实用化关键技术及其进展范文(二篇)

配电自动化实用化关键技术及其进展范文配电自动化是指利用先进的电气技术和自动控制技术,对配电系统进行监测、保护、控制、调度和管理的一种技术手段。

随着现代社会对电能质量、供电可靠性和用电安全等要求的提高,配电自动化逐渐成为电力系统发展的趋势。

本文将介绍配电自动化领域的一些关键技术及其进展。

首先,现代配电自动化系统的核心是智能终端设备。

智能终端设备是实现配电自动化的关键环节,它们具备数据采集、处理、通信和控制等功能。

随着集成电路和通信技术的快速发展,智能终端设备的性能得到了大幅提升。

智能终端设备不仅能够实时采集配电系统的各种参数,还能进行复杂的算法运算,实现对配电系统的智能控制和管理。

其次,配电自动化系统的通信技术也是关键的一环。

配电自动化系统需要实现对分布式设备的监测和控制,因此通信技术的可靠性和实时性对系统的效果起着至关重要的作用。

目前,常见的通信技术有以太网、无线通信、光纤通信等。

这些通信技术在传输速率、抗干扰性、传输距离等方面有着各自的优势,可以根据不同的需求选择合适的通信技术来实现配电自动化的通信需求。

另外,配电自动化系统的智能保护技术也是实现系统高可靠性的关键。

传统的配电保护设备主要采用机电式或电磁式保护元件,其可靠性和精度往往较低。

而现代配电自动化系统采用了数字保护装置,通过数字信号处理技术和先进的保护算法,能够实时判断电力系统的工作状态,并对故障进行定位和隔离,从而提高了系统的可靠性和响应速度。

此外,配电自动化系统的能源管理技术也是一个重要的研究方向。

随着能源的紧缺和环境保护的要求,配电自动化系统需要更加智能地管理和调度能源。

能源管理技术可以通过对电力系统的负荷、用电行为进行分析和预测,优化能源的分配和调度策略,以及实施差动电价和能源储存等措施,实现对能源的高效利用和节约。

总之,配电自动化的实用化关键技术是智能终端设备、通信技术、智能保护技术和能源管理技术等。

随着科学技术的不断进步和应用需求的提高,这些关键技术在配电自动化领域也在不断发展和创新。

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展配电自动化是指利用先进的信息技术和控制技术,实现电力系统配电过程的智能化、自动化和可靠化管理。

随着电力系统的发展和智能化技术的进步,配电自动化已经成为电力系统管理的重要手段。

本文将介绍配电自动化实用化的关键技术,并对其进展进行分析。

一、变电站自动化技术变电站是电力系统的重要组成部分,负责将高压电能转化为低压电能进行配电。

变电站的自动化技术是配电自动化的基础。

随着计算机和通信技术的发展,变电站自动化技术取得了长足的进展。

目前,变电站自动化技术主要包括监控、控制、保护和通信等方面的技术。

首先是监控技术,通过安装传感器和监测装置,实时监测变电站的运行状态。

监控系统可以实时采集、处理和显示变电站的各种参数和状态信息,实现对变电站运行状态的全面监控。

其次是控制技术,通过控制设备和控制系统,实现对变电站设备的远程控制。

控制系统可以实现对变电站开关、隔离开关等设备的控制操作,提高操作的精确性和效率。

再次是保护技术,通过安装保护设备和保护系统,实现对变电站设备和电力系统的保护。

保护系统可以根据变电站设备的运行状态和工作环境条件,实现对设备的过流、过压、欠压等故障进行及时的检测、判断和处理,保证电力系统的安全运行。

最后是通信技术,通过安装通信设备和通信系统,实现变电站的远程监控和远程控制。

通信系统可以建立变电站与上级调度中心之间的通信网络,实现变电站与调度中心之间的数据传输和指令交互,提高变电站的管理和运行效率。

二、智能配电网技术智能配电网是指利用信息技术和通信技术,实现对配电网的智能化管理和控制。

智能配电网技术是配电自动化的核心内容之一。

目前,智能配电网技术主要包括载波通信技术、分布式能源技术和能耗监测技术等方面的技术。

首先是载波通信技术,通过在配电设备中添加载波通信设备,实现对配电网中各个节点的远程通信。

载波通信技术可以实现对配电设备的远程监控和远程控制,提高配电网的管理效率和控制精度。

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展配电自动化技术通常也被称为DA技术,配电自动化属于调度自动化技术领域内的内容,具有综合信息管理的性能,配电自动化将控制技术、数据传输技术、计算机技术和现代化的管理技术融合,建立综合的信息化管理系统,保证供电和配电的稳定,使电能质量得到改善,提升服务质量与水平。

