配网系统结构图

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配电自动化知识介绍最详细的一篇,没有之一!

配电自动化知识介绍最详细的一篇,没有之一!

配电⾃动化知识介绍最详细的⼀篇,没有之⼀!配⽹⾃动化概念配电⾃动化是以⼀次⽹架和设备为基础,利⽤计算机及其⽹络技术、通信技术、现代电⼦传感技术,以配电⾃动化系统为核⼼,将配⽹设备的实时、准实时和⾮实时数据进⾏信息整合和集成,实现对配电⽹正常运⾏及事故情况下的监测、保护及控制等。

(内容来源:输配电线路)配电⾃动化系统主要由配电⾃动化主站、配电⾃动化终端及通信通道组成,主站与终端的通信通常采⽤光纤有线、GPRS⽆线等⽅式。

配⽹⾃动化意义通过实施配⽹⾃动化,实现了对配电⽹设备运⾏状态和潮流的实时监控,为配⽹调度集约化、规范化管理提供了有⼒的技术⽀撑。

通过对配⽹故障快速定位/隔离与⾮故障段恢复供电,缩⼩了故障影响范围,加快故障处理速度,减少了故障停电时间,进⼀步提⾼了供电可靠性。

1、专业术语1.1馈线⾃动化是指对配电线路运⾏状态进⾏监测和控制,在故障发⽣后实现快速准确定位和迅速隔离故障区段,恢复⾮故障区域供电。

馈线⾃动化包括主站集中型馈线⾃动化和就地型馈线⾃动化两种⽅式。

1.2主站集中型馈线⾃动化是指配电⾃动化主站与配电⾃动化终端相互通信,由配电⾃动化主站实现对配电线路的故障定位、故障隔离和恢复⾮故障区域供电。

1.3就地型馈线⾃动化是指不依赖与配电⾃动化主站通信,由现场⾃动化开关与终端协同配合实现对配电线路故障的实时检测,就地实现故障快速定位/隔离以及恢复⾮故障区域供电。

按照控制逻辑和动作原理⼜分为电压-时间型馈线⾃动化和电压-电流型馈线⾃动化。

2、配电⾃动化主站配电⾃动化主站是整个配电⽹的监视、控制和管理中⼼,主要完成配电⽹信息的采集、处理与存储,并进⾏综合分析、计算与决策,并与配⽹GIS、配⽹⽣产信息、调度⾃动化和计量⾃动化等系统进⾏信息共享与实时交互,按照功能模块的部署可分为简易型和集成型两种配电⾃动化主站系统。

简易型配电⾃动化主站主要部署基本的平台、SCADA和馈线故障处理模块。

集成型配电⾃动化主站是在简易型配电⾃动化主站系统的基础上,扩充了⽹络拓扑、馈线⾃动化、潮流计算、⽹络重构等电⽹分析应⽤功能。

第二章微电网总体结构

第二章微电网总体结构
• 电网并网运行,也可在大电网故障或需要时与大 电网断开运行。
• ②在特殊情况下(如发生地震、暴风雪、洪水等 意外灾害情况)下,可使微电网作为配电网的备 用电源向大电网提供有效支撑,加速大电网的故 障恢复。
• ③在大电网用电紧张时,可使微电网利用自身的 储能进行削峰填谷,从而避免配电网大范围的拉 闸限电,减少大电网的备用容量。
按供电可靠性
021
2
无备用接线 方式
有备用接线 方式
电网的接 线方式对于 保证安全、 优质和经济 地向用户供 电具有非常 重要的作用。
一、电网接线方式简介
5.无备用接线
负荷只能从一个电源获得电能――开式接线。单 回路放射式、干线式和链式就属于这类。
放射式
干线式
链式
一、电网接线方式简介
6.有备用接线
• 孤网运行是微电网最重要的能力,实现这 一性能的关键在于微电网与大电网之间的 电力电子接口处的控制环节——静态开关 。该静态开关允许在接口处灵活可控地接 收或输送电能。
2、微电网系统结构
• 微电网对外呈现一个整体,通过一个公共连接点( Point of Common Coupling,PCC)与电网相连 .
• ④正常运行时可使微电网参与大电网经济运行调 度,提高整个电网的运行经济性。
2 集中控制层
集中控制层为微电网的控制中心(Micro-Grid Control Center,MGCC)是整个微电网控制系统的核心 部分,集中管理DG、储能装置和各类负荷,完成整个微 电网的监视和控制。根据整个微电网的运行情况,实时优 化控制策略,实现并网、离网、停运的平滑过渡;
• 下层称为就地控制层,负责执行微电网各DG调 节、储能及充放电控制和各种负荷控制。

