配网自动化系统的应用及实践分析

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电力配网自动化系统的应用分析42

电力配网自动化系统的应用分析42

电力配网自动化系统的应用分析摘要:配网是电力系统的重要结构,决定着电力系统供电作用的发挥。

如今电力技术的现代化发展,使得配网运行管理也朝着自动化、智能化、现代化、综合化的方向发展。

配网运行管理中,电力自动化系统的应用已日趋广泛。

通过电力自动化系统的应用,实现配网的运行、优化、维护等各过程的自动化,对配网运行现状的改善,电网结构的优化,及资源利用率的提高都具有重要意义。

关键词:配电网;自动化控制将电力自动化系统应用在配网运行管理中,即将配网数据、用户数据、电网结构、地理信息等利用现代化的计算机信息技术、网络技术集成构建为自动化系统,实现配网运行管理的整个过程的信息化、自动化。

配网的电力自动化系统的主要功能在于实现电网的运行、运行计划及优化、维修及其管理、用户接口管理及控制的自动化。

1、配网自动化配网自动化与配电管理系统密切相关,其总体结构主要包括变电站自动化、馈电线路自动化、负荷管理。

首先,变电站自动化是通过计算机信息技术,代替以往的人工监测操作,对变电站实行自动数据采集、计算、处理,自动监视,自动操作开关及闭锁,自动信息交换与通信等功能的自动化系统。

其次,馈电线路自动化的主要功能在于对馈电线路的监控、故障隔离、网络重构等。

再次,负荷管理是包括负荷控制、用电及发电管理等在内的供需双方共同参与的供用电管理,主要应用于大用户,提供充分将电网运行安全性和经济性考虑在内的负荷控制方案。

2、配电网优化自动化系统框架2.1上位机优化自动化控制系统,是配电网优化自动化控制系统的核心,上位机可以做到补偿器综合协调远程投切控制,当变电站每条馈线同时带多台补偿器,补偿器之间都是独立运行,所以上位机的优化自动化控制系统就可以协调和控制各个补偿器正常运行。

在变电站调度自动化系统中,可以随时的对配电网运行状况和馈线出口参数进行观察和管理,变电站运行时通过网络服务器于外网进行数据传输,经过优化的自动化控制系统可以通过变电站调度自动化系统的TCP/TP协议接口,获得各个馈线的首端参数,并能够对各个补偿器进行有效的控制,使其正常运行。

配网自动化技术在电力系统中的应用

配网自动化技术在电力系统中的应用

配网自动化技术在电力系统中的应用摘要:随着社会经济的发展和电力需求的不断增长,电力系统的安全稳定运行成为当今社会的重要课题。

而配网自动化技术的应用,则是提升电力系统运行效率、提高供电可靠性和安全性的重要手段之一。

本文将深入探讨配网自动化技术在电力系统中的应用,以期为电力系统的现代化和智能化建设提供有益的参考和支持。

关键词:配网自动化技术;电力系统;有效应用电力系统中自动化技术的应用功能强大,可实现停电管理与安全保障等,但创新发展仍是一项系统性的工程。

需要立足于自动化现状,本着引进来和走出去的原则,借鉴优秀的经验,并通过引入先进的技术手段,整体性地完善自动化系统,发挥各种技术优势,推进电力工程的稳定发展。

1 电力系统运行中电气自动化技术的概述在当代信息社会中,电气自动化技术是一项融合了工业和科技的全新技术,为人们带来了便利。

在此背景下,电气工程及其自动化成为了社会关注的重点之一。

该项技术的核心在于将电子芯片嵌入机械设备中,以实现对电气化设备的遥控操作。

随着时代发展,电气工程逐渐走向智能化,而电气自动化控制技术则成为智能电气工程系统的核心部分,它能使电气传动设备更加安全的运行。

该控制方案涵盖了多个方面,包括分析设备数据、故障排查以及实时监测使用过程等。

目前,我国电气自动化控制技术已被广泛应用于各生产领域中,并取得了一定成果,为企业带来了可观的经济效益和社会效益。

电气自动化技术是一门涵盖计算机、机械和网络信息等多个专业领域的综合性技术,其广泛的应用范围几乎涵盖了所有电机设备行业。

电气自动化技术的优越之处在于通过科学监控设备信息,实现电机设备的高效运行,降低大量能源的消耗,同时提升设备的使用效率;另外,通过远程监控设备状态,能有效避免安全事故的发生;有效减轻电机设备维护人员的负担,提高工作效率。

