实验四 馈线自动化功能分析
馈线自动化技术的实现及应用分析

馈线自动化技术的实现及应用分析作者:万新云来源:《华中电力》2014年第04期摘要:馈线自动化属于配电网自动化技术中的重要组成部分。
馈线自动化技术是指通过数据通信以及计算机网络技术来对变电所馈线开关到用户表之前的馈电线路运行情况进行监控的技术。
馈线自动化技术的应用能够在很大程度上增强供电可靠性。
本文探讨了馈线自动化技术的主要作用,分析了馈线自动化技术在配电网中应用的几个问题。
关键词:馈线自动化;实现技术;应用一、馈线自动化技术的作用首先,馈线自动化技术的应用能够极大的降低停电时间,增强供电的稳定性。
城市供电网的规划主要是运用环网方式进行供电,同时利用负荷开关把供电线路进行分段,这样一来在定期检修维护时就能够进行分段检修,从而很好的避免因为检修维护而导致的长时间停电。
馈线自动化技术的应用还能够让电网故障段进行自动的隔离,让无故障区域自动恢复供电,极大的减少停电范围,一般的故障导致的停电能够在几分钟到十几分钟的时间内进行恢复,供电的稳定性得到显著提升。
其次,馈线自动化技术的运用能够有效降低电网损耗,增强供电质量。
馈线自动化系统的实现能够让配电网运行的经济效益最大化,同时还能够对电网电压进行实时的监控,能够对变压器输出电压进行自动调节,确保满足用户的需求,提高电压的合格率。
再次,馈线自动化技术的运用能够降低城市配电网的运行维护费用,更好的实现状态检修。
利用馈线自动化技术能够很好的对电力设备进行监控,从而为定期开展的电力设备状态检修工作提供准确的资料,能够让我们更科学的开展检修维护工作;同时,采用馈线自动化系统所提供的材料能够帮助我们对配电网故障点进行准确的确定,降低维修时间。
最后,馈线自动化系统的实现及应用从整体上来说可以降低电网建设的总成本。
虽然从某一方面来讲馈线自动化提高了短期的投资成本,但是从长期的利用及其发挥的功能来看,实则让配电网的经济效益得到了提高。
在过去我们为了确保重要电力用户的供电稳定性,通常都选择通过变电站直接双路或者多路进行供电,这样一来电力设备的利用率大大降低,电缆的投资也非常大,而当馈线自动化技术得以应用之后,我们可以科学的设计网络结构,当用户供电线路出现故障之后可以通过远程操作联络开关来让其他线路继续供电。
配电网馈线组自动化技术及其应用分析

配电网馈线组自动化技术及其应用分析随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,电力系统也在不断扩大和升级。
配电网作为电力系统的末端,承担着将高压电能传输到用户端的重要任务。
随着城市化进程的加快,各种用电设备不断增加,用户需求也日益多样化,这就给配电网的运行和管理提出了更高的要求。
为了提高配电网的供电可靠性、降低故障率、提高供电质量,配电网馈线组自动化技术被引入到配电网中,并取得了良好的效果。
那么,配电网馈线组自动化技术是什么?它的应用优势及未来发展方向又是如何呢?本文将对这些问题进行分析。
一、配电网馈线组自动化技术的定义配电网馈线组自动化技术是指利用先进的通讯、计算机、控制和保护设备,对配电网的馈线组进行动态监测和控制,实现对馈线组设备的远程自动化监控和管理。
通过对馈线组设备进行在线监测,能够实时掌握设备运行状态,及时发现故障隐患,提前预警,从而能够对故障快速定位、隔离和恢复,提高供电可靠性和供电质量。
1. 提高供电可靠性。
配电网馈线组自动化技术能够通过不间断监测和实时处理,及时发现并排除各种隐患,减少故障发生的可能性,提高供电可靠性。
2. 降低故障率。
通过对设备的在线监测和自动控制,能够避免因设备运行不当或者设备老化导致的故障,从而达到降低故障率的目的。
3. 提高供电质量。
配电网馈线组自动化技术能够实时监测电压、电流、功率因数等电气参数,对不良参数进行及时调整,保证供电质量。
4. 提高配电网运行效率。
配电网馈线组自动化技术通过实现集中监控和自动控制,能够降低人工干预,提高配电网运行效率。
5. 提高工作安全性。
通过实现对设备的远程监测和控制,能够避免人员在高压环境下的作业,提高工作安全性。
配电网馈线组自动化技术的应用范围涵盖了各种类型的配电网馈线组,包括架空线路、电缆线路、配电变压器等。
无论是城市配电网还是农村配电网,都可以应用这项技术进行自动化改造。
以某市某个配电网为例,该配电网引入了先进的监测设备和远程控制系统,实现了对所有馈线组设备的实时监测和控制。
关于配电网馈线自动化技术分析

