论配网自动化及其相关技术的使用

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对配电网自动化技术应用的论述

对配电网自动化技术应用的论述

对 配 电 网 自动 化 技 术 应 用 的 论 述
陈 宙
( 广卅f 市财贸 建设开 发监 理有 限公 司) [ 摘 要 ] 对配 电 网 自动 化 的建设 与应 用 以及提 高配 电 网供 电可靠性 进行 论析 。 [ 关键 词】 电网 自动 化 现状 原则 配 中图分类 号 :M 1 T7 5 文 献标识码 : A 文章编 号 :0 99 4 (00 2— 04O 10— 1X 2 1)6 0 1一 1
几 点基本 要求 : () 1 供电线路 要连接成 环 网, 且至少具备 双 电源, 对供 电密集区甚至 要考虑
的设 备没 有 这些缺 陷, 电压控 制模 式更 为 简单 。 比 4雹电 网 自动化 的要 求 配 电网 自动 化的 目的在 于保证 配 电网安全经 济运行 发送 电压质 量降低 电 能损 耗 、快 速 处 理 、提 高 供 电可 靠 性 。它 应 当 满足 以下 几 方 面 的要 求 : () 1通过实 时监控 系统 , 监测 每条线路上 的负荷运行 情况, 时发现不 安全 及 因素, 除事 故隐 患, 消 使配 电 网安全 运 行 。 () 2 通过系 统监测 功能及时发 现用户计量 表故障, 防止窃 电, 免用 电量损 避
1配电 网的合 理 规划 配 电 自动化 的基本 原理是 将环 网结构 开环运 行 的配 电网线路通 过分 段开 关把供 电线路 分割 成 各个供 电区域 。当某 区域 发生 故障 时, 时将 分割 该区 及 域 的开关跳 开, 隔离 故障 区域 : , 因线路发 生故障 而失 电的 非故障区域 迅 随后 将 速 恢复供 电, 从而避 免 了因线路 出现 故障 而导致 整条线 路连 续失 电 大大 减少 了停 电范 围, 高了供 电可靠 性 。因此 , 电 自动化 对配 电网规划 提 出了 以下 提 配

配网自动化技术在配网运维中的运用

配网自动化技术在配网运维中的运用

配网自动化技术在配网运维中的运用摘要:为了保证电网的正常有序运行,需要做好配电网络的相关工作。

为了保证配电网络的工作效率,应该注重借助于配电网自动化系统来提高服务水平,实现电力能源的有效供应。

由于供电系统本身比较复杂,因此只有提高自动化水平,促进自动化系统的应用,才能够真正地提高供电的质量,确保在供电的过程中不出现任何问题,进而推动经济的发展和社会的进步。

关键词:电力系统;配电网;自动化引言1、电力系统配电网自动化系统概念在电力系统建设的过程中,应该充分地运用配电网自动化系统,以真正地推进电力系统向自动化和智能化的方向发展。

虽然配电网系统较为复杂,但是借助于自动化系统能够全面提高电力配送的灵活性。

配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。

目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。

馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上。

这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能[1]。

2、推进配电网的自动化系统建设重要作用2.1全面降低电网的运行成本,提高电力企业的经济效益在传统的电力供应中,往往是采用了变电站直接向用户输送电路电源的方式,一旦电源输送出现问题,很有可能引发安全事故。

通过配电网的自动化系统建设,可以根据用户的需求进行电能的供应。

通过配电网的自动化系统建设,可以合理地安排网络结构,确保用户在使用出现故障时,可以及时地更换空间项目,保证了电力能源的有效供应。

此外,通过配电网的自动化系统建设,也能够充分地调动电力供应设备,进一步简化配电网络的结构,提高配送的效率。

借助于配电网的自动化系统,能够取缔一些空闲的配电网络,保证了电力企业的经济效益,也能够实现对线路的有效监控和在线督查[2]。

2.2能够进一步改善供电质量以及供电效率借助于电力系统的配电网自动化系统,能够有效地优化无功潮流,减少线损的现象,并防止配电网因线路负荷过大造成供电质量下降。

配网自动化技术在配网运维中的运用

配网自动化技术在配网运维中的运用

配网自动化技术在配网运维中的运用摘要:配电网主要由无功补偿装置、变压器以及架空线路等构成,所涉及的设备装置多样,且运行环境复杂,在实际运行过程中,易受到系统、自然因素以及环境因素等方面的影响,存在绝缘体破裂、设备老化等问题,影响配电网的运行质量。

