配电自动化系统

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配电自动化系统功能规范

配电自动化系统功能规范

配电自动化系统功能规范配电自动化系统是电力系统中的重要组成部分,它能够实现对配电网的运行状态进行实时监控、控制和调节,提高配电网的供电可靠性和运行效率。

本文将从配电自动化系统的功能规范方面进行探讨。

一、配电自动化系统的基本功能1.数据采集与监控配电自动化系统应具备对配电网运行状态的实时监控能力,包括对电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等电气参数的采集和监控。

同时,系统还应具备对开关状态、故障信息等运行信息的采集和监控功能。

2.故障定位与隔离配电自动化系统应具备快速定位和隔离故障的能力,以便在配电网发生故障时,能够迅速确定故障位置,并采取相应的隔离措施,确保非故障区域的正常供电。

3.负荷管理配电自动化系统应能够对配电网的负荷进行实时监控和管理,包括对负荷的分配、调整和控制。

通过对负荷的合理分配和控制,系统能够有效降低线路的损耗,提高配电网的运行效率。

4.远程控制与操作配电自动化系统应具备对配电网进行远程控制和操作的能力,包括对开关的分合、调节变压器分接头等操作。

通过远程控制和操作,能够提高工作效率,减少人工干预。

5.事件记录与告警配电自动化系统应对配电网中的事件进行实时记录,包括故障信息、操作记录等。

同时,系统还应具备告警功能,及时提醒工作人员处理异常情况。

二、配电自动化系统的扩展功能1.需求响应与优化配电自动化系统应具备对用户需求进行响应和优化的能力,根据用户的用电需求和用电行为,对配电网的运行方式进行优化调整,提高供电可靠性和经济性。

2.分布式能源接入与调控配电自动化系统应具备对分布式能源的接入和调控能力,包括对太阳能、风能等新能源的接入和控制。

通过对分布式能源的调控和管理,能够提高能源利用效率,降低碳排放。

3.网格化管理配电自动化系统应具备网格化管理的功能,将配电网划分为若干个网格单元,对每个网格单元进行精细化管理。

通过网格化管理,能够提高配电网的运行效率和管理水平。

4.智能化决策支持配电自动化系统应具备智能化决策支持的功能,通过对配电网的运行状态进行实时监测和分析,为调度人员提供科学、合理的决策支持。

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成配电自动化系统是现代电力配电系统中的重要组成部份,它通过引入先进的技术和设备,实现对电力系统的智能化管理和控制。

本文将从五个方面详细阐述配电自动化系统的组成。

一、监测与测量1.1 智能电能表:配电自动化系统中的智能电能表可以实时监测电力负荷和电能消耗情况,为系统运行提供准确的数据支持。

1.2 温度传感器:通过安装在配电设备上的温度传感器,可以实时监测设备的温度变化,及时发现异常情况并采取相应措施。

1.3 电压、电流传感器:配电自动化系统中的电压、电流传感器可以实时监测电力系统的电压、电流变化,为系统的安全运行提供保障。

二、通信与网络2.1 通信设备:配电自动化系统中的通信设备可以实现与上级调度中心、下级设备的数据交换和控制指令传输,确保系统的稳定运行。

2.2 通信协议:为了实现不同设备之间的互联互通,配电自动化系统采用了统一的通信协议,如Modbus、DNP3等,确保数据的准确传输。

2.3 网络架构:配电自动化系统的网络架构包括局域网、广域网和互联网,通过合理的网络配置和安全措施,确保系统的可靠性和安全性。

三、数据处理与分析3.1 数据采集:配电自动化系统通过各种传感器和监测设备,实时采集电力系统的各项数据,包括电流、电压、功率等,为后续的数据处理和分析提供基础。

3.2 数据存储:采集到的数据经过处理后,需要进行存储以备后续分析使用。

配电自动化系统通常采用数据库来进行数据的存储和管理。

3.3 数据分析:通过对采集到的数据进行分析,配电自动化系统可以实现对电力系统的状态评估、故障诊断和负荷预测等功能,为系统的运行提供决策支持。

四、控制与保护4.1 远动控制:配电自动化系统可以实现对配电设备的远程控制,通过与控制中心的通信,实现对设备的开关操作和状态监测。

4.2 故障保护:配电自动化系统中的保护装置可以实时监测电力系统的电流、电压等参数,一旦发生故障,及时切除故障部份,保护系统的安全运行。

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成配电自动化系统是现代电力系统中的重要组成部份,它能够实现对电力设备的远程控制和监测,提高电力系统的可靠性和运行效率。

