配网自动化故障定位的问题及应用分析

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配网故障定位

配网故障定位

配网故障定位I 目前各种定位方法及适用范围II 目前存在的问题配电系统小电流接地故障电流微弱、故障电弧不稳定,使得准确定位其故障点成为难题。

对于小电流接地故障检测的诸多方法,除信号注入法外,其余检测方法均依赖发生故障前后配电网参数的变化。

鉴于小电流接地系统的自身特点,当受到电磁干扰和谐波污染,可使信号失真,影响各种选择原理的可靠性和准确性。

目前,多数检测方法仅是理论可行,在实用化方面存在较大困难和限制。

实践中,应用较为广泛的主要是基于注入信号的定位原理,该方法实际使用中并不理想,且检测时间较长。

另外一种常用的基于故障指示器的定位方法,检测相间短路故障效果不错,但对于单相接地故障检测,实用效果很不理想。

基于FTU的故障分段定位方法也没有很好的解决单相接地故障定位的问题,且实现配网自动化成本太高,限制了其应用范围。

III 配电网故障定位研究展望目前故障定位方法按照检测方式可分为主动式和被动式两种。

主动式一般是在线路不停电的情况下,故障发生后向系统注入特定的信号实现故障定位,如果接地点存在间歇性电弧现象,注入的信号在线路中将不连续,给故障定位带来困难,若是在离线的情况下利用其实现故障定位,需要外加直流高压使接地点保持击穿状态,势必增加投资和检测复杂性。

被动式主要是利用故障发生时采集信号中包含的故障信息以及故障前后线路参数的变化实现故障点的定位,不需要额外增加设备,在现场容易实现,所以利用被动式检测方法查找故障点是今后配电网故障定位的发展方向。

行波法具有不受系统参数、系统运行方式变化、线路不对称及互感器变换误差等因素的影响,在电子技术日益发展的今天,利用故障产生的行波信息实现配电网故障测距具有重要研究意义。

但如何解决好实际应用中面临的关键技术问题,比如行波测距模式的确定、行波信号的获取、架空电缆混合线路的影响、多分支线路的影响以及高阻接地故障的影响等,是其获得成功应用的关键。

另外,通过安装故障指示器或线路FTU来实现配电线路故障尤其是单相接地故障定位,仍然具有重要研究价值。

配电网故障定位现状及方法综述

配电网故障定位现状及方法综述

配电网故障定位现状及方法综述摘要:随着人们对配电网供电安全稳定性的不断提升,尽早发现配电网故障点就显得越来越重要。

而电力系统配电网的故障精准定位问题一直没有得到很好地解决,对该问题的研究能够减少经济损失,保障人们的正常生活。

因此,本文分析了现阶段常用的故障定位方法的优点和缺点以及各自的适用范围。

关键词:故障定位;优缺点;适用范围引言:近年来,我国电网规模的不断扩大,配电网的线路结构也日益复杂,人们的生活越来越离不开电能的同时,用户对供电安全稳定的要求也不断提高。

要提高供电稳定性首先要尽可能减少故障的发生情况;另一方面,在故障发生后要能迅速解决故障并重新供电。

配电网故障定位可大幅度减少故障排查的工作强度,从长远角度看,能有效提高配电网供电稳定性。

常用的配电网故障定位方法及其优缺点当前配电网故障定位方法主要有阻抗法、故障行波法、故障指示器法等。

1.阻抗法阻抗法是根据发生故障的时间点所测得的对应电压和电流得出故障回路阻抗的方法,又因理想条件下,回路阻抗与距离大致呈正相关,由阻抗数值可定位故障发生点。

阻抗法原理十分简单,但配电网线路很复杂,且受负荷影响较大。

因此,故阻抗法不能直接的用于测距计算,在实际应用中常常用作估计大致故障点。

2.行波法行波法一般可分为单端法、双端法。

(1)单端行波法单端行波法是利用故障产生的暂态行波进行单端定位的方法。

在线路发生故障时,故障点产生的暂态行波在故障点与母线之间来回反复,根据行波在测量点与故障点之间往返一次的时间和行波的波速即可求得故障点的距离。

单端行波法计算公式如下所示:l=(t1-t0)v/2式中l为故障距离;L为线路全长;t0、t1分别为故障波头和反射波到达计算端母线的时间点;t2为另一边母线的反射波到达的时间点;v为行波的速度。

