配电网馈线系统保护原理及分析
简述配网自动化及馈线自动化技术

简述配网自动化及馈线自动化技术配网自动化及馈线自动化技术是电力系统中的重要组成部份,它们通过应用先进的技术手段,实现对配电网和馈线的自动化控制和管理。
本文将从配网自动化和馈线自动化的定义、发展历程、技术特点、应用场景和未来发展趋势等方面进行详细阐述。
一、配网自动化的定义和发展历程配网自动化是指通过应用现代信息技术和通信技术,对配电网进行监控、保护、自动化控制和管理的一种技术体系。
它的发展历程可以分为以下几个阶段:1. 初始阶段:在20世纪80年代初,电力系统开始引入计算机技术,实现了对配电网的远程监控和保护。
2. 自动化阶段:在20世纪90年代,随着计算机技术和通信技术的快速发展,配网自动化逐渐实现了对配电网的自动化控制和管理,包括自动化开关、自动化保护和自动化重连等功能。
3. 智能化阶段:进入21世纪,随着智能电网的发展,配网自动化逐渐向智能化方向发展,实现了对配电网的智能监控、智能调度和智能优化。
二、配网自动化技术的特点配网自动化技术具有以下几个特点:1. 高可靠性:通过对配电设备进行远程监测和自动化控制,减少了人为操作的错误,提高了配电网的可靠性和稳定性。
2. 高效性:配网自动化技术能够实现对配电网的快速故障定位和恢复,缩短了故障处理时间,提高了电力供应的效率。
3. 灵便性:配网自动化技术能够根据电力需求的变化,实现对配电网的灵便调度和优化,提高了电力系统的灵便性和适应性。
4. 可扩展性:配网自动化技术能够根据电力系统的规模和需求进行扩展,适应不同规模的配电网和不同应用场景的需求。
三、配网自动化技术的应用场景配网自动化技术广泛应用于以下几个场景:1. 配电网监控与管理:通过对配电设备的远程监测和数据采集,实现对配电网的实时监控和管理,包括电流、电压、功率等参数的监测和分析,以及设备状态的诊断和预警。
2. 故障定位与恢复:配网自动化技术能够实时监测和分析配电设备的故障信息,快速定位故障点,并自动切换到备用电源或者修复故障设备,实现故障的快速恢复。
电压时间型馈线自动化系统的参数整定方法(主线型)

电压时间型馈线自动化系统的参数整定方法一.原理概述重合器与电压时间型分段负荷开关配合的馈线自动化系统是一种典型的就地型馈线自动化模式,适用于辐射网、“手拉手”环网和多分段多联络的简单网格状配电网,不宜用于更复杂的网架结构。
该馈线自动化系统中,重合器采用具有两次重合功能的断路器,第一次重合闸延时长(典型为15s),第二次重合时间短(典型为5s)。
重合闸时间各区域设置略有不同。
分段负荷开关具备两套功能:当作为线路分段开关时,设置为第一套功能,一侧带电后延时X时限自动合闸,合到故障点引起重合器和分段负荷开关第二轮跳闸,故障区间两侧的分段开关由于Y时限和故障残压闭锁,重合器再次延时重合后恢复故障点电源侧的健全区域供电。
联络开关设置为第二套功能,当一侧失电后延时XL时限后自动合闸,恢复故障点负荷侧的健全区域供电。
另外分段开关在X时限或联络开关在XL时限内检测到开关两侧带电,禁止合闸避免合环运行。
二.参数整定下面针对三种典型网架结构描述其参数整定方法。
1.辐射网(多分支)以图1所示配电线路为例,电源点S为变电站出线断路器(具有2次重合闸功能),分段开关A、B、C、D为电压-时间型分段开关.S图1 典型辐射状馈线E F1.1参数整定:原则(1):为避免故障模糊判断和隔离范围扩大,整定电压-时间分段开关的X时限时,变电站出线断路器的第一次重合闸引起的故障判定过程任何时段只能够有1台分段开关合闸。
一般整定X时限时应将线路上开关按变电站出线断路器合闸后的送电顺序进行分级,同级开关从小到大进行排序,保证任何间隔时间段只有一台分段开关合闸。
参数整定步骤如下:(1)确定相邻分段开关的合闸时间间隔△T;(2)各分段开关按照所在级从小到大,依次编号,线路所有开关顺序号依次表示为n1,n2,n3 (i)(3)根据各分段开关的顺序,以△T为间隔顺序递增,计算其绝对合闸延时时间,第i台开关的绝对合闸时间ti=ni△T;(4)任意第i台开关的X时间为它的绝对合闸延时时间减去其父节点的绝对合闸延时时间Xi=ti-tj(序号为j的开关,是序号为i的开关的父节点。
