配网自动化
配网自动化方案

配网自动化方案一、引言随着电力系统的发展和电力需求的增加,传统的配电网管理方式已经不能满足现代社会对电力供应的要求。
配网自动化方案是一种利用先进的通信、控制和信息技术来实现配电网智能化管理的解决方案。
本文将详细介绍配网自动化方案的相关内容,包括方案的目标、原理、关键技术和实施步骤。
二、方案目标配网自动化方案的目标是提高配电网的可靠性、安全性和经济性,实现对配电设备的远程监控、远程控制和自动化操作。
具体目标包括:1. 提高供电可靠性:通过实时监测和快速响应,减少故障发生的时间和范围,提高供电的可靠性。
2. 提高供电质量:通过精确的电能质量监测和控制,确保供电质量满足用户需求。
3. 提高供电效率:通过智能化的负荷调度和优化配置,提高供电效率,降低能耗和成本。
4. 提高配电设备的安全性:通过实时监测和智能保护,提高配电设备的安全性,减少事故的发生。
三、方案原理配网自动化方案的原理是通过在配电网中部署传感器、监测装置、通信设备和控制装置,实现对配电设备和供电负荷的实时监测、远程控制和自动化操作。
具体原理包括:1. 传感器和监测装置:通过在配电设备上安装传感器和监测装置,实时采集电流、电压、功率等参数的数据,并将数据传输给监控中心。
2. 通信设备:通过无线通信或者有线通信技术,将传感器和监测装置采集的数据传输给监控中心,并接收监控中心的指令。
3. 控制装置:根据监控中心的指令,对配电设备进行远程控制和自动化操作,实现对供电负荷的调度和配电设备的保护。
4. 监控中心:通过监控中心对配电设备和供电负荷进行实时监测、远程控制和自动化操作,实现对配电网的智能化管理。
四、关键技术配网自动化方案涉及的关键技术包括:1. 传感器技术:包括电流传感器、电压传感器、功率传感器等,用于实时监测配电设备的运行参数。
2. 通信技术:包括无线通信技术和有线通信技术,用于传输监测数据和控制指令。
3. 控制技术:包括远程控制技术和自动化控制技术,用于对配电设备进行远程控制和自动化操作。
配网自动化设备

配网自动化设备配网自动化设备是指利用先进的技术和设备,对配电网进行自动化管理和控制的设备。
它能够监测、控制和保护配电网的运行,提高电网的可靠性、安全性和经济性。
一、设备概述配网自动化设备主要包括智能电能表、远动终端、无线通信模块、数据采集器、配网自动化终端等。
1. 智能电能表:智能电能表是配网自动化设备的核心组成部分,它能够实时测量电能的消耗和质量,并将数据传输至远动终端。
2. 远动终端:远动终端是配网自动化设备的数据处理中心,它能够接收智能电能表传输的数据,并进行数据处理、存储和分析。
3. 无线通信模块:无线通信模块是配网自动化设备的数据传输手段,它能够通过无线网络将数据传输至数据采集器或配网自动化终端。
4. 数据采集器:数据采集器是配网自动化设备的数据收集装置,它能够接收无线通信模块传输的数据,并将数据传输至配网自动化终端。
5. 配网自动化终端:配网自动化终端是配网自动化设备的操作界面,它能够实现对配电网的监测、控制和保护。
二、功能特点配网自动化设备具有以下功能特点:1. 实时监测:配网自动化设备能够实时监测配电网的电压、电流、功率因数等参数,及时掌握电网运行状态。
2. 远程控制:配网自动化设备能够通过远动终端实现对配电设备的远程控制,如开关的合闸、分闸等操作,提高操作效率和安全性。
3. 故障检测:配网自动化设备能够实时检测电网的故障,如短路、过载等,及时发出警报并采取相应的措施,保障电网的安全运行。
4. 负荷管理:配网自动化设备能够对电网的负荷进行管理,合理分配电力资源,提高电网的供电能力和负荷承载能力。
5. 数据分析:配网自动化设备能够对采集到的数据进行分析和统计,为电网运行和管理提供科学依据。
三、应用场景配网自动化设备广泛应用于城市配电网、工业园区、商业建筑等场景,具有以下应用场景:1. 城市配电网:配网自动化设备能够实时监测城市配电网的运行状态,提高供电可靠性和安全性。
2. 工业园区:配网自动化设备能够对工业园区的电网进行监测和控制,提高电力供应的稳定性和可靠性。
配网自动化方案