关于配电网馈线自动化技术分析馈线自动化在配电网自动化系统中发挥着非常重要的作用,可远程实时监测馈线运行过程中电压和电流参数变化以及各种开关设备和保护装置的状态,实现远程操作控制保护装置,对开关设备进行分闸和合闸操作,准确记录配电网线路的故障情况,包括(故障时间、故障线段、故障位置),并且实现故障线段的自动隔离,保障非故障线路的安全可靠供电。
因此应仔细研究配电网馈线自动化技术,优化和完善馈线自动化设置,确保配电网的安全、稳定运行。
本文分析了配电网馈线自动化技术的控制方式和功能,阐述了配电网馈线自动化技术应用,以供参考。
标签:配电网;馈线;自动化技术1 馈线自动化技术在配电网系统的应用方式和功能1.1 应用方式馈线自动化技术在配电网系统中的应用,不仅可以实现就地控制,还可以实现远程控制,利用不同配电网线路上的开关设备,有效控制馈线状态。
例如,配电网馈线自动化系统采用电动负荷开关设备,通过通信网络可以实现远程的开关开闭或者分闸控制,并且配电网系统中包含很多分段器和重合器,这些开关设备主要是发挥自身的控制功能,可以实现配电网的就地控制。
同时,远程控制的应用方式包括分散控制配电网线路和集中控制馈线,分散式主要是利用FTU和配电网系统的开关设备之间进行信息交互,通过控制信息指令,操控开关状态。
集中式运城控制方式是指通过FTU向SCADA发送控制信号,经过分析判断实现开关控制[1]。
1.2 应用功能(1)监测运行状态。
馈线自动化在配电网系统中的应用,能够实现对电流、电压、有功功率、功率因数等参数的实时监测,实时监测各种设备开关、保护装置的运行情况,远程操纵和控制配电网设备,结合实际的馈线运行状态,有针对性地进行控制和通信。
(2)供电保障和故障隔离。
控制开关设备在配电网中发挥着重要作用,对于某些线路的永久性故障,开关设备快速发生顺序动作,将故障线路隔离开来,配电网的环网结构或者环网运行过程中,转移电力负荷,恢复正常区段供电。
配电网馈线自动化技术分析

配电网馈线自动化技术分析
配电网馈线自动化技术是一种新型的电力系统运行监控、设备控制和自动化调节技术,它是通过现代化的电力通信和自动控制技术来实现对配电网馈线的精确监控和控制,从而
实现对配电系统的智能化升级。
目前,配电网馈线自动化技术主要采用网络技术和计算机控制技术,通过大量的传感
器和智能装置对馈线系统中的设备进行实时监测,并采集电量、电压、电流、功率等关键
数据。
同时,系统还采用分布式控制和智能分析技术,通过对数据的分析和处理,实现对
配电网馈线的智能化控制和管理。
具体来讲,配电网馈线自动化技术主要包括以下方面:
1. 遥测、遥信、遥控系统
这是配电网馈线自动化技术的核心系统,它通过网络技术和计算机控制技术实现远程
监测、控制、调节和保护。
主要包括遥测设备、遥信设备、遥控设备和操作终端等。
2. 配电控制中心
配电控制中心是对配电网馈线自动化技术实现的集中控制中心,它能够实时监测、控
制和管理整个配电系统。
主要包括监测、控制、通讯、数据采集和处理等功能。
3. 智能配电网馈线自动化装置
智能配电网馈线自动化装置是一种新型的智能化管理工具,它采用人工智能、云计算、大数据等先进技术,实现对配电网馈线的自动化控制和管理。
具有电力设备自动诊断、无
缝切换、故障检测等功能。
4. 智能分析系统
智能分析系统主要是利用大数据技术和机器学习算法实现对配电网馈线数据的智能分
析和处理,通常包括配电网馈线数据采集、质量分析、性能优化等功能。
总之,配电网馈线自动化技术是电力系统智能化升级的一个重要方向,它将会对未来
的电力系统发展带来深刻的影响。
馈线自动化与其应用分析