浅谈配电网馈线保护的发展

1 配 电网馈线保护技术发展
能 ;7 事 件 顺序 记 录 ( O ) 能 ; ) 值的 () S E功 ( 定 8 目前 , 电 自动 化 中 的 馈 线 自动 化 保 远 方修 改和 召唤 功 能 ;9停 电后 仍 维 持工 配 () 随 其保 护集 中在馈 线 保护 上 。 同的 配 电 网对 护 较 好 地 实 现 了馈 线 保 护 功 能 。 着 配 电 作 的 功 能 。 不 自动 化 技 术 的 发 展 及 实践 , 配 电 网 保 护 对 继 电保 护 的 发 展 经 历 了 电 磁 型 、 晶体 负荷 供 电可 靠性 和供 电质 量 要 求 不 同 。 在 集 随 着 我 国 经 济 的 发 展 , 电 可 靠 性 和 的 目的 也 发 生 着 变 化 , 配 电 自动 化 的 基 管 型 、 成 电路 型和 微 机 综 合 自动 化 系 统 。 供 供 电 电 能 质 量 成 为 配 电 网的 重 点 , 配 电 础 上 , 信 技 术 得到 充 分 利 用 。 而 通 建立 在 光 纤 综 合 自 动 化 在 拥 有 很 强 的 计 算 能 力 的 同
时 , 具有 很强的通信能力 。 信技术 , 也 通 尤 其 是 快 速 通 信 技 术 的 发 展 和 普 及 , 推 动 也 了继 电保 护 的 发 展 。 传 统 保 护 大 多 是 采 集 就 地 信 息 , 用 利 局 部 电 气 量 完 成 故 障 的就 地 切 除 。 着 通 随 信 技 术 的 迅 速 发 展 和 应 用 , 用 快 速 的 通 利 选 择 性 动 作 后 的恢 复 供 电 。 果 能 够 解 决 信 网 络 实 现 多 个 装 置 之 间 的 快 速 协 同 动 如 很 馈 线 故 障 时 保 护 动 作 的 选 择 性 , 可 以 大 作 , 可 能 将 继 电 保 护 的 应 用 范 围 提 高 到 就 大 提 高 馈 线 保 护 的性 能 , 而 一 次 性 地 实 从 个 新 的 层 次 。 种 协 同保 护 不 仅 可 以 改 这 现 故 障 切 除 与 故 障 隔 离 。 需 要 馈 线 上 的 进 保 护 间 的 配 合 , 同 实 现 性 能 更 理 想 的 这 共 多 个 保 护 装 置利 用快 速 通 信 协 同 动 作 , 共 保 护 , 且 可 以 衍 生 于 基 于 继 电 保护 相 角 而 同 实现 有 选 择 性 的 故 障 隔 离 。 测 量 的 稳 定 监 控 系 统 , 于 继 电保 护 的 高 基 精 度 多端 故障 测 距 以 及 基 于继 电保 护 的 电 2. 馈 线系统 保 护实 现 的前 提条 件如 下 1 乃 () 速 的 通信 ; ) 制对 象 是 断路 器 ; 力 系 统 动 态 模 型 , 至 动 态 过 程 分 析 等应 1 快 (控 2 在 伴 () 3 终端 是 保 护 装 置 , 非 T 而 TU在 高压 线路 用 领 域 。 配 电 网 , 随 着 配 电 自动 化 的开 配 保护 中, 高频 保 护 、 电流 差动 保 护 都 是 依靠 展 , 电 网馈 线 系 统 保 护 将 有 可 能率 先 得
配电网故障分析处理的拓扑分析原理及实现

配电网故障分析处理的拓扑分析原理及实现苏标龙,张瑞鹏,杜红卫,许先锋,卢玉英(国电南瑞科技股份有限公司南京市210061)摘要:本文从拓扑构建和分析入手,详细论述了配电网故障分析处理的原理。
具体实现的过程中充分考虑应用开发的通用性和灵活性两方面,将拓扑构建分成了静态拓扑和应用拓扑两个阶段,以针对不同的应用需求。
在完成拓扑构建的基础上,故障分析处理依据故障处理的特定原则对事故区域进行拓扑分析,通过拓扑区域的划分和比较确定故障区域并得到非故障失电区域的转供路径,最后形成事故处理最优方案。