而配电运维作为配网管理工作的重要构成,是降低配电网故障发生率与危害性的重要路径,价值日渐突出。

但是,在配网运维工作中,传统配电运维方法的应用率偏高,所消耗的物力与人力较大,且配电网设备监控管理存在明显的滞后性,与新时代的配电运维工作需求适应性较低,导致配电系统供电稳定性有所下降。

对此,本文将对配网自动化技术在配网运维中的运用进行探析,旨在通过强化配网自动化技术把控度的方式,促进配网运维有效性的提升。

关键词:配网;运维;自动化;技术;运用配电网主要是指接受输电线电能将之分配给各用户的配电网络系统,配电网具有分布广、线路长以及设备多等特点。

配电自动化系统主要是指借助通信技术、信息技术以及计算机技术等,集成用户信息、离线信息、电网结构以及电力信息等多项数据内容,实现对配电系统故障情况与运行状态的实时监控管理与保护控制,配电自动化系统具有综合性、复杂性以及庞大性的特点,而自动化技术作为配电自动化系统的重要支持,主要包含配电管理系统与馈线自动化等,能够有效促进配电运维高效性与及时性的提升,为配电网的稳定运行提供重要支撑。

但是,在配网运维过程中,配网自动化技术的运用仍存在较多问题,难以实现配电网自动化技术价值的充分实现。

对此,本文将从运用价值、运用问题以及运用优化出发,对配电自动化技术的具体化运用进行探析,以促进配网自动化技术运用有效性的提升。

1、配网自动化技术在配网运维中的运用价值配网自动化技术在配网运维中的运用路径,主要表现在信息管理、质量管理、安全管理以及调度管理等方面,运用价值亦体现在上述层面,具体表现为:一是信息管理,借助自动化技术能够实现对配网系统信息数据的高速有效处理,为配网运维工作的展开提供基础数据,促进配电系统维护有效性的提升,同时,还能有效降低人力等资源的消耗量,降低人为失误对运维工作质量的影响力。

电力系统配电网自动化技术的应用及解析

电力系统配电网自动化技术的应用及解析

电力系统配电网自动化技术的应用及解析随着社会的发展和经济的不断增长,电力系统作为重要的基础设施之一,在保障国家经济发展和人民生活质量方面扮演着至关重要的角色。

而电力系统的稳定运行和高效供电需要配电网自动化技术的支持。

本文将从配电网自动化技术的基本概念入手,分析其在电力系统中的应用及发展,以及解析其对电力系统运行的影响。

1. 配电网自动化技术的概念和基本原理配电网自动化技术是指利用先进的智能化设备和系统,对配电网的监控、控制、故障诊断和信息管理等进行自动化处理,从而提高供电可靠性、降低运营成本、提高供电质量和响应速度的技术手段。

其基本原理是通过信息感知、智能分析和远程控制实现配电网的智能化运行。

配电网自动化技术的核心包括智能电表、智能负荷管理系统、智能开关设备、远程通信设备和自动化控制系统等。

智能电表是通过采集用户用电信息,实时监测用电负荷情况,为电力系统的规划和运行提供数据支持;智能负荷管理系统可以对用户用电行为进行分析和调度,实现电力需求的有效管理;智能开关设备通过远程控制实现电路的切换和隔离,提高供电可靠性和快速故障恢复能力;远程通信设备和自动化控制系统则实现了对配电网的远程监控和自动化控制,提高了运行效率和响应速度。