配电自动化在实际的运用过程中,由于管理、控制系统的一体化和集中化特定,能够有效减少输配电过程中的运营成本,使运行人员的劳动强度大大降低,本篇文章在此基础上,主要对配电自动化实用化关键技术及其进展特点等进行研究与分析。

标签:配电自动化;实用化;关键技术;进展配电自动化在工业发展较为发达的国家得到了广泛的运用,尤其是配电自动化技术在配电系统中的应用,形成了分段开关测控、自动化变电、控制调节电容器组、远方抄表和控制用户负荷等一体化的配电管网系统,配电自动化技术系统的功能较多,能够满足不同的配电需求。

我国国民经济在不断的发展与增长过程中,大大加快了城市化建设的进程,不同行业的发展以及城市居民生活使用电需求增加,配电负荷加大,在此过程中,建立配电自动化系统,能够使相关配电人员在自动化和一体化的配电控制中,减轻工作强度,提高工作效率,使配电自动化技术在实用性发展中不断进步,关于配电自动化实用化关键技术及其进展等需要从实践分析的角度展开研究与探讨。

1 配电自动化实用化关键技术分析(1)FTU技術。

配电自动化实用化关键技术中的FTU技术的工业化设计较为全面,这主要是因为FTU技术能够在室外环境条件下实施正常作业,FTU技术对于外部较为复杂的环境条件等具有较高的适应性,同时由于工业设计全面,因而能够满足不同生产领域的配电需求和供电需求。

FTU技术指标等级一般能够达到户外环境下的D2级技术指标[1]。

电气结构上FTU技术与柱上开关的接口在使用过程中具有较高的一致性,接口也比较可靠,因而维修操作较为简单,FTU技术应用性能较为稳定,使用可靠。

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展作者:宋珉杰来源:《经济技术协作信息》 2018年第25期近年来,高速发展的社会经济促进了电力行业的发展,促使电力系统规模不断扩大,系统结构也愈发繁杂,极大地增加了配电运行管理的难度。

特别是传统的配电运行管理模式以及相关技术已经逐步无法满足新时期配电运行需求,加快推广和应用配电自动化系统及技术势在必行。

因此,对于配电自动化方面的关键技术进行研究具有重要的价值。

一、配电自动化实用化关键技术1.FTU技术。

FTU本质上是一种馈线终端装置,是配电自动化系统中不可或缺的组成部分,对系统自动化功能的发挥起到关键性作用,主要功能是对配电线路的实际运行状况进行动态化监控,自动化检测、记录以及远程辅助等众多功能。

FTU技术具有比较全面的工业设计,基本上能满足各种不同生产行业的供配电需求,且很好地适应复杂的环境条件。

FTU技术可以基于优化算法,对配电线路运行中出现的重要故障信息进行实时收集与分析,有助于确保电力系统测序功能的健全性。

为了实现配电实用化功用,FTU的功能需进一步完善,如自检查和自恢复功能、事故数据信息捕捉功能以及手工和人工操控并存功能等,同时要增强配电自动化分区和分层控制有效性。

在提升FTU捕捉故障信息有效性功效的同时,要对相应的算法进行持续优化,相关程序设定优化与完善,提升其对故障信息记录和分析的能力。

FTU技术功能的发挥和蓄电池所具备的蓄电能力之间具有紧密联系,一旦蓄电池出现供电不足时,那么就无法有效地发挥FTU技术的各项功能,使配电系统出现断电或短路等运行故障,大大增加了自动化系统出现故障的概率。

在FTU技术应用的过程中,必须要综合考虑配电系统的内部和外部运行情况,持续优化FTU发挥各个环节功能,强化蓄电池的运行维护,确保有效发挥FTU技术在监管配电线路运行方面的积极作用。

此外,在FTU相关设备进行安装期间,可以按照图l方式来设计配电自动化系统网络结构示意图,确保FTU和开关在结构方面保持一致性,以便为后续的故障检修与维护工作创设良好条件。