关键词:DMS,故障分析,拓扑分析,故障隔离,负荷转供The Principle and Realization of Topology Analysis about FaultProcess in Distribution NetworkABSTRACT:This paper summarizes the basic structure and primary application of topology in Distribution Manager System (DMS). Topology analysis contains data structure and arithmetic, in consideration of universality and particularity we separate topology analysis into static topology and app-topology. This paper discuss the basic principle about fault process in power distribution network. Through the contrast of different area, we get the conclusion about fault area, non-fault area and load transfer trace.KEY WORDS:DMS,fault analysis,topology analysis,fault isolation,load transfer1引言配电网故障分析处理是配网管理系统中一项重要的高级应用。
配电网馈线自动化技术及其应用

配电网馈线自动化技术及其应用1. 引言1.1 配电网馈线自动化技术及其应用配电网馈线自动化技术是指利用先进的信息通信技术和智能电力设备,实现对配电网馈线的监测、控制和故障处理的自动化技术。
在传统的配电网中,供电过程主要由人工操作控制,存在着运行效率低、响应速度慢、故障处理困难等问题。
而配电网馈线自动化技术的出现,使得配电网具备了更高的智能化和自动化水平,能够实现实时监测、智能调度和故障快速定位与恢复。
配电网馈线自动化技术的应用范围非常广泛,不仅可以提高供电可靠性和供电质量,还可以实现对电网的远程监控和管理,提高供电效率和运行安全性。
特别是在大规模的城市化进程中,配电网馈线自动化技术更显得尤为重要,可以有效应对城市化所带来的电力需求增长和电网负荷波动的挑战。
通过不断的技术创新和应用实践,配电网馈线自动化技术将为电力行业带来更多的优势和机遇,同时也面临着发展中的挑战和难题。
我们需要不断完善配电网馈线自动化技术,推动其更好地应用于电力系统中,实现电力系统的智能化、高效化和可靠化。
2. 正文2.1 技术原理配电网馈线自动化技术的技术原理主要包括智能感知、数据通信、决策控制和执行操作四个方面。
智能感知是配电网馈线自动化技术的核心之一。
通过安装各种传感器和监测设备,对配电网中的各种参数进行实时监测和数据采集,如电流、电压、功率、功率因数等,从而实现对整个配电网状态的全面感知。
数据通信是技术原理中不可或缺的一环。
配电网馈线自动化系统通过各种通信网络,如无线通信、有线通信等,实现各个装置之间的数据传输和通信,保障系统的实时性和可靠性。
决策控制是技术原理中的关键环节。
根据传感器采集到的数据和系统设定的策略,系统可以自动进行决策和控制,实现对设备的远程操作和控制,保障配电网的安全稳定运行。
执行操作是技术原理的最终落实。
系统根据决策控制的指令,对配电网中的设备进行实际操作,如开关控制、设备投切等,从而实现对配电网馈线的自动化管理和运行。
谈10kV配网合环操作的条件及其对馈线保护的影响 林建文

谈10kV配网合环操作的条件及其对馈线保护的影响林建文摘要:任何电气或电子控制系统的目标都是测量、监控和控制一个过程,可以通过监控其输出并将其中的一部分,比较实际输出与期望的输出。
被测量的输出量称为“反馈信号”,使用反馈信号来控制和调节自身的控制系统的类型称为合环系统。
本文对10kV配网合环操作条件及对馈线保护的影响进行了分析。
