配电网馈线系统保护原理及分析馈线原理
配电网中馈线保护模式的分析比较

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网 1 “ 拉 手 ” 电 的配 电 网典 型 结 构 手 供
2 配 电网馈 线保 护 的现 状
电力 系统 由发 电 、 电 和配 电三部 分 组 成 。发 输
电环 节 的保 护 集 中在 元 件 保 护 , 的 是 确 保 发 电 厂 目
B ) 为断路 器 , 段 开 关 和联 络 开 关 ( 1 S ) 2均 分 S 一 5 一 般 为负荷开 关 。
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网馈 线 系统 保 护 模 式 是 一 种 最优 控 制 模 式 。
关 键 词 : 电 网 自动 化 ; 线保 护 ; 配 馈 系统保 护 ; 速 通信 快
Ke o d diti y w r s: s rbuto u on a in;e de r t c i in a t l to f e r p o e ton; ys e s tm p ot ci n; uik c r e to q c om m u c ton nia i .
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河 北 电力 技 术
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第2 7卷 第 5 期
20 年 1 08 O月
配电网中馈 线保护模式的分析 比较
An y i n al ss a d Comp io n F e erPr t t o e fDit i u i t ars n o e d o ec ed M d s o s rb t on Ne wor k
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环运行 。闭环 结 构 是 指 一 条 出线 经 出线 开 关 馈 出 后 , 若干 分段开关 分段 到联 络开关 , 经 联络 开关再 经 若干 分段开 关 。 另一 出线开 关到另 一段母 线 ; 经 开环 运行 是指正 常情况 下联络 开关 断开运 行[ 。图 1即 ] 为“ 手拉 手 ” 电 的 环 网结 构 , 中 出 线 开 关 ( 1 供 其 B 、
配电网自动化中馈线自动化的实现与分析

标 。 、
息 , F U分析判断 , 经 r 识别故障区段 , 自动隔离故障 , 并 自动恢复 该 种控制模式 与前 两种相 比, 克服 了部分缺点 , 性能上有较 靠性有 较大依赖性 。就地控制方式存在 的—个共 同问题是由于
送 电。该方法不需要通信手段 , 实现简单 , 但存在如 下问题 :1 该控制模式 由于采用 先进的计算机 技术 和通信技术 ,可避免馈 () 经 过多次重合 , 才能将故障隔离 , 配电系统和一次设备有一定 线 出现的多次重 合 , 对 能准确快速定位和 隔离故障 , 且隔离故障时
的冲击 。 2 为 了故 障隔离 , () 涉及到非故障区段 , 由于总有一侧与 间不受 线路距离 、 线路分段数的影响 。由于实施集中控制 , 有可 故 障段相连的分断器需要在联络开关合上后 ,依靠非故障线的 能按照最优经济方 案恢 复供 电。此外 , 正常情况 可以实现 S A C— 重合器多次重合检 出故障再断开 , 因此 , 非故障线的重合 器也要 D A功能 , 实时监视馈线运行工况 , 具备 四遥 功能( 遥信 、 遥测 、 遥
摘 要: 针对 1k 0 V配电网实现馈线 自动化 (A) 术进行 了全 面分析 , F 技 对其在提 高供 电质量 、 电可靠性和灵 活性等方 面的作 供