配电网自动化技术在电力系统中的应用涵盖了供电管理、故障诊断、线损管理、负荷调度、设备状态监测等方面,为电力系统的运行提供了全面的技术支持。

随着科技的不断进步和人们对能源利用的需求不断增加,配电网自动化技术也在不断发展和完善。

在供电管理方面,配电网自动化技术可以实现对供电质量的在线监测和调整,提高了电力系统的可靠性和稳定性。

配电网自动化技术还能够实现对电网设备的状态监测和故障诊断,提高了设备的运行效率和使用寿命。

在负荷调度方面,配电网自动化技术可以通过智能调度系统实现对负荷的智能管理和调控,提高了电力供需的匹配性。

在发展趋势上,随着智能化技术的不断推进和智能设备的不断普及,配电网自动化技术也将在智能电网建设和能源互联网的发展中发挥越来越重要的作用。

2024年配网自动化的体系结构及其实现技术

2024年配网自动化的体系结构及其实现技术

2024年配网自动化的体系结构及其实现技术随着能源需求的增长和电力系统规模的扩大,配电网自动化技术得到了广泛应用。

2024年的配网自动化体系结构将进一步完善,并借助先进的实现技术来提高能源效率、降低运营成本和提升系统可靠性。

本文将重点介绍2024年配网自动化的体系结构及其实现技术,让我们一起来看看未来的配网自动化将会发生哪些变化。

一、体系结构2024年的配网自动化体系结构将建立在以下几个核心模块上:1. 数据采集与传输模块:通过传感器和智能设备收集电力系统的相关数据,并借助通信网络将数据发送到数据处理中心。

数据采集与传输模块将采用先进的通信技术,如物联网、5G等,以实现高速、高效的数据传输和处理。

2. 数据处理与分析模块:在数据处理中心,借助人工智能、大数据分析等技术对采集到的数据进行处理和分析,提取重要信息,并生成预测和优化结果。

数据处理与分析模块将能够实时监测电力系统的运行状态、检测电力故障,并提供相应的控制策略和优化方案。

3. 控制与决策模块:根据数据处理与分析模块提供的信息,控制与决策模块将根据系统实时情况对电力设备进行控制和操作,并制定相应的优化策略。

控制与决策模块将采用智能算法和优化算法来提高系统的效率和可靠性。

4. 安全与保护模块:在配网自动化的体系结构中,安全与保护模块将起到至关重要的作用。

安全与保护模块将借助先进的安全技术,如防火墙、入侵检测等,保障电力系统的安全运行,防止恶意攻击和意外事故的发生。

二、实现技术2024年的配网自动化将依靠以下几种实现技术来提高系统的性能和可靠性:1. 物联网技术:物联网技术将为配网自动化提供强大的数据采集和传输能力。

通过在电力设备上安装传感器和智能设备,实时监测电力系统的运行状态,并将数据传输到数据处理中心。

物联网技术还可以实现设备间的互联互通,提高设备之间的协同工作能力。

2. 人工智能技术:人工智能技术将在数据处理与分析模块和控制与决策模块中发挥重要作用。

浅谈配网自动化通信技术及应用

浅谈配网自动化通信技术及应用

浅谈配网自动化通信技术及应用作者:张源来源:《华中电力》2013年第08期摘要:配网自动化是提高配电网运行管理水平,实现配电网故障快速复电的重要技术手段,通过缩短故障定位、隔离和恢复时间,提高配电网运行管理水平、供电可靠性与运行效率,为建设智能配电网奠定基础。

配网自动化功能的实现依托于配网自动化通信的建设。

本文介绍汕头配网自动化通信建设,探索提高汕头配电网的供电可靠性,将其打造成智能、高效、可靠、绿色的现代化电网。

关键词:配电自动化通信技术供电可靠性1 概述配网自动化是以一次网架和设备为基础,利用计算机及其网络技术、通信技术、现代电子传感技术,以配网自动化系统为核心,将配电网设备的实时、准实时和非实时数据进行信息整合和集成,实现对配电网正常运行及事故情况下的监测、保护及控制等。

配网自动化系统包括配电自动化主站、配电自动化子站、配电自动化终端以及配网通信通道,配电自动化主站与配电自动化子站、配电自动化终端之间的通信通道主要有光纤、载波、无线等。