配网自动化方案一、引言配网自动化是指利用先进的信息技术和通信技术,对配电网进行智能化改造和管理,实现配电网的自动化运行和管理。
本文旨在提出一种配网自动化方案,以提高配电网的运行效率和可靠性。
二、方案概述本方案采用先进的传感器、通信设备和智能控制系统,实现对配电网的全面监测、故障检测和自动切换。
具体包括以下几个方面:1. 传感器部署:在配电网的关键节点和设备上部署传感器,实时监测电流、电压、功率因数等参数,并将数据传输至中央控制系统。
2. 数据传输与处理:采用无线通信技术,将传感器采集的数据传输至中央控制系统。
中央控制系统对数据进行实时处理和分析,以便及时发现异常情况和故障。
3. 故障检测与定位:中央控制系统通过对传感器数据的分析,能够准确检测出配电网中的故障,并通过自动化的方式进行故障定位,缩短故障处理时间。
4. 自动切换与恢复:当发生故障时,中央控制系统能够自动切换至备用电源或其他回路,以确保用户供电的连续性。
同时,系统能够在故障恢复后自动切换回正常电源。
5. 远程监控与管理:中央控制系统支持远程监控和管理,运维人员可以通过云平台或移动终端实时监测配电网的运行状态,并进行远程操作和管理。
三、技术支持本方案所需的技术支持主要包括以下几个方面:1. 传感器技术:选择合适的电流、电压、功率因数传感器,保证传感器的准确性和稳定性。
2. 通信技术:采用无线通信技术,如物联网、LoRa等,实现传感器数据的远程传输和接收。
3. 控制系统:建立可靠的中央控制系统,包括数据处理、故障检测、自动切换和远程监控等功能。
4. 数据分析与算法:通过数据分析和算法,实现对传感器数据的实时处理和故障检测。
5. 安全保障:确保系统的数据安全和网络安全,采取合适的安全措施,如数据加密、防火墙等。
四、方案优势本方案具有以下几个优势:1. 提高配电网的可靠性:通过实时监测和故障检测,能够及时发现和处理配电网中的故障,提高供电可靠性。
10kV配网规划及配网自动化实施方案

10kV配网规划及配网自动化实施方案1. 引言1.1 研究背景10kV配网规划及配网自动化实施是电力系统升级改造的重要内容。
随着电力需求的不断增长和新能源接入的加速,传统的配网结构已经无法满足供电稳定和智能化管理的需求。
对配网进行规划和自动化实施成为当前电力行业的重要课题。
在过去的配网规划中,往往偏重于供电负荷的容量规划,而忽视了配电网的智能化需求。
而随着智能电网技术的不断发展,10kV配网规划需要更加注重网络的可靠性、智能化和可持续性,以提高供电质量和服务水平。
配网自动化技术则是实现这一目标的重要手段,通过智能化控制和数据分析技术,提高配网运行效率和可靠性,降低运行成本,提升供电质量和用户满意度。
开展10kV配网规划和配网自动化实施研究对于提高配网运行效率、降低运行成本、提升供电质量和用户满意度具有重要意义。
本文将从配网规划方案、配网自动化技术应用、实施步骤、关键技术及设备、成本预算等方面展开讨论,为配网升级改造提供重要参考。
1.2 研究目的【研究目的】的内容应该包括以下方面:- 确定10kV配网规划及配网自动化实施方案的必要性和重要性- 分析目前10kV配网存在的问题和不足之处- 探讨通过配网规划和自动化实施可以带来的效益和改进- 寻找提高10kV配网运行效率和可靠性的途径- 为未来的10kV配网规划及配网自动化实施提供参考和指导- 解决10kV配网发展过程中可能遇到的挑战和障碍2. 正文2.1 10kV配网规划方案10kV配网规划方案是配电网建设的重要环节,直接关系到电力系统的运行效率和安全稳定。
在进行10kV配网规划时,需要考虑以下几个方面:1. 现状分析:对目前的配电网进行全面的调研和分析,包括供电范围、负荷情况、线路容量等方面的数据收集和整理。
2. 未来需求预测:根据当地经济发展情况、用电需求增长趋势等因素,对未来的配电需求进行合理的预测,为规划提供依据。
3. 网络规划:根据现状分析和未来需求预测,制定合理的10kV 配网布局和拓扑结构,确保供电可靠性和负荷合理分布。
配网自动化方案

配网自动化方案一、引言配网自动化是指利用先进的信息技术和通信技术,对电力配网系统进行智能化管理和控制,实现电力系统的自动化运行。