馈线自动化与其应用分析1. 引言馈线自动化是一种利用先进的技术和设备来提高馈线系统的效率和可靠性的方法。
通过自动化控制和监测,馈线自动化可以实现对馈线系统的远程操作和管理。
本文将对馈线自动化的概念和其应用进行分析。
2. 馈线自动化的概念馈线自动化是一种基于计算机技术和通信技术的自动化系统,通过采集和传输数据,实现对馈线系统的监测、控制和管理。
馈线自动化系统由传感器、执行器、控制器和通信设备等组成,可以实现对馈线系统各项参数的实时监测和控制。
3. 馈线自动化的优势3.1 提高效率馈线自动化可以通过自动化控制和监测,提高馈线系统的运行效率。
传感器可以实时监测馈线系统的参数,如电流、电压、功率等,控制器可以根据这些参数进行调节和优化,以提高馈线系统的效率。
3.2 提高可靠性馈线自动化可以对馈线系统进行远程监测和控制,及时发现故障并进行处理,从而提高馈线系统的可靠性。
当馈线系统出现故障时,可以通过馈线自动化系统远程调节和维修,大大减少了停电时间和人工干预的需求。
3.3 降低成本馈线自动化可以通过提高效率和可靠性减少能源浪费和运维成本。
自动化控制可以优化馈线系统的运行,减少能源消耗和损耗,同时减少人工维护的需求,从而降低了馈线系统的运营成本。
4. 馈线自动化的应用4.1 高压输电线路在高压输电线路中,馈线自动化可以实现对输电线路的实时监测和控制。
通过传感器采集线路的电流、电压等参数,并通过控制器进行分析和调节,使得输电线路的运行更加稳定和效率更高。
4.2 配电系统在配电系统中,馈线自动化可以实现对变电站和配电线路的自动化控制和监测。
通过传感器和控制器,可以实现对电压、电流、功率等参数的实时监测和调节,提高配电系统的效率和可靠性。
4.3 新能源发电系统在新能源发电系统中,如风电场和太阳能电站,馈线自动化可以实现对发电设备和电力输送系统的自动化控制和管理。
通过传感器和控制器,可以实时监测发电设备的运行状态和电力输送系统的性能,提高发电系统的效率和可靠性。
配电自动化馈线自动化功能分析实验报告

实验四馈线自动化功能分析一、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。
5、了解非正常状态信息的表现形式。
6、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二、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。
FTU FTU五、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;(2)实时监控控制台联接在调度主站计算机网络系统中;(3)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;(4)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4、实时画面显示(1)调出配电网络电气接线图(如下图一):图一(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;1、主接线图的显示称为静态画面显示;2、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。
配电网馈线自动化技术分析

配电网馈线自动化技术分析【摘要】本文主要围绕配电网馈线自动化技术展开分析。
在智能变电站技术应用方面,着重介绍了其在提高配电网运行效率和可靠性方面的作用。
智能配电网监测技术的应用则有助于实时监测线路运行状态,及时发现问题并采取应对措施。
配电网远动技术发展方面,探讨了其在减少人为干预、提高配电网响应速度等方面的优势。
智能配电网调度技术的运用可以实现对电力系统运行状态的实时监控和调度。
配电网保护自动化技术的应用可有效保障系统安全稳定运行。
结合以上内容对配电网馈线自动化技术进行了总结,并展望了未来发展趋势,指出其在未来的充满挑战但也有巨大的发展空间。
【关键词】配电网、馈线、自动化技术、智能变电站、监测技术、远动技术、调度技术、保护自动化技术、总结、未来发展趋势。
1. 引言1.1 配电网馈线自动化技术分析配电网馈线自动化技术是现代配电网建设和运行中的重要组成部分,通过引入智能化技术和设备,提高了配电网的可靠性、安全性和经济性。
随着电力系统的发展,配电网馈线自动化技术也在不断创新和完善,逐步实现了智能化、数字化和自动化的目标。
配电网馈线自动化技术的核心是通过智能变电站技术的应用,实现对配电网的监测、控制和管理。
智能变电站可以对配电设备进行实时监测和故障诊断,提高了配电系统的故障处理效率和可靠性。
配电网远动技术的发展也为配电网的馈线自动化提供了技术支持,实现了配电网设备的远程监控和控制,提高了配电网的运行效率和安全性。
配电网馈线自动化技术在提高配电网运行效率、降低运行成本和提升供电质量方面发挥了重要作用。
未来,随着信息技术和智能化技术的不断发展,配电网馈线自动化技术将会进一步完善和普及,为配电网的可持续发展提供更多的支持和保障。
2. 正文2.1 智能变电站技术应用智能变电站技术应用旨在提升电力系统的可靠性、安全性和经济性。
通过引入先进的自动化技术,智能变电站可以实现远程监控、智能诊断和智能控制,有效提高电网故障处理的效率和准确性。
第五章——馈线自动化

