基于配电网继电保护中自动化应用
继电保护与配电自动化配合处理配电网故障问题探析

市电网往往有着较多的分段和较短的供电半径 ,因此故 障过程中,一般不会有短路 出现于前端开关,又因为 电
流定值 的设定 不 能够 结合 开关来 进行 ,那 么 要想对 故 障 进 行切 除 ,就 可 以将 保 护 动 作 延 时 级 差 配 合 方 式应 用 进来。 通过 合理 设 置变 电站 出线 开 关和 馈线 开 关 的延 时时 间 , 可 以有 机协 调 电 网 的各 个 部 分 ,一 般 情 况 下 ,为
,
,
村
线 往往
较 长 的供 电
l 配 电网故 障分 析
通 过 相关 的调查 研 究发 现 ,在 电力 系统 中,经 常有 故障 出现 于配 电网 中,严 重影 响 到供 电企 业配 电网的 安
半径和较少的分段,那么如果有故障出现,就会有短
路 问题 发 生于 前端 开关 ,那 么就 可 以有机 结合 电流 整 定 以及延 时基 差 方法 ,来对 故 障进 行更 加灵 活 的处理 。城
在 当今智 能 电 网发展 中,非 常重 要 的一 个组 成 部分
电 问题 还 是经 常容 易 出现 ,影 响到供 电质 量 。又 因为如
是 配 电 自动化 ,要 想 提 高配 电 网 的运 行 效 率 ,就 需 要
今 电网主线 具有 越 来越 高 的绝 缘 化和 电缆 化水 平 ,那 么
继 电保护与配 电 自动化 配合处理配 电网故障 问题探析
卓 相 炮
( 国网福 建周 宁县供 电有 限公 司 ,福建 宁德 3 5 2 0 0 0 )
摘 要 :随 着时代 的进 步和社 会 经济 的发展 ,科 学技 术在 日益革 新 ,智 能电 网的发展 速度越 来越 快 ,其 中,配 电 自动化技 术是 智 能 电网 中非 常重要 的一 个组 成部 分 ,通 过 配 电 自动化技 术 的应用 ,可 以更加 稳定 可靠 的供 电 。文章 分析 了继 电保 护与配 电 自动化 配合 的配 电 网故障 处理。 关 键词 :继 电保 护;配 电 自动化 ;故障处理 中图分 类号 :T M 7 6 文 献标 识码 :A 文章编 号 :1 0 0 9 - 2 3 7 4( 2 0 1 4 )0 9 — 0 1 3 6 — 0 2
基于继电保护与配电自动化联合的配电网故障处理方法

闸 问题 . 同 时 也 有 效 的提 高 了 瞬 间故 障 、 永 久 性 故 障 的 判 断 能
力。 然而, 只考虑这些显然是不够的 , 因为 无 论 馈 线何 处发 生故 障 问题 . 都 可 能 造 成 整 个线 路 断 电 。
2 配 电网多级 配合保 护可行性分析
配 电 网保 护 过 程 中 , 采 取 继 电保 护 、 配 电 自动 化 联 合 方 式 ,
永 磁 操 动 机 构 以及 无 触 点驱 动技 术 等 应用 , 在 很 大 程 度 上 有 效
的缩 短 了保 护 动作 延 时 时 间 。对 于永 磁操 动机 构 而 言 , 在 严 格
设计工作参数的基础上 , 分闸操作可在 2 0 ms 的时 间 内完 成 。尤
其 是 无 触 点 电 子式 分 合 闸 驱 动 电 路 , 其 分 合 闸延 时可 在 1 ms 时 间 内完 成 。图 i为 三级 级差 保 护 配 置 方 案 。
的扩大 , 网架 结构 得 到 了有 效 的 改 善 . 虽 然 配 电 网 的实 际供 电能 力 有 了 很大 程 度 的提 升 , 配 电 自动化 技 术 也 实 现 了长 足 进 步 , 但
实 践 中依 然 还 存 在 着 一些 不 足 。随 着 国 内 配 电 网 工程 建 设 与 改 造的不断深入, 网 架结 构 逐 渐 趋 于 合理 化 、 规 范 化 以及 多分 段 多