本文将详细介绍配网自动化方案的设计原则、技术架构、功能模块以及实施步骤。
二、设计原则1. 可靠性:配网自动化系统应具备高可靠性,能够保证系统的稳定运行,减少停电时间和故障发生率。
2. 灵便性:系统应具备灵便的配置和扩展能力,能够适应不同规模和复杂度的配电网。
3. 安全性:系统应具备完善的安全机制,保护系统免受恶意攻击和非法访问。
4. 可维护性:系统应具备良好的可维护性,方便运维人员进行故障排除和系统升级。
三、技术架构配网自动化系统的技术架构主要包括以下几个部份:1. 数据采集与传输:通过智能传感器、测量仪器等设备采集配网各个节点的电能信息、状态信息等,并通过通信网络将数据传输到中心控制系统。
2. 中心控制系统:负责对采集到的数据进行处理、分析和决策,控制配网设备的运行状态,实现对配网的自动化监控和控制。
3. 控制设备:包括开关、保护装置、自动化装置等,用于实现对配网设备的远程控制和自动化操作。
四、功能模块1. 实时监测与数据分析:通过采集的数据,实时监测配网设备的运行状态、电能质量等,并对数据进行分析,提供故障预警和故障诊断功能。
2. 智能优化调度:根据配网负荷情况和电能价格等因素,智能调度配网设备的运行模式,实现能源的高效利用和降低运行成本。
3. 故障自动隔离与恢复:通过智能开关和保护装置,实现对故障节点的自动隔离和恢复,减少故障范围和停电时间。
4. 远程控制与操作:运维人员可以通过中心控制系统远程监控和控制配网设备,实现远程操作、设备状态查询和参数设置等功能。
5. 数据存储与分析:将采集到的数据进行存储和分析,生成报表和图表,为决策提供依据,并支持历史数据查询和趋势分析。
五、实施步骤1. 系统规划:根据配电网的规模和复杂度,制定配网自动化系统的规划方案,包括系统架构、功能模块、设备选型等。
配网自动化方案

配网自动化方案引言概述:随着电力需求的不断增长,传统的配电网已经无法满足现代社会对电力供应的需求。
为了提高电力系统的可靠性和效率,配网自动化方案应运而生。
本文将介绍配网自动化方案的概念、优势以及实施的关键要点。
一、配网自动化方案的概念1.1 智能电网概念随着信息技术的发展,智能电网概念逐渐兴起。
智能电网是指利用先进的通信、计算和控制技术,实现电力系统的智能化运行和管理。
配网自动化方案是智能电网的重要组成部分。
1.2 配网自动化的定义配网自动化是指利用现代化的通信、计算和控制技术,对配电网进行实时监测、控制和管理,提高电力系统的可靠性、安全性和经济性。
1.3 配网自动化的目标配网自动化的目标是实现对电力系统的全面监测和控制,提高供电可靠性和质量,降低运维成本,提高电力系统的效率和灵活性。
二、配网自动化方案的优势2.1 提高供电可靠性通过实时监测和控制,配网自动化方案可以快速发现并隔离故障,减少停电时间,提高供电可靠性。
2.2 降低运维成本配网自动化方案可以实现对配电设备的远程监测和管理,减少人工巡检和维护成本,提高运维效率。
2.3 提高电力系统的灵活性配网自动化方案可以实现对电力系统的灵活调度和优化,提高电力系统的适应性和可调度性,满足不同用户的需求。
三、配网自动化方案的实施关键要点3.1 传感器和测量设备的部署配网自动化方案需要在配电网的关键节点部署传感器和测量设备,实时获取电力系统的运行状态和负荷信息。
3.2 通信网络的建设配网自动化方案需要建设可靠的通信网络,实现传感器和控制设备之间的数据传输和信息交互。
3.3 控制和管理系统的建设配网自动化方案需要建设先进的控制和管理系统,实现对电力系统的实时监测、控制和管理,提高电力系统的运行效率和可靠性。
四、配网自动化方案的应用案例4.1 智能配电网智能配电网是配网自动化方案的典型应用案例,通过实时监测和控制,实现对配电网的智能化运行和管理。
4.2 负荷管理系统负荷管理系统是配网自动化方案的重要组成部分,通过对用户负荷的实时监测和调度,实现对电力系统负荷的合理分配和优化。
配网自动化方案
配网自动化方案一、背景介绍随着电力行业的快速发展和电力供需的不断增长,配电网的规模和复杂性也日益增加。
为了提高配电网的可靠性、安全性和效率,配网自动化方案应运而生。