用作 了进一步阐述 。 关键词 : 配电网; 馈线 自动化 ; 控制 方式
1馈线 自动化的作用
21 .. 3利用点对点通信。采用具有 电动操作机构 的负荷开关
2馈线 自动化的控制方式 22 .远方集中监控模 式。 这是 目前应用最广泛的一种控制方
式。 由变电站 出线断路器 、 各柱上负荷开关 、 r 通信 、 F U、 配调中心
配电网馈线系统保护原理及分析

配电网馈线系统保护原理及分析【摘要】配电网馈线系统是电力系统中非常重要的部分,对其进行保护至关重要。
本文首先介绍了配电网馈线系统保护的原理,包括过电流保护、短路保护等。
然后对配电网馈线系统的保护进行了深入分析,探讨了各种可能的故障情况和应对措施。
通过本文的学习,读者可以更加深入地了解配电网馈线系统的保护机制,并掌握如何应对各种故障情况。
在将对整篇文章进行总结,并指出配电网馈线系统保护的重要性。
本文将有助于电力系统相关人员更好地了解和应用配电网馈线系统保护原理,提高电力系统的可靠性和安全性。
【关键词】配电网、馈线系统、保护原理、保护分析、引言、结论1. 引言1.1 引言配电网馈线系统保护原理及分析配电网馈线系统作为电力系统中至关重要的组成部分,其稳定运行对于维护电网安全和可靠性至关重要。
在配电网中,馈线系统起着承载电能输送和供电功能的作用,因此其保护措施显得尤为重要。
本文将就配电网馈线系统的保护原理和保护分析进行详细探讨。
配电网馈线系统的保护原理主要包括保护动作原则、保护动作方式和保护动作逻辑等方面。
保护动作原则是指在电力系统发生故障时,保护设备应根据特定的动作原则实施保护动作,以快速隔离故障区域,保护系统内部设备和人员的安全。
保护动作方式包括电压保护、电流保护、距离保护等多种方式,根据具体的系统要求和故障情况选择合适的保护方式。
保护动作逻辑是指保护设备根据预先设定的逻辑关系,判断故障类型和位置,并进行相应的保护动作。
对配电网馈线系统的保护进行分析,需要考虑系统的拓扑结构、负荷特性、故障特性等因素。
首先需要确定系统的基本参数和特性,包括馈线长度、负载类型、故障类型等。
然后根据系统的运行情况和故障情况,进行保护策略的制定和分析,确保系统在发生故障时能够及时准确地实施保护措施。
同时还需要考虑保护设备的灵敏度和可靠性,以确保保护装置在各种环境条件下都能够正常工作。
结论配电网馈线系统的保护是保障电网安全运行和系统可靠性的重要手段,只有科学合理地设计和运行保护系统,才能有效地保护电力系统设备和人员的安全。
馈线自动化fa的原理 -回复

馈线自动化fa的原理-回复馈线自动化(Feeder Automation,简称FA)是一种用于电力系统中的智能化技术,旨在提高电力系统的安全性、可靠性和效率。
馈线指的是电力系统中的输电线路,而自动化则是指通过引入自动控制和监测系统来实现对整个馈线系统的智能化管理。
本文将一步一步回答“馈线自动化的原理”这一主题,以帮助读者深入了解这一领域。
首先,了解馈线自动化的基本概念是非常重要的。
馈线自动化是一种使用数字化设备和智能控制系统来监测、保护和自动控制电力系统中的馈线的技术。
它的目标是最大限度地提高电力系统的可用性和可靠性。
在传统的电力系统中,故障检测和修复通常需要人工干预,这可能需要很长时间。
而馈线自动化系统通过实时监测和控制,能够更快地检测和隔离故障,从而最小化对用户的影响。
接下来,让我们分析馈线自动化的基本原理。
馈线自动化的关键是智能控制和监测系统。
这些系统由各种传感器、开关和通信设备组成,它们能够实时监测馈线的电流、电压和其他参数。
基于这些参数的实时数据,系统能够判断馈线是否发生故障,并采取相应的控制措施。
馈线自动化的原理可以分为以下几个步骤:1. 实时监测:馈线自动化系统使用传感器来监测馈线的电流、电压和其他参数。
这些传感器可以定期或连续地采集数据,并将数据发送给智能控制系统。
2. 数据传输:采集到的数据通过通信设备传输到智能控制系统。