如 多 级跳 闸 、 越级 跳闸等现象 , 尤 其 对 瞬 间 产 生 的故 障 、 永 久 性 故 障 问题 的 判 断 难 度 比较 大 。针 对 这 一 问题 , 部 分 电力 企 业 通 常 将 负荷 开关 当 作 馈 线 开 关 . 可 有 效 解 决 实 践 中 存 在 的多 级 跳
继电保护与配电自动化协同故障隔离技术

继电保护与配电自动化协同故障隔离技术发布时间:2022-11-08T07:03:35.488Z 来源:《福光技术》2022年22期作者:林伟钦[导读] 采用电流定值和上下级差配合的方式,满足继电保护选择性和快速性要求。
国网福建省电力有限公司诏安县供电公司福建省漳州市诏安县 363500摘要:分析继电保护的原理与配电自动化的可行性,随后深入研究相关方案进行试验,以供参考。
关键词:继电保护;配电自动化;故障隔离一、原理分析1.1继电保护原理分析对于长距离、分段开关数量少的开环农村配电线路,当线路发生故障时,故障点上游每个分段开关处,故障电流的大小差别明显,可设置三段式保护,采用电流定值和上下级差配合的方式,满足继电保护选择性和快速性要求。
对于分段开关数量多的农村配电线路或者短距离的城市配电线路,当线路发生故障时,对于故障点上游每个分段开关处,故障电流差别不大,可通过设置保护延时,实现上下级之间的配合,有选择地切除故障。
针对110kV/10kV线路,假设变压器容量为50MV A,变压器的短路电压百分比为15.5%,主变压器内部感抗为0.31Ω,10kV架空配电线路的阻抗为Z=0.17+j0.33Ω/km,将电压系数选为1.1,忽略变压器绕组电阻及其背后系统阻抗的影响,线路上不同距离处发生短路时最大短路电流的变化曲线如图1所示。
由图1可见,短路电流幅值与故障距离基本成反比关系,出口断路器近端故障时,短路电流急剧下降,出口断路器远距离故障时,短路电流变化比较平缓。
线路长度较短,供电电源不固定,采用二级保护配置方案,通过时间级差配合。
线路长度大于10km时,末端最小短路电流1~2kA,可采用中间断路器保护。
图1配电线路相间短路电流随故障距离的变化曲线继电保护与配电自动化协同故障隔离技术方案中,分支线路开关、用户分界开关与变电站出口断路器相互配合,避免下游故障时出口保护越级动作,实现有选择性地故障跳闸,缩小停电范围。
基于供电可靠性的配电网自动化研究

基于供电可靠性的配电网自动化研究作者:何海鹏来源:《华中电力》2013年第12期摘要:作为衡量电网优越与否的重要指标,供电可靠性对社会经济所产生的影响深远,引入配电自动化对于提高电网的高效、安全和可靠性的重要作用不言而喻,但是因为配电网网络结构相对比较复杂,当前我国建设的配电自动化系统实际使用效果还有很大的提升空间,所以如何达到提高供电可靠性的目的,研究改造现有的配电网自动化系统不失为一个很好的理念。
关键词:供电可靠性配电网自动化1、引言作为电力系统运行和规划的重要内容,电力系统可靠性一直以来受到关注。
经分析证实,因为配电网故障而引发的常用的停电事故接近总数80%,为了保证正常的生产生活,对于现代社会而言,供电系统的可靠性关乎国计民生。
2、配电网供电可靠性影响的主要因素客户平均停电时间与客户平均停电次数是衡量配电网可靠性的主要指标,而其影响因素具体又可分为计划停电和故障停电两类。
2.1客户平均停电时间与平均停电次数的影响因素分析证实,停电的主要影响因素包含故障停电与计划检修。
引发故障停电的因素主要有气候因素、外力破坏和设备老化等。
一般而言,外力破坏因素及气候因素诱发了大部分的停电事故。
计划检修则包含变电站与配电网相连的上级线路的改造、检修,以及10kV电力系统相关设备的计划性检修等。
2.2传统配电自动化系统存在的问题对供电可靠性的影响提高配电网供电可靠性是传统配电网自动化设计的主要任务,但传统的配电网自动化技术,只是单纯的将配电设备加入数据的采集监控功能,缺乏地理信息系统、配电管理系统等比较系统的自动化实时管理措施,这必然会影响到系统对故障区域的准确判断,延长了查找故障的时间,影响供电可靠性的提高。