该方法原理同样简单,但在实际工程中,由于故障点反射波、母线反射波难以识别,因此,单端行波法一般用作双端行波法的补充。

(2)双端行波法双端行波法是利用在线路产生故障时,初始行波向线路两端的两个测量点发射到达的时间差计算故障点到两边分别的距离。

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化

配电自动化终端常见故障及运维优化摘要:配网自动化终端运维工作开展难度相对较大,使得终端在线率等实用性指标要求难以得到有效满足。

基于此,文章对常见配电自动化终端失效情况类型以及原因进行分析,并结合实际案例提出配电自动化终端技术优化对策,以及运维管理优化建议,希望对相关工作人员提供参考。

关键词:配电自动化终端;运维管理;失效情况1配电自动化终端常见故障1.1主次站点配合故障配电自动化终端,是电网配电系统的重要构成。

在电网运行过程中,配电终端故障问题需要给予高度关注,避免故障造成电网配电运行阻滞。

分析常见故障时,需要从配电主次站点角度来分析,配电系统运行中,为了满足电网输配电量、频率等指标,仅仅依靠一个主站点是不够的,无法很好覆盖整个电网区域和用户[1]。

在配电系统中,经常采用主次站点结合的方式,利用次站点来分担主站压力,同时也能够更好地完成配电。

这就涉及到主次站配合问题,当主次站之间的性能参数不一致,或者自动化终端兼容性不佳时,主站发出的配电运行指令,无法被次站有效识别,就会出现运行故障情况。

1.2配电终端漏报故障配电终端在自动化运行模式下,能够检索和判断运行状态,对运行异常进行上报。

当终端无法依据相关参数指标进行准确判断时,上报工作也无法进行,出现漏报故障[2]。

配电运行中,自动化终端对电流、电压实时数值予以判断,对比额定数值时,如果发现异常状况,应当及时进行自动记录,该记录包括异常状态时点、位置等,当漏报发生时,配电终端应当及时予以应对,如预警、启动应急程序等,当漏报故障未解除时,会造成配电系统局部跳闸。

1.3配电通信中断故障配电自动化终端的运行,需要基于稳定的通信线路,完成信息数据的交互和流转。

当通信中断时,配电系统两端无法有效沟通,也就是在故障过程中,配电终端采集不到系统指令,对电网运行阻滞无法及时处理,包括不能调取应急预案,不能及时重启线路恢复供电,给电网运行造成严重影响。

1.4终端单相接地故障配电终端运行中,需要基于用电参数完成高压、低压等用电匹配,当线路中的电流超范围时,会造成电压不稳,甚至是电力输配故障。

配网自动化在隔离配网故障及解决措施

配网自动化在隔离配网故障及解决措施

配网自动化在隔离配网故障及解决措施摘要:结合实际,对配网自动化在隔离配网故障及解决措施进行研究,首先阐述配网日常运行过程中主要的故障诱因,其次根据问题现状对配网自动化的实践要点进行总结,希望可以给相关人员提供参考。

关键词:配网自动化;隔离配网;故障;解决措施0前言伴随着当今社会城市化建设逐渐迈入快车道,居民生活水平是在这一背景下,人类对于用电不断上升,同时居民对于自身生活质量也提出了越来越高的要求。

正的需求以及依赖程度正逐步攀升。

这就要求相关供电企业应当充分联系实际,对配网实施针对性的改造,积极引入自动化技术,有效提升当前我国配网的自动化水平。

配网自动化可以在配网产生故障之后,在第一时间对故障问题展开研究,而且还可以在最短时间内准确隔离故障,有效控制问题的波及范围,从根本上提升供电系统的安全系数。

但是对当前的情况进行分析后能够看出,现阶段我国的配网自动化应用依旧与发达国家有着不小的差距,目前的配网馈线的自动化率依旧较低[1]。

所以,在今后的工作当中,一定要深入研究配网自动化在隔离配网故障应用中的重要意义。

1配网日常运行过程中主要的故障诱因1.1污物过多诱发线路跳闸故障问题通过对实际情况进行分析后可以看出,现阶段我国大部分设施往往与外界空气环境没有任何隔离,在实际运行了一个阶段后,或多或少的都会出现在配网结构中积压粉尘的问题;同时由于后期的运维管护难度不断提升,并且其自身的管护力度也往往较小,所以就很有可能会导致此类粉尘无法清除的问题,从而导致像线路跳闸以及单相接地等一系列的配网故障问题。

