配电网自动化课程论文

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配电自动化现状发展论文

配电自动化现状发展论文

配电自动化现状与发展探析【摘要】随着社会经济的发展和农网改造的深入,对供电可靠性和电压质量提出了更高的要求。

为了适应这种需要,提高农网科技含量,改变农网落后的状况,迫切需要新的配电模式来解决这个矛盾,因此,配网自动化建设应运而生。

【关键词】电压质量;配网自动化;可靠性我国目前的配电网很薄弱,绝大多数为树状结构,且多为架空线,可靠性差,尤其在农村,送电距离太长,损耗严重,电压质量差。

配电设备比较陈旧,大多是不可遥控的。

配电网运行状态监测设备少,信息传输通道缺乏,因而信息搜集量少,这些导致事故处理自动化程度低,处理时间长,事故后恢复供电慢。

近几年,一些地区发生电网事故,导致重要用户停电,除了某些人为的因素以外,电网结构薄弱、可靠性低,是其主要原因;自动化程度低、管理不善也是重要原因之一。

加强电网建设,除了强化输电网以外,加强配电网建设是当务之急。

这是因为长期以来在配电网上投资欠账太多,其薄弱的程度大大甚于输电网。

因此国家在近期内投资建设的重点在改造和建设配电网,合理增加变电站,完善配电网络,更换陈旧的开关设备,提高配电自动化水平,这是非常正确的,也是迫切需要的。

在建设过程中首先要做好规划,而且在做好配电网一次系统规划的同时,应同时做好配电自动化的规划,与输电网相比较,这一点尤其重要。

这是由于配电网一次系统中的设备选择与配电自动化关系密切。

例如,在选择开关设备时可以有多种选择,如断路器、重合器、重合分段器、分段器、电动负荷开关……,这与配电自动化采取何种方式有关;其次,某些一、二次结合设备,如电流(或电压)互感器等,也与配电自动化的实施方案有关。

1.配网自动化的定义1.1定义配电网自动化是运用计算机技术、自动控制技术、电子技术、通信技术及新的高性能的配电设备等技术手段,对配电网进行离线与在线的智能化监控管理,使配电网始终处于安全、可靠、优质、经济、高效的最优运行状态。

其最终目的是为了提高供电可靠性和供电质量,缩短事故处理时间,减少停电范围,提高配电系统运行的经济性,降低运行维护费用,最大限度提高企业的经济效益,提高整个配电系统的管理水平和工作效率,改善为用户服务的水平。

配电自动化论文

配电自动化论文

配自动化通信系统综述摘要配电自动化系统的通信网络是一个典型的数据通信系统,借助有效的通信手段,将控制中心的控制命令准确地传送到为数众多的远方终端,并且将反映远方设备运行情况的数据信息收集到控制中心,同时为配电自动化系统提供了一种可靠性强并且灵活的通信方式。

因此,选择合适的通信系统在配电网中至关重要。

关键词:配电网通信系统通信方式1 配电自动化通信系统的层次结构1.1配电自动化通信系统的定义一个完整的配电自动化系统包括配电自动化主站、配电自动化子站、远方监控单元三个部分。

主站和子站间的通信、子站和现场监控单元间的通信有一个共同的特点,其中一方必为计算机系统,另一方为计算机系统或其它监控单元。

另一个特点是通信距离比较远,可能为几公里,甚至几十公里。

1.2配电自动化的层次结构1)主站级通信包括:主站——调度主站——子站主站——变电站2)子站级通信主站——子站子站——调度子站——变电站(3)终端设备通信主FTU——从1(RTU/DTU/TTU)从2(RTU/DTU/TTU)从3(RTU/DTU/TTU) …..子站——远方终端(RTU/DTU/TTU)子站起到承上启下的作用!1.3 配电自动化对通讯系统的要求1)通信的可靠性配电自动化的通讯系统必须设计成为能够通过常规维护就可以在恶劣状况下工作的系统。