同时,系统初期设计不平衡的现象比较突出,基础设施老化,只是在陈旧的配电网架上安装先进的配电网自动化系统,无法达到其理想的效果,而且在设计当中存在重形式、轻实效,重技术、轻管理,重系统、轻客户的思维定式。
继电保护与自动化技术在配电网中的应用_2

继电保护与自动化技术在配电网中的应用发布时间:2021-05-06T16:17:18.887Z 来源:《中国电业》2021年1月3期作者:孙立宁1,夏瑜2[导读] 我国电力行业的快速发展加速我国各行业的发展进程,使得我国人们的生活品质有了很大的提升和改善。
孙立宁1,夏瑜21中水北方勘测设计研究有限责任公司天津 300222; 2 天津机电职业技术学院天津 300000摘要:我国电力行业的快速发展加速我国各行业的发展进程,使得我国人们的生活品质有了很大的提升和改善。
配电网故障拥有一定的复杂性,当出现故障以后只有在精确地检查出故障出现的地方以及原因以后才可以利用策略展开解决。
随着电力企业的持续进步,自动化技术开始普遍的运用在配电网故障的解决当中,让故障的诊断获得改善。
把自动化技术和继电保护配合可以达到对故障进行及时解决的目的,提升了解决故障的速度,为电力体系的稳定,正常运转给予了良好的保证。
关键词:继电保护;自动化技术;配电网;应用引言我国电力行业自改革开放发展至今,使得我国彻底摆脱之前用电供不应求的尴尬局面。
为了进一步满足人们的生活需求,相应的电力企业只有注重电力系统继电保护设备及其自动化,才可以确保电力系统的稳定性运行,这可以为人们营造一个相对安全稳定的生活环境,维护社会的稳定性。
1继电保护配电网在运转的过程之中因为受到外界因素的干扰,时常会发生各式各样的故障,让供电体系的运转发生问题。
还可能会威胁到整体配电体系的安全以及稳定,对工作人员的安全产生一定的威胁。
在普遍的状况之中,技术工作人员对于这些故障会采取继电保护的方法展开解决,这种经过对机电装置的利用,保护电力设备避免受到损伤,达到其性能价值过程的目的,就是继电保护。
2继电保护与自动化技术在配电网中的应用2.1在电网运行维护中的应用在采用继电自动化保护技术进行电网运行维护工作时,首先,需要技术人员能够对输配电网的基本保护要求进行明确,选用一些适用性高的装置进行电网系统的基本保护工作,确保电力系统的运行可靠性。
继电保护自动化技术在电力系统中的应用 邓真

继电保护自动化技术在电力系统中的应用邓真摘要:在电力系统中,继电保护能够为电气设备提供良好的保护作用,保障系统运行的安全性和稳定性。
若是系统内部出现故障,继电保护会根据故障情况采取一定的防控措施,避免故障危害的扩大。
因此提升继电保护和自动化装置的可靠性具有十分重要的意义。
关键词:继电保护;自动化;电力系统1继电保护与自动化装置概述1.1电力系统继电保护和自动化装置的运行特点分析随着电网建设的持续深入,电力系统的复杂性不断提升,因此其在运行的过程中不可避免的会出现一些故障,这是就需要系统中的继电保护装置发挥作用,防止故障影响的扩大。
继电保护装置的具体作用是将一定的信息发出去,使其他电气设备在操作的过程中对故障进行有效的隔离。
目前,电力系统运行中遇到的故障大致可以分为两种类型,分别是拒动故障和误动故障。
前者是指电力系统出现故障时,继电保护装置没有及时动作将故障点进行隔离,导致故障范围不断扩大,最终危害到电力系统的正常运行。
后者则是指电力系统运行因外部因素的影响发出不该有的动作,这种故障的原因就是继电保护装置自身的特性。
因此自动化装置的主要作用就是对系统运行的各项参数进行监控,一旦无法掌握精确的参数情况,即代表着自动化装置出现故障。
1.2电力系统对继电保护的基本要求分析继电保护在电力系统运行中主要发挥着保护作用,因此必须满足以下几个方面的要求:其一,继电保护装置在电力系统出现不明原因的故障时,必须能够在所有可能的故障点中选择性的进行隔离,保障系统其他部分仍旧可以保持正常运行的状态。