此外,在部分极端环境下,同时也会明显提升配网故障的发生概率。

例如,长期暴露在湿度较大的环境之下,配网构件的绝缘性能会明显降低,长久以来,必然会出现线路断裂、放电等一系列问题,所以相关工作人员和有关部门必须要充分重视起此项问题 [4]。

1.2内部电流过大超出电压在进行配网内部结构统计工作的过程当中,由于在前期设计阶段相关工作人员没有进行充分地考虑和研究,所以就导致了某些与地面直接相连的电容器,缺乏相关的保护措施,最终很容易就会出现各类故障。

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理

配电自动化终端的常见故障分析及运维管理摘要:配电自动化的控制终端不仅具备数据收集及数据传递功能,而且能够满足配电网故障实时检测与自动监控需求。

总地来说,控制终端的运行状况和系统流畅度直接影响到整个配电系统。

文章主要分析了配电自动化控制终端的基本职能及其常见的故障问题,希望以此来强化控制终端的稳定性和安全性。

此外,文章还汇总了部分重要故障问题的成因,并据此提出了部分可行性较强的实践办法。

关键词:配电自动化;终端;常见故障;运维管理1配电自动化终端的常见故障分析(1)主站与子站的配合。

一般情况下,配电网络的自动化体系是分层结构。

因此,在这一系统当中,配电自动化终端的主要功能是检测并上报配电系统的故障。

期间,主站以及子站都能准确定位系统故障,并实现自动隔离及非故障区域的功能恢复任务。

不过,现实中故障点的定位隔离与功能恢复是要分开执行的两个任务。

况且,由于主站独立处理、子站处理主站作后备以及子站独立处理以及子站隔离主站恢复,再加上快速处理故障的迫切需求,子站必须收集到所有终端中与故障有关的隔离信息以及恢复供电的区域信息。

(2)配电自动化终端漏报故障。

事实上,如果中间段出现漏报情况,系统会针对漏报问题进行自主判断,同时做到快速补充;如果故障段的供电开关产生故障,容易出现定位点出错现象,当面对这一问题时,一般先记录下发生故障的电流,同时判断该电流是否达标,再判断是否产生漏报情况,最后显示该问题的继续处理或报警信息。

实践过程中,一般将终端故障或事故跳闸作为故障处理启动前提,将终端误报故障作为故障处理启动程序。

(3)通信中断。

当出现远程控制终端与厂站之间的中断问题时,必须先上报远程控制终端,并将其作为漏报处理,才能展开故障定位等一系列活动,否则不对故障部分进行定位。

当产生联络开关信号中断问题时,一般不执行该开关的恢复供电方案的提示信息。

(4)环网运行。

其实,一般的配电网都是开环运行,当产生短期合环运行故障时,故障定位系统是不能够通过故障信号确定故障点的,再加上此时合环的时间较短,首选的故障处理方式是给出相关的报警信息。

配网自动化存在的问题和解决措施分析

配网自动化存在的问题和解决措施分析

配网自动化存在的问题和解决措施分析摘要:对配网自动化系统进行合理的配置以及周到的维护,保证系统安全运行,使系统发挥应有的作用,这是配网自动化近年来研究的重要课题,因此在配网自动化系统不断发展的进程中,分析其常见的问题并有针对性地采取解决措施,就显得非常重要,应此起高度重视。

关键词::配网自动化;常见问题;解决方法1 配网自动化的4种模式1.1 故障定位系统模式其实,故障定位系统模式就是利用安装故障警报器和故障指示器等装置,在配电线路故障时,依据故障信息,对故障区域加以确定。

由此可以确定,此种模式只具备指示故障的功能。

1.2 就地馈线自动化系统模式原位馈线自动化系统模式主要是使用管道“网络型”或自动开关设备,在配电线路故障时自动确定故障区域,并自动隔离,避免故障影响范围加大,在此需要说明的是FIU表示终端保护设备,需要与开关相连,如此才能保证配电线路出现故障时,其发挥作用,断开开关,避免故障电流或故障电压破坏其他设备,导致整个配电网受损程度加大。

1.3 集中馈线自动化系统模式集中馈线自动系统模式,是主要的工作站计算机系统和数据采集终端设备,以及通信方法的操作、实时监控和远程控制的分布网络运行情况,一旦配电网出现故障,将会自动判断故障所在区域,运用遥控方式将故障区隔离,从而避免其他设备或线路受到影响,给配电网造成重创。

