电力配网自动化中配电自动化终端设备的应用研究

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浅谈配电网自动化在电力系统中的应用

浅谈配电网自动化在电力系统中的应用

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 , 又可 称 为供 用 电系统 。 故 电力系 统各 环节 如 图 l 所示 。 中, 其
配 电网常 由架 空线 路 或 电缆 线 路 、 电所 或 柱 上 T直 接 接 入用 户 配
构成。
超高 高压 … … … … … 。
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浅谈 配 电网 自动化在 电力系统 中的应用
张 健
( 北 省 唐 山冀 东 油 田 油 建 公 司 , 北 唐 山 0 3 0) 河 河 62 0

要: 介绍 了配 电网的含义、 分类 , 分析 了我 国电力系统 中配 电网 自动化的现状 , 出 了发展 配电网 自 提 动化 应注意 的问题 和实施配 电网 自
图 2 配电网的体 系结构
3 我 国配 电网 自动 化 的现状
这 我 国配 电 网发展 现状 令 人担 忧 。 目前 , 国配 电 网覆 盖面 积有 上 帝 的精神 , 在 电力 经营 部 门也应 得 到体 现 。 我 发 展配 电 网 自动 化 应注 意 的 问题有 : 限、 力度 薄弱 , 且大 多 网络 布局 不合 理 , 乏科 学性 , 多农 村用 而 缺 许 () 事 求 是 , 足 国 情 和 网情 分 析 地 区 配 电 网 的实 际应 用 1实 立 电线 路较 长 , 导致 输 送 电力不 科 学 , 配 电 网络 的不 合 理会 增加 输 而 找 电成 本和 供 应 电力 的 时间成 本 , 引发 事故 。最 近 一些 年 , 国西 情 况 , 出本 地区配 电 网存在 的技术 方案 问题 。当前 我 国配 电 网处 易 我 但 所 部发 生 了几 次配 送 电路 网络 断流 问题 , 致老 百 姓用 电困难 , 了 导 除 于 高速 发展 的时期 , 也是方 案的探 索时期 , 以在 吸收 国外 先进技 引进设备 的基 础上 , 应广泛开展 中国配 电网改造和 自动化 的研 究 。 每家 每户 停 电之 外 , 引起 了 电网结 构 的变 化 。 故 的主 要原 因 除 术 、 还 事

配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用

配电自动化主站系统及应用一、引言配电自动化主站系统是现代化配电网络中的关键组成部份,它通过集中监控、控制和管理配电设备,实现对电力系统的智能化运行。

本文将详细介绍配电自动化主站系统的标准格式文本,包括系统概述、功能要求、硬件配置、软件配置和应用案例等方面的内容。

二、系统概述配电自动化主站系统是一个基于计算机网络的集中监控与控制系统,用于实时监测和控制配电设备的运行状态。

系统由主站服务器、配电终端设备、传感器、通信网络和配电设备组成。

主站服务器负责接收、处理和存储来自配电终端设备的数据,并提供图形界面供操作人员进行监控和控制。

三、功能要求1. 实时监测:系统能够实时监测配电设备的电流、电压、功率等参数,并能够显示实时数据。

2. 告警管理:系统能够对配电设备的异常状态进行监测,并能够发出告警信号,以便及时采取措施。

3. 远程控制:系统能够通过远程控制命令对配电设备进行操作,如开关控制、调节参数等。

4. 数据存储与查询:系统能够将历史数据进行存储,并能够进行数据查询和分析。

5. 用户管理:系统能够对用户进行权限管理,确保惟独授权人员才干进行操作。

四、硬件配置1. 主站服务器:配置高性能的服务器,具备足够的存储容量和计算能力。

2. 配电终端设备:选择可靠的终端设备,包括RTU、PLC等,能够实时采集和传输配电设备的数据。

3. 传感器:选择合适的传感器,包括电流传感器、电压传感器等,能够准确地测量配电设备的参数。

4. 通信网络:建立稳定可靠的通信网络,包括有线网络和无线网络,确保数据的及时传输和安全性。

5. 配电设备:选择符合国家标准和行业要求的配电设备,确保设备的可靠性和稳定性。

五、软件配置1. 主站软件:选择功能强大、稳定可靠的主站软件,能够实现数据的实时监测、告警管理、远程控制等功能。

2. 数据库管理系统:选择适合的数据库管理系统,能够实现数据的存储、查询和分析。

3. 图形界面:设计直观友好的图形界面,能够清晰显示配电设备的状态和参数,方便操作人员进行监控和控制。

智能配网终端的发展及应用(南自)