因此,在企业中推广电气自动化技术具有重要意义。

借助电气自动化技术,机电设备的实时监控和管理不再是一项繁琐的任务,只需在电脑上操作,管理人员即可轻松完成;再次,它具有较高的安全性和可靠性,能避免因操作不当或意外而造成的设备损坏,从而保障企业生产过程中的安全稳定。

配电网运行管理中电力自动化系统的运用探究

配电网运行管理中电力自动化系统的运用探究

配电网运行管理中电力自动化系统的运用探究摘要:电力自动化系统是配电网运行管理中不可或缺的工具,可以实现对电力设备的自动监测、控制和保护,提高电网的可靠性和安全性。

本文对配电网运行管理中电力自动化技术的应用原则和运用技术进行探讨,以供参考。

关键词:配电网;电力自动化系统引言:随着电力需求的不断增长和电力系统的不断扩建,配电网运行管理所面临的问题也越来越多,例如配电设备的老化、电力负荷的快速增长、能源消耗的加剧等。

因此,对配电网运行管理的研究和探索显得十分重要。

通过电力自动化技术的应用,可以实现对配电系统的实时监测和控制,提高配电网的运行效率和管理水平,降低运行成本和风险,保障电力系统的可靠性和安全性。

一、配电网运行管理中电力自动化技术的应用原则1、实事求是原则在具体实践中,需要对不同的配电系统进行详细的分析,根据实际情况,有针对性地开展电力自动化技术的应用[1]。

只有以实际情况为依据,才能制定出科学合理的运行管理方案,提高电网的运行效率和管理水平。

2、可靠性原则电力自动化技术的应用必须遵循可靠性原则,即在保证系统可靠性的前提下,实现电力设备的自动监测、控制和保护。

在电力自动化系统的设计和实施过程中,需要考虑到各种可能的故障情况,并采取相应的措施来保障系统的可靠性。

只有保证系统的可靠性,才能有效地提高配电网的安全性和稳定性。

3、安全性原则电力自动化系统应该能够在各种情况下保证系统的安全性,避免由于系统故障或操作失误而导致电力设备的损坏或人员的伤害。

在系统设计和实施过程中,需要充分考虑系统的安全性问题,采取必要的安全措施,建立健全的安全管理制度。

4、发展性原则电力自动化技术是一项不断发展和更新的技术,因此在应用过程中需要遵循发展性原则。

电力自动化系统应该具有良好的可扩展性和适应性,能够适应不同规模和复杂度的配电系统,并能够随着技术的发展不断升级和改进[2]。

在电力自动化技术的应用过程中,需要考虑到未来的发展趋势和技术变革,及时进行技术更新和升级,保证系统的先进性和竞争力。

配网系统中的自动化技术应用

配网系统中的自动化技术应用

配网系统中的自动化技术应用摘要:配电自动化是指通过对现代先进网络与通信技术的合理利用,对整个电力配网系统进行实时监测与控制、管理,并通过对配网中各信息与电网结构参数的有效整合,促进一个较为完善的电力自动化管理系统构建,为配电网供电运行和管理提供良好的支持。

值得注意的是,配网自动化不仅能够进行正常运行的配网监测、管理与保护,而且能够实现事故状态下的配网运行监测与管理、保护,在电力系统中应用具有非常重要的影响。

关键词:配网系统;自动化技术;应用引言配网自动化技术在电力系统中应用,具有非常显著的优势。

其不仅能够促进配电网供电运行的可靠性提升,使整个电网的供电运行可靠性由99.9% 逐渐提升至99.99%,甚至是99.999%,而且在促进电网供电可靠性提升方面的投资低、见效快,对电力系统的运行发展和我国电力事业进步均有着十分积极的作用和影响。

1配网自动化技术的应用现状结合当前我国电网建设与电力系统运行的实际情况,随着配网自动化系统在我国城市电网规划中的建设应用,虽然在一定程度上促进了电力系统的配网自动化技术实现,但由于初期阶段的配网自动化系统建设仅应用在少量的电网线路中,并未从整体规划与设计上对电网建设和电力系统运行进行统筹,再加上该时期的配网自动化技术仅在电力系统的部分监控终端中应用,缺乏相应的监控主站,还处于相对较小范围的试点探索时期,对电力系统运行与管理的积极作用发挥并不十分明显。