电力系统自动化原理及应用 5配电网自动化

电力系统自动化原理及应用    5配电网自动化

二、配电管理系统
配电系统的监视、控制和管理的综合自动化系统
7
三、配电网自动化的意义
1、提高供电可靠性 2、提高供电经济性 3、提高供电能力 4、改善电能质量 5、降低劳动强度,提高管理水平和服务质量
8
5.2 配电网自动化系统 的构成
一、结构
(1) 配电主站控制中心 (2) 远方测控终端 (3) 通信部分
的动作过程。 5、什么是电力需求侧管理?管理的内容和技术手段有哪些? 6、远程自动抄表技术是如何构成的?其使用的通信方式有
哪些?
4、分段器
分段器(Sectionalizer)是一种与电源侧前级开关配 合,在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备。当 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,故障就被其它设备 切除了,则其将保持在闭合状态,并经一段延时后恢复 到预先的整定状态。
一、电力需求侧管理的内容
(1) 调整负荷,优化用电方式
根据电力系统的生产特点和各类用户的不同用电规律,有 计划地、合理地组织和安排各类用户的用电负荷及用电时间, 达到发、供、用电平衡协调。
(2) 提高终端用电效率
通过改变用户的消费行为,采用先进的节能技术和高效设 备来实现的,其根本目的是节约用电、减少电量消耗。
5.4 配电自动化终端单元
一、配电自动化远方终端的分类
1、馈线远方终端FTU 2、站所远方终端DTU 3、配电变压器远方终端TTU
二、馈线远方终端
主要功能有:
(1) 遥信功能
(2) 遥测功能
(3) 遥控功能
(4) 远方控制闭锁功能;
(5) 手动操作功能 (6) 远程通信功能;

城市配电网10kV多电源单环网结构模型

城市配电网10kV多电源单环网结构模型

486
满足
500
AN 带 A2 全部负荷
483
满足
500
AN 带 A3 全部负荷
570 不满足
表 2 正常运行方式下的多电源单环网计算结果分析校验
序号 电源点 线段名称 最大负荷(A)额定负荷(A) 运行方式 计算值(A)结论4 满足
2
1B
60
满足
3
C
28
3 数据模型
3.1 基础数据
(1)收集建模需要的基本数据,包括线路设备台账、负荷情 况、网络结构现状、地理位置等。
(2)每个 110kV 变电站 10kV 母线短路容量,每条 10kV 出 线的开断能力和保护配置。
(3)构建多电源环网的电源点供电半径,线路结构情况。
3.2 数据模型分析
(1)将计划构建多电源单环网的线路正常运行方式下的平 均负载分别加入单个线路中进行计算,如果符合单条 10kV 线 路运行的经济运行条件,即为满足要求。否则需要进行极值校 验,通过校验的采可以接入。
1 前言
目前国内城市 10kV 配电网的网络结构分类主要分为:辐 射型、双电源单环网型、双电源双环网型、多电源单环网、多电 源双环网型等。
对于城市 10kV 配电网供电可靠性要求非常重要的用户通 常采用双电源双环网供电网络模式,同时可辅助采用自备油机 作为保障。对于重要用户采用双电源供电模式,一般分别两个 不同变电站分两路供电,可以实行全部备用或部分备用。一般 用户采用单电源供电。
(2)通过平均值校验,首先可以筛选出基本满足要求的线 路。初步判断线路负载轻的单条线路可以满足对其他需要进行 环网线路的供电需求。再通过最大运行方式下的极值校验,将 临近环网供电条件的线路进行详细计算,再筛选出符合要求的 电源线路。对不符合要求的线路制订改造或新建计划。