关键词:10kV配网;合环操作;馈线保护1.合环控制系统合环控制系统也称为反馈控制系统,是一种控制系统,它使用开环系统的概念作为其前进路径,但具有一个或多个反馈回路或其输出与其输出之间的路径输入。
对“反馈”的引用仅仅意味着输出的一部分“返回”到输入以形成系统激励的一部分。
合环系统设计通过将其与实际情况进行比较来自动实现并保持所需的输出状态。
它通过产生一个误差信号来实现这一点,这是输出和参考输入之间的差异。
换言之,“合环系统”是一种全自动控制系统,其中其控制行为以某种方式依赖于输出。
图1 合环控制系统然后合环配置的特征是来自系统中的传感器反馈信号。
由此产生的误差信号的幅度和极性将直接与所需的参数和实际参数之间的差异有关。
此外,由于合环系统对输出条件有一定了解(通过传感器),因此它可以更好地处理任何系统干扰或条件变化,从而可能降低其完成所需任务的能力。
例如,温度偏差被反馈传感器检测到,并且控制器自动校正误差以在预设值的限制范围内保持恒定的温度。
或者可能停止该过程并激活警报以通知操作员。
在一个闭环控制系统中,误差信号是输入信号和反馈信号(可能是输出信号本身或输出信号的一个函数)之间的差值,它被送到控制器以减少系统错误并将系统的输出恢复到期望的值。
合环控制意味着使用反馈控制动作以减少系统内的任何误差,并且其“反馈”区分开环系统和闭环系统之间的主要区别。
准确性输出因此取决于反馈路径,一般而言,反馈路径可以做得非常准确,并且在电子控制系统和电路内部,反馈控制比开环或前馈控制更常用。
2.合环控制系统的优缺点合环系统比开环系统有许多优点。
10 kV馈线继电保护实用整定方案
24基金项目:江苏省研究生实践创新计划项目(SJCX20_0719);南京工程学院大学生科技创新基金项目(TB202017022)作者简介:韩笑(1969— ),男,教授,硕士,研究方向为电力系统继电保护、配网自动化; 孙杰(1997— ),男,硕士研究生,研究方向为电力系统继电保护。
韩笑,孙杰,王凡,蒋剑涛(南京工程学院 电力工程学院,江苏 南京 211167)摘 要:10kV 配电网的继电保护对于保证配电网的安全具有重要作用。
针对10kV 配电网继电保护中存在的各级保护难以配合、无统一定值的问题,提出一种适用于10kV 馈线继电保护的整定方案,对变电站出口处、主干线分段开关及分支线处的保护定值与时间配合方式进行了规定,并对特殊线路的保护整定方案进行了调整,使得该方案能够适用于更普遍的配电网,提高了保护的可靠性与灵敏性。
关键词:10kV 配电网;继电保护;分段保护;整定计算中图分类号:TM773 文献标识码:A 文章编号:1007-3175(2021)02-0024-05Abstract: The relay protection of 0 kV distribution network plays an important role in ensuring the safety of distribution network. This paper aims at the problems of relay protection in 10 kV distribution network, such as difficult coordination of all levels of protection and no uniform fixed value, a new relay protection method suitable for 10 kV distribution network is proposed. The setting scheme of feeder relay protection specifies the protection setting value and time coordination mode at the outlet of substation, main line section switch and branch line, and adjusts the protection setting scheme of special