在上述情况下,随着我国电网建设规模的不断扩大与电网改造的日益深化,也促进了配网自动化建设及其试点范围的不断扩大,为电力系统中配网自动化系统的小规模建设与应用提供了良好的支持。

同时,该时期电网企业对配网线路故障处理的自动化研究和发展也越来越重视,逐渐在电力系统建设中引入配网自动化技术。

现阶段,随着我国电力事业发展中农网改造工作的逐步深入,也促进配网结构的不断完善以及配网结构规模的不断扩大,同时该时期的配网自动化技术也越来越成熟,配网自动化系统中的有关功能软件更加多样化,一些国内城市逐步开始进行具有一定规模的配网自动化系统建设,且部分电网企业的配网自动化系统建设顺利通过验收,对整个电力系统建设以及电网改造的规范化发展均起到了十分积极的促进作用。

城市配网自动化及其配网规划应用分析

城市配网自动化及其配网规划应用分析

城市配网自动化及其配网规划应用分析摘要:近年城市配网自动化的发展为人们的日常用电带来很大便捷。

配网自动化体系复杂,为了保障电力系统的正常运行,在实践配网管理工作中,需要做好配网规划工作。

充分的保证城市配网规划的重要质量,有效地降低能源消耗,提高能源利用效率,在城市配网发展过程中,重视对配网规划的自动化发展和应用,在保证城市配网质量的基础上,使配网工作顺利开展。

关键词:城市配网;自动化;规划应用引言随着我国城市化建设的不断发展,城市对电力能源的需求不断提高,城市配网的良好规划和自动化发展应用能有效的保证人们正常的生活、学习和工作需要,对其技术进行更新,有效地提升能源利用效率,保证城市用电质量。

1城市配网自动化系统技术概述1.1特点SCADA、GIS、PAS等作为现阶段城市配电自动化系统中的基本系统解决方案,能运用离线管理或者实时监控等手段来采集配电网历史数据、相关设备数据或者地理图形数据等,在采集完相关数据之后,运用与电网接线图形的结合,推进配电网络集成度的加强。

除运用基本的软硬件隔离功能,运用电线载波、光纤或者无线通信等通讯方式,在开放发展的环境当中显现出自身具备的技术优势。

因此,开放性、可靠性以及实用性是当前城市配网自动化系统的主要特点。

1.2配网自动化系统的配置原则配网自动化系统当中,使操作系统的接口可以符合POSIX、OSI、IEEE等国际标准;操作系统的接口所对应的语言方面,应当使其与SQL结构语言标准类型保持基本吻合;配网自动化系统当中的人机操作界面,与Windows的相关标准保持一致;在信息通讯的过程中,涉及到的通讯协议应当继续运用以往的TCP/IP。

此外,需要密切关注自动化系统自身扩展性问题,考虑到过程中的维护性与实时性等特征,尽力处理好容量、规模和处理效率之间的问题,利用实时监控的措施来及时掌握系统运行过程中的各类参数信息,为维护工作的顺利看展提供有利条件,让配网自动化系统的整体运行效率和质量给予可靠保障。

浅谈配网自动化应用

浅谈配网自动化应用

浅谈配网自动化应用【摘要】随着我国近些年社会经济的快速发展,城市化、工业化建设得到了快速提升,这也使得我国每年用电量持续增加,对城市电网运行提出了更高的要求。

而国家为了提高城市运行管理工作水平,积极采用自动化技术进行管理创新,以提高电网运行管理效率,全面实现配网自动化应用管理。

本文主要对配网自动化应用进行分析。

【关键词】配网;自动化;应用在现阶段,人们对供电安全和质量要求更高,为了满足人们日常生活和工作需求,通过采用配配网自动化管理,实现对配网规划的统筹部署,从而优化自动化建设,提高配网自动化的经济性和安全性。