基于此,可以确定馈线自动化系统模型的集中,有故障处理、故障信息、远程控制、遥感、网络浏览、馈电变电站远程控制功能、指示故障功能等。

因此,在配网自动化建设过程中,科学地运用此模式,可以大大提升配网安全性、可靠性。

1.4 调配一体化平台的自动化系统模式集成平台自动化系统模型的组成主要与配电网络自动化和调度自动化相结合。

通过自动化系统集成平台的部署,可以实现自动测量、GPS自动化、生产信息管理系统、数据共享和系统灵活,形成完整的应用程序,以促进销售网络运行的经济、安全、高效地奠定基础。

2 配网自动化技术存在以下问题2.1 功能设计单一提高供电可靠性是配电网络自动化功能设计的传统思想。

2024电网故障定位与隔离配网自动化

2024电网故障定位与隔离配网自动化

电网故障定位与隔离配网自动化目录•配网自动化概述•电网故障类型及原因分析•电网故障定位技术与方法•电网故障隔离技术与策略•配网自动化在故障定位与隔离中应用•电网故障定位与隔离技术发展趋势PART01配网自动化概述配网自动化定义与发展配网自动化定义利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术,将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行集成,构成完整的自动化管理系统,实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理。

配网自动化发展随着电力需求的不断增长和电网规模的扩大,配网自动化技术得到了快速发展。

从最初的就地控制、重合器时序整定配合,发展到基于馈线终端设备(FTU)的故障检测、定位、隔离和非故障区段恢复供电的馈线自动化(FA)系统,再到当前的配电自动化系统(DAS)与配电管理系统(DMS)一体化。

配网自动化系统功能负荷管理功能包括负荷监控、负荷控制、负荷预测等。

故障处理功能包括故障检测、定位、隔离和非故障区段恢复供电等。

配电SCADA功能实时数据采集、远程控制、越限报警、人工置数、事件顺序记录(SOE)等。

配电网络分析功能包括网络拓扑、状态估计、潮流计算、短路电流计算、电压/无功优化、负荷预测、故障定位和隔离等。

高级应用功能包括电能质量监测、分布式电源接入与控制、电动汽车充放电管理等。

配网自动化技术应用范围适用于10kV 及以下电压等级的配电网络,包括城市电网、农村电网及企业电网等。

可广泛应用于架空线、电缆、环网柜、开闭所、配电室、箱式变电站等配电设备。

适用于多种中性点接地方式:中性点不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地等。

PART02电网故障类型及原因分析短路故障断线故障过载故障接地故障常见电网故障类型01020304包括单相接地短路、两相短路、两相接地短路和三相短路,是电网中最常见的故障类型。

输电线路因外力或自身原因断裂造成的故障,可能导致供电中断。

电网中设备或线路长时间超过额定负载运行,导致设备损坏或线路跳闸。

配电自动化终端常见故障及解决方案

配电自动化终端常见故障及解决方案

配电自动化终端常见故障及解决方案摘要:随着时代的发展,我国科技得到了飞速发展,自动化技术在配电网中获得了广泛的应用,配电自动化的深化应用不仅缩短了配电网故障停电时间,提升了运行管理水平,还可以改善供电质量。

然而,在实际应用中往往存在配电自动化终端在线率低、频繁死机、开关误动作等问题,严重影响了配电自动化系统的正常使用,解决这些问题已经成为供电企业的首要任务。

关键词:配电自动化终端;运维管理;方案引言配电自动化的控制终端不仅具备数据收集及数据传递功能,而且能够满足配电网故障实时检测与自动监控需求。

总地来说,控制终端的运行状况和系统流畅度直接影响到整个配电系统。

文章主要分析了配电自动化控制终端的基本职能及其常见的故障问题,希望以此来强化控制终端的稳定性和安全性。

1配电自动化终端的常见故障分析1.1主要站点和副站点的协作配电网络的自动化系统总体上是一个层次的。

因此,该系统的主要作用是对配电系统的故障进行监测和报告。

在此过程中,主站和副站均能够准确的对故障发生的位置进行确认,同时对没有发生故障的区域开展自动隔离,对故障发生位置进行功能恢复。

其实,在实际工作中,对于故障位置的确认和故障功能的修复是相对独立的两份工作。

除此之外,因为主站的独立处理、子站处理主站作为备用、子站独立处理、子站分离主站恢复、以及对故障处理的急迫需要,子站需要在各终端收集发生故障的信息以及与其相关的隔离信息,同时还需要收集恢复电源的地区信息。