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展

配电自动化实用化关键技术及其进展摘要:伴随着时代的不断进步与科技技术快速提升,自动化技术被应用到各个领域中并取得良好消息。

文章主要以现阶段我国社会中配电自动化的关键技术为基础进行了简单的阐述,并且以其为根据,提出了在未来我国发展过程中配电自动化领域的发展趋势和前景,进而可以在一定程度上促使我国的电力领域快速进步和发展。

关键词:配电自动化,实用化,关键技术引言配电自动化技术的使用过程,需要通过对配网系统当前各项运行参数的记录和使用,分析该系统的工作模式与运行状态,之后让整个系统的工作能力提高。

另外在配电网的运行过程,也要通过对自动化技术的使用精准识别当前该系统的各项运行参数,直接借助该系统的运行参数分析并明确该系统中存在的故障,之后借助已构造的工作系统提高问题的解决效率。

1配网自动化的特点针对配网自动化建设工作进行深入的分析和研究,这样才能够更好地把握配电网建设工作的主要目的和系统。

随着我国越来越重视新型技术的研究和发展,在配网建设的过程中,逐渐诞生了配网自动化这项技术,而且这项技术在整个电网系统当中得到了普遍的运用,同时还使得我国传统的供电模式和方式发生了一定的变革。

我国电网系统可以借助一些先进的设备,就能够对整个配电网的供电运行状态进行实时的监测。

这种工作模式相比之前能够减少人力和物力的消耗,同时还能够有效控制故障的发生,促使系统自动完成相关操作,在一定程度上能够减少人工带来的误差和安全隐患问题。

通过运用配网自动化技术,还能够实现故障区域和非故障区域的独立工作。

这主要是指在配网工作运行的过程当中,可能会存在一些故障,但是在传统的供网系统当中就会进行统一的断电处理。

这样可能会影响正常的供电工作的效率,但是通过运用配电网自动化的技术能够对非故障区域进行正常的供电,这样就能够进一步提升配电网供电的可靠性,对于我国电网系统的运行和发展来说是非常重要的。

这项技术在运行的过程,其中,对我国供电系统进行全面的检测,主要监测的数据是其中电流和系统的变化。

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配电自动化实用化关键技术及其进展参考文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月配电自动化实用化关键技术及其进展参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

摘要:针对目前国内配电自动化系统的建设情况,具体探讨了其实用化关键技术的开发与应用,提出了配电自动化实用化、功能规范以及系统性能测试的发展建议,通过配电自动化仿真实验室的建设探讨了配电自动化的测试环境。

探讨了几个进一步发展的技术方向:智能分布式馈线自动化模式能够更好地适应配电网络运行方式的变换;配电网优化运行决策支持系统为提高供电的经济性、优化运行方式提供一个有效的工具;配电实时信息引擎机制可以为供电企业信息一体化大平台提供支持关键词:配电自动化实用化系统实验发展趋势0 引言随着我国国民经济的飞速发展,城市现代化进程加快,城市电力负荷增加,对电力的依赖越来越强,城市和农网改造已基本完成,一次网架的强壮必然要求提高配电网自动化运行水平,并实现配电管理现代化。

我国配电自动化系统正是在这一背景下逐步发展起来的。

本文在分析国内配电自动化发展现状的基础上,指出配电自动化及配电配电管理系统建设的关键技术,提出配电自动化的实用问题以及配电自动化系统性能实验和功能规范问题,并探讨了未来配电自动化的几个发展趋势。

在起草《配电自动化系统功能规范》行业标准时,已用配电自动化一词概括了配电自动化和配电管理系统的综合,本文也采用了这个概念。

1国内配电自动化发展现状许多供电企业都认识到,随着城网、农网改造的不断深入,在供电可靠性和供电指标已有很大提高的基础上,要继续提高供电自动化是必由之路。

近年来许多城市都在不同层次、不同规模上对配电自动化工作进行试点,并积累不少经验和教训。

经过近几年的实践,国内配电自动化系统的进展和存在问题主要有:a.全网配电自动化的实现由通过重合器时序整定配合的方式逐步过度到通过馈线自动化终端(FTU)进行故障检测,结合通信技术进行故障隔离和非故障区域恢复供电。