1.配网自动化概述配网自动化是通过采用通信技术和电子技术对配网中的各项参数进行分析,其主要包括主站系统层、通信系统层、配网子站层、配网终端系统层。

通过层间相互结合,构建完整的配电系统,从而保证用户用电需求。

配网自动化具有以下功能:(1)可以通过电压管理系统,实现自动控制无功补偿电容投切功效[1];(2)能够加强信息的监控和采集。

通过运用计算机技术,可以实现对相关信息的自动分析和处理,实时监控对各种异常情况进行预警和显示;(3)具有自动电能计费功能。

通过配网自动化系统,可以实现自动电能计费,这样大大节省了人力资源的投入。

而传统计费主要是采用人工抄表的方法,这样不仅需要电网公司投入相应的人力和物力,还可能出现错误。

而通过自动化电能计费功能,可以提高电能计费准确率,降低人工投入;(4)有利于实现数字化管理。

通过采用配网自动化系统,实现数字化管理。

这样可以对用电客户相关信息进行储存和整理,保证客户数据的完整性;(5)有利于对故障进行分析和评估。

通过采用配网自动化可以实现对配网运行状态的全面分析和评估,一旦发现异常,配网自动化能够通过相应参数对故障区进行停电处理,并提交故障信息,从而提高用电的安全性[2]。

1.配网自动化应用与实践2.1加大自动化电网覆盖范围在应用配网自动化的时候,如果只是进行局部管理就会限制了配网自动化的管理效果,而且也无法发挥配网自动化的价值。

电力系统配网自动化技术应用分析

电力系统配网自动化技术应用分析所谓的配网自动化,实则是将需电的区域划分为数个区,然后根据某种电力分配的需要选用某一种算法模型做为配网决策的依据,这个算法有优化输电顺序的功能、自动判断故障的功能、智能决策的功能。

文章说明了电力系统配网自动化技术应用的方法。

标签:电力系统;电力输送;研究1 应用电力系统配网自动化技术的意义随着电力生产水平向前发展,人们利用电力优化了生活质量、推动了生产的效率,同时,人们也对电力生产的质量提出进一步的要求,人们要求在电力生产中,电力输送能够更加稳定。

电力系统配网环节是决定输电质量的重要环节,如果能够优化电力系统配网自动化技术,那么电力系统将能将电力输送到最需要的地方、能够自动排除部分输电系统的故障、能够在电力系统出现故障时自动给出最优的决策等,电力生产企业要应用先进的电力系统配网自动化技术做好电力分配与输送的工作。

所谓的配网自动化,实则是将需电的区域划分为数个区,然后根据某种电力分配的需要选用某一种算法模型做为配网决策的依据,这个算法有优化输电顺序的功能、自动判断故障的功能、智能决策的功能。

应用一套优秀的电力系统配网自动化技术能够降低电力生产企业的人力资源成本、日常维护成本、生产管理成本等。

2 应用电力系统配网自动化技术的原则2.1 集中化原则所谓的集中化原则,是指电力系统配网的设配要选用能集中化管理的智能设备,使电力系统能够以集中化的方式做好管理。

电力系统在做集中化管理的时候,要能控制每一个与电力系统配网相关的设备。

2.2 分散化原则所谓分散化的原则,是指将配电网的设备依照各自的区能用区域性的方法分配,让该设备能在特殊的环境中能发挥自己独特的功能。

电力系统配网需统过软件系统监控设备的运行,用中央系统控制这些系统的运行等,使用分散化原则,能使电力系统配网设备高效的运行,而这种方法也便于工作人员有效的维护设备。

2.3 信息化原则信息化的原则,是指电力系统配网需要有收集信息的功能、分析信息的功能、展现信息的功能、沟通信息的功能,使设备运行的情况能用一套信息化的方式控制。

智能配电网自动化的应用实践

智能配电网自动化的应用实践近年来,随着我国各项科技水平的逐渐发展进步,智能配电网自动化系统的应用越来越广泛,同时也对于自动化系统的使用水平提出了更高的要求。

而本文就针对智能配电网自动化应用实践进行了简要的探讨分析。

标签:智能配电网;自动化;应用实践1智能配电网自动化的主要特征1.1监控与信息集成的自动运行从理论上来说,智能配电网自动化应用实践,主要是对先进的信息技术与监控技术进行有效应用,实现配电网运行的信息集成及监控。

对于监控设备来说,其能够对智能配电网的运行状态实现实时的监控,能够及时发现配电网运行期间存在的问题。

智能配电网能够通过对信息通信技术进行应用来实时传输相关运行信息,及时地获取配电网运行中存在的异常信息,然后据此来对故障发生位置进行确定,从而使配电网检修效率得以切实提升。

1.2配电网具有自动免疫功能智能配电网自动化的应用,能够使配电网具备自动免疫的功能,在其实际运行期间,假设相关元件出现了问题,其所具有的自动免疫功能会将存在故障的元件进行自动隔离,并且不会对其他系统的正常运行产生影响。