配网自动化方案利用先进的信息通信技术和智能设备,实现对配电网的监控、控制和管理,提高配电网的运行效率和可靠性。
二、方案概述本配网自动化方案旨在实现对配电网的自动化监控和控制,包括以下主要功能模块:1. 数据采集与传输模块该模块负责采集配电网各个节点的数据,如电流、电压、功率因数等,并通过无线或者有线方式将数据传输至监控中心。
采用先进的传感器和数据传输技术,确保数据的准确性和可靠性。
2. 监控与管理模块该模块负责对配电网的状态进行实时监测和管理。
通过监控软件,可以实时显示各个节点的电力参数、设备状态、故障信息等。
同时,配备报警系统,一旦发现异常情况,系统会及时发出警报并提供相应的解决方案。
3. 远程控制模块该模块允许远程对配电网进行控制操作。
通过远程控制软件,可以实现对配电设备的开关、调节和故障处理等操作。
同时,还可以进行远程设备的重启、复位和升级等操作,提高运维效率。
4. 智能优化模块该模块基于配电网的实时数据和历史数据,通过智能算法进行分析和优化。
通过对电力负荷、电能损耗、设备运行状态等进行分析,提供优化建议,实现配电网的能效提升和负荷均衡。
三、方案优势1. 提高配电网的可靠性:通过实时监控和故障预警,能够及时发现和处理配电网的故障,提高故障处理的效率,减少停电时间。
2. 提高配电网的安全性:通过远程控制和智能优化,可以减少人工操作,降低操作风险,提高配电网的安全性。
3. 提高配电网的效率:通过自动化监控和控制,可以实现对配电设备的精细化管理,提高设备的利用率和运行效率。
4. 降低运维成本:通过自动化的监控和控制,减少人工巡检和维护工作,降低运维成本。
5. 提供智能化决策支持:通过智能优化模块的分析和优化,为运营商提供决策支持,匡助其制定合理的运维策略和投资计划。
提高配网自动化自愈成功率
提高配网自动化自愈成功率摘要:配网自动化自愈:即馈线自动化(FA,FeedenAutonation),主要指馈线故障自动定位、自动隔离和非故障区自动恢复供电。
馈电线路自动化是配网系统自动化的一个重要组成部分。
馈电线路自动化是指变电站馈线电路开关以后,用户表计以前,馈电线路网络上的各种测量控制装置。
当馈电线路故障引起停电时,尽快判断、隔离故障区域,恢复对非故障区域的供电,是配网自动化的一项重要任务。
关键字:配网自动化;自愈;成功率1.提高配网自动化自愈成功率的意义1.1配网自动化自愈成功率影响供电可靠性供电可靠性是指供电系统持续供电的能力,是考核供电系统电能质量的重要指标,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,已经成为衡量一个国家经济发达程度的标准之一。
配电线路发生故障时,配网自动化自愈不成功则会导致配电线路停电,影响供电可靠性,会给工农业生产和人民生活造成不同程度的损失。
1.2配网自动化自愈成功率低增加用户投诉次数优质服务是经济社会发展的客观需要。
供电企业如果想从根本上降低客户服务的投诉率,就必须全方位提高供电服务水平,只有为客户提供满意的服务,才能降低投诉率。
供电企业需要结合各种客户的投诉和反馈信息,分析总结找到自己的管理和服务缺陷,最终完善自己的服务。
2.配网自动化自愈流程第一,馈线自动化故障恢复系统启动的条件。
馈线自动化故障恢复功能主要用于配电设备的自动故障布置,因此,其启动条件是配电自动化主站系统接收开关触发+保护信号和配电终端存在信号。
在接收到配电终端发送的第一个故障信号后,主站系统开始分析。
但是,为了确保故障的真实性,主站系统将延迟并等待设定的时间,以便收集所有配电终端的所有故障信号,确保输出线路的开闭重合闸操作完成,并在故障信息完整的前提下,开始分析实际配电设备是否发生故障,最后开始故障分析和处理。
其中,开关触发+保护信号操作是一种双重保险机制,只有当主站系统同时接收到触发开关和保护信号的动作时,才会启动自动恢复功能,以确保开关触发的真实性,而不是虚假信号。
配网自动化存在的问题与维护措施
配网自动化存在的问题与维护措施摘要:现阶段的电力事业发展速度不断加快,配网自动化运行管理成为了重点关注的对象,不仅要提高管理质量,同时要在配网维护力度上不断加强,减少配网故障,提高电力运行的安全性、稳定性。
