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相似文献
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1.
李梓玮 《价值工程》2011,30(4):44-45
本文作者主要对配电线路故障自动定位与隔离系统进行了详细的阐述,同时,结合10KV配电网中的实际应用及提高配电网供电可靠性的效果进行了分析和比较。  相似文献   

2.
文章分析了现有农网接地故障保护的不足,提出了基于零序电压为判据的接地故障保护方案,通过首端开关及线路分段开关的配合,达到自动故障选线、隔离,减少停电范围,缩小停电时间,改进供电质量,提高供电可靠性,促进电力系统的自动化发展与进步。  相似文献   

3.
随着电力企业的不断进步,配电网系统也在不断改进。配电网自动化系统是综合通讯技术、电子技术、计算机技术、信息技术等先进技术为一体的综合系统,能够实现对配电网系统运行的在线检测、故障定位、故障原因分析、线路运行数据统计、故障线路隔离保护等功能,对提升配电网运行的安全性、可靠性有着极大的作用。  相似文献   

4.
所谓“馈线自动化”,就是配电网发生故障停电时,主站系统通过对配电SCADA采集的信息进行分析,判定出故障区段,根据配电网的运行状态和必要的约束判断条件生成网络重构方案,调度人员可根据实际条件选择手动、半自动或自动方式进行故障隔离并恢复供电。配网实现馈线自动化功能后,不仅能够快速应对发生的各种配电网故障,并具有同时处理在短时间内多个地点发生故障的能力,快速恢复供电。  相似文献   

5.
随着国内城市电网改造工程的全面铺开,配电系统自动化已在各地逐步进行。配电网接线方式是实现配电系统自动化的基础,具体就是优化配电线路的结构、合理分段、合理选择线路分段开关,从而实现配电线路的灵活联络,提高线路供电可靠性和配电网运行管理水平。  相似文献   

6.
随着我国的经济的不断发展,城乡电网改造建设是现阶段的重要实施项目,配电网自动化技术起到了不可忽视的作用,主要包括馈线自动化技术以及配电管理系统。本文通过对配电系统相关知识的了解,主要浅析配电网自动化系统线路故障及其应用,并进行了分析与总结。  相似文献   

7.
随着经济的发展,人们对电力的依赖程度越来越严重,这就要求供电部门提供更可靠优质的电源,而10kV配网线路故障严重影响了供电的可靠性。文章对中山市坦洲镇配电网自动化系统的建设进行了介绍,并对配网自动化应用中存在的问题进行了探讨。  相似文献   

8.
随着国家对电力事业的改革不断深入,电力配电网系统逐渐走向自动化和现代化。配电网自动化系统中常常出现线路故障,不仅影响配网系统的输电、供电安全,更威胁配网系统中的其他电气设备。文章对如何优化配电网络来提高10k V配电线路的供电可靠性进行了研究,分析了影响配网10k V线路供电可靠性的因素,并提出了合理的改进措施。  相似文献   

9.
10kV线路馈线自动化和故障定位“二遥”综合系统是指在配网10kV线路的运行管理中将两种系统的功能结合起来,实现故障自动定位隔离,具备遥测遥信功能的配网自动化系统。文章介绍了馈线自动化和故障定位“二遥”综合系统的原理、系统设计、通信方式和主站功能设计,并对该系统的使用效果和效益进行了分析。  相似文献   

10.
电力系统的可靠性研究工作起始于20世纪60年代,50年以来一直受到同行专家的关注.目前可靠性评估已成为国内外配电系统规划决策中的一项常规性工作.我国是从20世纪80年代初期开始对配电系统进行可靠性研究的,到目前为止这方面有了很大的进展.可靠性评估已经成为与供电质量有关的一项基本指标.统计资料表明,用户的停电事故中有80%是由配电网故障引起的,提高配电网的可靠性对提高电力系统供电质量具有重要意义.文中从供电可靠性重要性入手,分析了影响供电可靠性的三个主要因素线路故障率及故障修复时间、非故障停电、用户密度和分布,针对影响因素提出4项提高供电可靠性的措施:建立可靠性管理制度、加强线路设备巡视和落实管理责任、完善配电网网架和缩小停电范围、应用配电自动化管理系统.  相似文献   

11.
10kV配电网担负着电力电能向用户分配的重要角色,而传统10kV线路往往一点一处的永久性故障都会造成整条线路的大范围停电,且查找故障点费时费力。而近年来智能高压配电设备的投入运行使得区域配电网缩小事故停电范围并实现整条线路初级智能化成为可能。鉴于目前10kV高压配电线路主要包含有开闭所、住宅小区(或厂区)配电站、环网柜、电缆分支箱、箱式变压器、柱上智能断路器等带有控制功能的断路器配电设备,充分利用这些智能断路器整定定值,选择性切除永久性故障点并上传信息,及时分析和判断配电线路上的故障区域,注重配电网智能设备的运行维护与状态检修,提高对用户的供电可靠性,已作为一种趋势和必然。  相似文献   