通信设备可以通过光纤、无线或有线网络进行数据传输。
这样,智能控制系统可以实时了解馈线的状态。
3. 数据分析与故障检测:智能控制系统使用先进的算法和模型对传感器数据进行分析和处理。
它可以检测各种故障情况,如短路、过载和接地故障等。
通过检测这些故障,系统能够及时采取隔离和恢复措施,以尽可能减少对用户的影响。
4. 自动控制:一旦智能控制系统检测到馈线发生故障,它会立即采取相应的控制措施。
这些措施可以包括关闭故障段、切换电源和启动备用设备等。
自动控制的目标是快速隔离故障区域,以便尽快恢复电力供应。
馈线自动化fa的原理

馈线自动化fa的原理
馈线自动化(FA)是一种基于先进技术的电力系统管理方法,旨在提高电网的可靠性、效率和安全性。
它通过自动化设备和智能控制系统,实现对馈线的监测、控制和管理。
下面将以人类的视角,为您描绘馈线自动化的原理。
馈线自动化的核心是智能控制系统,它由各种传感器、监控设备和控制器组成。
这些设备不断收集和分析馈线上的电力参数,如电流、电压、功率等信息。
通过与监控中心的通信,智能控制系统能够实时获取馈线状态,并根据预设的策略进行调节。
智能控制系统的工作原理是基于数据的分析和决策。
当馈线出现故障或异常情况时,传感器会立即将相关信息传输给智能控制系统。
系统根据事先设定的规则和算法,分析故障的类型和程度,并判断是否需要采取相应的措施。
一旦智能控制系统确定需要进行干预,它会向控制器发送指令,控制器则通过各种装置和设备实施调节措施。
例如,它可以通过控制开关或断路器来切断故障部分的电力供应,以避免进一步的损坏。
同时,系统还可以调整电力流向,以确保电网的平衡和稳定。
馈线自动化的另一个重要方面是远程监测和管理。
通过通信网络,监控中心可以实时监测馈线的运行状态,并及时采取措施。
这种远程监测和管理不仅提高了运维效率,还减少了人为巡检和干预的需
求。
总的来说,馈线自动化的原理是基于智能控制系统的数据分析和决策。
它通过实时监测和管理,提高了电网的可靠性和效率。
同时,它还减少了人为巡检和干预的需求,降低了运维成本。
馈线自动化技术的应用将为电力系统的可持续发展提供强有力的支持。
配网馈线自动化的研究与优化

水电工程Һ㊀配网馈线自动化的研究与优化周㊀燕摘㊀要:配网是电力系统 发输变配用 各环节中最接近用户的一环,其运行情况直接影响用户的用电可靠性㊂根据相关部门的研究,国内用户遭受停电的原因中占比最大的是配网的故障㊂发达国家在实践中发现,在技术上提高供电可靠性最有效的方法是建设配网自动化㊂其中,馈线自动化是配网自动化的核心,在隔离故障线路㊁快速恢复非故障线路供电方面发挥着不可替代的作用㊂因此,文章对配网馈线自动化进行相关研究与优化㊂关键词:配网;馈线;自动化一㊁配网馈线自动化的功能配电网自动化是一个功能齐全的庞大系统,馈线自动化是其中的一个子系统,但根据电网的实际情况,馈线自动化系统也可以在配电网中独立存在,目前,我国许多城市配网都已经实现了独立的配电网馈线自动化系统㊂馈线自动化系统的主要功能:①配电网运行状态监测㊂对运行状态的监测分为两种:一种是正常状态的监测,实时监测电网中各线路的电流情况;另一种是事故状态的监测,及时发现配网中发生的故障㊂②配电网故障定位及处理㊂在配网线路发生故障时,馈线自动化系统会及时隔离故障点,恢复无故障线路的供电㊂二㊁配网馈线自动化的实现形式馈线自动化系统常见有两种实现形式:一种是集中型馈线自动化;另一种是就地型馈线自动化㊂而就地型的众多子类中,又以重合器型馈线自动化较为常见㊂集中型馈线自动化的 集中 