能够跨过故障区和停电区域保持通讯,是对通讯系统可靠性的另一要求。

2)通信系统的费用由于配电自动化的通讯系统的造价是很可观的,因此通过恰当地选取合适的通讯方式,可以节省大笔的建设费用。

3)通信速率的要求从功能的角度,在配电自动化系统中,进线监视、10kV开闭所和配电变电站监控和馈线自动化(FA)对于通讯的速率要求最高,其次是公用配变的巡检和负荷监控系统,远方抄表和计费自动化对于通讯的速率的要求较低。

从配电自动化系统结构的角度,集结了大量数据的主干线对通信速率的要求要远高于分支线对通信速率的要求。

4)双向通信能力配电自动化的大多数功能要求双向通信,如对于故障区段隔离和恢复正常区域供电的功能,则必须要求有双向通讯能力的信道。

电力配电自动化与配电管理论文

电力配电自动化与配电管理论文

电力配电自动化与配电管理论文摘要:本文主要对电力配电自动化与配电管理的措施进行了探讨,至今为止,配电自动化与配电管理系统是最为科学有效的模式,它能有效的提高配电的工作效率、改变传统耗电方式以及降低运行的成本。

但是在很多地方还不够完善,技术的欠缺以及资金的问题,因此,要采取一定的措施实现电力系统的最优化,这样才能促进电力行业的发展。

一、前言当今时代,随着经济科技的不断发展,电力行业也在不断的发展,这样就使得电子配电系统越来越完善。

但是要想全面实现电力配电的自动化与配电管理,还需要一段时间的努力,还有很多地方不完善,技术也存在一定的难问题,因此,在此过程中,要采取积极的措施实现电力系统的最优化,这样才能有效的改善耗电方式,从而促进电力资源的节能性,促进电力行业的良好发展。

二、我国电力配电自动化与配电管理的发展现状1、部分地区已经取得了初步成效自从改革开放以来,我国的各个领域都在不断的发展和体制改革,这其中就包括电力行业,而体制的改革就是对各个方面做出一定的改变。

首先就是对城市电网和农村电网进行改革,这样就会涉及到大量的资金和先进的技术,我国从20世纪就开始致力于电力配电自动化的研究,现在也取得了一定的成就。

目前,在我国的东部沿海地区以及河北等地区已经基本上实现了电力配电自动化。

2、总体发展状况不太完善,存在较大的困难。

目前,我国已经进入信息化时代,计算机技术和科学技术有了很大程度的提升,但是我国还是发展中国家,经济水平与发达国家的水平还存在着一定的差距,同时人口众多,所以还是存在很大的困难。

要想全面实现电力配电自动化与配电管理,就必须具备先进的科学技术以及大量的资金,同时还需要全国的电力专业人员进行培训以及设备的完善考虑。

除此以外,我国用电量需求比较大,现在只有经济较为发达地区达到了电力配电的自动化,因此,总体发展状况不太完善,存在着较大的困难。

三、电力配电自动化以及配电管理的分析电力配电自动化和配电管理主要可以分为两大类,下面对这两个方面进行具体的分析:1、电力自动化系统近些年来,我国逐渐实现电力配电自动化,电力自动化系统主要是为了改变以往由人控制电力配电和管理,电力自动化系统是通过高新科学技术向高配置、低消耗以及高质量方向的转变,这是实现电力配电自动化和配电管理关键的步骤也是最基本的步骤。

配网自动化建设运行管理论文

配网自动化建设运行管理论文

配网自动化建设运行与管理【摘要】我国的配电网自动化自20世纪90年代以来,在全国范围内兴起,配网自动化技术的研究就成为我国配网领域中一项重要的举措。

大面积推广配电自动化技术,可以全面提高供电质量、供电可靠性、用户用电满意度以及管理效率。

【关键词】配网自动化;配网自动化现状;配网自动化管理;供电系统配电自动化,英文缩写为da,简而言之,就是利用现代计算机及通信技术,对配电网的电网结构、实时运行、用户、设备以及地理图形等信息进行收集合成,来构建完整的自动化运行系统,从而实现配电网运行监控及管理的自动化和信息化。