如此一来能够保证配电网在正常运行的基础上,实现元件故障的检修,损失配电网的降低。

2智能配电网自动化应用实践要点2.1遥信辨识与简单状态估计在电力系统中应用智能配电网自动化,就是对系统的遥信进行辨别识别和对状态进行简单估计的过程中,将一部分数据进行关联性分析之后显示出来,这样就促使自动化系统遥信辨识和简单状态估计目的的实现,例如:对开关、刀闸等设备的遥信进行正确的分辨和识别,以及测量采集和母线越限分析等。

2.2配电网智能操作票在配电网智能操作票中应用智能配电自动化系统,就是讲配电网的智能操作票和一些相关的数据进行有效的结合,这样就促使综合系统的形成,也保障智能电网开票等很多功能的实现。

例如:调度员针对同步状况下的模拟和实时环境,就需要对模拟状况进行开票处理,对模板上采取手动的方式进行开票,可以确保操作票和实时状态安全防误的校正和核对功能的实现。

配网自动化探讨和实践

配网自动化探讨和实践摘要:配网自动化是近年来电力系统领域的研究热点之一,其目的是通过信息化技术实现对配电网的自动化监控、控制和优化。

本文结合我国配网自动化的发展现状,探讨了配网自动化存在的问题和挑战,并分析了配网自动化的实践应用。

根据实际情况提出了一些可行的解决方案,以期为今后的配网自动化工作提供借鉴和参考。

关键词:配网自动化,信息化技术,监控,控制,优化,实践应用正文:一、引言随着能源互联网的建设和智能电网的推广,电力系统正处于转型中。

而配电网作为电力系统的“末梢”,自然也需要进一步升级优化,以满足能源转型的要求。

配网自动化作为电力系统中的一个重要组成部分,被寄予了很高的期望。

本文将围绕配网自动化展开一系列探讨和实践,旨在为相关工作提供支持和指导。

二、配网自动化的问题和挑战目前,配网自动化在我国还存在不少问题和挑战。

主要表现在以下几个方面:1. 系统集成难度较大。

中国电力行业不同地区的配电网存在较大差异,不同的系统厂商之间也存在差异,因此在系统集成方面存在着较大的难度。

2. 资源投入不足。

配电网规模较大,难以实现全面覆盖,此外,配网自动化也需要大量的人力、财力和物力支持,目前来看,我们的资源还远远不够。

3. 技术瓶颈存在。

例如,适配性不强、可靠性不足、数据安全问题增加等等。

三、配网自动化的实践应用为了克服配网自动化存在的问题和挑战,我国在实践中也采取了一些措施。

以下是国内配网自动化应用实践的一些典型案例:1. 桂林电网应用实践。

桂林市电力公司在试点区域内完成了智能化配电终端和数据管理平台等系统的建设和应用,提升了配网的自动化和运行效率。

2. 南京电网应用实践。

南京市电力公司在筹备南京市智慧城市建设的同时,积极推进配网自动化工作,建设了优化供电平衡、调度指令下发、线路故障维修等功能模块。

3. 南阳电网应用实践。

南阳市电力公司建设了配电网GIS系统,并采用云计算技术实现了数据中心的虚拟化管理,将数据中心的功能全面拓展到云端,提高了数据处理效率,并保证了数据的可靠性和安全性。

电力系统配电网自动化的应用解析

电力系统配电网自动化的应用解析配网自动化系统是一项系统工程,具有高度的灵活性,它分为配网自动化主站系统、配网自动化子站系统以及配网自动化终端三个子系统。

本文现就电力系统配电网自动化的应用进行分析。

标签:电力系统;配电网自动化;应用引言:随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,对电能质量以及供电可靠性提出了越来越高的要求。

配电网建设直接关系到配电线路的安全、可靠、高效运行,因此加快配电网自动化的建设与应用,是提高配电网供电可靠性的一个关键环节。

一、配电网自动化概述配电网就是电力系统中起分配电能作用的网络。

它是电力系统的子系统,是二次降压变电所低压直接或再降压后向用户供电的网络,故又称为供用电系统。

电力系统各环节如图1所示。

其中,配电网常由电缆线路或架空线路、配电所或柱上T直接接入用户构成。

图1 电力系统各环节示意图配电自动化是一项集计算机,数据传输,控制现代化设备与管理等诸多技术于一体的综合信息管理系统,其主要作用是增加供电可靠性,提高电能质量,向用户提供可靠,安全,高质量的优质服务同时减小工作人员的劳动强度。