当然,重合器的功能应用到变电站10KV出口以及分之线上消除瞬时故障,仍然有意义。

b.配电自动化的关键设备由依赖进口逐步转向使用国产设备,FTU已有了国产的入网许可产品,其功能与性能价格比更有利于各供电部门选用。

c.配电自动化由单纯的配电监控与数据采集(SCADA)系统加配电自动化(DA)转向具有DA、配电管理系统(DMS)、地理信息系统(GIS)等较完整的配电自动化实时及供电企业管理系统,配电主站系统也由借用调度主站系统逐步转向选择面向配电自动化应用的配电自动化主站系统。

d.通信方式多样化。

配电网通信有无线、光纤、专用电缆、载波等多种通行方式,但在主通信线路上更倾向于使用光纤,10KV配电线载波通信以及基于GPRS和CDMA的无线通信在配电网中的应用受到用户的广泛关注。

e.GIS由孤独的静态设备管理系统逐步转向动态的实时GIS,将SCADA和地理信息有机地统一起来。

f.DMS由需求不确定、功能繁杂逐步转向功能需求实用化,以及DMS与其他系统有机集成构造供电企业信息一体化方向发展。

g.由于技术发展的需求,一次设备与自动化设备结合更加紧密,一次设备的厂家向二次自动化方向发展,二次自动化系统的厂家向一次设备方向发展。

h.《配电自动化系统功能规范》行业标准已经颁布,有了统一的功能规范,但是要解决各地配电自动化应用需求的不规范问题,仍然需求一个过程。

i.部分省公司以及全国电力系统城市供电专用工作网发布了一些配电自动化系统实用化的验收细则,有利于配电自动化系统实用化的发展,但是配电自动化系统的实用化仍然是一个长期的过程。

j.部分设备没有通过严格的质量测试,系统在恶劣环境下运行存在质量隐患。

k.配电自动化系统的规划与配电一次网架的规划结合不够。

l.配电自动化系统出厂实验和现场实验没有指导性的试验规范及验收标准。

m.配电自动化系统及DMS集成面临网络安全的挑战。

n.试点系统的规模不够,体现不出系统的整体规模效益。

2 实用化发展目标及其关键技术与地区调度自动化在20世纪80年代中期发展相类似,各供电企业强烈要求制定配电自动化的各种标准,对投运的具体相当规模的城网配电自动化系统制定相应的实用化要求,进行实用化考核和实用化验收,以体现配电自动化系统的经济效益和社会效益。

因此,笔者认为,在总结配电自动化近年发展经验和教训的基础上,应在已颁布的《配电自动化系统功能规范》等行业标准和各省公司以及全国电力系统城市供电专业工作腽肭感编制的验收导则的基础上,建立配电自动化系统性能测试方法和手段,并在此基础上搞好配电自动化实用化建设,作为当前配电自动化的阶段性发展目标。

《配电自动化系统功能规范》的基础思想是实时的配电系统监控和故障处理功能(既DA)与配电管理功能(既DMS)相结合的系统,最大程度地实现资源公用、信息共享,以使实时信息尽快地提供给管理应用,使管理信息方便地为实时系统服务。

在总结这些经验教训的基础上对功能予以规范。

功能分为基本功能和选配功能。

基本功能是较为实用的,也是应该实用的;选配功能是为发展提高留有余地,并有利于使用单位因地制宜选用的。

关于配电自动化实用化的建设,应在功能规范和验收导则的基础上,在系统性能测试方法和手段健全的前提下,制定可行的实用化验收细则。

在实时系统中重点考核SCADA系统的连续稳定运行情况、馈线自动化(FA)动作可靠情况、出厂测试(FAT)和现场测试(SAT)的成功率。

在管理系统中重点考核配电GIS基础信息的准确率和及时更新情况,配电工区设计和操作人员真正应用图纸管理系统代替常规的CAD图纸,配电调度操作功能代替手工记录和操作。