本文将从五个方面详细阐述配电自动化系统的组成。

一、配电自动化系统的硬件组成1.1 主控制器:主控制器是配电自动化系统的核心部件,负责系统的数据采集、处理和控制指令的发送。

它通常采用高性能的工控计算机或者嵌入式系统,并配备相应的通信接口和数据存储设备。

1.2 采集设备:采集设备主要负责对电力设备的运行状态进行实时监测和数据采集。

它包括传感器、智能电表、电流互感器等,能够采集电流、电压、功率等参数,并将数据传输给主控制器进行处理。

1.3 执行设备:执行设备是配电自动化系统中的执行部件,负责接收主控制器发送的控制指令,并对电力设备进行远程控制。

常见的执行设备包括开关、断路器、遥控开关等。

二、配电自动化系统的软件组成2.1 远程监控软件:远程监控软件是配电自动化系统的重要组成部份,它能够实现对电力设备的实时监测和远程控制。

通过远程监控软件,用户可以随时了解电力设备的运行状态,并进行远程操作。

2.2 数据处理软件:数据处理软件负责对采集到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和图表。

它能够实现对电力设备的运行状态进行预测和故障诊断,提供决策支持。

2.3 通信软件:通信软件是配电自动化系统中实现数据传输和通信的关键环节。

它能够实现与电力设备之间的数据交换和远程通信,保证系统的稳定运行。

三、配电自动化系统的网络组成3.1 局域网:局域网是配电自动化系统内部各个设备之间的通信网络,通过局域网,各个设备能够实现数据的共享和交互。

常见的局域网技术包括以太网、无线局域网等。

3.2 广域网:广域网是配电自动化系统与外部网络之间的连接通道,通过广域网,用户可以实现对配电自动化系统的远程访问和控制。

常见的广域网技术包括互联网、专线等。

3.3 无线通信网络:无线通信网络是配电自动化系统中实现无线数据传输的重要手段。

配电自动化系统

配电自动化系统
发展历程
配电自动化系统的发展经历了从局部自动化到全面自动化、从单一功能到多功能 集成、从简单控制到智能控制等多个阶段。随着技术的不断进步和应用需求的不 断提高,配电自动化系统的功能和性能也在不断完善和提升。
系统组成及功能
系统组成
配电自动化系统主要由主站系统、子站系统、通信系统和终端设备四部分组成。其中,主站系统负责 数据处理和决策支持,子站系统负责数据采集和转发,通信系统负责数据传输,终端设备负责执行控 制指令和采集数据。
能性。
经济性原则
在满足系统功能需求的 前提下,尽量降低系统
建设和运行成本。
灵活性原则
系统应具有良好的可扩 展性和可维护性,方便 未来进行升级和改造。
安全性原则
保障系统网络安全,防 止恶意攻击和数据泄露

设备选型与配置方案
01
02
03
04
主站系统
选用高性能计算机、服务器和 网络设备,确保数据处理速度
应急预案制定
针对可能出现的各种安全事件,制定相应的应急预案,明确应急 响应流程和处置措施。
应急演练实施
定期组织应急演练,检验应急预案的有效性和可行性,提高应急响 应能力。
持续改进
根据应急演练结果和实际情况,不断完善应急预案和处置措施,提 高配电自动化系统的安全保障水平。
CHAPTER 06
配电自动化系统发展趋势与挑战
根据预设的控制逻辑和实时数据,自动对配电设备进行控制,提高 系统的智能化水平。
故障诊断与自愈技术
实时监测配电系统的运行状态,发现故障后自动进行诊断并尝试自 愈,提高系统的可靠性和稳定性。
人工智能技术在配电自动化中的应用
数据挖掘与分析
利用人工智能技术对配电系统历史数据进行挖掘和分析,发现潜在 的运行规律和故障模式,为系统运行和维护提供决策支持。

配电自动化系统

配电自动化系统

配电自动化系统一、引言随着我国经济的快速发展和电力需求的日益增长,配电系统的稳定性和可靠性越来越受到重视。

为了提高供电质量,降低能源消耗,实现电力系统的自动化、智能化,配电自动化系统应运而生。

本文将从配电自动化系统的概念、组成、功能、应用等方面进行详细阐述。

二、配电自动化系统概述1.概念配电自动化系统是利用现代电子技术、通信技术、计算机技术和控制技术,对配电系统进行实时监控、自动控制和优化调度的一套集成系统。

通过该系统,可以实现配电设备的远程监控、故障检测、设备保护、电能质量分析等功能,提高配电系统的运行效率和管理水平。

2.组成(1)监控中心:负责对整个配电系统进行实时监控、数据采集、故障处理和指挥调度。

(2)通信网络:实现监控中心与各现场设备之间的数据传输和通信。

(3)现场设备:包括配电开关、保护装置、测量仪表等,负责实现配电系统的自动控制和数据采集。

(4)用户终端:为用户提供实时电能信息、故障报警等功能。

三、配电自动化系统功能1.实时监控配电自动化系统可以实时监测配电系统的运行状态,包括电压、电流、功率、功率因数等参数,为运行管理人员提供直观的运行数据。

2.故障检测与保护系统具有故障检测和设备保护功能,当发生故障时,可以迅速切除故障区域,保护设备和电网安全稳定运行。

3.自动控制系统可以根据预设的策略,对配电设备进行远程控制和调节,实现无功补偿、负荷分配等功能,提高供电质量和运行效率。

4.电能质量分析系统可以对电能质量进行实时监测和分析,为运行管理人员提供优化调整的依据,降低能源消耗。

5.设备管理系统可以对配电设备进行远程维护和管理,实现设备寿命预测、故障预警等功能,提高设备运行可靠性。

四、配电自动化系统应用1.配电网优化通过配电自动化系统,可以实现配电网的优化运行,降低线损,提高供电可靠性。

2.新能源接入配电自动化系统可以支持新能源的接入和消纳,实现分布式能源的高效利用。

3.智能小区配电自动化系统可以为智能小区提供实时电能信息,实现智能家居的远程控制和管理。

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成配电自动化系统是现代电力配电系统中的重要组成部分,它通过引入先进的自动化技术,实现对电力配送过程的智能化管理和控制。