改革开放以来,随着国家对电力体制改革的不断深化,在电力技术方面的技术革新,如今的电力市场和电力运营受重视的程度越来越高,还被提升到了全国各个电网公司的战略前沿。

基于此,国家电力部门对于末端电力用户的管理、电量的输送和分配就成为其中一个非常重要的环节。

越来越多的公变和专变被列入到采集和监控的范围中,由于这些因素存在,使得配网自动化这个采集处理数据的平台逐渐的丰富了起来,而用配电变压器的采集终端的通信方式则更是异军突起,发挥着日益重要的作用。

一、配电自动化的建设和维护所存在的问题国家在为提高供电可靠性,加强配电网和农村电网运行方面加强管理,挖掘了现有配电网潜力,与此同时,各供电公司纷纷投入资金,建设了相应的配电自动化系统。

这些系统的建成,标准者配电网已逐渐成为县级调度的千里眼,为运行管理电力系统提供了科学决策手段。

当前,国家供电企业的各级领导及工程技术人员都对建设配网自动化系统抱有较高的热情和期望。

可是任何时候机遇与问题同在。

对于国内配电自动化存在的问题,主要存在以下几个方面的问题。

(1)片面追求功能完善而忽视部分核心功能和系统应用价值的实现。

首先是为了提高配网自动化水平,去构筑一个理想网架下的系统。

然而由于对配网自动化系统缺乏统一细致的规划,所以提不出相关的完整而准确的需求,这就直接导致了后期的应用无法实用化。

配电网自动化技术应用论文

配电网自动化技术应用论文

关于配电网自动化技术的应用研究【摘要】文章重点阐述了配电网自动化模式方案,分析了配电网的应用现状以及配电网自动化实施中应注意的问题,并介绍了配电网自动化的应用与配电网自动化的要求。

【关键词】配电网;自动化;模式;方案随着我国国民经济的快速发展,城市现代化进程加快,城市电力负荷增加,对电力的依赖越来越强,城市和农网改造已基本完成,一次网架的强壮必然要求提高配电网自动化运行水平,并实现配电管理现代化。

我国配电自动化系统正是在这一背景下逐步发展起来的。

经济的发展对配电网自动化提出了更高的要求,配电网自动化也是供电企业现代化发展的必然趋势。

技术在发展,需求也在提高,最终目的都是为了扩大供电能力,提高供电可靠性,优化电力服务。

1.配电网自动化模式方案1.1馈线自动化模式就地控制模式,即利用重合器加分段器的方式实现。

计算机集中监控模式,即设立控制中心,馈线上各个自动终端采集的信息通过一定的通信通道远传回主站。

在有故障的情况下,由主站根据采集的故障信息进行分析判断,切除故障段并实施恢复供电的方案。

就地与远方监控混合模式,采用断路器,智能型负荷开关,并且各自动化开关具有远方通信能力。

这种方案可以及时、准确地切除故障,恢复非故障段供电,同时还可以接受远方监控,配电网高度可以积极参与网络优化调整和非正常方式下的集中控制。

1.2通信方案配网自动化的通信包括主站对子站、主站对现场终端、子站对现场终端、子站之间、现场终端之间的通信等广义的范围。

通信是实施配网自动化的一个重点和难点,区域不同、条件不同,通信方案也多种多样,主要有光纤、电力载波、音频电缆、无线等,但就目前配网自动化技术不够成熟的情况下,采用混合通信方案是比较符合实际的原则。

1.3变电站主断路器与馈线开关配合方案由变电站出线间隔断路器和馈线开关相配合,并由两个电源形成环网供电方案。

也就是说优化配网结构,推行配电网“手拉手”,变电站出线断路器具有重合功能,重合命令由微机控制,线路开关具有自动操作和遥控操作功能,远动装置,事故信息、监控系统由微机一次完成。