汕头供电局在开展配网自动化建设过程中,开展了多种通信技术的试点应用,主要包括光纤通信以及无线公网等技术的应用。

在配网自动化业务的应用中,“三遥”的业务节点以光纤通信;“二遥”、“一遥”的业务节点基本上都是采用无线公网GPRS/CDMA。

2 配网通信网络组网结构配网通信网络采用骨干层、汇聚层、接入层的分层结构。

各网络层次的定义如下:1)通信骨干层:负责将汇聚层设备传送的信息送到配电网自动化主站系统,设置在地调。

2)通信汇聚层:指汇聚层设备与骨干层设备之间的通信网络,一般设置在220kV变电站。

3)通信接入层:指通信终端与汇聚层设备之间的通信网络,一般设置在10kV开关站。

4)通信终端站:负责传输各10kV配电网信息的通信终端站点。

一般为各室内开关站、配电网房、带开关的户外开关箱、环网柜等。

3 配网自动化对通信的要求为便于配电网自动化系统维护管理,整体系统按照“统一平台、分散应用”的建设思路,选择两层体系结构,即在市局设立一个配电网自动化系统主站,通过电力专网通信方式或公网无线方式将配电网采集终端的数据统一送到配电网自动化系统主站集中处理。

电力系统中的配网自动化技术应用的探讨

电力系统中的配网自动化技术应用的探讨

电力系统中的配网自动化技术应用的探讨摘要:随着社会经济的迅速发展,电力系统在工业生产与人们生活中占据着越来越重要的地位。

我国的电力设施配置取得了很大进步,机械设备的自动化程度越来越高。

现阶段,人们对电能的需求量越来越大,为了提高电能输送的可靠性,使供电质量得到提升,必须将配网自动化技术应用于电力系统中。

本文主要研究配电网技术在我国电力系统中的应用现状,并探讨其以后的发展方向。

关键词:电力系统配网自动化技术发展方向现阶段,我国配网自动化技术在电力系统中的应用较为广泛,它主要是通过利用先进的互联网技术将电力配网的各项参数、配网实时信息、地理信息等数据完整收集起来,形成一个自动化系统,一旦配网系统发生故障,自动化设备便能够自动开启管理功能,对配网状态进行监测和保护,有利于确保电力系统的正常运行。

我国的配网自动化技术虽然取得了一定的发展,不过其中仍然存在一些实际问题。

1 配网技术存在于电力系统中的优势与不足为了提高电力系统电能运输的可靠性,我国引入了先进的自动化设备技术,并将其应用于电力系统中,它的应用使供电质量得到很大提升,同时也减轻了管理人员的工作强度,提高了电能输送的可靠性。

在电力系统中,配网自动化技术的应用给系统运行带来很多优势,不过其中也存在很多不足。

1.1 配网自动化技术的优点配网自动化技术所具备的功能非常多,其中主要包括故障隔离、故障定位、提供地理信息、电流、电压的负荷管理等,除此之外,它还能够有效控制和收集电力系统中的配电网络数据。

通过配网自动化技术能够有效提高电网的管理水平,减少电力系统中故障的发生,还能够使配网工作效率大大提升,客户满意度也会因此提高一个等级。

配网自动化实现的关键就在于提高供电运输的可靠性,因此,配电网络需设置基本的配电网架与电源点,同时,还需具备通信系统。

配电自动化系统可以起到功能分散效应,它可以对配网的地理信息进行监控,同时还能够实做内核调度工作,实现数据库功能的一体化,确保信息的可靠性与高效性,还能够共享功能软件与数据信息。

2024年配网自动化的体系结构及其实现技术(2篇)

2024年配网自动化的体系结构及其实现技术(2篇)