本文将从四个方面详细介绍配电自动化系统的组成。

一、监测与测量1.1 智能电能表:配电自动化系统中的重要组成部分之一是智能电能表。

智能电能表具有高精度的电能测量功能,能够实时监测电能的使用情况,为电力管理提供准确的数据支持。

1.2 环境监测设备:配电自动化系统还包括环境监测设备,用于监测配电设备的工作环境。

环境监测设备可以实时监测温度、湿度、气压等参数,及时发现异常情况并采取相应的措施,保证配电设备的安全运行。

1.3 故障监测装置:故障监测装置是配电自动化系统中的关键组成部分,它能够实时监测电力设备的运行状态,一旦发现故障情况,能够及时报警并采取相应的措施,保证电力系统的可靠性和安全性。

二、远程通信与控制2.1 通信网络:配电自动化系统采用先进的通信网络技术,实现与配电设备之间的远程通信。

通信网络可以实现对配电设备的远程监控和控制,提高配电系统的运行效率和可靠性。

2.2 远程监控与管理系统:配电自动化系统还包括远程监控与管理系统,通过该系统可以实时监测配电设备的运行状态、电能消耗情况等,并对配电设备进行远程控制和管理,提高电力配送的效率和稳定性。

2.3 远程操作与维护:配电自动化系统还具备远程操作和维护功能,运维人员可以通过远程操作系统对配电设备进行参数设置、故障排除等操作,减少人工干预,提高工作效率和安全性。

三、智能保护与自动化控制3.1 智能保护装置:配电自动化系统中的智能保护装置能够对电力设备进行精确的保护,一旦发生故障或异常情况,能够及时切断电源,保护设备和人员的安全。

3.2 自动化控制设备:配电自动化系统还包括自动化控制设备,通过对电力设备的自动化控制,可以实现对电能的合理分配和调度,提高能源利用效率。

3.3 智能开关设备:智能开关设备是配电自动化系统中的重要组成部分,它能够实现对电力设备的远程控制和管理,提高电力系统的可靠性和安全性。

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成一、引言配电自动化系统是一种集成了电力监测、控制和保护功能的智能化系统,旨在提高配电网络的可靠性、安全性和效率。

本文将详细介绍配电自动化系统的组成部分及其功能。

二、配电自动化系统的组成1. 主控系统主控系统是配电自动化系统的核心,负责整个系统的监控、控制和管理。

它由以下几个部分组成:- 监控中心:通过监控中心,操作人员可以实时监测配电网络的状态,包括电压、电流、功率因数等参数。

监控中心通常配备了人机界面,操作人员可以通过图形界面直观地查看配电网络的拓扑结构和运行状态。

- 控制器:控制器是主控系统的核心设备,负责对配电设备进行远程控制。

它可以接收监控中心的指令,并将指令传递给相应的设备,如断路器、开关等。

控制器还可以根据监控中心的设定,自动调整配电设备的运行参数,以实现配电网络的优化运行。

- 通信设备:通信设备用于主控系统与配电设备之间的数据传输。

它可以通过有线或无线方式与配电设备进行通信,确保监控中心能够及时获取配电设备的状态信息。

2. 配电设备配电设备是配电自动化系统的执行部分,负责将电能从电源送至终端用户。

常见的配电设备包括:- 断路器:断路器用于控制电路的开关和断开,以保护电路免受过载、短路等故障的影响。

在配电自动化系统中,断路器通常与控制器连接,可以实现远程控制和自动保护功能。

- 开关:开关用于控制电路的通断,常用于配电柜、配电箱等场所。

在配电自动化系统中,开关通常与控制器连接,可以实现远程控制和自动化操作。

- 变压器:变压器用于调整电压的大小,将高压电能转换为低压电能,以适应不同电器设备的需求。

在配电自动化系统中,变压器通常与监控中心连接,可以实时监测电压和功率因数等参数,实现智能化调节和优化运行。

- 电能质量监测设备:电能质量监测设备用于监测电能的质量,包括电压波动、谐波、电能损耗等参数。

它可以帮助操作人员及时发现电能质量问题,并采取相应的措施进行调整和改善。

3. 数据管理与分析系统数据管理与分析系统是配电自动化系统的重要组成部分,负责对配电网络的数据进行采集、存储和分析。

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成一、引言配电自动化系统是指利用先进的电气设备、通信技术和计算机控制技术,实现配电过程中的自动化控制、监测和管理的系统。