是指配网主站与配网终端相互配合,终端信息通过通信系统上传到主站,主站通过收到的信息综合判断故障区间,并结合实际网架㊁负荷情况进行故障隔离㊂以典型的馈线结构为例对动作过程进行说明㊂变电站A通过站内CB1出线开关对馈线供电,馈线沿线设F1㊁F2㊁F33个分段开关;变电站B通过站内CB2出线开关对馈线供电,馈线沿线设F6㊁F5㊁F43个分段开关;F3与F4间设联络开关L1,正常运行时在分位㊂假设F2㊁F3之间线路发生故障,由于此线路由变电站A供电,故障电流将流过F1㊁F2开关,对应终端发出故障告警,而F3没有故障电流通过,不发出故障告警信号㊂此时变电站继电保护跳闸跳开CB1,而馈线自动化主站将根据收到的故障告警判断故障位于F2和F3之间,根据策略自动分开F2㊁F3开关隔离故障点,再将出线开关CB1㊁联络开关L1合闸,完成非故障区域恢复㊂在此过程中,集中型馈线自动化既可全自动地执行上述故障处理步骤,又可以切换至半自动状态,仅做提示,相应的分合闸操作由运维人员手动完成㊂三㊁配网馈线自动化的优化策略(一)优化馈线自动化调试模式集中型馈线自动化投入运行前,对相关功能的调试正常是必要的㊂由上述实现方式可知,由于集中型馈线自动化是一个联系紧密的整体,对装置对时㊁通信㊁配合都有较高的要求,因此若采取调试的方式,制订的方案往往十分复杂,对于人员㊁设备的要求较高,测试耗时也较长,测试效率较低,从而影响了集中型馈线自动化的投入㊂调试的目的有以下三点:第一,配电终端功能检查,验证对故障感应及报送的正确性㊁响应遥控操作指令的可靠性;第二,检查终端与主站的通信连接是否正常;第三,主站配置的网络拓扑是否符合现场实际㊂现行建设模式下,可将整体调试拆分成子任务,形成更优化的调试策略:①通过配电终端的厂内调试验证装置的功能;②通过现场联调验证通信通道的可用性;③在前两步均正确无误的情况下,在配电主站仿真态下开展主站相关配置的测试㊂应用这种策略,既保证了系统投运前能开展各项测试,又能减少现场调试的人力物力投入㊂(二)优化集中型馈线自动化与继电保护的配合模式馈线自动化与配电网继电保护功能上有重合的地方,但无法相互取代㊂集中型馈线自动化适用于配网主干线,但是配网中线路分支极多且无规律,若要全部覆盖,首先策略配置的困难程度将大幅增加,其次对相应的终端设备的运维工作量也将大大增加,经济性上不可取㊂因此,在支路上需要做好和继电保护的配合,共同提高配网运行的稳定性㊂在部署了集中型馈线自动化的范围内,可采取如下优化策略:①集中型馈线自动化应用在主干线,干线路径上采用负荷开关㊂②分支或分界开关采用断路器,投入过流保护,且过流保护的延时短于变电站出线开关的动作延时㊂此时,若分支发生故障,对应的分支断路器将跳闸将故障隔离,避免影响主干线;而在主干线发生故障时,则由变电站出线开关跳闸,通过自动化测量隔离故障㊂(三)优化就地型馈线自动化定值设置由就地型馈线自动化的实现原理可知,其对延时配合的要求较高,时序配合失误将可能造成事故处理失误㊂在设定各级负荷开关动作时序时,应按以下原则进行优化:①同一个时刻只能有1台开关合闸;②先满足主线,后考虑支线;③多分支时,优先考虑靠近电源点的支线;④多分支并列时,优先考虑主分支㊂四㊁结语实现馈线自动化是提高配电网供电可靠性的关键步骤,对于提高供电企业服务质量与用户满意度有非常积极的意义㊂在馈线自动化建设过程中,要提高调试效率,注意与保护系统之间的配合,实现馈线自动化的最佳效益㊂参考文献:[1]雷杨,汪文超,宿磊,等.湖北配电网馈线自动化部署方案研究[J].湖北电力,2017,41(11):39-43.[2]陈飞宇,欧方浩.10kV配电线路馈线自动化[J].农村电气化,2018(6):28-32.[3]张大勇.时间电压型馈线自动化实施探讨[J].贵州电力技术,2015,18(5):79-81.作者简介:周燕,国网江苏省电力有限公司盱眙县供电分公司㊂702。
配电网馈线自动化技术分析

科技风2019年11月水利电力DOE10.19392/kF1671-7341.201933157配电网馈线自动化技术分析李济山国网河南省电力公司济源供电公司河南济源459000摘要:随着我国的经济实力不断提升,电网的建设和发展越来越快,规模也是越来越大,伴随着规模和复杂性的提升,安全问题就越来越受关注。