智能配网终端的发展及应用(南自)

智能 终端
数据处理
即插即用 新兴通信
易维护
2 小结
输配电网络日新月异的变化导致电网系统的结构复杂化。未 来的网络必将与现有电网有所不同。它们将容纳所有类型和 规模的分散式发电技术(特别可能是可再生能源),并对供 给和需求自动做出反应。
智能电网将减少对环境的影响,需要自我监视和实时信息的 提供用于帮助管理配电和分布式电源。更多对于电压等级较 低的电网信息需求,需要一个更高的智能化技术来收集这些 信息。远动设备必须实现各种各样的功能以及灵活、现代化 的通信技术。
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小电流接地系
统单相接地诊断存 在瓶颈; 设备故障预警能 力不足;
网络重构、优化运行 实用性不足; 故障恢复处理多采用 人工交互方式,无法 自愈。
不具备互动功能; 不具备电能质量定制 功能; 缺乏保护、测控、电 能质量、在线监测一体 化智能终端设备;
缺乏分布式电 源接入和微网控 制有效手段。 智能一体化设 备差距很大;
基于远动技术的解决方案依然是最经济的选择。它使强大稳 定的站级自动化、现代化和扩展性成为可能。
3 国电南自配电产品
DS3000产品树形目录
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DS3000 配 网 调 度 一 体 化 系 统
DS3100 通用平台系统
DS3200 配网/调度一体化系统 DS3210 配网监控系统 DS3220 馈线自动化FA系统 DS3230 配电子站 DS3250 系列馈线自动化终端FTU/DTU DS3260 系列配电变压器远方终端TTU
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DSCADA水平
缺乏智能分析 依赖人为经验
缺乏不良数据辨识 数据冗余度不足 缺乏数据挖掘手段
电源及后备电源采用 蓄电池,可靠性差; 新型通信手段研究不 足,可靠性差;

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。

配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU 等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。

1、开闭所终端设备(DTU)1.1 定义DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电,部分DTU还具备保护和备用电源自动投入的功能。

1.2 特点1) 机箱结构采用标准4U半(全)机箱,增强型设计;2)采用后插拔接线方式,整体面板,全封闭设计;3)率先采用基于CANBUS总线的智能插件方案,极大地减少了插件间接线,完全避免了插件接触不良的隐患,装置运行可靠性高;4)智能插件方案的采用,使机箱母板标准化,便于生产及现场维护;5)装置不同类插件在结构设计时保证不能互插,提高整体安全性;6)采用32位D浮点型SP,系统性能先进;7)采用16位A/D转换芯片,采样精度高;8)采用大规模可编程逻辑芯片,减少外围电路,提高可靠性;9)大容量存储器设计,使得报文及事故录波完全现场需求;10)采用多层印制板电路和SMT表面贴装技术,装置的抗干扰性能强;11)测量回路精度软件自动校准,免调试,减小现场定检等维护时间;12)超强的电磁兼容能力,能适应恶劣的工作环境;13)功能强大的PC支持工具,具有完善灵活的分析软件,便于事故分析;14)简单可靠的保护处理系统(DSP)与成熟的实时多任务操作系统相结合,既保证功能可靠性,又能满足网络通讯、人机界面的实时性;15)支持RS232/RS485、Enthernet等多种通讯接口,内置Enthernet使得工程应用简单、可靠;16)支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等标准规约;17)各装置独立的掉电保持时钟系统及带对时脉冲的GPS对时系统。