配电系统自动化论文

配电系统自动化论文

配电系统自动化论文摘要:配电自动化系统是为了适应社会发展的需要以及更好地保证人们的正常用电需求而逐渐发展起来的。

配电自动化系统对整个配电系统的发展起到了至关重要的作用。

配电自动化系统在今后必须进行不断的研究才能使得整个配电系统得到更大的发展。

前言自动化技术在自配电运行系统中有很大的发展。

配电系统应用自动化技术保证了用户的用电要求,这是适应社会发展的。

自动化技术的不断更新,使配电系统自动化水平也在不断提高,但其中任然存在一些没有有效解决的问题。

本文主要分析了配电自动化存在的问题以及解决对策,以便更好地认识与了解配电自动化系统。

1配电自动化系统具有的优势配电系统将相关的自动化技术运用到系统当中,从根本上保证了供电系统的正常运行。

为了更好地认识与了解配电自动化系统,本节将主要对配电自动化系统存在的巨大优势进行简单的分析阐述:(1)供电系统的稳定性得到了有效保证。

配电系统将一些相关的自动化技术运用到系统当中就是为了从根本上确保供电系统的稳定性。

当配电系统发生故障之后,配电自动化系统可以快速地确定故障发生的具体位置,然后对出现故障的位置进行有效的保护。

除此之外,配电自动化系统还可以将出现故障的位置与没有出现故障的位置进行隔离,以此来保证故障不会影响到整个供电系统的正常运行。

配电自动化系统这方面的优势在很大程度上缩小了故障发生的范围以及大大地降低了维修的难度,同时也降低了维修的成本。

配电自动化系统从根本上保证了整个供电系统的稳定性,最终确保了用户对电能的正常使用。

(2)初投资以及检修费用大大降低。

自动化系统在配电系统当中的应用在很大程度上降低了初投资以及维修费用。

自动化系统在配电系统中应用之后,使得线路投资的费用、停电时间以及维修费用等方面存在的问题都得到了有效的解决。

自动化系统在供电系统中的应用,大大地降低了寻找故障位置所面临的困难,也使得维修时间大大的缩短,最终确保了用户正常的生活。

(3)管理水平以及供电质量都得到了有效保证。

电气自动化相关论文【优秀6篇】

电气自动化相关论文【优秀6篇】

电气自动化相关论文【优秀6篇】在平平淡淡的日常中,大家都跟论文打过交道吧,论文是讨论某种问题或研究某种问题的文章。

那么你知道一篇好的论文该怎么写吗?读书破万卷下笔如有神,以下内容是小编为您带来的6篇《电气自动化相关论文》,希望能为您的思路提供一些参考。

电气自动化论文篇一1无功补偿为了满足电力网和负荷端的电压水平,保证电网的顺利运行,无功补偿技术应运而生,被广泛应用于高压电网和低压电网中,对维系电网的稳定性有重要的意义。

利用无功补偿技术,会在一定程度上降低电力网中的损耗,从而减少电能运输过程中的损耗,提高电能的使用效率;利用无功补偿技术,能有效提升电网中供电设备的容量,有效控制配电系统的电压损耗。