本文将详细介绍配电自动化系统的组成部份及其功能。

二、配电自动化系统的组成1. 电源系统电源系统是配电自动化系统的基础,主要包括电源输入、变压器、开关设备等。

电源输入可以通过电网供电或者独立的发机电组供电。

变压器用于将高电压变换为低电压,以满足不同负荷的需求。

开关设备用于控制电流的通断,包括断路器、隔离开关等。

2. 监测与测量系统监测与测量系统用于实时监测配电系统的各项参数,以确保系统的正常运行。

主要包括电流、电压、功率、频率等参数的测量设备,以及温度、湿度等环境参数的监测设备。

这些设备将采集到的数据传输给控制系统,以便进行后续的控制和管理。

3. 控制系统控制系统是配电自动化系统的核心部份,负责对配电设备进行自动控制和调节。

控制系统通常由PLC(可编程逻辑控制器)或者DCS(分布式控制系统)组成,具有高可靠性和灵便性。

控制系统可以根据监测到的数据进行自动切换、调节负荷、保护设备等操作,以确保系统的安全稳定运行。

4. 通信系统通信系统用于实现配电自动化系统各个组成部份之间的数据传输和远程控制。

通信系统可以采用有线或者无线的方式进行数据传输,包括以太网、无线局域网、光纤通信等。

通过通信系统,各个设备可以实现远程控制和监测,提高系统的运行效率和可靠性。

5. 人机界面人机界面用于人员与配电自动化系统进行交互,包括显示设备、触摸屏、键盘等。

通过人机界面,操作人员可以实时监测系统的运行状态、进行参数设置和故障诊断等操作。

人机界面的友好性和易用性对于提高系统的操作效率和减少人为错误非常重要。

6. 数据管理与分析系统数据管理与分析系统用于对配电自动化系统采集到的数据进行存储、管理和分析。

通过对数据的分析,可以及时发现问题和异常,提高系统的可靠性和运行效率。

数据管理与分析系统通常包括数据库、数据采集与处理软件等。

配电自动化系统组成

配电自动化系统组成配电自动化系统是现代电力系统中的重要组成部分,它通过自动化技术和设备,实现对电力系统的监控、控制和管理。

配电自动化系统的组成包括以下五个方面。

一、监控系统1.1 监控设备:配电自动化系统的监控设备包括监视器、传感器、仪表等,用于实时监测电力系统的各项参数和状态。

1.2 数据采集:监控系统通过传感器等设备,实时采集电力系统的参数数据,如电流、电压、功率等,将数据传输给监控中心进行处理。

1.3 数据处理与显示:监控系统将采集到的数据进行处理和分析,生成相应的报表和图表,通过显示屏等设备展示给运维人员,以便及时了解电力系统的运行情况。

二、控制系统2.1 控制设备:配电自动化系统的控制设备包括开关、断路器、继电器等,用于实现对电力系统的远程控制和调节。

2.2 控制策略:控制系统根据监控系统采集到的数据,通过预设的控制策略进行自动调节,如根据负荷情况自动开启或关闭某些设备。

2.3 远程操作:控制系统支持远程操作,运维人员可以通过计算机或移动设备对电力系统进行远程控制,提高操作的便捷性和效率。

三、保护系统3.1 保护设备:配电自动化系统的保护设备包括保护继电器、断路器等,用于检测电力系统中的故障和异常情况,并采取相应的保护措施。

3.2 故障检测:保护系统通过监控电力系统的参数和状态,实时检测故障情况,如短路、过载等,并及时采取保护措施,以防止事故的发生。

3.3 自动切换:保护系统支持自动切换功能,当电力系统出现故障时,可以自动切换到备用电源,以保证用户的供电可靠性。

四、通信系统4.1 通信设备:配电自动化系统的通信设备包括通信模块、光纤等,用于实现与监控中心、控制中心、保护中心等的数据通信。

4.2 数据传输:通信系统通过网络传输数据,将监控、控制和保护系统采集到的数据传输给相关的中心,以实现系统的集中管理和控制。

4.3 远程监控:通信系统支持远程监控功能,运维人员可以通过网络对电力系统进行实时监控和管理,及时处理异常情况。

配电自动化系统

第一章概述1、2、3、4、51、配电自动化:是对配电网上的设备进行远方实时监视、协调及控制的一个集成系统;2、配电自动化的作用:可以大大提高配电网运行的可靠性和效率,提高电能的供应质量,降低劳动强度和充分利用现有设备的能力,从而对于用户和电力公司均能带来可观的收益;3、配电网:通常把电力系统中二次降压变电所低压侧直接或降压后向用户供电的网络,称为配电网;4、配电网的特点:深入城市中心和居民密集点;传输功率和距离一般不大;供电容量、用户性质、供电质量和可靠性要求千差万别,各不相同;我国配电网还有一个显著特征,就是中性点不接地,在发生单相接地时,仍允许供电一段时间;5、配电管理系统DMS:通常把从变电、配电到用电过程的监视、控制和管理的综合自动化系统称为配电管理系统;6、DMS的主要内容:1配电自动化 2网络分析和优化3工作管理系统 4调度员培训模拟系统7、配电自动化系统DAS包括:1配电SCADA系统错误!