电力系统中的配网自动化技术应用的探讨

电力系统中的配网自动化技术应用的探讨

电力系统中的配网自动化技术应用的探讨摘要:随着社会经济的迅速发展,电力系统在工业生产与人们生活中占据着越来越重要的地位。

我国的电力设施配置取得了很大进步,机械设备的自动化程度越来越高。

现阶段,人们对电能的需求量越来越大,为了提高电能输送的可靠性,使供电质量得到提升,必须将配网自动化技术应用于电力系统中。

本文主要研究配电网技术在我国电力系统中的应用现状,并探讨其以后的发展方向。

关键词:电力系统配网自动化技术发展方向现阶段,我国配网自动化技术在电力系统中的应用较为广泛,它主要是通过利用先进的互联网技术将电力配网的各项参数、配网实时信息、地理信息等数据完整收集起来,形成一个自动化系统,一旦配网系统发生故障,自动化设备便能够自动开启管理功能,对配网状态进行监测和保护,有利于确保电力系统的正常运行。

我国的配网自动化技术虽然取得了一定的发展,不过其中仍然存在一些实际问题。

1 配网技术存在于电力系统中的优势与不足为了提高电力系统电能运输的可靠性,我国引入了先进的自动化设备技术,并将其应用于电力系统中,它的应用使供电质量得到很大提升,同时也减轻了管理人员的工作强度,提高了电能输送的可靠性。

在电力系统中,配网自动化技术的应用给系统运行带来很多优势,不过其中也存在很多不足。

1.1 配网自动化技术的优点配网自动化技术所具备的功能非常多,其中主要包括故障隔离、故障定位、提供地理信息、电流、电压的负荷管理等,除此之外,它还能够有效控制和收集电力系统中的配电网络数据。

通过配网自动化技术能够有效提高电网的管理水平,减少电力系统中故障的发生,还能够使配网工作效率大大提升,客户满意度也会因此提高一个等级。

配网自动化实现的关键就在于提高供电运输的可靠性,因此,配电网络需设置基本的配电网架与电源点,同时,还需具备通信系统。

配电自动化系统可以起到功能分散效应,它可以对配网的地理信息进行监控,同时还能够实做内核调度工作,实现数据库功能的一体化,确保信息的可靠性与高效性,还能够共享功能软件与数据信息。

配网自动化在电力系统的应用

配网自动化在电力系统的应用

配网自动化在电力系统的应用摘要:配网自动化技术是电力系统中应用较为广泛的先进技术之一,在电力系统中,通过先进的自动化技术,对配电网进行全面的监控和管理,能够使电力系统中配电网的运行更加的安全和可靠,使电力系统在提升自身供电能力的同时,进一步提高我国电力系统中对于电力的供应质量。

但我国电力系统中的配网自动化技术还存在功能设计单一、系统不稳定、以及结构设计不规范等问题,使得我国电力系统在自动化方面还有一定的滞后性。

因此,对电力系统配网自动化技术中存在的问题进行及时解决、以及分析我国电力系统配网自动化将以何种方式更好的发展,就成为了目前电力系统要解决的首要问题。

关键词:配网自动化;电力系统;应用引言电力系统中配网自动化建设是一项涉及到多个学科技术,具有较强综合性的工作内容,其对于电力行业的可持续发展具有十分重要的现实意义。

电力系统配网自动化建设不仅能够保证电力系统的可靠稳定安全运行,而且还使得配电系统实现了自动化运行,切实提高了配电系统的智能化水平。

为了实现社会效益和经济效益的统一获取,供电企业应该重视并做好电力系统配网自动化建设的工作,围绕电力系统的运行对自动化技术进行科学分析和研究。

1配网自动化建设的概述传统配电网主要是借助人力资源,通过人工来对整个配电网进行检测、维护、故障排查等,不仅消耗时间长,还难以及时、准确地找出故障,处理问题,导致配电网运行受到影响,供电无法正常进行。