通过馈线自动化技术的优势和特点,能够帮助电网出现问题时进行及时有效的隔离,很大程度上保证整个电网的安全。
本文通过对配电网馈线自动化技术在我国的当前应用现状进行分析,提出当今馈线自动化技术现实应用的问题,并对问题进行探讨,以实现故障判断。
关键词:配电网;馈线自动化;技术分析馈线自动化技术对于配电网来说非常重要,是其中非常有效的安全防护措施,通过利用对配电网的电路进行控制,在电网出现问题的时候,及时的将出现问题的部分进行分化,保证 各个电网的安全问题。
下面通过对馈线自动化在配电网系统中的具体功能和应用方式进行分析,研究配电网系统馈线自动化技术的应用。
一、配电网馈线自动化技术的发展现状随着我国的不断发展,电力系统变得越来越复杂,但是在电力系统复杂的情况下,用户对于用电质量的要求却变得越来越高,因此,不断的提升对电网电路的良好管理与控制,才能够更好的满足用户的需求,在配电网自动化的有效管理之中,大大的提升了电网的管理能力和运行水平,能够保证为用户提供更好的电能服务。
其中馈线自动化是一个非常重要的角色,其对电路故障的判断以及及时的进行处理和隔绝有着十分重要的作用,我国的馈线自动化发展,主要分为三个阶段,其中主要以就地控制以及原地控制为主。
(一)就地控制就地控制是我国的配电网馈线自动化发展的第一个阶段,也是其发展的初始阶段。
通过利用本地线路上的配置设备进行配合控制,判定区域内电网的故障情况以及故障位置,在电站的岀线口安装重合器或短路器,线路上安装重合器或分段器,这样可以及时的确定出现故障的部分,及时隔绝出现故障的线路。
网络式保护馈线自动化技术原理及应用

不依赖于通信——就地分布式自动化方案
ES1
CB1
S1
S2
F S3
ES2
S4
CB2
PT
PT PT
PT PT
PT PT
PT
终端
终端
终端
终端
➢ CB1、S1、S2感受到故障电流, S1速断保护跳闸,CB1延时保护; ➢ S2、S3失电延时分闸; ➢ S1重合闸,重合成功短时闭锁保护; ➢ S2得电延时合闸,合到故障快速分闸并闭锁; ➢ S3检测到残压脉冲,保持分闸并闭锁; ➢ S4单侧失压延时合闸,转移供电。
➢ S1启动“速断保护”功能或者“过流保护”功能;分闸; ➢ S2启动“速断保护”功能或者“过流保护”功能;分闸;
网络式保护+就地智能=网络式保护的容错方案
考虑到配电系统的通信网络容易受到外力破坏,而导致通信异常。本方案针对上述情况, 设计了一整套容错方案,当系统中任何节点或装置对外的通信通道丧失或异常后,自动启动 容错方案,通过容错方案的一些列功能的自动启动执行,确保故障区段最终能够被有效隔离, 联络开关自动转移供电。容错方案将使用到以下一些列功能:
馈线自动化建设模式
2、就地型
通过时序配合,不依赖于配电主 站、配电终端控制,隔离故障。恢 复非故障区域供电。
馈线自动化建设模式
3、分布式——网络式保护
通过配电终端之间的相互通信和 馈线保护配合,不依赖于配电主站 控制,判断故障区域、隔离故障, 恢复非故障区域供电,并上报处理 过程及结果。
网络式保护:保护快速性和选择性的完美统一
对于边界电源开关而言,电源侧失压后,自动延时分闸,这样可以保证故障发生在变电站出口 时,故障区段能够被自动隔离。 ➢ “检闭锁单侧失压延时合闸”功能:
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《配电网馈线系统保护原理及分析|馈线原理》
摘要:引言配电动化技术是城乡配电改造建设重要技术配电动化包括馈线动化和配电管理系统通信技术是配电动化关键,3基馈线动化馈线保护配电动化包括馈线动化和配电管理系统其馈线动化实现对馈线信息采集和控制也实现了馈线保护,馈线保护发展趋势目前配电动化馈线动化较地实现了馈线保护功能
