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配网自动化系统概述;电力系统和电力网;电力系统一般过程;电力系统的基本组成;配电自动化概述;电力系统、配电网;配网自动化系统;配电自动化系统的定义;管理范围;涉及对象、名称;调度自动化与配网自动化的区别;配网自动化系统的两个方面;如何理解配网自动化;配网自动化的SCADA功能;馈线自动化功能(FA);地理信息系统在电力系统的应用;配电工作管理;实施配电系统自动化的效益;实施配电系统自动化的效益;配电系统自动化实施前提;基础数据的收集和整理
需收集较详细的一次设备属性。
统计配电线路内负荷,预测用户用电需求。
收集配电线路相关数据(电压、电流、保护配置及定值等)。
较完善的配电网一次线路图(现状)。;其他约束条件
实施的范围及资金计划
人员的技术能力
建立相应的管理制度
运行维护能力
对实施难度的充分估计
配网功能的合理选择;资源利用、信息共享的原则。
可扩充原则。上层应是一个开放式平台,终端应是一个积木式结构。
可靠性原则。软、硬件都要相对成熟、稳定、可靠。
安全性原则。实时、管理、网际间要有安全保护措施和防病毒措施。
可维护性原则。
简化原则。在不影响功能需求的前提下,一、二次设备应尽量简化,以减少投资,提高可靠性。
信息就地处理的原则。
因地、因网制宜的原则。;配网自动化系统的组成;配网自动化系统示意;自顶及下
先建设主站系统,逐步建设子站、终端系统
自底向上
先建设子站、终端等系统,后建设主站
同步建立
同时建设各级系统;配电自动化主站系统;配网自动化主站系统基本组成;配网自动化终端设备;FTU与RTU的异同;配网自动化的通信产品;国外配电自动化发展概况; 美国在80年代就实现了一定程度的配电自动化。美国纽约曼哈顿地区.1992年供电可靠性高达99.9983%。1994年美国长岛电力公司(LILCO)配电自动化系统采用850台FTU和无线电台,达到故障快速隔离和负荷转移,在4年内避免了59万个用户的停电故障。; 法国电力公司在1995年提出对中压或低压用户一年内停电次数及时间不超过以下指标:6次长时间停电(1m以上),30次短时间停电(15—30s) .累计停电时不超过3h。
该公司已实现SCADA系统、电压控制、故障定位、自动恢复供电、负荷管理、动态计算、表计控制、质量监视等全面控制功能。 ; 日本在70年代开始进行高电压大容量的配电方式,以解决大城市配电问题,并着手开发依靠配电设备及继电保护进行配电网络运行自动化的方法。80年代到现在完成了计算机系统与配电设备配合的配电自动化系统,在主要城市的配电网络上投入运行。配电自动化覆盖率:九州80%,福冈100%,北海道50%,东京69.8% ;
韩国电力公司自1984年以来就一直从事于22.9 kV配电网的系统自动化的研究,90年代完成了局部配电系统的自动化,并建立了自己的配网自动化实验网络 。
1998-2001年有174个供电局实施了小规模配电自动化系统。
2000-2001年建立了3个大型配电自动化系统。
2002年建立了9个大型配电自动化系统。
2003年建立了7个大型配电自动化系统。
配电自动化开关覆盖率22.5%。;
国外发达国家的配电自动化系统建设模式 :
七十年代智能当地控制,以日本、美国为主。功能为查找、隔离故障区间、恢复非故障区间的供电。
八十年代以后开始建设集中式配网监控系统,信道为电力线载波和双绞线。
九十年代随着通信系统的迅猛发展,各国普遍建设集中式配网自动化监控系统,信道以光缆为主,多种信道混合使用, 故障查找、处理时间由分钟级提高为秒级。美国、欧洲各国、日本、韩国等均采用此建设模式。
; 九十年代中期,少部分城市开始尝试建设配电自动化系统,系统的建设局限于两三条线路,没有整体规划,甚至没有监控主站,只有部分监控终端。小范围试点探索阶段。
98年下半年,随着大规模的城乡电网建设与改造工作的启动,试点范围逐步扩大,逐步进行小规模建设。在这个阶段,部分用户追求配电线路故障处理的自动化(DA),轻视了配电SCADA、及配电管理功能的重要性。; 2000年以后,随着农网改造的深入发展,供电企业配网结构逐渐完善起来,规模逐步扩大,同时,配网自动化技术也趋于成熟,功能应用软件越来越丰富。国内部分城市进行了一定区域规模的配网自动化系统建设。其中,部分用户的配电自动化系统通过了省市一级的验收,并获得所在省市的科技进步奖。
2002年,在纵多成功运行现场的基础上,国内推出第一个配网自动化系统行业标准《配电自动化系统功能规范》。大部分用户重视配电自动化系统的实用性,重视SCADA、DA、GIS的同步发展,重视
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