为了保证无功补偿技术的运行效果,在电力网和负荷端应该设置电容器、调相机等相应的无功电源。

在电力系统中,无功功率最多的电气设备当属异步电动机和变压器等电感性负荷,它们占80%。

在实际操作中,供电企业可以采用静态或动态无功补偿方式,以保证各项设备的正常运行。

2电力无功补偿的关键技术在电气自动化工程中,电力无功补偿的电力负荷功率因数是重要的技术指标。

在电力系统中,功率因数越大越好,功率因素越大,无功功率的传输就会大大减少,从而减少有功功率的损耗。

因此,在电气自动化工程中,应该适当提高电力负荷的功率因数,有效改善电压质量。

另外,并联电容器补偿无功功率也是电力无功补偿的重要关键技术。

用电容器的无功补偿能够有效降低电网线损,为用户提供优质的电压。

其中,在电容器投入和切除的过程中,无功补偿电压会发生变化。

3具体应用3.1设计真空断路器在电气自动化中,利用无功补偿设计能够有效节约成本,被广泛应用于实际工作中。

借助于无功补偿技术,将固定滤波器与合闸管调节电抗器有机结合起来,从而形成新的无功补偿装置。

在实际使用过程中,有效保证了滤波器的电流平衡,最大限度地满足电气自动化系统的功率因数需求,在短时间内实现对系统的无功补偿,从而在降低能耗方面发挥重要的作用。

配电网自动化系统的实施论文

配电网自动化系统的实施论文

配电网自动化系统的实施论文配电自动化,《配电系统自动化设计导那么》中针对其特点给出了很确切的定义:“利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线数据和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及其设备正常运行及事故状态下的监测、保护、控制、用电和配电管理的现代化”。

当前,配电网自动化正在以SCADA 与GIS合一,“营配合一”,与地调、电力M IS等紧密集成的模式实行。

配电自动化在我国的兴起主要是缘于城网改造工程。

长期以来配电网建立不受重视,结构薄弱,供配电能力低。

国家出台的城网改造政策,提出要积极稳步推进配电自动化。

配电自动化实现的目标可以归结为:提高电网供电可靠性,切实提高电能质量,确保向用户不连续优质供电;提高城乡电力网整体供电能力;实现配电管理自动化,对多项管理过程提供信息支持,改善效劳;提高管理水平和劳动生产率;减少运行维护费用和各种损耗,实现配电网经济运行;提高劳动生产率及效劳质量,为电力市场改革打下良好的技术根底。

配电自动化是整个电力系统与分散的用户直接相连的局部,电力作为商品的属性也集中表达在配电网这一层上。

配点网自动化应面向用户并适应经济开展水平。

日本在20世纪80年代,已完成了计算机系统与配电设备结合的配电自动化系统,主要城市的配电网络上投入运行。

使得电网供电可靠性得到显著的提高,日本1996~1997年度平均每户停电0。

1次,每次平均8 min,可靠性居全球之首。

1998年我国投巨资进行城乡电网改造。

由于我国对电力是国家垄断经营,尚未真正实现电力市场化,各地开展很不平衡,因此配电自动化系统实施的目的必须适应终端用户的需求。

这种需求会因不同用户、因地、因行业而异随时变化。

如果全面的实施配电自动化,应综合考虑。

对于提高供电可靠性,应将它看作一个长期的市场行为。

供电可靠性的提高是一个受多种因素制约、用多种手段有效协作后的结果,尤其依赖于系统管理水平的提高。

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配电网自动化课程论文 论 文 题 目 重合器原理及在 馈线自动化中的应用 学 生 姓 名 肖雄 学 号 2008072031 所 在 学 院 控制工程学院 专 业 电气工程及其自动化 班 级 1班

2011年 12 月 重合器原理及在馈线自动化中的应用 一 、 引言 早在半个世纪前,许多国家就采用重合器或断路器与分段器、熔断器的配合使用来实现馈线自动化,它对提高供电可靠性、减少运行费用具有一定作用。一般将重合器用在变电所内作为配电线路的出线保护设备,或用在配电线路中部和重要分支线入口作为线路分段保护设备。在不同使用场合中,重合器可能需同熔断器、分段器、断路器或其它重合器配合使用,保护配合是重合器应用中的一个关键问题 。 二、基于重合器的馈线自动化