引言配电动化技术是城乡配电改造建设重要技术配电动化包括馈线动化和配电管理系统通信技术是配电动化关键
目前我国配电动化进行了较多试由配电主、子和馈线终端构成三层结构已得到普遍认可光纤通信作主干通信方式也得到共识
馈线动化实现也完全能够建立光纤通信基础上这使得馈线终端能够快速地彼通信共实现具有更高性能馈线动化功能
二
配电馈线保护技术现状电力系统由发电、输电和配电三部分组成
发电环节保护集元件保护其主要目是确保发电厂发生电气故障将设备损失降
输电保护集输电线路保护其首要目是维护电稳定
配电环节保护集馈线保护上配电不存稳定问题般认馈线故障切除并不严格要是快速
不配电对荷供电可靠性和供电质量要不
许多配电仅是考虑线路故障对售电量影响及配电设备寿命影响尚将配电故障对电力荷(用户)面影响作配电保护目
随着我国济发展电力用户用电依赖性越越强供电可靠性和供电电能质量成配电工作重而配电馈线保护主要作用也成提高供电可靠性和提高电能质量具体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电
具体实现方式有以下几种传统电流保护电流保护是基继电保护
考虑到济原因配电馈线保护广泛采用电流保护
配电线路般很短由配电不存稳定问题了确保电流保护动作选择性采用配合方式实现全线路保护
常用方式有反限电流保护和三段电流保护其反限电流保护配合特性又分标准反限、非常反限、极端反限和超反限参见式()、()、(3)和()
这类保护整定方便、配合灵活、价格便宜可以包含低电压闭锁或方向闭锁以提高可靠性;增加重合闸功能、低周减功能和电流接地选线功能
电流保护实现配电保护前提是将整条馈线视单元
当馈线故障将整条线路切并不考虑对非故障区域恢复供电这些不利提高供电可靠性
另方面由依赖延实现保护选择性导致某些故障切除偏长影响设备寿命
重合器方式馈线保护实现馈线分段、增加电是提高供电可靠性基础
重合器保护是将馈线故障动限制区段有效方式「参考献」
参见图重合器R位线路首端该馈线由、B、三分段器分四段
当B区段发生故障重合器R动作切除故障、B、分段器失压动断开重合器R延重合分段器电压恢复延合闸
样分段器B电压恢复延合闸
当B合闸故障重合器R再次跳开当重合器二次重合分段器将再次合闸B将动闭锁分闸位置从而实现故障切除、故障隔离及对非故障段恢复供电
目前我国城乡电改造仍有量重合器得到应用这种简单而有效方式能够提高供电可靠性相对传统电流保护有较优势
该方案缺是故障隔离较长多次重合对相关荷有定影响
3基馈线动化馈线保护配电动化包括馈线动化和配电管理系统其馈线动化实现对馈线信息采集和控制也实现了馈线保护
馈线动化核心是通信以通信基础可以实现配电全局性数据采集与控制从而实现配电、配电高级应用()
以地理信息系统(G)平台实现了配电设备管理、图管理而、G和体化则促使配电动化成提供配电保护与监控、配电管理全方位动化运行管理系统
参见图所示系统这种馈线动化基原理如下当开关和开关发生故障(非单相接地)线路出口保护使断路器B动作将故障线路切除装设处检测到故障电流而装设开关处没有故障电流流动化系统将确认该故障发生与遥控跳开和实现故障隔离并遥控合上线路出口断路器合上络开关3完成向非故障区域恢复供电
这种基通信馈线动化方案以集控制核心综合了电流保护、R遥控及重合闸多种方式能够快速切除故障几秒到几十秒实现故障隔离几十秒到几分钟实现恢复供电
该方案是目前配动化主流方案能够将馈线保护集成体化配电监控系统从故障切除、故障隔离、恢复供电方面都有效地提高了供电可靠性
整配电动化可以加装电能质量监测和补偿装置从而全局上实现改善电能质量控制
三
馈线保护发展趋势目前配电动化馈线动化较地实现了馈线保护功能
但是随着配电动化技术发展及实践对配电保护目也要悄然发生变化
初配电保护是以低成电流保护切除馈线故障随着对供电可靠性要提高又出现以低成重合器方式实现故障隔离、恢复供电随着配电动化实施馈线保护体现基远方通信集控制式馈线动化方式