光纤到户(FTTH)建设规范

光纤到户(FTTH)建设规范

光纤到户(FTTH)建设规范目次前言 (VIII)1适用范围 (1)2引用标准 (1)3相关释义 (1)3.1名词释义 (1)3.2单位释义 (2)4FTTH网络结构及系统组成 (3)5PON技术应用要求 (4)5.1PON技术选择 (4)5.2设备容量要求 (5)5.3光接口链路预算 (5)5.4光模块的测量要求 (6)5.5网管要求 (6)5.6对OLT及ONU设备的技术要求 (6)6OLT 设备部署要求 (7)6.1OLT 局点设置要求 (7)6.2OLT机房选择要求 (8)6.3OLT上联方式 (8)6.4OLT设备冗余保护 (8)6.4.1OLT主控板冗余保护 (8)6.4.2OLT上联保护 (9)6.4.3配置恢复功能 (9)6.4.4电源冗余保护功能 (9)6.4.5OLT下联保护 (9)7OLT上联光缆建设要求 (10)8光分配网(ODN)建设要求 (10)8.1光分配网(ODN)网络结构 (10)I8.2中心机房子系统 (12)8.2.1光测量室的选择 (12)8.2.2光纤总配线架OMDF的选择 (12)8.2.2.1OMDF的选择原则 (12)8.2.2.2OMDF技术要求 (13)8.2.2.2.1外观与结构 (13)8.2.2.2.1.1外观结构形式 (13)8.2.2.2.1.2机架外形尺寸 (13)8.2.2.2.1.3机架结构 (13)8.2.2.2.1.4走线槽道 (14)8.2.2.2.1.5适配器 (15)8.2.2.2.1.6引入光缆弯曲半径 (15)8.2.2.2.1.7保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径 (15)8.2.2.2.2材料要求 (16)8.2.2.2.3功能要求 (16)8.2.2.2.3.1光缆固定与保护装置 (16)8.2.2.2.3.2光纤终结功能 (16)8.2.2.2.3.3调纤功能 (16)8.2.2.2.3.4光缆纤芯及尾纤的保护功能 (16)8.2.2.2.3.5水平走线功能 (17)8.2.2.2.3.6容量 (17)8.2.2.2.3.7标识记录功能 (17)8.2.2.2.3.8光纤存储功能 (17)8.2.2.2.4高压防护接地装置 (18)8.2.2.2.5OMDF典型结构图 (18)8.2.3OMDF的安装 (24)8.2.4OMDF的固定 (26)8.2.5OMDF的使用 (27)8.2.6分支型设备互联光缆 (27)II8.2.6.1光纤、光缆的选型 (27)8.2.6.2光纤的配置 (28)8.2.6.3光缆的布放及成端 (28)8.2.7跳纤要求 (32)8.2.7.1光纤选型及跳纤结构 (32)8.2.7.2跳纤长度 (32)8.2.7.3跳纤管理 (32)8.2.7.4跳纤布放 (32)8.2.8光纤连接器 (33)8.2.9光缆资源 (33)8.2.10OMDF用梯子 (33)8.3主干光缆子系统 (33)8.3.1光纤、光缆选型 (33)8.3.2主干光纤配置原则 (34)8.3.3网络结构 (34)8.3.4主干光缆(环)的建设 (34)8.3.5配线方式 (35)8.3.6网络保护 (35)8.4配线光缆子系统 (36)8.4.1光纤、光缆选型 (36)8.4.2配线光缆芯数配置原则 (36)8.4.3设备的设置 (37)8.4.3.1箱体的设置 (37)8.4.3.2光分路器的设置 (37)8.4.3.3POS的配置 (38)8.4.4光分路器的选择 (38)8.4.5客户接入 (38)8.4.6网络保护 (39)8.4.7光缆入楼要求 (39)III8.4.8光分路箱主要技术要求 (39)8.4.8.1尺寸 (39)8.4.8.2结构 (40)8.4.8.3功能要求 (40)8.4.8.3.1光缆的固定和保护功能 (40)8.4.8.3.2光缆纤芯的终接功能 (41)8.4.8.3.3光纤接续保护功能 (41)8.4.8.3.4调线功能 (41)8.4.8.3.5容量 (41)8.4.8.3.6箱体及门锁 (41)8.4.8.3.7光分路器的安装与连接 (42)8.4.8.3.8光分路箱进出光缆数量 (42)8.4.8.3.9箱体内部功能区划分 (42)8.4.8.3.10箱体的安装与固定 (44)8.4.8.3.11标识记录功能 (44)8.4.8.3.12蝶形光缆的固定功能 (44)8.4.8.3.13停泊区功能 (45)8.4.8.4密封性能 (45)8.4.9光分纤箱主要技术要求 (45)8.4.9.1尺寸 (45)8.4.9.2结构 (46)8.4.9.3功能要求 (46)8.4.9.3.1光缆的固定和保护功能 (46)8.4.9.3.2光缆纤芯的终接功能 (46)8.4.9.3.3光纤接续保护功能 (46)8.4.9.3.4调线功能 (47)8.4.9.3.5容量 (47)8.4.9.3.6箱体及门锁 (47)8.4.9.3.7光分纤箱进出光缆数量 (47)IV8.4.9.3.8箱体内部功能区划分 (48)8.4.9.3.9箱体的安装与固定 (48)8.4.9.3.10标识记录功能 (48)8.4.9.3.11蝶形光缆的固定功能 (49)8.4.9.3.12密封性能 (49)8.4.10光缆接续盒主要技术要求 (49)8.4.10.1尺寸 (49)8.4.10.2外壳 (50)8.4.10.3内部构件 (50)8.4.10.4光纤接头保护件 (50)8.4.10.5容量 (50)8.4.10.6标识记录功能 (51)8.4.10.7外观与装配要求 (51)8.4.10.7.1外观 (51)8.4.10.7.2装配要求 (51)8.4.10.7.3光缆接续盒进出光缆数量 (51)8.4.10.7.4箱体内部功能区划分 (52)8.4.10.7.5箱体的安装与固定 (52)8.4.10.7.6蝶形光缆的固定功能 (52)8.4.10.8材料 (52)8.4.10.8.1防腐蚀材料 (53)8.4.10.8.2密封性能 (53)8.4.10.9光学性能及曲率半径 (53)8.4.11光分路器主要技术要求 (53)8.4.11.1尺寸 (53)8.4.11.2光学特性 (53)8.4.11.2.1l×N PLC 分路器 (54)8.4.11.2.22×N PLC 分路器 (54)8.5引入光缆子系统 (55)V8.5.1光纤、光缆选型 (55)8.5.2光缆芯数配置原则 (55)8.5.3引入光缆的实施界面 (55)8.5.4引入光缆的布放要求 (56)8.6光纤终端子系统 (59)8.6.1配置原则 (59)8.6.2ONT设备要求 (60)8.6.3ONT安装要求 (60)8.6.4用户室内综合信息箱主要技术要求 (60)8.6.4.1外观结构 (60)8.6.4.1.1装配结构 (60)8.6.4.1.2箱体尺寸 (61)8.6.4.2箱体容量 (61)8.6.4.3箱体功能 (61)8.6.4.3.1线缆的固定保护功能 (61)8.6.4.3.2设备散热功能 (61)8.6.4.3.3设备安装 (62)8.6.4.3.4供电功能 (62)8.6.4.3.5箱体及门锁功能 (62)8.6.4.3.6箱内功能区的划分 (62)8.6.4.4箱体密封性能 (63)8.6.4.5噪声水平 (63)8.7管理子系统 (63)9分光比与接入距离 (64)9.1接入距离与光链路预算 (64)9.2光纤接续与成端 (66)9.2.1光纤接续与成端 (66)9.2.2活动连接器配置 (67)9.2.3光纤接续损耗 (68)VI9.3光缆余长要求 (68)10维护要求 (68)10.1线路测量 (68)10.2线路诊断功能 (69)10.3网管系统要求 (69)10.3.1网络管理总体要求 (69)10.3.2网管系统管理对象 (70)10.3.3网管系统设计 (70)规范用词说明: (71)VII前言为满足宽带提速发展目标,将宽带接入网络建设成为一个可运营、可维护、可管理、可测量网络,并适应未来技术演进发展,特制定光纤到户( FTTH)建设规范。