进线监视错误!10kV开闭所、变电站自动化错误!馈线自动化错误!变压器巡检与无功补偿2地理信息系统3需方管理错误!负荷监控与管理错误!远方抄表与计费自动化8、配电自动化的意义:在正常运行情况下,通过监视配网运行工况,优化配网的运行方式;当配网发生故障或异常运行时,迅速查处故障区段及异常情况,快速隔离故障区段,及时恢复非故障区段用户的供电,缩短对用户的停电时间,减少停电面积;根据配网电压合理控制无功负荷和电压水平,改善供电质量,达到经济运行目的;合理控制用电负荷,从而提高设备利用率;自动抄表计费,保证抄表计费的及时和准确,提高了企业的经济效益和工作效率,并可为用户提供自动化的用电信息服务等;9、配电自动化的功能:信息管理子过程是一个基本的功能,配电自动化有三个基本的功能要求,即对配电网进行安全监视、控制和保护;10、配电自动化的管理子过程:一般可分为信息管理、可靠性管理、经济性管理、电压管理和负荷管理五部分;11、配电自动化的难点:1测控站点多 2工作环境恶劣3通信系统复杂 4面临控制电源和工作电源的提取问题5我国配电网现状十分落后第二章配电自动化的通信系统1、2、31、配电自动化系统的通信网络:是一个典型的数据通信系统,它基本由数据终端设备、数据传输设备、数据传输信道组成;2、传输信道的分类:1按数据传输媒介的不同:分为有线信道和无线信道2按数据传输形式的不同:分为模拟信道和数字信道3、通信系统的分类:1按信道中传输的信号的形式不同:分为模拟通信系统和数字通信系统2按传送的信号是否要调制:分为直接传送信号的基带传输和调制传输3按多路复用的方式:可分为频分复用、时分复用、码分复用、波分复用和时间压缩复用其中频分复用、时分复用和码分复用是电力系统数据通信的基本方式4按传输的方向不同:可分为单工通信系统、半双工通信系统和全双工通信系统4、调制方式:按使用的载波不同,可分为连续波调制和脉冲调制;5、调制解调器的作用:1将基带信号的频谱搬移到载频附近,以适应信道频带的要求,便于发送和接收2实现信道的多路复用3压缩信号带宽,以便于利用话带传输设备进行数据传输6、复接器:在发送端,将两个或两个以上的数字信号按时分复用的原理合并为一个数字信号的设备;7、复接器的方式:有按位复接、按路复接和按帧复接;8、分接器:在接收端,将一个合路的数字信号分解成若干个数字信号的设备;9、复接器和分接器的作用:是将一个高速的数据传输信道转换成多个较低速度的数据传输信道;10、配电自动化对通信系统的要求:1通信可靠性 2建设费用3满足目前和将来数据传输速率的要求 4双向通信的要求5通信不受停电的影响 6易操作与维护第三章开闭所和配电变电所内自动化1、2、3、41、微机远动控制装置的基本功能:1四摇功能 2事件顺序记录SOE3系统对时 4电能采集5自恢复和自检测功能6和SCADA系统通信2、希望RTU还具有以下功能:1当地显示与参数整定输入 2一发多收3CRT显示,打印制表3、四摇功能:1遥测:用于模拟信号的采集,如:母线电压、线路电流、变压器的有功、无功、频率采集等;重要遥测、次要遥测、一般遥测和总加遥测2遥信:要求采用无源接点方式,常用于开关状态量的采集,如:继电器触点的闭合或是断开,开关的位置信号,保护装置动作信号,调压变压器抽头位置信号;3遥控:采用无源接点方式,要求其正确动作率不少于%,常用于断路器的分合与控制;正确动作率是指其不误动的概率,一般拒动不认为是不正确的4遥调:采用无源接点方式,要求其正确动作率大于%,常用于有载调压变压器抽头的升降调节;4、事件顺序记录的一项重要指标是时间分辨率:1RTU内站内分辨率:是指在同一RTU内,顺序发生一串事件后,两事件间能够辨认的最小时间,其分辨率大小取决于RTU的时钟精度及获取事件的方法;在调度自动化中,SOE的站内分辨率一般要求小于5ms;这是对RTU的性能要求;2RTU间站间分辨率:是指在各RTU之间,顺序发生一串事件后,两事件间能够辨认的最小时间,其分辨率大小取决于系统时钟的误差及通道延时的计量误差、中央处理机的处理延时等;在调度自动化中,SOE的站间分辨率一般要求小于10ms;这是对整个自动化系统的性能要求;5、系统对时要求各RTU的时钟与调度中心的时钟严格同步,可采取:1利用全球定位系统GPS提供的时间频率同步对时绝对时间2采用软件对时相对时间6、集中式RTU的主要特征:单RTU、并行总线和集中组屏;7、分布式RTU的主要特征:多CPU、串行总线、智能模块,既可以柜中组屏,又可以分散布置;8、分布式微机远动装置较集中式微机远动装置的优点:布置灵活,便于采集地理上分布的信号;连线简单、可靠性高;便于扩容,容量可以增大;便于采用交流采样方式;便于实现多规约转发和一发多收;9、变送器的作用:1将强信号转化为适合于计算机和仪表使用的弱信号 