在发达国家,配电系统自动化广泛得被应用。

然而在我国配电网系统,特别是在城市周边与经济落后的农村地区比较薄弱,供电损耗高、电能质量较差、可靠性比较差、自动化程度低,所以国家在“十二五”规划中加大对配网的建设和发展是非常必要的。

当前,配电自动化还没有一个明确的定义,因此通常把配电网自动化方面的管理内容统称为配电管理系统。

当前,配电自动化中的管理相互独立却又紧密联系,尤其是相关信息的搜集、传递、存储、利用也是相互影响的,在供电企业中,配电自动化是—个统一的信息管理系统。

二、电力系统配电网自动化应用现状长期以来,我国电力部门很多都存在重电源与大电网建设,轻用电的现象。

对配电网用电质量与供电可靠性重视不足,对配电网的特殊性与重要性缺少充足的认识,使得配电网技术发展缓慢,再加上配电网设备落后,并且存在很多不安全因素等等,这一系列都导致了配网供电可靠性很难满足生活、生产用电的要求。

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广东科技2009.5.总第212期4.2.4汽封圈膨胀间隙调整组装好的汽封块、压块、弹簧片,不得高于汽封套(或隔板)结合面。汽封齿径向和轴向无明显错开现象。总膨胀间隙一般为0.30~0.60mm,每汽封块之间接头接触面要严密完整,无间隙,否则进行密封面对研。下表是一组轴封膨胀间隙记录表(表中+号表汽封高出中分面,表中-号表示汽封低于中分面)

5汽封调整完后安全检查不论是采用什么方法检查汽封间隙,都不能确保汽封各个部位的动静间隙。因此,在汽封间隙调整完后,还需要用粘胶布的方法测量整圈汽封的最小间隙,以防止某个部位汽封间隙过小,造成运行中动静发生摩擦。先将汽缸的下半部分全部就位,

对上猫爪支撑汽轮机一般将两层胶布(每层0.25mm)粘在转子下部,转子就位,汽缸全部上半按组装要求就位,整圈盘动转子2~3圈,解体检查两层胶布的压痕情况,如果有间隙小的要做处理以防止动静发生摩擦。■

汽封编号标准上半下半总间隙调整调整后膨胀间隙

B10.30~0.60mm-0.10+0.25+0.15将下半一块汽封研磨掉0.55mm0.40mmB20.30~0.60mm-0.18-0.17-0.30.3mmB30.30~0.60mm+0.15-0.25-0.15将上半一块汽封研磨掉0.25mm0.40mmB40.30~0.60mm-0.20-0.45-0.65将下半一块汽封中分面补焊研磨处理0.50mmB50.30~0.60mm+0.10-0.45-0.350.35mm

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配网自动化系统的应用及实践分析□廖家财(广东省从化市510900)