2024年配网自动化的体系结构及其实现技术(1)配网自动化的基本问题:尽管我国的配电网自动化工作目前已进入试点实施阶段,但对于配电自动化的认识仍然众说纷纭,下面仅对配网自动化的概念、目标、范围阐述本文的观点:a.概念:配电网自动化首先表现为一种集成化自动化系统,它在在线(实时)状态下,能够监控、协调、管理配电网各环节设备与整个配电网优化运行。

b.目标:提高供电可靠性、改善电能质量和提高运行管理效率(经济运行)。

c.范围:以10kV干线馈线自动化为主,覆盖了400V低压配电台区自动化,延伸到用户集中抄表系统。

(2)配网自动化的体系结构:配网自动化是一项系统工程,完整的配电网自动化系统包含了四个主要环节:供电网络、远动系统、通信系统、主站网络。

目前存在的误区之一:过分强调自动化及软件功能,忽略电网的根本需求。

(3)实施配网自动化的技术原则:a.可靠性原则:实施配网自动化的首要目标是提高配电网的供电可靠性,实现高度可靠的配网自动化系统要遵循以下原则:①具有可靠的电源点(双电源进线、备自投、变电所自动化)。

②具有可靠的配电网网架(规划、布局、线路)。

③具有可靠的设备(一次智能化开关、二次户外FTU、TTU)。

④具有可靠的通信系统(通信介质、设备)。

⑤具有可靠的主站系统(计算机硬件、软件、网络)。

b.分散性原则:①由于配电网的地域分布性特点,建立配网自动化系统希望功能分散、危险分散,采用具有智能的一次设备(如重合器),故障就地解决。

对于县级规模的配电网,复杂性并不高,提高可靠性供电,通常双电源即能满足实际要求,推荐重合器方案,并且在10kV干线适当配置开关数量,使保护配合能够实现。

②为进一步提高整体系统的安全可靠性,主站软件功能分散,以SCADA为主体的实时监控功能独立运行,以GIS(地理信息系统)为主体的在线管理功能独立运行,电网分析计算功能独立运行,各功能间内核(数据库、微内核调度等)一体化设计,保证信息的可靠、高效、优质共享。

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论配网自动化及其相关技术的使用摘要:本文阐述了自动化在电力系统中配电的位置,以及相关的运行模式,发展方向。

关键词:自动化;相关技术;电力系统;设备
文章编号:1674-3954(2013)09-0255-01
1 配电自动化在电力系统中的位置
电力系统由发电、输电、变电、配电和用电五个环节组成。

其中发电、输电、变电几个环节的监视、控制和管理属能量管理系统ems,包括监视控制和数据采集scada、自动发电控制agc、管理信息系统mis和其它名目繁多的ems高级应用软件。

配电和用电的监视、控制和管理属配电管理系统dms,包括scada、负荷管理lm/负荷控制、故障管理、自动绘图am/设备管理fm/地理信息系统cis/投诉电话热线tc,配电网高级应用软件等功能。

ems和dms两者均以scada系统为起点,由于电力是发、供、用一次完成,两者有分工,但对于较小的系统两者可合而为一。

配电自动化da与配电管理系统dms密切相关,从供电网络结构来看,主要包括变电站自动化和馈电线自动化。

馈电线自动化又包括柱上馈电线自动化和电缆馈电线自动化。

柱上馈电线监视控制和数据采集、柱上馈电线故障定位与柱上馈电线隔离和自动恢复供电是柱上开关、分段器、重合器完成的功能。

其中监视控制和数据采集也可用“遥信、遥控、遥调、遥测”四遥
来描述。

这“四遥”功能,最后要与配电管理系统dus平台相配合,涉及到通讯方式及通讯规约问题。

通讯方式目前有:有线、无线、光纤、电力载波等。

有线通讯:抗干扰能力强,需架设通讯线路或租用电话线:无线通讯:架设方便,存在频道资源限制及无线干扰问题;光纤:干扰小、可靠、可与电缆同时铺设,成本较高:电力载波:经济性好,但由于配电网络复杂、开关断点多,需信号耦合、解决电容器组4fe1号短路和变压器信号衰减问题。

2 柱上一次开关设备
2.1柱上馈线自动化一次设备
柱上馈电线自动化设备分为重合器与分段器两种,具有故障检测与识别功能、测量与控制功能、计量功能、通讯功能和维护功能。

2.2柱上断路器分类
柱上断路器和柱上负荷开关。

重合器是由断路器加控制器构成,分段器由负荷开关加控制器构成。

我国架空线柱上开关以断路器居多,而且负荷开关也多以断路器代替。

3 柱上馈电线自动化一次设备运行模式
(1)某模式:在架空线相间短路故障隔离及恢复供电方面有效,适用于配电馈线的初级阶段,对于馈线综合自动化的功能方面是不完善的。