配网自动化运行管理体系虽然不断完善,但是管理机制依然要不断创新,要进一步加强自动化技术的功能优化,掌握好各个区域的功能诉求,对配网的可靠性不断加强,确保未来的工作开展得到更多的保障。
关键词:配网自动化;管理工作;维护措施随着时代的发展,配网自动化运行管理的技术手段和管理方式不断革新,各个地方的管理工作开展能够找到明确的目标。
但是,配网运行过程中存在较多的影响因素作用,自动化运行管理要加强内外因素的把控,准确识别配网的风险作用,加强管理的技术转变,针对各个模块的故障准确识别,坚持在配网自动化运行管理的内涵上不断丰富。
自动化管理的时候,还要打造专业的工作团队,加强管理的综合创新。
一、配网自动化运行管理的问题(一)实时信息不准确现阶段的配网自动化运行管理直接关系到大家的用电体验,由于实时消息不准确,很多用户在用电的时候得不到较多的保障,尤其是各类用电信息更新不及时的情况下,导致自己用电过程中出现了很多的问题。
配网自动化运行管理的时候忽视了信息更新的速度,虽然信息会按时更新,但是延迟时间有所增加,而且在信息更新的过程中并没有快速的提醒用户,这就导致电力信息的使用率并不高,整体上的管理工作难以得到突出的成果。
另外,配网自动化运行管理的过程中发现各类的早期设备的使用缺少明确的编号,配网的各个单位在编号的时候会通过自行命名的方法完成,以至于环网柜内部的命名存在混乱的问题,对于信息更新造成了较多的阻碍。
(二)调试管理不完善当前的电力产业发展速度不断加快,配网自动化运行管理不仅要考虑到用户的体验,还要在管理的过程中按照新的思路、新的方法进行探究。
调试管理不完善是比较常见的问题,对于各类设施的应用和用电的安全都会造成较多的问题。
如何理解配网自动化
如何理解配网自动化配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,将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行集成,构成完整的自动化管理系统,实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和配电管理。
它是实时的配电自动化与配电管理系统集成为一体的系统。
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。
配电终端是配网自动化的监控单元,是安装于中压配电网现场的各种远方监测、控制单元的总称。
功能是:对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因子、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。
主要有两种:站所终端DTU和馈线终端FTU。
DTU一般安装在配电网馈线回路的开关站、配电室、环网柜、箱式变电站等处。
FTU 是装设在户外柱上馈线开关旁,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。
江苏品源电子科技有限公司,电话/壹捌玖伍贰叁玖贰陆捌捌。
配网终端专用电源产品具体型号为:超级电容充电源 PUC PUC300-S24N/PUC300-S24NH/PUC300-S48N/PUC300-S48NH 300W电池充电电源PUF PUF300-S24N/ PUF300-S24NH/ PUF300-S48N/ PUF300-S48NH500W电池充电电源PUD PUD300-S24N/PUD300-S24NF/PUD500-S24N/PUD500-S24NH/PUD500-S48N/PUD500-S48NH/PUD500-S24S24NH/PUD500-S4 8S24NH/双输入电池充电电源PUB PUB500-S24NH/ PUB500-S48NH/ PUB500-S28S24NH/ PUB500-S48S24NH高压输出充电电源PUG PUG120-S220N/PUG300-S220N/PUG300-S220NH高压加充电管理电源PUG PUG500-S24S220NH/PUG500-S24S220WH配电终端作为配网自动化系统与一次设备联结的接口,提供配电系统运行和控制所需的数据;执行主站给出的对配电设备的控制调节指令。