1.2配电自动化系统发生了误报其实,一旦有漏洞,系统就会自动判定,并及时地进行补缺;当断路器的电源开关出现故障时,很可能会出现定位错误,在这种情况下,首先要将故障电流记录下来,然后判断电流是否合格、是否存在漏报情况,同时还需要根据故障开展后续工作或及时报警。

在实际工作过程中,绝大多数会把终端故障和事故跳闸视为启动故障的先决条件,而终端错误则是故障的起始点。

1.3通信中断若发生遥控台与厂站发生中断,需向遥控台报告,并将其视为漏报,以进行一系列的故障定位等工作,否则无法进行故障部位的定位。

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配网自动化故障定位的问题及应用分析
发表时间:2019-10-31T10:06:44.133Z 来源:《云南电业》2019年5期作者:冯圣文
[导读] 随着现代技术的进步与高科技产品的推广使用,配网智能化故障定位系统得到了明显的发展,在提升配网效率及质量方面起到了显著作用。

(国网四川省电力公司甘孜供电公司四川甘孜 626700)
摘要:随着现代技术的进步与高科技产品的推广使用,配网智能化故障定位系统得到了明显的发展,在提升配网效率及质量方面起到了显著作用。

对此,文章以某供电公司配电系统智能化故障定位科技为对象,找到相关问题出现的原因,且从开关装备故障定位、FTU事故定位、故障指示设备定位及馈线终端问题定位科技等层面,介绍配网智能化故障定位的科技,令配网自动化在出现故障的基础上还可以保障供电网的可靠性,且准确隔离故障段,确保非故障段顺利供电。

关键词:配网;智能化;故障定位;问题介绍;运用分析
配电智能化科技是应用于城乡配电系统改建阶段的重要技术,一般情况下,配电智能化包含馈线智能化与配电管理平台,而通讯系统是配电智能化的关键要素。

配电系统智能化是国家电力事业不断进步以及国家经济背景下的重要产物,但事实上,长期以来配电系统的创建均未得到专业人员的高度重视,创建的投资比较短缺,产品技术起到的作用较为滞后,电网故障和事故频繁出现,如此在较大限度上限制着人类和社会的进步。

由此,操作人员必须探究问题产生的成因,而且采用高效的科技方式进行解决。

1、配电智能化故障定位系统的有关问题
配电网智能技术通常设计计算机平台和通讯技术,以及有关智能控制技术及电子科技,这类技术能够线上对配电网实现离线或是在线的自动化监督控制,如此能够保障配电系统的安全性和稳定性,并且还能够确保配电网的运行效率。

在配电系统智能化故障中,有部分问题急需处理。

配电系统内的线路负荷布局不是非常均匀,且针对部分城区的城市电网并未实现合理规划,用电对象较为集中,出现线路用地紧张现象。

但有些线路并无什么客户应用,因此在线路终端出现诸多负荷,如此线路就会出现“头重脚轻”的情况。

并且,存在线路配电半径很大以及电路损耗很高的现状,进一步延伸与改造原本的线路,最后就会造成线路供电半径较大问题的产生。

若导线截面很小,则会产生较大的负荷运行状况,存在许多线路,在实际运行阶段,时间比较早,电缆直径相对而言偏小,并且现有的线路也无法符合不断增大的用电负荷,如此就会出现诸多安全隐患。

此外,电源布点不够,电网在实际运行阶段稳定性不高,且其中有的设备已产生老化问题,自动化程度很低。

因此,在配电系统内有许多问题都无法处理,对此,相关操作者唯有注重高科技方法,才能够把配电智能化故障定位的各种技术水平进行提升。

唯有在技术层面进一步减少安全隐患,方可将故障出现的几率减小,保障供电网的安全运转。

2、配网智能化中有关故障定位科技应用分析
2.1开关装置故障定位系统
最常见的开关装置即分段器与重合器,采用这两种开关装置,根据其性质进行科学安装,安装的开关装置运行的时间与频率对配电系统中出现的故障实现定位分析,分析的全过程即开关装置故障定位系统[1]。

分段器属于一种和电源侧前期开关搭配,在失压和无电流的条件下,智能分闸的开关产品。

当设备出现永久性故障现象时,分段器在预计次数的分合运行后,闭锁在分闸状态,进而起到分离故障段的效果,如果分段器未实现预计次数的分合运行,故障由其他装置割除,那么将维持合闸状态,且通过一些延时后复原到原本的状态,如果再次出现故障,分段器通常无法阻断线路故障电流。