依次合闸送电。如图上所标明的Q01在lOs后,Q02在10+10=20s后,Q
((3或)重若合第(器器五区1)区或)段再设段重显度故故跳合示障障闸器器依发,在然(所生4存保)有O段在断在3护区送在路,第段动电1器则五0又。+作(因1或区再0Q时+重0度段14间合0停关=,器3电合t0这秒)s,在第后时后所故二,障有,跳次Q0分线重位闸4在路段合于,1器上后0变使+而又,3电所0都使Q=0分断4所有10、路闸s的重后Q器,0依断合2、次路式Q关03合按,设向定的其时后间的差线路
(3)最小脱扣电流:重合器的最小脱扣电流选择应 使得当被保护线路出现最小的故障电流时应能检 测到且及时切断,不要误动作又有相应的灵敏度 。
(4)重合器的时间—电流(t-I)特性
I
t(s) C B
快速动
作曲线
事故电流 t1
t3
t5
t7
慢速动 作曲线
A
0
I ( A)
(t I)特性曲线
正常负荷电流
电流开断
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馈线自动化基本功能
数据采集 状态监视 无功控制 与故障处理
控制 操作
事故告警
站内馈线 开关数据 的采集和 监视,由 站内RTU 来完成。
2023/11/5
状态 事故 监视 处理
对正常状态 和事故状态
的监控
对安装在线 路上的无功 补偿电容器 组的自动投 切控制。
故障区域自 动判断、指 示与自动隔 离;故障消 除后迅速恢 复供电功能。
在电网正常运行过 程中投、切馈线开 关,并能带负荷遥 控投、切馈线环网 开关和负荷开关以 及遥控调整变压器 的分接头位置。
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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。
旁注法
列表法
(4)分析画面调用方式。
菜单
列表
按钮
工具栏
……
(5)分析人机界面
菜单
窗口
工具栏
按钮
对话框
……
(6)在(3)、(4)、(5)项操作及分析基础上,对实时画面显示功能的实现提出自己的意见和想法。
5.统计图表显示
(1)分析馈电点电压曲线、有功功率、无功功率曲线图;
(2)分析馈电点电压曲线(表现方式、怎样调用、物理意义);
(3)分析有功功率曲线(表现方式、怎样调用、物理意义);
(4)分析无功功率曲线(表现方式、怎样调用、物理意义);
(5)在(2)、(3)、(4)项操作及分析基础上,对统计图表显示功能的实
现提出自己的意见和想法。
6.遥控
(1)在监控主机上下发遥控命令;
(2)观察监控主机上遥信状态的变化;
(3)分析遥控操作的步骤;
(4)分析怎样保证遥控功能的安全性;
(5)在(1)、(2)项操作及分析基础上,对遥控功能的实现提出自己的意见和想法。
7.故障定位、隔离、健全区域恢复供电
(1)在监控主机上模拟故障点;
(2)选择故障自动隔离,观察监控主机上画面运行方式的变化;
(3)选择故障手动隔离,人工下发遥控命令,实现故障定位、隔离、健全区域恢复供电;
(4)清除故障点;
(5)选择故障自动隔离,观察监控主机上画面运行方式的变化;
(6)选择故障手动隔离,人工下发遥控命令,恢复正常运行方式;
(7)分析故障定位、隔离、健全区域恢复供电的实现过程;
(8)在以上操作及分析基础上,提出自己的意见和想法。
七.特性及特点分析
实时监控控制台采用国际标准,多窗口多任务以及面向对象技术,使用菜单、工具栏、对话框和图标,提高人机界面的友好性和可操作性。
馈电线路当前运行状态,如馈电点电压、有功功率、无功功率、电流和开关状态等信息应及时通过监控系统进行数据采集、处理、传送、显示、分析供运行管理人员使用。
馈电线路出线故障时,必须快速定位故障点、隔离故障点,并恢复健全区域的供电。
八.分析总结
1.馈线自动化在配网运行管理中的地位和作用。
2.馈线自动化功能分析。
3.故障定位、隔离、健全区域恢复供电的过程,怎样实现?
4.城市电网调度自动化系统的结构和功能。