电力市场对于配电自动化,配电系统自动化设计导则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、用电荷配电管理的现代化”。配电自动化系统(DAS)在纵向结构分属于配电管理系统(DMS),横向与110kV变电站综合自动化、调度自动化、电力MIS等紧密关联。从目前实施的需求和现状看,配电网自动化实行的模式应是SCADA与GIS合一,“营配合一”,且与地调、电力MIS等紧密集成的系统。1配电自动化的系统结构分层配电自动化的内容是对区域所辖的全部柱上开关、开闭所、配电变压器进行监控和协调。既要实现FTU的三遥功能,又要有故障的识别和控制功能,从而配合配电自动化主站实现城区配网运行中的工况监测、网络重构、优化运行。作为系统自动化的一部分,它直接面向用户且信息量大,故要求它必须具备很先进的适应性和强大的多系统接口能力。与其他自动化系统比,它在使用上的特点是协调和集成,在充分数据共享的基础上发挥集成后系统整体的性能,以支持和带动电力企业业务和管理水平的提高。配电自动化的内容和特点决定了配电自动化的系统结构应当是一个分层、分级、分布式的监控管理系统,按照一个城区全部实施设计,系统必须将变电站级作为一个完整的通信/控制分层;系统整体设计可分为配调中心层、变电站层、中压网层、低压网层。1.1配调中心层配调中心局域网是整个自动化系统的最高层,采用高速以太网双机配置,互为备用。该网络构成配网自动化的调度中心(中心主站),由共享同一数据库、实现配网自动化不同功能的工作站及服务器组成。系统硬件设备及接口符合国际工业标准。操作系统可选用中文WindowsNT网络操作系统。在此基础之上提供配网自动化软件支持平台,包括数据库软件、人机交互软件、通信软件、分布式的配电监控、管理应用软件。采用开放式和分布式的体系及面向对象技术,具有开放性和可扩展性。应用软件以配网实时数据库为基础,应用客户机/服务器模式,各自独立实现不同的自动化功能。系统的接口能力及开放性全依赖于这一层的设计,所以目前配电调度中心的建设务必先考虑:·底层数据的同一共享(数据库唯一,标准接口);·SCADA与地理信息系统(GIS)紧密集成;·实时数据和管理数据的结合(“营配合一”,与电力MIS集成);·先进、灵活的发布和支持查询能力。1.2变电站层系统结构的第二层网络是配调中心主站与各变电站子站通信的城域网。该网络利用各变电站原有的一路通道,光纤、电缆、载波、微波均可实现区域内SCADA功能及部分故障处理功能。变电站层的设计主要有两个原因:①进行信息分层,减少中心层负担和底层对中心层的依赖;②因故障处理是需遥控变电站(开闭所)出口断路器,它的实现必须通过安装在变电站的终端单元。变电站层的实现有两种方式:①利用现有的现场智能设备,仅增加一套现场的远动通信单元(或一发双收);②再建一套带通信的现场装置完成通信和控制功能。1.3中压网层系统结构的第三层网络是以中压10kV电力网络为依托的中压监测、控制网络。该网络由变电站子站、馈线出口保护FTU、

分段开关FTU、开闭所FTU、配电变压器FTU组成。这层网络完成配网自动化的主要数据交换及控制,是配网自动化的核心网

摘要:配网自动化的发展及可靠性的提高对整个国民经济的发展和人民生活起着十分重要的作用。长期以来,我国电力行业重发、轻供、不管用的现象突出,配电设备落后,自动化水平低。随着经济的发展,对配电网及配电网自动化提出了新的要求,已开始得到应有的重视。因此,提高配电网的自动化水平是摆在我们面前的一项紧迫任务。关键词:配电自动化;FTU分层;配网自动化管理系统

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184广东科技2009.5.总第212期络。所以这层网络的实施是配电自动化是否成败的关键,其难点是通信方式和系统控制方式的选择,小电流接地选线定位。系统通过FTU的测量实现配网的SCADA功能,并能通过对各FTU的控制实现配网的故障识别、故障隔离、网络重构及配网的无功/电压控制和优化运行等功能。FTU系列因需与开关、变压器配套,往往安装在户外且现场很恶劣的电气环境中,所以相对于变电站综合自动化系统中的现场单元,它的抗干扰、抗震动以及温度范围要求更高。国家电力公司在发布的技术条件要求中规定适应温度需达到-40~85℃,电磁兼容性需通过IEC四级瞬变干扰试验(IEC61000-4-4:1995)。此外,FTU内部需配置蓄电池以便停电后照样工作。通信可采用载波、光纤、双绞线、无线方式,集中方式的优劣本文不作讨论,但发展方向应是载波和光纤的混合使用。配电网载波确实有很多难点,但它对网络具有天然的适应性,随着技术发展它无疑将是配电层通信的主流。目前国外研制的配电载波可以在现场应用至2M的速率(可传输图像)。配电自动化的控制模式主要分为两类:分布式就地控制、远方集中控制。前者主要应用于20世纪60~70年代,仅仅实现故障隔离功能,不具有扩展性和通用性;远方集中控制依赖于强大的通信系统,适合于建立一个完整的、统一的自动化体系平台,现已成为主流。配电网的一个主要故障是小电流接地,在我国目前中性点不接地系统现状下定位仍是一个难题。现有的小电流接地保护主要是利用各出现的零序电流实现故障选线。由于实际中的种种技术原因导致现有的小电流接地选线的正确率很低(20~30%)。实际的配电网运行还是采用“拉线法”进行选线,因而对新原理的小电流接地保护的呼声越来越高。1.4低压网层系统结构的第四层网络是面向10kV/0.4kV配电变压器低压侧负荷的低压数据网。该网络由各配电变压器的低压侧出发,到各负荷节点结束,实现对各负荷节点的测量与控制,如自动抄表、负荷控制,并通过中压网、城域网与配网自动化中心主站通信。低压网在“营配合一”的系统中是用电营业系统的主要网络,该网络的通信量很小,波特率仅为几百bit/s,通信方式可采用载波、无线。因绝大部分用户是低压用户,且国家对99.99%供电可靠性的统计即将要求到0.4kV低压,“一户一表”也正在全面推行,故最终的低压网的配电自动化必将是抄表、负荷管理、SCADA、需求侧管理(DSM)集成为一体的系统。对于低压网制约的主要问题仍是通信问题,而目前流行的有双绞线,低压载波;双绞线敷设困难,现有的低压载波应用有一定的困难。2配网自动化管理系统的基本功能2.1配电网的SCADA功能配电网的SCADA功能就是通过RTU、FTU数据采集设备收集电网的实时信息,通过一定的通信手段将数据送入前置机,再通过计算机网络并遵从一定的协议。把数据送入后台服务器进行处理,供其他功能工作站使用。2.2配电网的负荷管理(LM)功能负荷管理提供控制用户负荷,以及帮助控制中心操作员制定负荷控制策略和计划的能力。其中削峰和降压减载为其主要的两个功能。此外,配网管理系统应用软件中估计负荷增减的预报模型,以及在操作培训模拟DIS上,按区域或系统对控制方案进行评价研究的功能,也属于负荷管理的范畴。2.3配电管理系统的高级应用软件功能面向配网管理的应用软件应按重点分成以下几个层次进行开发:①基本应用软件:如网络拓扑、状态估计、潮流计算、短路电流、电压无功控制、负荷预报等。②派生应用软件:如变电所负荷分配、馈线负荷分配、按相平衡负荷等。③专门应用软件:小区负荷预报、故障电话处理等。2.4配电网的AM/FM/GIS功能即配电网的图纸管理。标有各种电力设备和线路的街道地理位置图,是配电网用来管理和维护电力设备以及查找和排除故障的有力工具。