其二,继电保护装置必须具备较强的灵敏性,可以在任意装置出现故障,继电保护都能够及时动作,同时针对其保护范围之外的问题不能产生误动作。
其三,继电保护装置必须具备较快的动作速度,即在故障发生的短时间内,将故障进行切除,最大程度的降低故障带来的损失和影响。
最后,继电保护装置应具备良好的可靠性,这是其作用发挥的基础。
对此,应该从设计、安装等多方面入手保障元件质量。
10kV配网馈线自动化与线路继电保护配合应用

10kV配网馈线自动化与线路继电保护配合应用摘要:目前,农村配电网改造升级已配备多台配电自动开关和故障指示器,解决了农村配电网自动化程度低、故障范围大、故障点难以确定的问题。
然而,由于农村地区配电网建设成本较低,往往采用逻辑简单、成本较低的电流保护,同时触发或跳触发现象时有发生,无法有效锁定和缩小故障区段,恢复非故障区域的供电。
继电保护与馈线自动化协调整定原理根据断路器在柱上的位置,分析了分级保护和馈线自动化保护的整定,并介绍了,如何将继电保护与馈线自动化相结合,在无故障区域有效恢复供电,同时减少触发故障,可供参考。
关键词:10kV配网;馈线自动化;继电保护1农村配网当前保护现状农村配网线路建设初期大多对线路保护的投入不足,且线路往往延伸过长、负荷分配不合理,其保护往往依赖变电站出口断路器,停电范围过大;新装配网线路柱上断路器大多依靠自身带有的保护切断故障,选择范围较小,一般根据经验投入固定定值,无法适应日益增长的负荷需求。
同时,对配网继电保护定值设定和保护方式的选择往往并未考虑断路器位置的影响。
现有保护情况下,主线断路器与支线断路器在支线故障或者雷击时往往同时跳闸,容易导致主线路多个分段断路器同时跳闸甚至越级跳闸。
2农村配网线路继电保护2.1农村配网线路继电保护整定原则农村配网继电保护,一般采用典型的主网继电保护方式,但其只能切除故障而不能恢复非故障区域供电,整定原则如下。
分级保护按照变电站10kV出线断路器(第一级保护)、分支断路器(第二级保护)、用户分界断路器(第三级保护)配置整定。
采用变电站10kV出线断路器、分支断路器(或用户分界断路器)两级保护模式,三级保护只针对长分支线路带专用变压器用户的情况。
2.2农村配网线路继电保护断路器动作定值农村配网线路继电保护一般按三段式电流保护进行设置,但需要与变电站出线断路器相配合,若断路器较多,则无法覆盖全线路保护。
这里仅列出分支断路器(含用户分界断路器)设置、按电流Ⅰ段和电流Ⅲ段保护进行配置、电流Ⅰ段零时限切除故障电流、电流Ⅲ段防止线路过负荷、零序保护功能可以视情况投入,根据继电保护要求断路器典型整定规则。
配电网继电保护和自动装置配电网自动化实施细则

配电网继电保护和自动装置配电网自动化实施细则1.1 配电网继电保护和自动装置1.1.1 配电网应按GB50062《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》、GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》的要求配置继电保护。
1.1.2 10(20)千伏配电网的继电保护装置宜采用微机型保护装置,应考虑预留配合实施自动化的接口。
1.1.3 中压配电网应采用过流、速断保护,可选用重合闸装置;合环运行的配电网应增加纵差保护。
对于中性点经低电阻接地系统应增加零序电流保护。
1.1.4 保护信息的传输宜采用光纤通道。
对于线路电流差动保护的传输通道,往返均应采用同一信号通道传输。
1.1.5 非有效接地系统,保护装置宜采用三相保护模式,在配网中长期规划中指明的系统接地方式可能发生变化的保护装置配置,参考1.1.3条规定。
1.1.6 在中压低电阻接地方式中,考虑到零序电流保护整定值很难与熔断器的熔断曲线配合,因此当用户配电变压器容量在630千伏安及以上时,配电变压器应配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护;当客户配电变压器容量为500千伏安及以下,当采用熔丝保护时,熔丝熔断特性应满足200安电流下,熔断时间小于60毫秒。