10kV架空配电线路基本组成与杆上设备详解

10kV架空配电线路基本组成与杆上设备详解

1. 何为配电线路输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。

故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。

电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。

架空配电线路又分高压架空配电线路(35kV、110kV)、中压架空配电线路(20kV、10kV、6kV、3kV)、低压架空配电线路(220V、380V),本次小编介绍的主要是中压架空线路,部分涉及低压架空线路,下列阐述的架空配电线路主要指中压架空配电线路,小编不再重复说明。

▲电网示意图架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。

架空配电线路每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。

为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。

有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。

架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。

主干线和较大的分支线应装设分段开关。

主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。

架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。

架空配电线路主要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等组成,结构示意图如下图所示。

▲架空配电线路基本结构架空线路最常见的有放射式和环网式两类。

农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。

高低压配电原理讲解

高低压配电一、交流高压配电系统较大的通信局、长途通信枢扭大楼为保证高质量的稳定市电,以及供电规范要求(超过600KVA变压器),一般都由市电高压电网供电。

为保证供电的可靠性,通常都从两个不同的变电站引入两路高压,其运行方式为用一、备一,并且不实行与供电局建立调度关系的调度管理,同时要求两路电源开关(或母联开关)之间加装机戒连锁或电气连锁装置,以避免误操作或误并列。

为控制两路高压电源,常用成套高压开关柜,开关柜的一次线路可根据进出线方案、电路容量、变压器台数和保护方式先用若干一次线路方案的高压开关柜组成高压供电系统。

目前大多数较大的通信局、长途通信枢扭大楼多选用单母线用断路器分段的方式供电,其系统图1-2-1如下:图1-2-1 10kv高压系统图来自两个不同供电局变电站的两路高压经户外隔离开关、电流互感器、高压断路器接到高压母线,然后经隔离开关、计量柜、测量及避雷器柜、出线柜接到降压变压器。

1、电力系统的供电质量要求和电压标准我国发电厂的发电机组输出额定电压为3.15~20kV。

为了减少线路能耗、压降,经发电厂中的升压变电所升压至35~500kV,再由高压输电线传送到受电区域变电所,降压至6~10kV,经高压配电线送到用户配电变电所降压至380V 低压,供用电设备使用。

对于用电设备来说,它的额定电压规定与同级电力网线路额定电压相等。

发电机的额定电压比电网电压高5%是考虑到负荷电流导致在线路上产生压降损失。

变压器在与发电机直接相联时(通常为升压变压器),它的一次线圈额定电压应与发电机额定电压相同。

即高于同级线路额定电压的5%;不与发电机直接相联时,即相当于线路上的用户设备时(通常为降压变压器),其一次线圈的额定电压应与线路的额定电压相等。

变压器二次线圈的额定电压是指变压器一次侧加入额定电压,而二次侧开路的电压即空载电压,而在满载时二次线圈内有约5%的电压降。

因此。

如果变压器二次侧供电线路较长,则变压器二次侧线圈的额定电压一方面要考虑补偿变压器内部5%的阻抗电压降,另一方面还要考虑线路上的压降损失需高于线路额定电压5%。

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

配电网通信全解


PDH支路信号 SDH支路信号
SDH 设备
•分插复用器 ADM: 设在网络的中间局站 ,完成直接上、下电 路功能。
OAM ADM
STM-N
STM-N
PDH支路信号 SDH支路信号
•再生器 REG:设在网络的中间局站,目的是延长传输距离,但不 能上、下电路。
OAM 西侧线路信号 REG STM-N STM-N 东侧线路信号
4.1 配电通信网骨干层技术
•(6)多业务传送平台 MSTP技术
4.1 配电通信网骨干层技术
•(7)微波接力
概念:微波通信的主要方式是直线视距通信,超过视距以后需要中继转发。根 据地球表面的影响以及空间传输的损耗,每隔50公里左右,就需要设置中 继站,将电波进行放大转发。因此称为微波中继通信或微波接力通信。长 距离微波通信干线可以经过几十次中继而传至数千公里仍可保持很高的通 信质量
5. 无线公网- CDMA( N―CDMA )
保密性 低功耗 宽带,大容量 153kbits
4.3 配电通信网接入层技术分析
5. 无线公网- CDMA( N―CDMA )
3G是英文3rd-Generation的缩写,指第三代移动通信技术。相对第 一代模拟制式手机(1G)和第二代GSM、TDMA等数字手机(2G), 第三代手机一般地讲,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信 结合的新一代移动通信系统。它能够处理图像、音乐、视频流等多 种媒体形式,提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息 服务。为了提供这种服务,无线网络必须能够支持不同的数据传输 速度,也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少 2Mbps(兆字节/每秒)、384kbps(千字节/每秒)以及144kbps 的传输速度。 目前3G存在四种标准:CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX。