但在科学技术蓬勃发展的今天,计算机技术、电子通信技术、网络技术等相互整合,集合电力配网实际情况,合理运用其中,形成配网自动化技术,如此可以支撑整个配网良好运行。

因为基于科学技术的配电网在运行的过程中,配网自动化技术将实时监控设备运行,一旦出现故障,将会迅速地进行故障排查,并快速排除故障,尽量缩短停电时间,使配网恢复运行,保证供电可靠。

2配网自动化在电力系统的应用2.1实现智能化开关在配网运行的过程中,电力自动化系统发挥其独特的控制优势,帮助其在不接通电源的情况下完成故障的检测。

浅析电力系统中的配网自动化技术应用

浅析电力系统中的配网自动化技术应用

运行数据 ,控制低压电容器投切 用于无功补偿 ,通信的实时性要求低 于丌u 。需要特别注意的是 ,配电设 备都在户外布置 ,其工况条件恶 劣 ,必须达到特定的运行环境要求 ,否则实施配 电自动化不但无法提 高供 电可靠性 ,还会降低供电可靠性 。 1 通信系统建设 . 4 通信 系统是 电力系统与配电网终端设备联接的纽带 ,电力系统 与 终端设备 问的信息交互都足通过通信 系统完成 ,因此必须有稳定可靠 的通信 系统 ,才能实现配电 自动化 的功能 。通信方式有 :光纤通信 、 电力线载波 、有线电缆 、 线扩频 、借助公众通信 网等多种。配网 自 无 动化 的通信具有终端设备多 ,单台设 备的数据量小 ,实时性要求 不同 的特点 ,因此应 因地制宜 ,根据当地环境和经济条件确定合理的通信 系统 ,同时要考虑调度 自动化通信 系统 的建设。
配网主站 是整个配 网 自动化 系统 的监控 管理 中心 ,其 功能包 括 S A A 实时监控 、G S( C D I 地理信息系统 ) 在线管理 、电网经济运行分 析等,主站框架要突破传统的单一调度 自 动化系统 c/ s模式 ,以 P P / —B/ 一体化架构 ,充分体现 分布式 网络的管控一体的综 —c s S 合集成 系统特点 ,计算机网络 与软件平 台技术充分体现功能与开放 , 并提供 与异构 系统跨平 台接 口, 与调度、负控 、 S I 等 自动化子 MI、CS 系统实 现无缝集成 。
功能独立运行 , 各功能间内核 ( 数据库 、 微内核调度等 ) 一体化设计 ,
保证信息 的可靠 、高效 、 优质共享 。 1 . 电自动化的合理规划 2配 配 电自动化技术对配电网规划提 出了以下几点基本要求 : 1 供电线路要连接成环 网, ) 且至少具备双 电源 , 对供电密集 区甚 至要 考虑构成 多电源供 电系统。 2) 线路 干线须进行分段。避免线路某处 出现故障导致 整条线路都 连续失 电,即通过分段开关的倒闸 , 将非故障区域负荷转移 。 3 若分段开关使用负荷开关 , ) 不使用断路器 , 可节省部分一 次设 备的投资。线 路发生故 障后 ,分段开关 的作用是隔离故障区域 ,而不 是切除故 障电流。 4) 分段 开关可使用断路器。 断路器与计算机 的遥控技术和数 据传 输终端设备连接后能够 实现遥控操作、数据信息通讯等功能。 l - 3配电设 备的选择 要做到利用计算机 网络和通信技术 , 实现对 配网正常运行的控制、 检测和故障时的快速处理 ( 故障检测、故 障定位 、隔离和非故障区的 恢复供 电 ) 以及配网的生产管理 、设备管理的 自 动化 ,正确的设备选 型是关键。在配电 自动化系统 中,配电设 备应包括一次设备——配电 开关 ,二次设 备—— 馈线远方终端 ( r F u)、配变终端单元 ( r T u) 等 ,以及为一 、二次设 备提供操作电源和工作 电源的电源设备。 实施配电 自动化 ,必须 以重合器 、分段 器、负荷开关等具有机电