line, so that the scheme can be applied to more general distribution network, and improves the reliability and sensitivity of protection.Key words: 0 kV distribution network; relay protection; sectional protection; setting calculationHAN Xiao, SUN Jie, WANG Fan, JIANG Jian-tao(School of Electric Power Engineering, Nanjing Institute of Technology, Nanjing 2 7, China )Practical Relay Protection Setting Scheme of 10kV Feeder Lines10kV馈线继电保护实用整定方案0 引言10kV 馈电线路在中低压配电网中十分常见,根据调研报告显示,目前江苏电网10kV 配网线路主要分为架空绝缘导线、电缆、混合线路三种形式,架空线路采用多分段多联络形式,分段与联络的数量与所接用电设备数量、负荷密度、负荷性质等因素有关,一般将线路设计为3分段、2/3联络的形式。
chapter6-2馈线自动化(FA)
第二节
馈线自动化(FA)
五、就地控制馈线自动化 • (一)辐射状网的故障隔离
第二节
馈线自动化(FA)
五、就地控制馈线自动化 • (一)辐射状网的故障隔离
第二节
馈线自动化(FA)
五、就地控制馈线自动化 • (一)辐射状网的故障隔离
第二节
馈线自动化(FA)
五、就地控制馈线自动化 • (一)辐射状网的故障隔离
a A B
b C
c D
d
e F
E 联络开关
图6-8 环状网开环运行时故障区段隔离的过程 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; 代表联络开关
第二节
馈线自动化(FA)
(二)环状开环运行时的故障隔离
a A B
b C
c D
d
e F
E 联络开关
7s 5s X Y
7s 5s X Y
7s X Y
合于永久性故障 闭锁于分闸状态
7s X Y 合 E 第二次合闸由右侧决定 5s Y
B
分
45s XL 图6-9
图6-6中各开关的动作时序图
第二节
馈线自动化(FA)
六、远方控制的馈线自动化
a A B
b C
c D
d
e F
E 联络开关
图6-8 环状网开环运行时故障区段隔离的过程 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; 代表联络开关
第二节
馈线自动化(FA)
(二)环状开环运行时的故障隔离
a A B
b C
c D
d
配电网自动化FTU培训PPT课件
FTU的调试方法及步骤
• 对FTU进行故障模拟测试,观察设备的反应及动作是否正 确。
FTU的调试方法及步骤
调试步骤 1. 检查FTU的电源及接线是否正常。
2. 设置FTU的参数,如通信地址、波特率等。
FTU的调试方法及步骤
3. 对FTU进行遥控测试,验 证遥控功能是否正常。
4. 对FTU进行遥测测试,验 证数据采集功能是否正常。
配电网自动化FTU培 训PPT课件
目录
• 配电网自动化概述 • FTU基本原理与功能 • FTU在配电网自动化中的应用 • FTU的选型与配置 • FTU的安装与调试 • FTU的运行与维护 • 总结与展望
01 配电网自动化概述
配电网自动化的定义与意义
要点一
定义
要点二
意义
配电网自动化是利用现代电子技术、通信技术、计算机及 网络技术与电力设备相结合,将配电网在正常及事故情况 下的监测、保护、控制、计量和供电部门的工作管理有机 地融合在一起,改进供电质量,与用户建立更密切更负责 的关系,以合理的价格满足用户要求的多样性,力求供电 经济性最好,企业管理更为有效。
5. 对FTU进行遥信测试,验 证信号输入功能是否正常。
6. 进行故障模拟测试,观察 FTU的动作是否正确。