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配网自动化
开放分类:自动化
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1 一、定义
2 二、任务
3 三、主要功能
4 四、系统构成
配网自动化 - 一、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。
配网自动化 - 二、任务
配电网自动化是近几年发展起来的,由于国家尚没有统一的标准,各地区的情
况不尽相同。针对这种情况,国家电力公司安全运行与发输电运营部最近公布了《配
电系统自动化规划设计导则试行方案》。根据该导则,配电系统自动化的主要任务
应包括如下内容:
1、调度自动化系统;
2、变电所、配电所自动化系统;
3、馈电线自动化系统(FA);
4、自动制图(AM)/设备管理(FM)/地理信息系统(GIS);
5、用电管理自动化系统;
6、配电系统运行管理自动化系统;
7、配电网分析软件系统(DPAS)
配网自动化 - 三、主要功能
1配电网调度自动化系统
1)配电网数据采集与监控系统(SCADA)
配电网SCADA系统应包括数据采集、四遥(遥信、遥测、遥控、遥调)、状态
监视、报警、事件顺序记录、统计计算、制表打印等功能,还应支持无人值班变电
站的接口等。
2)配电网电压管理系统。
根据配电网的电压、功率因数、电流等参数,自动控制无功补偿电容器的投切、
变压器有载分接开关分接头的档位等功能。
3)配电网故障诊断和断电管理系统。
根据投诉电话、通信信息,实现故障定位、诊断,并实现故障隔离、负荷转移、
现场故障检修、事故报告存档等;
4)操作票专家系统(ES)
2变电所、配电所自动化
1)变电所自动化:实施数据采集、监视和控制,与控制中心和调度自动化系统
(SCADA)通信。
2)配电所自动化:该功能由安装在配电所的RTU对配电所实现数据采集、监视
控制,与控制中心和配电调度自动化系统(SCADA)通信。
3馈线自动化(FA)
1)馈线控制及数据检测系统。
正常状态下,可实现对各运行电量参数(包括馈线上设备的各种电量)的远方
测量、监视和设备状态的远方控制。
2)馈线自动隔离和恢复系统。
当馈线发生相间短路故障或单相接地故障时,自动判断馈线故障段,自动隔离
故障段,并恢复非故障段的供电。有两种方式可供选择:
a采用线路自动重合器和/或分段器;
b采用远方通信信道,具有数据采集和远方控制功能的馈线自动化。该系统除
了包括一次设备,还应包括远方终端(FTU)、通信信道、电流电压传感器等。
4自动制图(AM)/设备管理(FM)/地理信息系统(GIS)
该功能统称图资系统。图资系统应用的目的是形成以地理背景为依托的分布概
念,以及电网资料分层管理的基础数据库。可有如下功能:
1)向管理系统提供变电所、线路、变压器、断路器、用户等的地理位置。利用
配电设备管理和用电营业管理系统所提供的信息及数据与小区负荷预报的数据相结
合,共同构成配电网设备运行、检修、设计和施工管理的基础;
2)向用电管理营业系统提供多种信息,对各用户进行申请报装接电、电价/电费
管理、负荷管理等业务的营运工作。查询有关用户地理位置,自动生成各种供电方
案;
3)为配电系统自动化提供静态背景画面,接受配电系统的实时信息,提供动态
配电线路图层,提供实时可操作画面,显示故障信息;
4)设立故障投诉电话,用此信息弥补DA信息采集的不足;
图资系统为配电系统提供各种在线图形与数据信息,成为配电系统数据模型的
重要组成部分。该系统可有在线方面的应用,主要是与SCADA系统改提供的实时信
息有机结合,改进调度工作质量,提供优质的日常维护服务,正确判断故障位置,
及时派员工维修。离线方面应用包括设备管理系统、用电管理系统及规划管理系统
等。
5配电工作管理系统
1)网络分析,提出最佳停电方案;
2)运行管理;
3)设备检修管理;
4)配电工程设计,接受完成用户申请报装接电的设计任务;