2将交流信号转化为直流信号3确保输出直流量与输入测量量之间满足线性关系 4从瞬时信号获得有效值5实现输入与输出隔离10、直流采样:通常将采用变送器进行的采样称为直流采样;11、交流采样:不经过变送器,按一定规律直接采集交流量并加以处理,计算出电压、电流有效值以及有功和无功功率的方法就是交流采样;12、采用变送器的直流采样系统存在的问题:1遥测数据的准确性受变送器稳定性的影响 3变送器的维护工作量比较大2遥测数据的实时性受变送器响应速度的影响 4工程造价高和占地面积大13、为了准确测量有功和无功功率,交流采样的关键在于采集的电压和电流信号的同时性,若采集的电压和电流信号有时间差,则相当于改变了功率因数角,从而造成测量误差,为此需要配置一组同时启动的采样保持器S/H;14、电量采集的传统方法:是采用脉冲电能表测量电量信息,这种方法存在的问题有:1丢脉冲问题 2电磁干扰问题3电能表低值问题15、针对配电变电站对环境温度和湿度的要求可采取:1监视定时器采用工业级产品 2采用PTC机箱第四章馈线自动化1、21、重合器的功能:当事故发生后,如果重合器经历了超过设定值的故障电流,则重合器跳闸,并按预先整定的动作顺序作若干次合、分的循环操作,若重合成功则自动终止后续动作,并经一段延时后恢复到预先的整定状态,为下一次故障做好准备;若重合失败则闭锁在分闸状态,只有通过手动复位才能解除闭锁;2、分段器:是一种与电源侧前级开关配合,在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备;当发生永久性故障时,分段器在预定次数的分合操作后闭锁于分闸状态,从而达到隔离故障线路区段的目的;若分段器未完成预定次数的分合操作,故障就被其它设备切除了,则其保持在合闸状态,并经一段延时后恢复到预先的整定状态,为下一次故障做好准备;3、实现故障隔离的三种典型的方法:P651重合器与电压—时间型分段器配合 2重合器与过流脉冲计数型分段器配合3重合器与重合器配合4、重合器与电压—时间型分段器配合的整定:1关键在于不能在同一时刻有两台及两台以上的分段开关同时合闸,只有这样才能避免对故障的为误判;因此,在对线路分叉处以及其后面的分段开关进行整定时,必须特别注意;2Y时限一般可以统一取为5s3X时限的整定:错误!确定分段器合闸时间间隔,并从联络开关处将配电网分割成若干以电源开关为根的树状辐射状配电子网络;错误!以电源节点合闸为时间起点,分别标注各个分段器的绝对合闸延时时间,并注意不能在任何时刻有一台以上的分段开关同时合闸;错误!某台分段器的X时限等于该开关的绝对合闸延时时间减去作为其父节点的分段器的绝对合闸延时时间;5、FTU的性能要求没有遥调:1遥信功能 2遥测功能3遥控功能 4统计功能5对时功能 6事件顺序记录7事故记录 8定值远方修改和召唤定值9自恢复和自检测功能 10远方控制闭锁与手动操作功能11远程通信功能 12抗恶劣环境13具有良好的维修性 14可靠电源6、TTU和FTU的不同:答:除了在系统程序上有所不同外,两者在硬件上的不同之处在于TTU增加了一路与低压用户抄表器通信的串行接口,TTU的控制输出也与FTU有所差别,它的作用是通过在配变低压侧投切一组补偿电容器,实现功率因数补偿的作用,可以不受控制中心的命令;7、基于重合器的馈线自动化系统的不足:1采用重合器或断路器与电压—时间型分段器配合或与过流脉冲计数型分段器配合,当线路故障时,分段开关不能立即分断,而要依靠重合器或位于主变电所的出线断路器的保护跳闸,导致馈线失压后,各分段开关才能分断;这样有以下几点不足:错误!切断故障时间较长错误!降低了系统的可靠性错误!扩大了事故范围错误!当采用重合器或断路器与电压—时间型分段器配合,隔离开环运行的环状网的故障区段时,使联络开关另一侧的健全区域所有开关都分一次闸,造成供电的短时中断,更加扩大了事故的影响范围;2仅在线路发生故障时发挥作用,而不能在远方通过遥控完成正常的倒闸操作;3不能实时监视线路的负荷,无法掌握用户用电规律,也难于改进运行方式;第五章配电SCADA系统的组成11、为了对10kV线路上的分段和联络开关进行远方测控,必须将柱上的开关改造成为具有低压电动合闸和跳闸操作机构的真空开关,并和开关同杆安装馈线远方终端单元FTU;2、为了对10kV配变进行远方测控,必须在变台处安装配变远方终端单元TTU;3、为了对10kV开闭所和重要配电变电站进行远方测控,必须在开闭所和重要配电变电站内安装远方终端单元RTU;4、区域工作站的设置:1按距离远近划分小区,