06 FTU的运行与维护
FTU的运行状态监测及数据分析
01
实时监测FTU的运行状态,包括电压、电流、功率因数 等关键参数。
02
对监测数据进行实时分析,判断FTU是否处于正常运行 状态。
03
配置遥测遥信功能
03
根据实际需求,配置FTU的遥测遥信功能,如电压、电流、功
率因数等参数的实时监测。
FTU与DTU、RTU的比较与选择
如何在配电网自动化中实现馈线自动化
如何在配电网自动化中实现馈线自动化摘要:近年来,配电网自动化发展迅速,馈线自动化作为重要支撑技术,其应用情况直接关系到整个配网的运行。
基于此,合理布置馈线自动化技术方案,提高其运行水平,对于保证配电网的安全可靠性具有重要意义,本文围绕此展开具体分析。
关键词:配电网自动化;馈线自动化;作用;控制方式;故障分析引言随着国民经济的高速发展,我国人民的生活水平也日渐提高,各种家用电器已经成为人们生活的必需品,相对应对供电的需求也越来越高。
近年来,科学技术的发展推动了电力传输技术的革新,尤其是配电网馈线自动化技术的应用,有效的提升了电力供应的质量。
1馈线自动化简介配电网馈线自动化是指利用自动化装置或系统,远方实施监视配电线路(馈线)的运行状态(包括馈线的电流、电压、开关状态),及时发现线路故障,并迅速诊断出故障区域,通过远方操作开关失效故障区域的隔离以及恢复非故障区域的供电。
馈线自动化系统的功能还包括在馈线过负荷时,可对系统进行切换操作及统计事故事件和开关动作次数、记录负荷、累计分析供电可靠性。
2馈线自动化的作用2.1减少停电时间,提高供电可靠性。
城市供电网的发展是采用环网“手拉手”供电方式并用负荷开关将线路分段,利用馈线自动化系统实现故障段的自动隔离,即无故障区段自动恢复供电,可缩小故障停电范围,减少用户停电时间。
2.2降低网损,提高供电质量。
馈电自动化系统可以实时监视线路电压的变化,自动调节变压器的输出电压或分段投切无功补偿电容器组,保证用户电压满足要求,实现电压合格率指标。
2.3实现状态检修,减少配电网运行和维护费用。
馈线自动化系统可对配电系统及设备运行状态进行实时监控,可以有目的地适时安排检修,减少检修的盲目性。
3控制方式3.1分布就地控制在该方式中,主要有两种方法:第一,使用分段器以及重合器。
这是在配电自动化初步发展、通信技术还并不发达时期所使用的方式,如在架空环网中,电站在出线方面使用的为重合器,而其他柱上开关则为分段器。
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一 引言 配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,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。 二。配电网馈线保护的技术现状 电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,其首要目的是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。 随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为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: 2.1传统的电流保护 过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保电流保护动作的选择性,采用时间配合的方式实现全线路的保护。常用的方式有反时限电流保护和三段电流保护,其中反时限电流保护的时间配合特性又分为标准反时限、非常反时限、极端反时限和超反时限,参见式(1)、(2)、(3)和(4)。这类保护整定方便、配合灵活、价格便宜,同时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、低周减载功能和小电流接地选线功能。 电流保护实现配电网保护的前提是将整条馈线视为一个单元。