至于配电高级应用软件以及配电管理中的其他业务流程管理,可放在第二步,当条件成熟后再逐步实用化。

实现一个具有实用化的配电自动化系统的关键技术有:a.FTU应能有效可靠地捕捉故障信息,并结合通信和算法来实现故障隔离及恢复功能,并实现配电自动化功能的分布、分层控制。

b.系统通信方式的广泛支持性,通信速率和通信可靠性应满足配电自动化要求,系统通信结构应满足在一点通信故障时数据畅通,且配电自动化功能正常实现,并能解决因配电自动化系统信息最大而可能造成的信息“瓶颈”效应。

c.FTU采用全工业级设计,满足户外恶劣环境运行要求,技术指标达到户外D2级标准(-40摄氏度~85摄氏度)。

柱上开关与FUT在电气和结构上匹配,可靠接口,便于维修。

d.具有通过FTU进行蓄电池在智能维护的功能,有效的延长蓄电池的寿命。

e.配电主站采用开放式支撑平台技术,具体分布式运行管理环境,采用大型商业数据库作为历史数据库,实时数据库具有客户/服务器技术。

应用软件通过软总线进行数据交换。

f.DMS数据建模及设备编码考虑全局信息一体化建设的完备性和一致性,做到信息源头唯一,系统拓扑信息CIS/SCADA/DMA的一致性。

负荷控制信息、客户服务信息、用电信息等其他系统信息,能有机地接入配电主站系统,共同构件全局信息一体化系统。

g.配电SCADA系统与GIS应运软件之间在保证网络安全的基础上有效互通,使得实时信息在GIS中具有与SCADA系统相同的实时性,保持图元在不同硬件、软件平台上的一致性。

h.通过中间件软件技术和工作流方式DMS流程化管理。

配电自动化系统的试验性能是保证实用化验收效果的关键。

配电自动化系统涉及面广、系统集成度高,配电自动化系统试验是为了保证配电自动化产品在其形成的各个阶段的产品质量而进行的各种测试过程。

配电自动化系统产品的生命期大致可以分为产品研制、市场认可、供货与接入系统3个阶段。

在每个阶段都有各自不同的测试与运行过程。

在产品研制阶段,站端产品进行功能验证和型式试验,主站产品进行单元测试;在市场认可阶段,进行产品技术鉴定,取得入网许可证;在供货与接入系统阶段,进行FAT,现场投运前进行SAT。

3个阶段的每一个测试项目都必须有完整的测试计划、明确的初始条件、严格的测试过程和对测试结果进行有效评估。

在配电自动化系统的行业标准化建设方面,全国电力系统控制及通信标准化技术委员会于20xx年至20xx年在配电自动化方面发布了以下标准:DL/T721-2000配电网自动化系统远方终端;DL/T814-2002配电自动化系统功能规范;DL/Z790.11-2001采用配电线载波的配电自动化,第1部分:总则,第一篇:配电自动化系统的体系结构;等等。

在配电自动化终端的试验中,还可参考远动终端的部分技术条件,例如:DL/T630-1997交流采样远方终端技术条件;GB/T15153.1-1998远方设备及系统,第2部分:工作条件,第一篇:电源和电磁兼容性(等同采用IEC870-2-1:1995)另外,原国家电力公司发输电运营部发布了有关配电自动化系统的指导性文件《配网自动化系统实用化验收导则》(试行),部分省电力公司为了规范本地区的配电自动化建设还制定了一些相关的实用化验收导则,也都可以作为配电自动化测试和验收的依据。

关于建立配电自动化系统性能测试方法和手段,应考虑配电动模试验模型的建设。

为了阐述配电模试验模型,本文以东方电子信息产业公司建成的配电系统模拟仿真实验室为例介绍其功能。

实验室模拟系统规模为6个电源点,35条分段线路,6个开闭所单元。

系统可模拟正常运行时的各种工况,例如改变符合的大小和性质、改变负荷分布、操作开关改变系统送电的网络结构等。

系统可根据现场实际保护配置情况来配置模型系统的保护装置,使系统自身的动作情况与配电自动化系统对系统的操作二者得到真实反映。

系统可模拟电网运行中的各种故障情况,并可模拟配电网各种中性点接地方式的运行,包括中性点不接地方式和中性点经消弧线圈接地方式、中性点经小电阻接地方式。

配电动模试验模型将为系统联调和测试提供仿真配电网运行的实时数据采集及控制对象,是系统联调和测试可以在出厂前完整地进行,这对于提高开发和服务质量、减少现场服务工作量将产生明显的效果。

3 配电自动化系统技术发展趋势配电自动化推广应用的时间不长,在实用化工作逐步推进和完善的同时,配电自动化的理论和技术有着广阔的发展空间。

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