将区域工作站设置在距小区中所有测控对象均较近的位置;这种方式适合于配电网比较密集,并且采用电缆和光纤作通道的情形;2将区域工作站设置在为该配电网供电的110kV变电站内;这种方式适合于配电网比较狭长,并且采用配电线载波作通道的情形;第六章远方抄表与电能计费系统1~61、电能表的发展:机械式电能表、机械电子式多功能电能表和电子式电能表固态电能表/静止式电能表;2、电子式电能表根据转换原理可分为:热电转换型、模拟乘法器型和数字乘法器型三类;3、模拟乘法器:主要有时分割乘法器、跨导型乘法器和霍尔效应乘法器三种;4、多功能电子式电能表的功能:1用电计测功能累计计量功能、实时计量2监视功能:主要有最大需要监视和防窃电监视3控制功能:主要包括复费率分时计费的时段控制,有的电能表还具有负荷控制功能4管理功能5存储功能6自恢复与自检测5、电能表供电电路应解决的问题:1将50HZ的交流电源变换成为表内电子电路所需的直流低电压2将电能表的电子电路与交流电网在电气上隔离开来3当电网停电时,提供后备电池供电,确保数据不致丢失4对于三相电能表,在缺相运行时,表内的电子电路仍应能够得到可靠的供电6、多功能电能表中交流供电线路的四种情况:1变压器降压直接整流供电方式 2电阻或电容降压方式3开关电源方式 4变压器降压加线性稳压电源7、抄表计费的方式:1手工抄表方式 2本地自动抄表方式3移动式自动抄表方式 4远程自动抄表方式5预付费电能计费方式8、预付费电能表分为:投币式、磁卡式和IC卡式预付费电能表三种;9、预付费电能表只是一种过渡方式:1这种电能计费方式不能使供电管理部门及时了解用户的实际用电情况和对电能的需求,因此难于掌握用电规律、确定最佳供电方案;2采用预付费方式,需要改革电力部门的售电机构,还要广设售电网点,这会带来大量的问题;3拖欠电费的现象主要是法律不健全、法律观念差造成的,应通过法律途径来解决,而不是拉闸限电,随着电力企业走向市场,拉闸限电不仅对用户、而且对供电企业均会造成一定的经济损失;4自动抄表电能计费方式显然是一种自动化程度更高、更先进的计费方式;它便于将计算机网络和营业管理相结合,成为配电自动化系统的一部分;而且不久还可望发展成为自动抄表结合银行计算机联网的收费方式,实行银行票据自动划拨,从而更有效地确保电力企业的合法权益,到那时预付费装置也就失去了其使用价值;10、远程自动抄表技术的优点:大大降低了劳动强度;大大提高了抄表的准确性和及时性;杜绝了抄表的不到位、估抄、误抄、漏抄电表等问题;11、分布式直接数字传输系统的特点:1数据采集中心通过一个或多个前置处理机,直接与新型多功能电能表进行数据通信;2系统与电能表的通信可以采用多种灵活的方式,最普遍的是采用电话交换网;3新型多功能电能表本身具有采集、储存和处理电表数据的功能,还可以实现电表间互为备用的工作方式;4新型多功能电能表可以预先编程,可实现定时或在事件发生时主动向上报告电能表本身的状态信息;12、远程自动抄表电能表电能计费系统的组成:1抄表集中器 2抄表交换机抄表中继器3电能表脉冲电能表、智能电能表 4电能计费中心的计算机网络13、远程自动抄表的方式:1利用电话网络实现远方抄表 2利用低压配电线载波实现远方抄表3利用负荷监控信道实现远方抄表14、输出脉冲接口方式对于感应式电能表和电子式电能表均适用,具有技术简单的优点,它的不足有:1在传输过程中容易发生丢脉冲和多脉冲现象2计算机系统因掉电、死机等因素暂时中断运行,会造成在一段时间内对电能表的输出脉冲没有计数,导致计量不准3功能单一,难以获得最大需量、电压、电流和功率因数等多项数据4输出脉冲传输距离较近第七章负荷控制和管理控制1、21、电力负荷管理系统:是实现计划用电、节约用电和安全用电的技术手段,也是配电自动化的一个组成部分;2、电力负荷管理系统的作用:答:该技术是通过对负荷的控制来达到改善负荷质量的目的,能使电力部门对分散的电力用户以实时方式进行集中监测和控制,真正实现限电不拉路的目标,从而确保供用电的平衡,保障电网安全经济的运行,落实计划用电政策,对电力进行合理的调度和科学的管理,为计量监测、营业抄收、线损管理等工作提供丰富的电网和用户供电参数;通过负荷控制技术还可以提高负荷率、充分利用现有发供电设备和延缓新增设备的投运时间,达到提高投资的经济效益的目的;3、电力负荷控制:是对用户的用电负荷进行控制的技术措施;4、负荷控制系统的分类:根据采用的通信传输方式的不同可分为:1音频电力负荷控制系统 2无线电电力负荷控制系统3配电线载波电力负荷控制系统 4工频负荷控制系统5混合负荷控制系统5、电力负荷控制系统由负荷控制中心和负荷控制终端通过通信信道连接组成;6、控制终端分为:1单向终端遥控开关、遥控定量器2双向终端双向控制终端、双向三摇终端。

