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配电网馈线自动化讲义.pptx

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36935-6a 主编 第6章 配电网馈线自动化 6.1 馈线自动化模式 6.2 基于重合器的馈线自动化 6.3 基于馈线监控终端的馈线自动化 6.4 馈线自动化系统设计 6.1 馈线自动化模式 1.就地控制模式 2.远方集中监控模式 1.就地控制模式 (1)利用重合器和分段器 (2)利用重合器和重合器 (3)利用点对点通信 (1)利用重合器和分段器 这是在通信技术尚不发达、配电网自动化发展的初始阶段所采用的做法,主要方式是重合器(断路器)加分段器。以架空环网为例,变电站出线开关采用重合器,其他的柱上开关为分段器。 (2)利用重合器和重合器 线路上开关均采用重合器,采用重合器作为馈线分段开关。重合器具有切断短路电流的能力,并且自身具有保护与自动化功能。 (3)利用点对点通信 采用具有电动操作机构的负荷开关或环网柜作为馈线分段开关,同时配置具有通信功能的馈线监控终端。在线路故障、变电站出线断路器跳闸后,线路各分段负荷开关的馈线监控终端间通过点对点通信交换故障信息,经馈线监控终端分析判断,识别故障区段,并自动隔离故障,自动恢复非故障区段的供电。 2.远方集中监控模式 远方集中监控模式由变电站出线断路器、各柱上负荷开关、馈线监控终端、通信网络、配电主站组成。每个开关或环网柜的馈线监控终端要与配电主站通信,故障隔离操作由配电主站以遥控方式集中控制。 6.2 基于重合器的馈线自动化 6.2.1 重合器的功能 6.2.2 分段器的分类和功能 6.2.3 重合器与电压-时间型分段器配合 6.2.4 重合器与过电流脉冲计数型分段器配合 6.2.5 基于重合器的馈线自动化系统的不足 6.2.1 重合器的功能 重合器是一种具有控制及保护功能的开关设备,它能按照预定的开断和重合顺序自动进行开断和重合操作,并在其后自动复位或闭锁。 6.2.2 分段器的分类和功能 1.电压-时间型分段器 2.过电流脉冲计数型分段器 1.电压-时间型分段器 图6-1 电压-时间型 分段器的接线原理 2.过电流脉冲计数型分段器 过电流脉冲计数型分段器通常与前级的重合器或断路器配合使用,它不能开断短路故障电流,但在一段时间内,能记忆前级开关设备开断故障电流的动作次数。在预定的记忆次数后,在前级的重合器或断路器将线路从电网中短时切除的无电流间隙内,分段器分闸,隔离故障。若前级开关设备开断故障电流的动作次数未达到分段器预设的动作次数,分段器在一定的复位时间后会清零动作次数并恢复到预先整定的初始状态,为下一次故障做好准备。 6.2.3 重合器与电压-时间型分段器配合 1.辐射状网故障区段隔离 2.环状网开环运行时的故障区段隔离 3.重合器与电压-时间型分段器配合的整定方法 1.辐射状网故障区段隔离 1)辐射状网正常工作的情形。 2)在c区段发生永久性故障后,重合器A跳闸,导致线路失电压,造成分段器B、C、D和E均分闸。 3)事故跳闸15s后,重合器A第一次重合。 4)经过7s的X时限后,分段器B自动合闸,将电供至b区段。 5)又经过7s的X时限后,分段器D自动合闸,将电供至d区段。 6)分段器B合闸后,经过14s的X时限后,分段器C自动合闸。 7)重合器A再次跳闸后,又经过5s进行第二次重合,分段器B、D和E依次自动合闸,而分段器C因闭锁保持分闸状态,从而隔离了故障区段,恢复了健全区段供电。 1.辐射状网故障区段隔离 图6-2 辐射状网故障区段隔离的过程 a)正常运行 b)~f)故障隔离过程 g)故障隔离 2.环状网开环运行时的故障区段隔离 1)该开环运行的环状网正常工作的情形。 2)在c区段发生永性故障后,重合器A跳闸,导致联络开关左侧线路失电压,造成分段器B、C和D均分闸,联络开关E启动XL计时器。 3)事故跳闸15s后,重合器A第一次重合。 4)又经过7s的X时限后,分段器B自动合闸,将电供至b区段。 5)又经过7s的X时限后,分段器C自动合闸,此时由于c区段存在永久性故障,再次导致重合器A跳闸,从而线路失电压,造成分段器B和C均分闸。 6)重合器A再次跳闸后,又经过5s进行第二次重合,7s后分段器B自动合闸,而分段器C因闭锁保持分闸状态。 7)重合器A第一次跳闸后,经过45s的XL时限后,联络开关E自动合闸,将电供至d区段。 2.环状网开环运行时的故障区段隔离 8)又经过7s的X时限后,分段器D自动合闸,此时由于c区段存在永久性故障,导致联络开关右侧线路的重合器跳闸,从而右侧线路失电压,造成其上面的所有分段器均分闸。 9)联络开关以及右侧的分段器和重合器又依顺序合闸,而分段器D因闭锁保持分闸状态,从而隔离了故障区段,恢复了健全区段供电。 2.环状网开环运行时的故障区段隔离 图6-3 环状网开环运行时故障区段隔离的过程 a)正常运行 b)~h)故障隔离过程 i)故障隔离

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