3配网管理系统的规划3.1配网结构的改造对单一的辐射型网络进行必要环网优化,使其向混合型多样化的网络发展,优化供电范围和线路线径,优化负荷的分配,特别是对城网,更应如此。3.2配网管理系统的详细设计及应具备功能配网管理系统的详细设计应注意开放性、安全性、可靠性、可用性、模块化设计、可维护性、可扩展性。面向对象的程序设计应以电力系统来创建系统模型。其应具备的基本模块和功能包括自动绘图AM与设备管理FM的配电图纸地理信息系统(AM/FM/GIS)。自动绘图利用数字化仪,手工录入地图,经过矢量化操作,将其转化为矢量图。也可利用测绘部门提供的基于合适比例尺的电子地图得到矢量图或通过光栅矢量化功能,将单色光栅地理图转换成矢量图。设备管理包括设备技术档案和设备运行工况的管理,同时将变电所、用户作为设备管理相关的参数,不仅具有录入设备技术档案功能,记录运行工况变更情况,并具有设备技术档案与设备运行工况的对象查询和区域查询功能。配电设备管理是以电压等级及线路组织设备。变电设备是以变电所组织数据,管理变电所及其所辖设备。用户表计管理是以用户组织数据,管理用户信息及其所属表计。GIS功能主要包括:地理信息、设备信息,适应配网运行管理和建设的分层管理。图纸任意缩放、图纸自动漫游、图纸导航、地图管理、地图编辑、距离自动测量。电网SCADA包括数据采集和发送、进行数据处理、计算功能、信息报警、数据转发。配网自动化应能实现故障自动定位、隔离和自动恢复供电,自动分配负荷、平衡电网。通信方式应能满足多样性,诸如:电话通信、微波、扩频电台、配电载波、光纤、卫星等。故障电话管理是通过电话进行故障的快速管理,包括客户故障电话管理、故障诊断、故障定位和恢复供电等整个故障处理过程。应有人工接听和自动接听两种形式。可进行停电咨询、故障电话自动处理。停电管理:可进行故障定位和诊断、停电信息统计、停电确认、紧急抢修和恢复送电。客户信息服务一般有电表管理、用电管理、自动结算、服务申请、电量管理。配电工作管理是在图纸管理系统的基础上完成配电网的运行管理工作。它包括设备巡视管理、设备检修管理、缺陷管理、移动管理、档案及统计管理、工程计划管理、施工计划管理、操作票、工作票管理。

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