否则应配置反映相间故障的电流保护和反映接地故障的零序保护。
1.2 配电网自动化1.2.1 系统构成配电网自动化系统是指对10(20)千伏及以下配电网进行监视、控制和管理的自动化系统,一般由主站、子站、远方终端设备、通道构成。
1.2.2 配电网自动化规划设计原则(1)配网自动化应以提高供电可靠性及配网运行管理水平为目标,配网自动化建设应遵循“统一规划、统一标准、统一建设”的原则,根据配电网的地区特点、负荷性质和重要性,选择适宜的配网自动化实现模式。
(2)配电网一次设备选型应性能先进、结构合理、质量可靠,并结合配电网自动化规划给二次设备留有可靠的接口。
通讯方式、自动化设备,以及电源选择与设置,应满足当故障或其它原因导致配电网设备停电时,各测控单元应可靠的上报信息和接受远方控制。
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基于配电网继电保护中的自动化应用摘要: 本文主要阐述了中低压配电网线路常用的电流保护在实际中的应用,并对引入dg后如何实现自动隔离故障、快速恢复供电的馈线自动化进行了探讨。
关键词: 电流保护;断路器;重合器;继电保护;分断器1、前言目前, 我国的中低压配网大多是单侧电源、辐射型配电网络,以某供电局为例, 所有10kv 馈线均由35~220kv 变电站的10kv 母线送出, 大部分馈线都属于直接向用户供电的终端线路(见图1 的l1 和l3), 只有部分10kv 馈线通过其他变电所10kv 母线转供其他10kv 终端线路, 属非终端线路(见图1的l2)。
线路故障依靠继电保护装置断开故障线路。
保护装置装设在变电站内靠近母线的馈线断路器处,一旦启动整条线路停电。
为了能够自动隔离故障区段,快速恢复对非故障区段的供电,配电网络经常采用基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器与电流保护配合组成的馈线保护。
近年来,配网自动化技术应用ftu与电流保护配合实现馈线保护自动化。
实际运行中,由于用户负荷多样化,配电网络并不是纯粹的单电源、辐射型网络,引入dg之后, 原来的配电网络将不再是纯粹的单电源、辐射型供电网络。
此时,若线路发生故障, 配电网络中电流保护以及重合闸的动作行为都会受到dg 的影响。
本文就引入dg后,如何实现馈线保护及其自动化进行探讨。
2、基于断路器的三段式电流保护配电网故障线路,保护装置一般配置传统的三段式电流保护,即:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护和过电流保护。
其中,瞬时电流速断保护按照躲过线路末端故障产生的最大三相短路电流的方法整定,不能保护线路全长;定时限电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度并与相邻线路的瞬时电流速断保护配合的方法整定, 能够保护本线路全长;过电流保护按照躲线路最大负荷电流并与相邻线路的过电流保护配合的方法整定,作相邻线路保护的远后备,能够保护相邻线路的全长。
除此之外,对非全电缆线路,配置三相一次重合闸,保证在馈线发生瞬时性故障时,快速恢复供电。
对于不存在与相邻线路配合问题的终端线路, 为简化保护配置,一般采用瞬时电流速断保护加过电流保护组成的二段式保护, 再配以三相一次重合闸(前加速)的保护方式,其中电流速断保护按照线路末端故障有灵敏度的方法整定,能够保护全线。
2.1引入dg对电流保护的影响现有配电系统引入dg 之后(如图1),若线路发生故障, 配电网络中短路电流的大小、流向、分布以及重合闸的动作行为都会受到dg 的影响,与dg 引入之前有较大不同。