馈线自动化就是监视馈线的运行方式和负荷。当故障发生后,及时准确地确定故障区段,迅速隔离故障区段并恢复健全全区段供电的自动化的馈线自动化是配电网自动化最重要的内容之一。 馈线自动化有两种模式即: 基于自动化开关设备的馈线自动化系统。 基于RTU、通信网络、SCADA计算机系统配网自动化系统。 采用配电自动化开关设备的馈线自动化系统,不需要建设通信通道,只需恰当利用配电自动化开关设备的相互配合关系,就能达到隔离故障区域和恢复全区域供电的功能。 有三种典型的配电自动化开关设备的相互配合实现馈线自动化的模式:即重合器和重合器配合模式、重合器和电压-时间型分段器配合模式以及重合器和过流脉冲计数型分段器配合模式。 下面介绍下着三种基于重合器的配合模式的基本原理。

2.1、重合器的分类和功能 重合器:是一种自具控制及保护功能的开关设备,它能按预定的开断和重合顺序自动进行开断和重合操作,并在操作后自动复位或者闭锁。 分类:

重合器按绝缘介质和灭弧介质分类电子控制油真空SF6

液压控制

电子液压混合控制单相三相柱上地面地下

按相数分类

按控制装置分类按安装方式分类分立元件控制电路集成电路控制电路微处理器控制电路



 功能:线路正常运行时起到断路器的作用。在线路故障时,如果重合器经历了超过设定值的故障电流,则重合器跳闸,并按预先整定的动作顺序做若干次合、分闸的循环操作,若重合成功则自动终止后续的动作,并经一段时间后恢复到预先的整定状态,为下一次故障做好准本。若重合失败则闭锁在分闸状态,只有通过手动复位才能解除闭锁。

2.2、分段器的分类和功能 分段器是一种提高配电网自动化程度和可靠性的一种设备,它必须和电源侧前级主保护开关相配合,在失压或无电流的情况下自动分闸。 功能:在电路发生永久性故障时,分段器在预定次数的分合操作后闭锁于分闸状态,从而达到隔离故障线路区段的目的。若分段器未完成预定次数的分合操作,故障就被其他设备切除了,则其保持在合闸状态,并经一定时间后恢复到预先的整定状态。 分类:根据判断故障方式的不同可分为电压—时间型分段器和过流脉冲计数型分段器两类。 (1)电压—时间型分段器:是凭借加压、失压的时间长短来控制其动作的,失压后分闸,加压后合闸或闭锁。 X时限:分段器电源侧加压开始,到该分段器合闸的时延,也称为合闸时间。 Y时限:又称为故障检测时间,是指分段器合闸后在未超过Y时限的时间内又失压,则该分段器分闸并被闭锁在分闸状态,等到下一次再得电时也不自动闭合。 作用是:当分段器关合后,如果在Y时限内一直可检测到电压,则Y时间之后发生失压分闸,分段器不闭锁,重新来电时会合闸,如果在Y时间内检测不到电压,则分电器将发生分闸闭锁,即断开后来电也不再闭合。 (2)过流脉冲计数型分段器:通常与前级的重合器或断路器配合使用,在一段时间内,记录前级开关设备开断故障电流动作次数,在预定的记录次数后,在前级的重合器或断路器将线路从电网中短时切除的无电流间隙内,分段器分闸,达到隔离故障区段的目的,若前级开关设备未达到预定的动作次数,则分段器在一定的复位时间后会清零并恢复到预选整定的初始状态,为下一次故障做准备。

2.3、重合器与分段器配合实现故障区段隔离 1、重合器与电压—时间型分段器配合 例1:辐射状网故障区段隔离

ABC

DEabecd

(1)ABC

DEabecd

(2)ABC

DEabecd

(3)15sABC

DEabecd

(4)7s15s

ABC

DEabecd

7s15s

7s

(5)ABC

DEabecd

7s15s

7s

闭锁(6)14s 例2:环状网开环运行时的故障区段隔离 2、重合器与过流脉冲计数器型分段器配合 例1:重合器与过流脉冲计数器型分段器配合隔离永久性故障区域 代表重合器合闸状态

代表重合器断开状态代表分段器合闸状态

代表分段器断开状态代表分段器闭锁状态AB

C

DEabecd

7s5s

7s

闭锁

14s

(7)ABCDEFabecdf联络开关(1)