此外,重合器属于一种自备控制与保护作用的高压开关装置,可以智能检查经过重合器主线路的电流,出现故障时根据反时限保护智能阻断故障电流,且根据预计的延时与顺序实现反复重合。

某供电公司在采用该种开关装置故障定位科技时,非常注重对设备平台的巡查,投入电力系统运行与处在备用条件下的高压开关装置必须定时进行巡查,对多种运行状态下的巡查时间、频率、内容,各单位要制定详细规定[2]。

正常运转线路上的装置每月巡查1次,对不能准确隔离和定位故障的装置要展开1次特巡。

以此该配电公司经采用开关装置故障定位系统帮助设备完成预设状态,而且确保配网在以后运行中的安全性、可靠性。

2.2FTU故障定位系统
FTU属于馈线终端装置的简称,具备遥控、遥信以及故障检查作用,且和配电智能化的主站实现通讯,提供内电网运转状况与多种参数,即监控所要数据,包含开关状态、电能指标、接地问题、相间故障和故障指标,且落实配电主站传达的信号,对配电装置实现调节和管控,实现对装置故障定位、分离与非故障区间迅速复原供电等作用[3]。

FTU故障定位系统具备可靠性、安全性、实时性等特征,对环境的适应水平较高,功能非常强大,属于新型馈线智能化远端设备。

某供电分局在使用FTU故障定位系统时,不管是城市或者农村,以及所服务的单位均有使用该种技术,其功能涉及实现环网柜、柱上开关监控和维护、通讯,该供电分局支持配电子站、主站完成配电回路的正常监督与故障辨别、隔离和非故障区域复原供电。

但该种国家定位科技也有一定的不足,单一的故障点不能同时去解决多个故障点的复原,并且数据的上传极易由于部分细小的改变而出现偏差,因此,在技术筛选时应兼顾实际状况。

2.3故障指示设备的定位系统
故障指示设备是用来检查短路和接地问题的装置,很多配电网均会大量采用环网负荷开关,采用故障指示设备的优势在于,当网络系统出现短路故障或是接地故障时,上级供电网必须在预计时间内实现分段,以避免出现大型事故。

某供电单位在采用本设备时,会详细记载有关参数,短路问题运行电流:150A~1500A、接地问题运行电流:10A~100A、精准度:±10%,环境气温-25℃至70℃;湿度为:40℃,相对湿度不超过95%;功率:待机不超过0:01mA;指示不超过0.5mA、电源供应:锂电池3.6V或2.25Ah、智能复位时间:
7Sec/2h/4h/8h能设置,其余设置能预订、面板设置类读数设备:92×46×26mm、表层设置类读数设备:92×140×42mm、传感设备短路传感仪:38×38×26mm,而且还会标出出现故障的位置,分局运维工作者按照指示设备的报警信号快速找出出现故障的位置,如此可以及时复原未出现故障的区域供电,有效节省了公司员工的事件,还削减了断电事件,减少了断电范围。

在采取故障指示装置定位系统时,还应注意如下问题:第一,确保告警指示数据的完整,因为线路上故障指示设备较多,在上传至主站时的数据库不能保持同时,造成周期内数据资料极易丢失,所以对于这种现象,在数据收集时应当设立冗余时间,而且以多个周期为基础,在保障所有数据可以送往主站的基础上,即使出现故障也可以收集到相关数据;第二,故障的数据必须保证和网络上的信息相同,在
具体操作中,指示设备的数据和开关动作传至主站的时间不能同步。

由此,在信息收集时,需要保留故障以前的数据状态,在收集到完整的指示设备数据后用作逻辑分析基础。

3、结束语
综上所述,不管是采取何种配网智能化故障定位科技,只要可以有效把故障出现的可能性下降至最小,甚至不会出现故障,就能够获得大力推广与使用。

通过持续的科技进步及科技发展,今后还将产生大量先进的技术,不仅可以保证工作人员的服务效率,不会影响城乡正常供电,还可以提升装备的安全可靠性,真正实现效率和质量兼备,促进国家电力事业的发展,并提升国家科技水平。

参考文献:
[1]廖登伟.配网自动化故障定位的问题研究及应用[J].通讯世界,2019,26(08):253-254.
[2]叶秀航.配网自动化故障定位的问题研究及应用[J].技术与市场,2019,26(06):131-132.
[3]王建明.浅谈配网自动化故障定位问题的研究与应用[J].科技视界,2017(34):80+154.
[4]陈华建. 配网自动化的快速复电技术及其应用研究[J]. 科技经济导刊,2018,26(24):86.。

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