分析dg 对保护动作行为的影响,主要表现如下:(1) 导致本线路保护的灵敏度降低及拒动当dg 下游f1 点故障时(图1),dg 引入之前,故障点的短路电流只由系统提供,dg引入之后,dg和系统都会对故障点提供短路电流,但保护只能感受到系统提供的短路电流,此故障电流比引入dg 前小,导致保护的灵敏度降低,严重时甚至拒动。
引入dg 的容量越大影响越严重。
(2)导致本线路保护误动当系统侧f2 处或10kv母线其他馈线f3 处发生故障时(图1),在dg 引入之前,本馈线的保护感受不到故障电流,dg 引入之后,相同点故障时,本馈线的保护将感受到dg提供的故障电流由于保护不经方向闭锁,如果该电流足够大,将导致保护误动。
(3) 导致相邻线路的瞬时速断保护误动,失去选择性当10kv 母线其他馈线f3 处发生故障时,在dg引入之前,短路电流只由系统流向故障点,d 引入之后,dg 和系统都会对故障点提供短路电流,此时相邻故障线路的保护感受到的故障电流增大,将可能导致其速断保护躲不开线末故障而误动, 从而保护失去选择性。
( 4) dg 可能导致重合闸不成功当dg引入之后,线路两侧连接的是2个电源,重合闸动作前,必须保证dg 已停止运行或者已从配网中切除。
否则,重合闸时,故障点由于去游离时间不足,电弧可能重燃,使得重合闸不成功。
2.2引入dg后的对策因此,针对以上分析,配电网络中引入dg 之后,为避免继电保护动作失误,应采取以下措施:⑴必须限制引入dg 的容量,防止保护拒动和误动,必要时考虑为电流保护加装方向元件。
⑵在dg 侧需装设低周、低压解列装置,同时为避免非同期合闸给dg 带来致命冲击,系统侧重合闸继电器宜检线路无压,dg 侧检同期。
3、基于重合器、分断器、熔断器等自动化电器的馈线保护在线路故障时,为了减少停电范围,必须自动隔离故障区段,快速恢复对非故障区段的供电。
因此,配电网络常采用基于电流保护与重合器、分断器、熔断器等自动化电器配合的馈线保护自动重合的方式。
dg 的引入将可能破坏各元件之间的配合,从而影响供电可靠性和供电质量。
3.1 重合器与分断器之间的配合这种馈线自动化保护方案,利用了重合器在线路故障时能够重合的功能,分断器能够记忆重合器分闸次数,并在达到预先整定动作次数后自动分闸并闭锁在分闸状态,实现了对线路故障区段的隔离。
重合器与分断器配合的典型方案见图2(a), r 为重合器,重合次数整定为4, s1~s4 为分断器,预先整定动作次数分别为4、3、3、2。
当f1 处故障时, r 动作分闸后重合,若故障为瞬时性故障,线路恢复正常供电,若为永久性故障,r 再次跳闸,s4 因达到预先整定动作次数2,故分闸并闭锁在分闸状态,从而隔离故障点f1。
在f2 点故障时,r 第3 次跳闸后, s2 达到预先整定动作次数3, s2 分闸并闭锁在分闸状态,从而隔离故障点f2。
s3 预先整定动作次数同为3, 但因为故障点不在本分支,始终没有感受到故障电流,计数器一直不启动,计数次数为0,不会动作。
线路其余点故障的动作原理类似。
3.1.1 dg 对重合器与分断器配合的影响在馈线中如果引入dg, 见图2(b)。
dg 对重合器与分断器配合方案产生不利影响的表现如下:(1) 导致重合器误动例如图2(b)中f1 或f2 点故障, dg 会通过本馈线对故障点提供短路电流, 如果此电流足够大, 将导致重合器r 误动, 严重情况下, 如果系统侧或故障线路保护或开关拒动, 将导致重合器r 反复重合。
( 2) 导致相邻线路的瞬时速断保护误动失去选择性的原因同dg 对常规三段式电流保护的影响类似。
( 3) 导致分断器计数不正确重合器与分断器无法配合, 例如图2(b)中f3 处故障, 重合器跳闸后, dg 仍然对其下游线路供电, 无论重合器分合几次,s2 始终感受到电流流过, 其内部计数器不进行计数, 无法隔离故障点。
3.1.2保证重合器与分断器正确配合的措施为保证重合器与分断器正确配合, 必须适当延长重合器第1 次分闸与第1 次重合之间的延时, 确保在重合器第1 次重合之前, dg 可靠解列, 分断器得以完成计数。