配电动化基础上配电通信得到充分重视成动化核心
目前国主流通信方式是光纤通信具体分光纤环和光纤以太
建立光纤通信基础上馈线保护实现由以下三部分组成)电流保护切除故障;)集式配电主或子遥控实现故障隔离;3)集式配电主或子遥控实现向非故障区域恢复供电
这种实现方式实质上是动装置无选择性动作恢复供电
如能够馈线故障保护动作选择性就可以提高馈线保护性能从而次性地实现故障切除与故障隔离
这要馈线上多保护装置利用快速通信协动作共实现有选择性故障隔离这就是馈线系统保护基思想
四
馈线系统保护基原理基原理馈线系统保护实现前提条件如下)快速通信;)控制对象是断路器;3)终端是保护装置而非高压线路保护高频保护、电流差动保护都是依靠快速通信实现主保护馈线系统保护是多两装置通信基础上实现区域性保护
基原理如下参见图3所示型系统该系统采用断路器作分段开关如图、B、、、、对变电手拉手线路至部分
变电则对应至部分
侧馈线系统保护则控制开关、B、、保护单元R至R7组成
当线路故障发生B区段开关、B处将流故障电流开关处无故障电流
但出现低电压
系统保护将执行步骤保护起动R、R、R3分别起动;保护计算故障区段信息;3相邻保护通信;R、R3动作切除故障;5R重合
如重合成功至9;6R重合故障再跳开;7R3△测得电压恢复通知R合闸;8R合闸恢复段供电至
0;9R3△测得电压恢复R3重合;0故障隔离恢复供电结束
故障区段信息定义故障区段信息如下逻辑表示保护单元测量到故障电流逻辑0表示保护单元测量到故障电流但测量到低电压
当故障发生系统保护各单元向相邻保护单元交换故障区段对保护单元当身故障区段信息与收到故障区段信息异或出口跳闸
了确保故障区段信息识别正确性进行逻辑判断可以增加低压闭锁及功率方向闭锁
3系统保护动作速及其备保护了确保馈线保护可靠性馈线首端R处设限电流保护建议整定0秒即要馈线系统保护00完成故障隔离
保护动作上系统保护能够0识别出故障区段信息并起动通信
光纤通信速很快考虑到重发多帧信息相邻保护单元通信应30完成
断路器动作0~00这样只要通信环节理想即可实现快速保护
馈线系统保护应用前景馈线系统保护很程上沿续了高压线路纵保护基原则
由配电通信条件很可能十分理想
基础上实现馈线保护功能性能提高
馈线系统保护利用通信实现了保护选择性将故障识别、故障隔离、重合闸、恢复故障次性完成具有以下优()快速处理故障不多次重合;()快速切除故障提高了电动机类荷电能质量;(3)直接将故障隔离故障区段不影响非故障区段;()功能完成下放到馈线保护装置无配电主、子配合
四
系统保护展望继电保护发展历了电磁型、晶体管型、集成电路型和微机型
微机保护拥有很强计算能力也具有很强通信能力
通信技术尤其是快速通信技术发展和普及也推动了继电保护发展
系统保护就是基快速通信由多位不位置保护装置共构成区域行广义保护
电流保护、距离保护及主设备保护都是采集就地信息利用局部电气量完成故障就地切除
线路纵保护则是利用通信完成两故障信息交换进行处异地两装置协动作
近年出现分布式母差保护则是利用快速通信络实现多装置快速协动作如由位广域电不变电保护装置共构成协保护则很可能将继电保护应用围提高到新层次
这种协保护不仅可以改进保护配合共实现性能更理想保护而且可以演生基继电保护相角测量稳定监控协系统基继电保护高精多端故障测距以及基继电保护电力系统动态模型及动态程分析等应用领域
目前输电已出现了基G动态稳定系统和分散式行波测距系统
配电伴随贼配电动化开展
配电馈线系统保护有可能率先得到应用
五
结论建立快速通信基础上系统保护是继电保护发展方向
随着配电改造深入及配电动化技术发展系统保护技术可能配电率先得以应用
讨论了配电馈线保护发展程提出了建立配电动化和光纤通信基础上馈线系统保护新原理这种新原理能够进步提高供电可靠性
系统保护分布式功能也将提高配电动化主及子性能是种极具前途馈线动化新原理。