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配电自动化系统
配电自动化系统(DAS)是一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备的自动化系统;其内容包括配电网数据采集与监视(SCADA系统)、配电地理信息系统(GIS)和需求侧管理(DSM)几个部分。

电力自动化按功能类别分:1\调度自动化:分国调\省调\地调和县调.用于对变电站和发电站的发电和输电进行调度指挥,实现自动化的管理.
2\变电站综合自动化:分500KV0KV0KVKV等级变电站的就地监视和控制,并把数据传送调度自动化系统.
3\配网自动化:城区10KV系统的配网的监视\控制的自动化管理,优化城区配网结构,合理高效用电管理,
事故的及时预和故障的及时处理.
4配电自动化;对于工厂\建筑等终端用户的配电设备的自动化管理,提高配电系统运行的可靠性,对于事
故实现提前预告,提高工作效率,并达到经济运行的目标.
下面结合美国斯威尔的配电自动化的系统解决方案,阐述配电自动化的原理及应用
随着电力网络的不断发展,用电负荷的持续增长,各种新型负载不断涌现,用户更加关注电能质量问题,同时对节能减排也提出了更加严格的要求。

用户需要更加有效的电力监控管理解决方案来应对上述变化带来的挑战,以实现配电系统持续可靠、高效、低耗的运行。

ZEpower电力监控系统,是斯威尔电气公司根据用户电能管理需求而提供给用户的完整电力监控管理解决方案,用以实现对电气设备和电力系统运行的最优管理。

ZEpower电力监控系统,采用现代通讯技术和计算机技术实现对配电系统的各项分析和管理功能,提高配电系统管理的效率,保障配电系统的可靠安全运行,帮助用户实现电能降耗目标,从而为用户创造价值。

ZEpower电力监控系统正在电力系统、市政医疗、智能建筑、石化、冶金、轻工、公共交通、水处理等领域发挥着重要作用。

主要功能
系统运行监视和控制
电能质量监视和分析
功率因数监视和控制
高精度电能计量
电能消耗统计和分析
预防性电气火灾监视
报警和事件管理
报表管理
用户管理
ZEpower系统同时具有良好的开放性,可以方便的与其他系统和智能设备进行通讯,如DCS系统、楼宇系统等。

客户价值
综合运用技术手段和管理手段降低生产中的能源消耗
通过优化各种能源的配合使用,能源使用时段等降低综合能源成本
依靠主动性防御性的维护及服务,保证能源使用的高效平稳
提高电力系统的可靠性、保障供电连续性
改善电能消耗方式,促进节能降耗
监视并分析电能质量问题,降低故障风险
通过有效的诊断工具分析故障原因,缩短故障停电时间
提高电力系统的管理效率,降低运行成本
系统结构
ZEpower电力监控系统采用分层分布式结构设计,按间隔单元划分、应用功能模块化设计,整个监控系统分为三层:系统管理层、通讯接口层、现场监控层。

系统管理层
由ZEpower SCADA电力监控软件、监控主机、显示器、打印机、不间断电源(UPS)等组成。

单主机系统:一个服务器兼客户端
多主机系统:一个服务器和多个客户端
通讯接口层
通讯接口层是指现场监控层设备与系统管理层主机系统实现数据交换的通讯设备和通讯链路,包括ZEp ower-NET以太网关、工业以太网交换机、光纤转换器及光缆、通讯电缆等。

现场监控层
现场监控层是指现场安装的各种智能装置,完成测量、监视、通讯等功能。

现场监控层设备包括:
SWL60微机保护测控装置
SWL300系列智能测控仪表
SWL-8ZMS智能无功补偿电容器
SWL智能功率因数控制器
SWL500电气火灾监控探测装置
SWL350智能马达保护器
其他第三方设备(温控仪、直流屏、PLC、变频器等)
系统功能
系统运行监视和控制
监视界面显示整个电力监控系统的网络图,动态刷新各电气设备的实时运行参数和运行状态,并且支持现场设备的远程控制功能。

监控系统的画面根据现场实际状况进行组态。

电能质量监视和分析
对整个监控系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行实时的监视。

实时监视系统电压偏差、频率偏差、不平衡度、功率因数、谐波含量,电压闪变,等电能质量问题,评估电能质量是否符合标准。

记录扰动时的波形,作为电能质量分析和故障分析的依据。

功率因数监视和控制
实时监测电网功率因数补偿的效果,智能无功补偿电容器快速补偿系统无功缺额,通过校正系统功率因数来提高电网能效。

高精度的电能计量
使用高精度、多时段、双向计量的智能测控仪表,精确测量用户电能消耗,为电能使用管理、优化负荷分配、提高电能使用效率提供重要数据。

电能消耗统计和分析
系统为用户提供了综合的电能和需量统计报表功能,用户也可以定制符合需求的电能统计功能,包含不同用电设备在不同费率时段的电量消耗,可以按照日、月、季度、年的时间段进行统计和记录,并可以查询、显示和打印。

预防性电气火灾监视
连续监视用电设备泄露电流的变化、线缆接头温度的变化,为配电设备的预防性维护提供依据,有效预防电气火灾的发生,保障用户财产的安全。

报警和事件管理
系统在电能质量事件发生、设备状态改变、电网扰动、电气故障时触发并记录报警。

系统报警时自动弹出报警画面并进行语音提示,同时可以将报警信息通过Email、手机短信等方式通知相关人员。

历史数据管理
系统基于SQL server数据库完成历史数据管理,所有实时采样数据、事件顺序记录(SOE)等均可保存到历史数据库。

能够自定义需要查询的参数,查询的时间段或选择查询最近更新的记录数,显示并绘制成曲线图。

报表管理
可基于系统已有模板,或自定义新的模板生成报表。

可以手动或根据预设时间表定时生成,或通过事件触发生成xml格式报表。

例如:电能消耗统计报表、电能趋势报表等。

报表能通过Email或HTML格式进行发送、手动打印或自动打印。

用户权限管理
用户权限管理能够防止未经许可的操作,保障系统安全稳定运行。

用户可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限,为系统维护管理提供可靠的安全保障。

第三方通讯功能
支持工业OPC接口,可作为OPC服务器为其他程序提供数据(如DCS系统,BA系统),也可作为O PC客户端,从其他系统获取数据。

系统兼容常用配电领域规约IEC60870-5-101,IEC60870-5-103,CDT等,可以兼容所有Modubs协议的第三方设备。

支持Web客户端
系统提供Web服务,客户端可以在办公室等其他场所通过IE浏览器查看电力监控现场画面、查阅电能消耗统计报表等。

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