①没有接地故障检测功能。

当出现接地故障时,若象对待短路
故障一样全线跳闸,再重合的办法来隔离故障,则对于占总故障数90%的接地故障来说会出现频繁跳闸的现象,失去了中性点不接地的优点,采用中性点接地方法比之为好。

②要求出线侧开关具有重合功能。

负荷重的地方一般不允许变电站内出线侧开关再重合,只能加装重合器,这样的自动配电开关需依赖于重合器,就整个配电配置而言属从属位置了。

③故障隔离时间长,级数越多隔离时间越长。

④对故障判别和隔离,自身解决,对于负荷控制,scada功能仍需依赖于通讯线路。

且操作平台不适合中国国情。

(2)对于有重合器配置,首先要使接地电流检测灵敏度提高,并将接地故障改为慢速跳闸方式,内应加装接地故障微机选线装置。

(3)远方集中控制模式采用国产优质断路器加智能控制器ftu,在出口端具有重合器功能,其它各段相当于分段器功能。

具有小电流接地检测功能,灵活的通讯方式,适用于配电自动化的通讯规约和性能好的配电自动化平台体系,具有很强的生命力和发展前景。

4 智能控制与智能电器
近来,在电器领域出现了智能电器和智能开关柜,具有自诊断功能、在线检测功能作为智能电器特征,有将能在各种环境下可靠工作作为其特征。

智能控制的核心在高层控制,即组织控制。

其任务在于对实际
环境或过程进行组织,即决策和规划。

为此,需要采用符号信息处理、启发式程序设计、知识表示以及自动推理和决策等相关技术。

这些问题求解过程与人脑的思维过程具有一定的相似性,即具有一定程度的“智能”。

以二元结构智能开关为电量传感器不同于以往电流,电压互感器,而是宽范围线性传感器,不仅以电流电压幅值作为判断量,而要判断其相位,功率因数及过零点。

非电量传感器包括行程、温度、密度、湿度等高性能,以上各参量需进行传感信息分析,并可以得到如线圈断线,触头剩余寿命等间接参数。

在线检测和自诊断功能保证智能电器只有处于正常工作状态方能进行操作,否则报警闭锁并指示对开关如何检修。

这对于提高其可靠性是有益的但不是智能电器的主要特征。

最重要的是问题求解和规划,它不是简单地按速断或反时限动作,而是考虑到以前状态,当前线路各种特征值,以专家系统的方法进行操作包括选相合分闸、根据不同阻抗特性选择不同分、合闸速度,以达到操作过电压最小,截流过电压最低,避免重燃、重击穿,根据线路短路状况柔性开断以限制短路电流等,对于智能化重合器、分段器应具有监视控制和数据采集,中性点接地和短路故障的定位、隔离和自动恢复供电等功能。

在变电站综合自动化和配电自动化系统中,智能电器作为一个
单元,其动作要服从总体规划,这要涉及到与上级通讯,就应当以四元结构来分析。

由此可见我们将智能电器可视作为:凡是根据外界指定讯号和要求,采用专家控制系统等智能控制手段,无需人的干预,就能独立地接通和断开电路,断续或连续地改变电路参数实现对电路或非电对象切换、控制、保护、检测、变换和调节用的电气设备属智能电器。

智能电器的技术方案要涉及到计算机数据处理技术、自动控制理论、传感器技术、通信技术(网络技术)、电力技术等,并随之发展而发展。

5 结束语
(1)柱上断路器应采用真空开关管灭弧,sf6气体绝缘。

(2)操动机构应首选永磁机构,但要解决启动电容以及电子控制线路的寿命、温度特性问题。

弹簧机构密封后,近期将是一个适宜于柱上的操动机构。

(3)柱上开关配电自动化运行模式应采用远方集中控制模式。

(4)智能电器随着相关技术的发展ffoc而不断完善,要克服智能电器名称随意使用的现象。

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