同时, 增加延时有利于避免系统与dg 非同期合闸。
为防止重合器误动, 必须限制引入dg 的容量, 必要时加装方向元件。
3.2 重合器与熔断器之间的配合重合器与熔断器配合的馈线自动化保护方案, 利用了重合器能够重合, 而且其开断特性具有双时性的特点, 熔断器能够在线路中出现不被允许的大电流时, 由电流流过熔体或熔丝产生的热量将熔体或熔丝熔断, 实现线路故障区段的隔离。
通常熔断器装于配电变压器的高压侧或线路末端及线路分支处。
重合器与熔断器的典型配合见图3(a)。
r 为重合器, 重合器整定为“一快两慢”, d1 与d2 为熔断器。
重合器与熔断器的t- i 特性曲线tcc见图4。
当f1 点发生故障时, 假设故障电流为id, r 首先按照快速动作特性动作分闸, 由于动作时间小于d1 与d2 的熔断时间, 2台熔断器都不会熔断, r 随后第1 次重合, 如果是瞬时性故障,重合成功, 如果是永久性故障, r、d1 和d2 再次感受到故障电流,r 按照慢速动作特性1 动作分闸, 由于动作时间大于d1 的熔断时间而小于d2 的熔断时间, 故在r 分闸前, 仅由d1 熔断将故障点f1 隔离。
线路其余点故障的动作原理类似。
3.2.1 dg 对重合器与熔断器配合的影响在馈线中如果引入dg, 见图3(b)。
dg 对重合器与熔断器配合方案产生不利影响的表现如下。
(1) 导致重合器误动或相邻线路的瞬时速断保护误动原因与dg 对重合器与分断器配合的影响类似。
(2) 导致重合失败或非同期合闸(3) 破坏重合器与熔断器之间的配合例如f3 点故障时, dg 引入后, 重合器感受到的故障电流减少,熔断器感受到的故障电流增加, 结合图4 可以发现, 当两者之间的差值达到一定程度时, 熔断器的熔断时间小于重合器快速动作特性下的动作时间, 熔断器将在重合器未分闸之前熔断, 重合器与熔断器失去配合。
3.2.2 保持重合器与熔断器正确配合的措施首先必须适当延长重合器第1 次分闸与第1 次重合之间的延时, 确保在重合器第1 次重合之前dg 可靠解列, 同时避免非同期合闸。
其次,限制引入dg 的容量,防止重合器或保护误动,同时能使重合器与熔断器保持正确的配合关系。
4、基于ftu 的馈线自动化保护随着通信及自动化技术的进步, 基于ftu 的自动化保护方案已成功应用于城市配电网。
这种方案依靠装设在各分断开关上的馈线终端单元(ftu)采集故障前后的电流、电压等重要信息, 并通过通信通道将这些信息上传到主站, 主站对数据进行综合分析, 确定故障区并制定恢复供电策略, 最后通过遥控各开关隔离故障区并恢复对非故障区的供电。
该方案多用于“手拉手”和环网柜接线方式。
目前城市电网广泛采用的环网供电网络见图5(a), 正常时开环运行, 当线路一端失去电源时, 合上联络开关, 由另一端电源对失去电源的线路上的用户供电。
线路故障时为减少停电范围的故障处理方法: 假设f1 处发生故障, 线路i 首端保护首先动作将故障线路切除, 主站随后分析各ftu 采集到的数据, 发现s1 流过故障电流, s2 不流过故障电流, 判定故障发生在s1 与s2 之间, 遥控断开s1 和s2, 合上r1和r3, 从而将故障区s1- s2 隔离并恢复对非故障区r1- s1 和s2- r3 的供电。
4.1线路引入dg后的对策上述故障处理方法是建立在单端供电模式下的, 如果线路中间或末端引入dg1, 见图5(b), 线路中的某些区段将变为双端电源供电, 上述故障处理方法将不再适用。
例如s1 和s2 之间发生故障时, 2 个开关都将感受到故障电流, 主站将无法确定故障区, 因此, 故障区判别方法必须作出修正以适应含dg 的供电方式。
比较可行的处理方法是在ftu 中引入功率方向判别元件, 当f1 处发生故障时, r1 和s1 感受到相同的功率方向, 而s2感受到的功率方向刚好与它们相反, 由此判定故障点在s1 和s2 之间, 主站可据此进行故障处理。