当馈线故障时,将整条线路切掉,并不考虑对非故障区域的恢复供电,这些不利于提高供电可靠性。另一方面,由于依赖时间延时实现保护的选择性,导致某些故障的切除时间偏长,影响设备寿命。 2.2重合器方式的馈线保护 实现馈线分段、增加电源点是提高供电可靠性的基础。重合器保护是将馈线故障自动限制在一个区段内的有效方式「参考文献」。参见图1,重合器R位于线路首端,该馈线由A、B、C三个分段器分为四段。当AB区段内发生故障F1,重合器R动作切除故障,此后,A、B、C分段器失压后自动断开,重合器R经延时后重合,分段器A电压恢复后延时合闸。同样,分段器B电压恢复后延时合闸。当B合闸于故障后,重合器R再次跳开,当重合器第二次重合后,分段器A将再次合闸,此后B将自动闭锁在分闸位置,从而实现故障切除、故障隔离及对非故障段的恢复供电。 目前在我国城乡电网改造中仍有大量重合器得到应用,这种简单而有效的方式能够提高供电可靠性,相对于传统的电流保护有较大的优势。该方案的缺点是故障隔离的时间较长,多次重合对相关的负荷有一定影响。 2.3基于馈线自动化的馈线保护 配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,其中馈线自动化实现对馈线信息的采集和控制,同时也实现了馈线保护。馈线自动化的核心是通信,以通信为基础可以实现配电网全局性的数据采集与控制,从而实现配电SCADA、配电高级应用(PAS)。同时以地理信息系统(GIS)为平台实现了配电网的设备管理、图资管理,而SCADA、GIS和PAS的一体化则促使配电自动化成为提供配电网保护与监控、配电网管理的全方位自动化运行管理系统。参见图2所示系统,这种馈线自动化的基本原理如下:当在开关S1和开关S2之间发生故障(非单相接地),线路出口保护使断路器B1动作,将故障线路切除,装设在S1处的FTU 检测到故障电流而装设在开关S2处的FTU没有故障电流流过,此时自动化系统将确认该故障发生在S1与S2之间,遥控跳开S1和S2实现故障隔离并遥控合上线路出口的断路器,最后合上联络开关S3完成向非故障区域的恢复供电。 这种基于通信的馈线自动化方案以集中控制为核心,综合了电流保护、RTU遥控及重合闸的多种方式,能够快速切除故障,在几秒到几十秒的时间内实现故障隔离,在几十秒到几分钟内实现恢复供电。该方案是目前配网自动化的主流方案,能够将馈线保护集成于一体化的配电网监控系统中,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。同时,在整个配电自动化中,可以加装电能质量监测和补偿装置,从而在全局上实现改善电能质量的控制。 三。馈线保护的发展趋势 目前,配电自动化中的馈线自动化较好地实现了馈线保护功能。但是随着配电自动化技术的发展及实践,对配电网保护的目的也要悄然发生变化。最初的配电网保护是以低成本的电流保护切除馈线故障,随着对供电可靠性要求的提高,又出现以低成本的重合器方式实现故障隔离、恢复供电,随着配电自动化的实施,馈线保护体现为基于远方通信的集中控制式的馈线自动化方式。在配电自动化的基础上,配电网通信得到充分重视,成本自动化的核心。目前国内的主流通信方式是光纤通信,具体分为光纤环网和光纤以太网。建立在光纤通信基础上的馈线保护的实现由以下三部分组成: 1)电流保护切除故障; 2)集中式的配电主站或子站遥控FTU实现故障隔离; 3)集中式的配电主站或子站遥控FTU实现向非故障区域的恢复供电。 这种实现方式实质上是在自动装置无选择性动作后的恢复供电。如果能够解决馈线故障时保护动作的选择性,就可以大大提高馈线保护的性能,从而一次性地实现故障切除与故障隔离。这需要馈线上的多个保护装置利用快速通信协同动作,共同实现有选择性的故障隔离,这就是馈线系统保护的基本思想。 四。馈线系统保护基本原理 4.1 基本原理 馈线系统保护实现的前提条件如下: 1)快速通信; 2)控制对象是断路器; 3)终端是保护装置,而非TTU. 在高压线路保护中,高频保护、电流差动保护都是依靠快速通信实现的主保护,馈线系统保护是在多于两个装置之间通信的基础上实现的区域性保护。