ABCDEF

abecdf

联络开关(2)

ABCDEFabecdf

联络开关(3)15s

ABCDEF

abecdf

联络开关(4)7s15s

ABCDEFabecdf

联络开关(5)15s7s7s

ABCDEF

abecdf联络开关(6)5s7s7s

ABCDEFabecdf联络开关(7)5s7s7s

45sABCDEFabecdf

联络开关(8)5s7s7s

45s

ABCDEFabecdf联络开关(9)5s7s7s

45s

ABCab

c(1)A

B

Cab

c(2)AB

Cab

c(3)A

B

Cab

c(4)

AB

Cab

c(5)

代表重合器合闸状态代表重合器断开状态代表分段器合闸状态

代表分段器断开状态代表分段器闭锁状态

代表重合器合闸状态代表重合器断开状态代表分段器合闸状态

代表分段器断开状态代表分段器闭锁状态 例2:重合器与过流脉冲计数器型分段器配合处理暂时性故障区域 2.4器与电压—时间型分段器配合的整定方法 原则:重合器与电压—时间型分段器配合方式的整定的关键条件是不能在同一时刻有两台以上的分段开关同时合闸,只有这样才能判断出故障区域,避免对故障的误判 整定步骤 分段器的整定: 分段器的Y时限一般统一选为5s。 分段器X时限的整定: 第一步:确定分段器合闸时间间隔,并从联络开关出将配电网分割成如干以电源开关为根的树状配电子网络。 第二步:在各配电自网络中,以电源节点合闸为时间起点,分别对各个分段器标注其绝对合闸延时时间,并注意不能在任何时刻有一台以上的分段开关同时合闸。 第三步:某台分段器的X时限等于该开关的绝对合闸延时时间减去作为其父节点的分段器的绝对合闸延时时间。 例:图示配电网S1、S2、S3代表变电站出口断路器,B、C、D、E、F、G、H、M代表分段开关,E和H为联络开关,实心符号代表开关处于合闸状态,空心符号代表开关处于分闸状态。

X时限整定: 第一步:确定分段器开关合闸时间间隔为7s,并从联络开关处将配电网分割成三个辐射状配电子网络: S1、 B、C、D、E、G、H, S2、 F、 E和S3 、 M 、H 。 第二步:对于自网络S1、 B、C、D、E、G、H, 其各台分段器的绝对合闸延时时间分别为:Xa(B)=7s, Xa(c)=14s, Xa(D)=21s, Xa(G)=28s; 同理,对于子网络S2、 F、 E有Xa(F)=7s;对于子网络S3 、 M 、H 有Xa(M)=7s. 第三步:某台分段器的X时限等于该开关的绝对合闸延时时间减去作为其父节点的分段器的绝对合闸延时时间,于是有: X(B)= Xa(B)-0=7s, X(c)= Xa(c)- Xa(B) =14-7=7s, X(D)= Xa(D)- Xa(c)= 21-14=7s, X(G)= Xa(G)- Xa(c)= 28-14=14s, X(F)= Xa(F)-0= 7s, X(M)= Xa(M)-0= 7s 联络开关的XL时限的确定 只有一台联络开关参与故障处理时:分别计算出假设该联络开关两侧与该开关相连接的区域故障时,从故障发生到与故障区域相连的分段器闭锁在分闸状态所需的延时时间tmax(左)和 tmax(右)取其中较大的一个记作tmax,则XL时限设置应大于tmax。

代表重合器合闸状态代表重合器断开状态代表分段器合闸状态

代表分段器断开状态代表分段器闭锁状态

S1BCDEFabecdf联络开关S2

S3GHMmg联络开关h

ABCab

c(1)

A

BCab

c(2)

AB

Cab

c(3)

代表重合器合闸状态

代表重合器断开状态代表分段器合闸状态

代表分段器断开状态代表分段器闭锁状态

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