5)施工管理,根据设计和工作任务单,制订施工计划并实施施工管理;
6)配电规划设计系统(NPL)
完成合理分割变电所配电负荷,馈电线负荷调整,增设变电所、配电所,实施
馈电线、配电网络改造和发展规划等各种设计任务,以及线损计算等。
6用电管理自动化
1)客户信息系统。
储存用户的户名、地址、电话、受电线路、设备装接容量、用电性质类别等的
信息,与其他系统共享,并能自动识别用户来电地址。
2)负荷管理系统。
负荷曲线调整;分类电价管理、负荷监控、需方发电管理等。
3)计量、计费系统。
实现自动抄表、自动生成账单、与银行系统联网等。
4)用电营业管理系统。
包括客户用电申请、业扩报装、咨询服务、电能计量、收费管理、用电检查、
故障报修等功能。
5)用户故障报修系统(TCM)
7配电网能耗管理系统
例如配电网的线损计算与管理。
8配电网分析软件系统(DPAS)
1)网络接线分析,用于确定配电网设备连接和带电状态;
2)配电网潮流分析,包括三相潮流分析;
3)短路电流计算,在配电网短路故障(单相、两相、三相及接地等类型的故障)
的情况下,计算出支路的电流和母线上的电压;
4)负荷模型的建立与校核,使网络负荷点的有功及无功负荷与在变电站馈线端
口记录的实测负荷相匹配;
5)配电网状态估计,状态估计主要有两大类,一是主配网的电量估计量,二是
沿馈线的电量估计量;
6)配电网负荷预测,包括地区负荷及母线负荷;
7)安全分析;
8)网络结构优化和重构;
9)配电网电压调整及无功优化。
9与其它系统的接口
配电网自动化涉及面广、范围大、内容多且复杂,是一个庞大的系统工程,随
着社会发展的需求,对配电网质量的要求越来越高,故其功能也必须不断地增加、
调整,所以整个系统的设计要从全局,从长远的观点来考虑,不能花了几年心血搞
出的系统随着系统的增容,地理的变化,功能的增加等因素就无法使用。
配网自动化 - 四、系统构成
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。
馈线终端设备(FTU)
FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开
关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU要求
能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这
时可以1台FTU监控两台柱上开关。
配变终端设备(TTU)
TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每
隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、
有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日
上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及
恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。
配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及
停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,
并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌
上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。
TTU构成与FTU类似,由于只有数据采集、记录与通信功能,而无控制功能,
结构要简单得多。为简化设计及减少成本,TTU由配变低压侧直接变压整流供电,
不配备蓄电池。在就地有无功补偿电容器组时,为避免重复投资,TTU要增加电容
器投切控制功能。
开闭所终端设备(DTU)
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。