基本原理如下: 参见图3所示典型系统,该系统采用断路器作为分段开关,如图A、B、C、D、E、F.对于变电站M,手拉手的线路为A至D之间的部分。变电站N则对应于C至F之间的部分。N侧的馈线系统保护则控制开关A、B、C、D的保护单元UR1至UR7组成。 当线路故障F1发生在BC区段,开关A、B处将流过故障电流,开关C处无故障电流。但出现低电压。此时系统保护将执行步骤: Step1:保护起动,UR1、UR2、UR3分别起动; Step2:保护计算故障区段信息; Step3:相邻保护之间通信; Step4:UR2、UR3动作切除故障; Step5:UR2重合。如重合成功,转至Step9; Step6:UR2重合于故障,再跳开; Step7:UR3在△T内未测得电压恢复,通知UR4合闸; Step8:UR4合闸,恢复CD段供电,转至Step10; Step9:UR3在△T时间内测得电压恢复,UR3重合; Step10:故障隔离,恢复供电结束。 4.2 故障区段信息 定义故障区段信息如下: 逻辑1:表示保护单元测量到故障电流, 逻辑0:表示保护单元未测量到故障电流,但测量到低电压。 当故障发生后,系统保护各单元向相邻保护单元交换故障区段,对于一个保护单元,当本身的故障区段信息与收到的故障区段信息的异或为1时,出口跳闸。 为了确保故障区段信息识别的正确性,在进行逻辑1的判断时,可以增加低压闭锁及功率方向闭锁。 4.3 系统保护动作速度及其后备保护 为了确保馈线保护的可靠性,在馈线的首端UR1处设限时电流保护,建议整定时间内0.2秒,即要求馈线系统保护在200ms内完成故障隔离。 在保护动作时间上,系统保护能够在20ms内识别出故障区段信息,并起动通信。光纤通信速度很快,考虑到重发多帧信息,相邻保护单元之间的通信应在30ms内完成。断路器动作时间为40ms~100ms.这样,只要通信环节理想即可实现快速保护。 4.4 馈线系统保护的应用前景 馈线系统保护在很大程度上沿续了高压线路纵联保护的基本原则。由于配电网的通信条件很可能十分理想。在此基础之上实现的馈线保护功能的性能大大提高。馈线系统保护利用通信实现了保护的选择性,将故障识别、故障隔离、重合闸、恢复故障一次性完成,具有以下优点: (1)快速处理故障,不需多次重合; (2)快速切除故障,提高了电动机类负荷的电能质量; (3)直接将故障隔离在故障区段,不影响非故障区段; (4)功能完成下放到馈线保护装置,无需配电主站、子站配合。 四。系统保护展望 继电保护的发展经历了电磁型、晶体管型、集成电路型和微机型。微机保护在拥有很强的计算能力的同时,也具有很强的通信能力。通信技术,尤其是快速通信技术的发展和普及,也推动了继电保护的发展。系统保护就是基于快速通信的由多个位于不同位置的保护装置共同构成的区域行广义保护。 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的就地切除。线路纵联保护则是利用通信完成两点之间的故障信息交换,进行处于异地的两个装置协同动作。近年来出现的分布式母差保护则是利用快速的通信网络实现多个装置之间的快速协同动作如果由位于广域电网的不同变电站的保护装置共同构成协同保护则很可能将继电保护的应用范围提高到一个新的层次。这种协同保护不仅可以改进保护间的配合,共同实现性能更理想的保护,而且可以演生于基于继电保护相角测量的稳定监控协系统,基于继电保护的高精度多端故障测距以及基于继电保护的电力系统动态模型及动态过程分析等应用领域。目前,在输电网中已经出现了基于GPS的动态稳定系统和分散式行波测距系统。在配电网,伴随贼配电自动化的开展。配电网馈线系统保护有可能率先得到应用。 五。结论 建立在快速通信基础上的系统保护是继电保护的发展方向之一。随着配电网改造的深入及配电网自动化技术的发展,系统保护技术可能在配电网中率先得以应用。本文讨论了配电网馈线保护的发展过程,提出了建立在配电自动化和光纤通信基础之上的馈线系统保护新原理。这种新原理能够进一步提高供电可靠性。同时,系统保护分布式的功能也将提高配电自动化的主站及子站的性能,是一种极具前途的馈线自动化新原理。