配网自动化终端DTU调试步骤PPT培训课件

对应。 (2)CT有没有卡紧,安装是否符合要求。确定外部接
线正常之后,继保仪加在一次侧测量CT精度及接线。 2.DTU遥测异常。 处理办法: 确定外部接线正常之后,主站显示遥测异常说明DTU
设备异常,更换相应遥测板。
常见问题分析及解决办法
遥控异常 1.开关柜遥控异常。 处理办法:(1)用短接线分别在DTU遥控端子测短接合闸
(2)ping通之后通知主站这个站点的ip地址,让主站进行 配置。
(3)对终端进行升级。
(4)设置终端网口1、2的IP地址、网关,端口号,子网掩 码。对系统复位(密码abcd),用设置好的IP对终端重新连 接,召测IP,网关,端口号,子网掩码,设置是否成功。备 注:MAC地址已和IP地址绑定,不需要在设置。
断的方法进行判断。 确定外部接线正确之后主站还显示合分闸异常 说明DTU异常,在排查DTU测得接线及遥测板。 接地刀闸信号,远方/就地信号异常,处理办法 和合分闸信号异常相同。
常见问题分析及解决办法
遥测异常 1.开关柜CT异常,遥测接线异常。 处理办法: (1)查看CT接线有没有松动,A、B、C三相接线是否
常见问题分析及解决办法
DTU不能和主站通讯 1.通讯通道不通。 处理办法:(1)电脑连接通讯设备ping主站的ip地址,
如果ping不通说明通讯通道不通,联系通讯厂家处理。 2.加密模块及DTU异常。 处理办法:如果主站ping通讯设备正常,但不能ping通
加密模块,需要对加密模块重新设置ip地址,设置正确之 后还是不能通讯,对加密模块进行更换。
如果通讯正常,加密模块也正常,还是不能通讯,可能 DTU的网口坏,需要对其更换主控板。
3.DTU没有交流电源及后备电源退出。
处理办法:询问主站是否有交流失电告警遥信上报, 如果有遥信上报,去现场查看原因并恢复220V交流电。
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配网系统结构图
一、配电在电力生产的特殊性
配网设备点多面广,单个设备价值低,所以维护的投入也小,对小型智能化需求量大。