12.
《价值工程》2016,(21):107-111
配电网允许式保护的应用可以通过实现配电线路多级保护间的选择性来有效减小故障停电区间、提高供电可靠性。但是现有的允许式保护方案主要适用于输电网,对于配电网线路的手拉手结构和时常发生改变的动态网络拓扑等特殊问题,现有单向允许式保护适用效果不佳。本文提出一种基于角色识别的双向允许式配电网分段保护新方法,感受到故障电流的各FTU分别向前后相邻FTU发送跳闸请求询问信号,接收到跳闸请求询问的FTU根据自身是否感受到过流判断是否返回跳闸允许信号,FTU根据是否在规定时间内接收的跳闸允许信号(出口FTU需识别故障功率方向)判断故障区段位置并动作。当通讯中断时,分段保护拒动,变电站内的出线保护可作为后备保护。通过采用光纤通信技术实现相邻保护装置之间的双向信息交流,该方法可有效直接地隔离故障区段,减小故障影响,提高供电可靠性。通过实例分析验证了该算法的选择性与可靠性。  相似文献   

13.
10kV配电网担负着电力电能向用户分配的重要角色,而传统10kV线路往往一点一处的永久性故障都会造成整条线路的大范围停电,且查找故障点费时费力。而近年来智能高压配电设备的投入运行使得区域配电网缩小事故停电范围并实现整条线路初级智能化成为可能。鉴于目前10kV高压配电线路主要包含有开闭所、住宅小区(或厂区)配电站、环网柜、电缆分支箱、箱式变压器、柱上智能断路器等带有控制功能的断路器配电设备,充分利用这些智能断路器整定定值,选择性切除永久性故障点并上传信息,及时分析和判断配电线路上的故障区域,注重配电网智能设备的运行维护与状态检修,提高对用户的供电可靠性,已作为一种趋势和必然。  相似文献   

14.
本文介绍了,自2004年开始我厂对油田进行配网自动化改造,至目前已建成配网主站系统1套,配网子站系统4套,FTU远程终端控制装置169套的使用情况。该系统投入运行后实现了油田配电网运行数据采集和监控、线路GPS巡检管理、电力设备图形化管理,为管理部门提供可靠的辅助决策数据,并着重对FTU远程终端控制装置在我厂应用效果进行分析,阐述FTU在线路故障时进行故障检测、定位和隔离,排除故障后及时为故障区恢复供电。配网自动化系统为油田节能工作奠定了基础。  相似文献   

15.
曹小亚  张苏萍 《企业导报》2014,(12):162+164-162
本文通过一个闭环运行的配电自动化系统的实践,简要介绍了神火集团工业区内配电网自动化的规划功能目标,以及为了实现规划目标对系统变电站、户变电站、供电线路、通信信道、直流电源、配电网接地方式等方面进行改造的主要内容和保护定值的调整。在对SuperDMS-2100配电网自动化系统的软硬件结构和功能进行全面介绍和分析的基础上,着重对闭环运行系统需特殊考虑的问题。最后针对闭环运行系统中的中性点接地方式及接电阻的确定以及闭环运行方式与开环运行方式的结合等几个方面的特殊问题进行了说明,并提出了了解决方案。  相似文献   

16.
张琳钗 《科技与企业》2012,(21):131+134
通过对10kV配电线路故障及非故障停电原因的分析,指出影响配电网系统供电可靠性的因素,提出解决办法,并展望了采用新技术提高配电网供电可靠性的前景。  相似文献   

17.
配电刚自动化是减少停电时间、缩小停电面积从而提高供电可靠性的重要手段,因此如何在配电网发生故障后,根据FTU上报的信息及时准确地判断出故障区域,并采取有效措施隔离故障区域、恢复全区域供电是配电网自动化的关键技术之—  相似文献   

18.
配电网是各地区接受电能输送的网络结构,其通过电力设备将电能再次传递给不同的用户使用。由于配电网系统在传输电能时会遇到不同的阻碍,国家对配电网自动化建设提出了新的要求。配网馈线自动化是电力系统运行的新模式,对维护社会电力传输有着重要的作用。为了保持配电网馈线的高效率传输,在配网建设时会选择安装合适的分段器进行保护,以更好地检测各类故障的发生。针对这一点,文章主要分析了分段器在配电网馈线自动化中的具体运用。  相似文献   

19.
陈冬柏 《科技与企业》2012,(19):134+133
供电单位为提高用户供电的可靠性而进行线路分段,将致使投资费用急剧增加,本文对中压配电网线路的分段数进行了技术方面与经济方面的分析,以优化中压配电网线路分段的投资与管理.  相似文献   

20.
杨董 《科技与企业》2013,(17):347-348
影响配电效率的主要因素就是配电线路故障,如何减少配电线路的故障易已成为供电企业亟待解决的问题,配电线路故障直接影响着配电网络的安全运行,为了保证每家每户都能够有安全可靠的电力能源使用,供电企业必须对配电线路故障进行修整,本文主要对配电线路故障的形成原因进行系统的分析还阐述了相应的防治措施。  相似文献   

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