配电自动化dtu

配电自动化dtu

配电自动化dtu配电自动化DTU(终端单元)是一种用于配电系统中的自动化监测与控制设备。

DTU的作用是完成与配电网络中各个终端设备(如开关、变压器等)的数据通信和远程控制。

配电自动化DTU广泛应用于供电局、变电站、工矿企业等配电系统中,提高了配电系统的可靠性、安全性和效率。

1. DTU的基本原理配电自动化DTU通过监测终端设备的数据,如电流、电压、功率因数等,实时采集并传输到后台控制中心。

后台控制中心通过分析这些数据,实现对配电终端设备的监测和控制。

同时,DTU也可以接收控制指令,将指令传递给终端设备,实现远程操作。

基于成熟的通信技术和数据处理平台,DTU可以提供数据的汇总、分析、存储以及远程控制等功能。

2. DTU的特点和优势(1) 稳定可靠:DTU采用先进的通信技术,如GPRS、4G等,能够保证数据传输的稳定性和可靠性。

(2) 高效节能:DTU可以实时监测配电设备的运行状态和能耗情况,帮助企业合理调度电力资源,提高能源利用效率。

(3) 远程控制:DTU可以远程控制终端设备开关状态,实现远程操作和故障处理,节约人力和时间成本。

(4) 实时监测:DTU可以实时监测配电设备的运行状况,及时发现和预防潜在的故障或异常,提高配电系统的可靠性和安全性。

(5) 数据分析:DTU可以将采集到的数据传输到后台控制中心,进行大数据分析,例如用于故障诊断、负荷预测等,为决策提供依据。

3. DTU的应用场景(1) 供电局:供电局通过在变电站等配电设施中部署DTU,实现了对供电网络的远程监控与控制。

能够更好地了解供电网络的运行状态,及时发现故障并采取措施。

提高了供电效率和可靠性。

(2) 变电站:DTU能够实现对变电站的各种设备的实时监测,如变压器的温度、电压等。

当设备发生故障或异常时,可以及时发送告警信息到后台控制中心,减少事故的发生。

(3) 工矿企业:DTU可以用于工矿企业的配电系统中,监测电力设备的运行状态和能耗情况,提供数据支持进行能源管理和优化。

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电力配网自动化中配电自动化终端设备的应用研究
随着电力系统的发展和智能化的进步,电力配网自动化已成为电力系统的重要组成部
分。配电自动化终端设备作为电力配网自动化的关键组件,具有重要的应用价值。本文将
从配电自动化终端设备的定义、应用研究现状和未来发展趋势等方面进行论述。

一、配电自动化终端设备的定义
配电自动化终端设备是指用于监测、控制和保护配电网设备和线路的电子设备。它包
括智能终端设备、通信设备、测量设备等。

智能终端设备是配电自动化终端设备的核心部分,它通过采集和处理电力系统的信息,
实现对电力系统的监测、控制和保护功能。

通信设备是智能终端设备与上级系统之间进行数据交互的关键环节,它包括通信模块、
通信协议和通信方式等。

测量设备是配电自动化终端设备中的一个重要组成部分,它用于对电力系统中的电流、
电压、功率等参数进行测量和监测。

在配电自动化中,配电自动化终端设备的应用研究已经取得了一定的成果。主要表现
在以下几个方面:

1. 数据采集和处理:配电自动化终端设备通过采集和处理电力系统的信息,实现对
电力系统的监测和控制。通过对电力系统的电流、电压、功率等参数进行测量和监测,实
现对电力负载的实时监测和管理。

随着电力系统的智能化进程的不断推进,配电自动化终端设备将面临着以下几个发展
趋势:

1. 多功能化:配电自动化终端设备将会具备更多的功能,能够实现对电力系统的智
能监测、故障检测和闭环控制等功能。

3. 可靠性:配电自动化终端设备将会更加可靠,能够实现对电力系统的自动保护和
恢复,减少对人工干预的依赖性。

4. 通信互联:配电自动化终端设备将会更加具备通信互联的能力,能够实现与其他
配电自动化终端设备和上级系统的通信互联,实现对整个电力系统的统一管理。

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