配电网馈线系统爱惜原理及分析.pdfVIP

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本文主要探讨了配电网馈线系统的爱惜原理及其应用配电网馈线爱惜是为了保证电力系统在各种故障情况下能迅速恢复供电能力该方案通过建立通信系统,实现对馈线信息的收集和操纵,并通过地理信息系统实现配电网的设备治理和图资治理总体而言,配电网馈线爱惜是配电网运行管理中的重要组成部分,它对于提高供电靠得住性和降低设备维修成本具有重要意义

配电网馈线系统爱惜原理及分析

一引言

配电自动化技术是效劳于城乡配电网改造建设的重要技术,配电

自动化包括馈线自动化和配电治理系统,通信技术是配电自动化的关

键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈

线终端组成的三层结构已取得普遍认可,光纤通信作为骨干网的通信

方式也取得共识。馈线自动化的实现也完全能够成立在光纤通信的基

础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,一起实现具有更高性能

的馈线自动化功能。

二。配电网馈线爱惜的技术现状

电力系统由发电、输电和配电三部份组成。发电环节的爱惜集中

在元件爱惜,其要紧目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失

降为最小。输电网的爱惜集中在输电线路的爱惜,其首要目的是保护

电网的稳固。配电环节的爱惜集中在馈线爱惜上,配电网不存在稳固

问题,一样以为馈线故障的切除并非严格要求是快速的。不同的配电

网对负荷供电靠得住性和供电质量要求不同。许多配电网仅是考虑线

路故障对售电量的阻碍及配电设备寿命的阻碍,尚未将配电网故障对

电力负荷(用户)的负面阻碍作为配电网爱惜的目的。

随着我国经济的进展,电力用户用电的依托性愈来愈强,供电靠

得住性和供电电能质量成为配电网的工作重点,而配电网馈线爱惜的

要紧作用也成为提高供电靠得住性和提高电能质量,具体包括馈线故

障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种:

传统的电流爱惜

过电流爱惜是最大体的继电爱惜之一。考虑到经济缘故,配电网

馈线爱惜普遍采纳电流爱惜。配电线路一样很短,由于配电网不存在

稳固问题,为了确保电流爱惜动作的选择性,采历时刻配合的方式实

现全线路的爱惜。经常使用的方式有反时限电流爱惜和三段电流爱惜,

其中反时限电流爱惜的时刻配合特性又分为标准反时限、超级反时限、

极端反时限和超反时限,参见式(1)、(2)、(3)和(4)。这种爱惜整

定方便、配合灵活、价钱廉价,同时能够包括低电压闭锁或方向闭锁,

以提高靠得住性;增加重合闸功能、低周减载功能和小电流接地选线

功能。

电流爱惜实现配电网爱惜的前提是将整条馈线视为一个单元。当

馈线故障时,将整条线路切掉,并非考虑对非故障区域的恢复供电,

这些无益于提高供电靠得住性。另一方面,由于依托时刻延时实现爱

惜的选择性,致使某些故障的切除时刻偏长,阻碍设备寿命。

重合器方式的馈线爱惜

实现馈线分段、增加电源点是提高供电靠得住性的基础。重合器

爱惜是将馈线故障自动限制在一个区段内的有效方式「参考文献」。参

见图1,重合器R位于线路首端,该馈线由A、B、C三个分段器分为

四段。当AB区段内发生故障F1,重合器R动作切除故障,尔后,A、

B、C分段器失压后自动断开,重合器R经延时后重合,分段器A电压

恢复后延时合闸。一样,分段器B电压恢复后延时合闸。当B合闸于

故障后,重合器R再次跳开,当重合器第二次重合后,分段器A将再

次合闸,尔后B将自动闭锁在分闸位置,从而实现故障切除、故障隔

离及对非故障段的恢复供电。

目前在我国城乡电网改造中仍有大量重合器取得应用,这种简单

而有效的方式能够提高供电靠得住性,相关于传统的电流爱惜有较大

的优势。该方案的缺点是故障隔离的时刻较长,多次重合对相关的负

荷有必然阻碍。

基于馈线自动化的馈线爱惜

配电自动化包括馈线自动化和配电治理系统,其中馈线自动化实

现对馈线信息的搜集和操纵,同时也实现了馈线爱惜。馈线自动化的

核心是通信,以通信为基础能够实现配电网全局性的数据搜集与操纵,

从而实现配电SCADA、配电高级应用(PAS)。同时以地理信息系统(GIS)

为平台实现了配电网的设备治理、图资治理,而SCADA、GIS和PAS

的一体化那么促使配电自动化成为提供配电网爱惜与监控、配电网治

理的全方位自动化运行治理系统。参见图2所示系统,这种馈线自动

化的大体原理如下:当在开关S1和开关S2之间发生故障(非单相接

地),线路出口爱惜使断路器B1动作,将故障线路切除,装设在S1

处的FTU检测到故障电流而装设在开关S2处的FTU没有故障电流流

过,现在自动化系统将确认该故障发生在S1与S2之间,遥控跳开S1

和S2实现故障隔离并遥控合上线路出口的断路器,最后合上联络开关

S3完成向非故障区域的恢复供电。

这种基于通信的馈线自动化方案以集中操纵为核心,综合了电流

爱惜

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