虽然配网生产部门不像电网营销部门一样直接对接客户,但也是生产中最面向客户的一环。

营销部接到客户投诉,如果是设备原因,转手就给配网部。

输变电作为主网,在国家垄断这方面没有异议,配网是一直有开放的呼声的,增量配电网、地方电网等一直在做这方面的业务。

有很多大型用电企业也会自建从变电站、配网、用电的专用电网。

民营企业在这块有较大的进步空间。

主网投资高峰期过了,现在是营配投资是热门,可以讲的内容很多,本篇就只做基本的概念介绍,像增量配电网、配电运维、和智能配电,后面再开专篇讨论。

二、配电概述
图|配电网络
配电系统是由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。

图|典型室外供配电系统结构示意图
这里只看主要设备的配网结构:
1.变电站的10kV 开关,从这算配网的开端。

2.接入中压环网柜,供电N-1装备,组手拉手网络,以前的放射性线路,经济不好的地方,是没有这个的。

图|配电环节在智能电网中的作用
配电网的主要作用就是从输电网那里接收的电能,按需求分配下去。

即将高电压降低至用户所需要的各种电压,向各
种用户供电。

相对输电专干“输”,变电专干“变”,配电是“输变”都做,有时还兼点客户营销的工作,自己把小电网的工作都
干完了,所以输变配网又叫“主配网”。

因为配电起承上启下的工作,又有个热门工作叫“营配调”,现在叫“供电服务”,就是把和客户有直接关系的电网部门
组合工作,是现在国网、南网、综合能源的热门。

四、配网分类
图|配电网结构示意图
按电压分类
配电按电压一般分为高压配电、中压配电和低压配电,其中:高压配电电压:35kV、110kV,又称地方电力网;
中压配电电压:10kV
低压配电电压:380/220V
按供电区域分类
配电按供电区域分为城市配电网、农村配电网、工厂配电网:城市配电网:提供城市居民工作生活,负荷相对集中
农村配电网:提供农业生产和农村正常生活用电。

供电半径大
工厂配电网:提供工业基地生产所需的电能,负荷较大
按供电方式分类
配电按供电方式分为交流供电方式和直流供电方式:
交流供电方式:
三相三线制:分为三角形接线(用于高压配电,三相220伏电动机和照明)和星形接线(用于高压配电、三相380伏电动机)
三相四线制:用于380/220伏低压动力与照明混合配电。

三相二线一地制:多用于农村配电。

图|电力配电网的主要问题
评判配电网的标准,主要有四个指标:
供电可靠性:供电可靠性是指针对用户连续供电的可靠程度。

网损率:网损率可定义为电力网的电能损耗量与总供电量的比,通常用百分表示。

电压波动和电压闪变:电压波动是指电网电压的快速变动或电压包络线的周期性变动。

电压闪变是指人眼对灯闪的主感觉,引起灯闪变波动电压,称为闪变电压。

电压合格率:电压合格率是指电力系统某点电压在统计时间内电压合格的时间占总时间的百分比。

六、智能配电网
08年-18年是营营电表建设的高峰期,这波高峰基本过完了,居民都是自动抄表了(农电工下岗)。

15年至今就是智能配电网的建设高峰,国网南网都说智能电网,主要就是智能配电网,这里面包括了配电自动化系统、配电网检测和保护、开关电器等等,这里也简单介绍下
图|配网自动化
智能配网利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术,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,实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制、用电和配电管理的智能化。

智能配电网的特征
1.供电可靠性高
智能配电网可以抵御外力破坏,避免大面积停电,将外部破坏限制在一定范围内,保障重要用户供电。

2.电能质量更好
智能配电网能实时监测并控制电能质量,保证用户设备的正常运行并且不影响其使用寿命。

3.运行效率更高
智能配网能实时监测配电设备温度、绝缘水平,在安全可靠地前提下提高传输能力,提高配电网设备利用效率。

4.支持分布式电源大量接入
配电网是光伏、风机、燃料电池、微型燃气轮机等分布式电源接入的主要平台。

在主网停电时,可用微电网保障重要用户的供电。

5.支持与用户互动
一方面,智能配电网采用通信信息技术,实现电网公司与用户用电信息的双向实时交互;
另一方面,大量需求侧响应资源能够通过电力市场充分参与到配网运行中,根据电价或激励政策调整用电行为。

智能配电网存在的问题
配电网的设备量大、面广,设备种类多、造价低且可靠性差,所以配网的故障率高,用户感受到的停电事件96%由配网引起。

要存在的问题:配电网量测覆盖不全,对配电的运行情况感知能力不足;配电网网架结构不够灵活,配电设备线路种类数量众多,对分布式电源的潮流掌握不明确,不能及时满足用户多种多样的电力服务需求。

智能配网的发展
为了进一步提高智能配电网的运行效果、改善运行环境,需要在现有的技术基础上,朝着以下方向发展:
第一,信息采集技术。

该技术可以快速、准确的采集电网运行所需的数据信息,是电网稳定运行的基础。

第二,基础监控技术。

该技术的应用为智能配电网的运行提供了全程、实时的状态监测,可以及时发现运行故障问题,做出及时的反应。

第三,愈控制技术。

通过自愈控制技术提高了智能配电网的运行安全性和可靠性,电网可自行解决一些基础性的故障问题,有助于运行效率的提升,减少了运行维护的成本。

未来,还需要改造智能配电网网架,实现配电终端标准化和多种通信方式互补。

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