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电网电力技术论文

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电网电力技术论文

  随着我国经济的快速进步与不断发展,电力使用者对于用电的依赖性能不断升高,下面是学习啦小编整理的电网电力技术论文,希望你能从中得到感悟!

  电网电力技术论文篇一

  浅析电网电力技术

  【摘 要】在电网电力技术当中,配电自动化技术是在进行配电网改造当中所使用的一项重要性技术。配电自动化技术包含:馈线自动化和配电治理量系统两大类,其中,通信技术是配电自动化技术的关键方面。本文针对电网电力技术方面的问题进行浅析,望有一定的参考性价值。

  【关键词】电网;电力;技术

  1 馈线保护技术

  随着我国经济的快速进步与不断发展,电力使用者对于用电的依赖性能不断升高,对于配电网工作来讲最为关键的是供电的稳定性及可靠性能,其中,配电网馈线保护的关键作用是提升供电电能质量及供电可靠性能的关键。馈线保护技术实现方式一般包括以下几方面:

  1.1 传统电流保护在继电保护措施当中,电流保护是根本性的一种技术保护方式。考虑到经济因素的影响,配电网馈线保护将大规模的运用到电流保护上。因配电线路往往比较短,为此,配电网不会有缺乏稳定性能的问题出现。为保证电流选择性能,挑选合适的时间来开展线路保护工作。一般所运用的电流保护方法有:反时限电流保护和三段电流保护。传统电流保护方法非常的便捷、灵活度高、价格便宜,能够很好的提升电流保护的可靠性能,促使重合闸性能的提高以及小电流接地选线功能。

  要想顺利的实现电流保护其首要的条件是把所有的馈线看到一个独立的个体。在有馈线故障发生之后,把所有的线路彻底切断。此做法将严重的对那些非故障区供电的恢复进行科学的考虑,将严重的影响了供电的可靠性能。除此之外,因凭借延长时间而实现电流的保护,会造成一些线路因故障发生被切断的时间加长,对机械设备的使用时间带来巨大的影响。

  1.2 馈线自动化保护技术包括:馈线自动化及配电治理系统两大方面的内容。其中,馈线自动化可以对馈线信息进行及时采集及掌控,同时进行有关馈线保护。通信技术是馈线自动化的重心,如果想实现对整个配电网的数据采集及有效掌控就一定要以通信为其根本性因素,这样才能够实现配电SCADA、配电高级应用(PAS)。

  基于馈线自动化保护技术是在通信馈线自动化方案掌控基础之上形成的,是以集中掌控为重点,有效结合了电流保护、RTU遥控及重合闸等多种方式,能够在较短的时期能消除所存在的故障,成功的实现在数秒之内对故障发生区域进行隔离,在几分钟左右将供电系统恢复到正常的状态。在配电网自动化系统中,我们可安装质量监测及相关补偿装置,以此实现对电能质量全面的科学控制。

  2 现代馈线保护

  馈线自动化纵使能够很好的实现对馈线的保护,但紧随着配电自动化技术的不断进步与现实中的实际运用,针对配电网保护的最终目的也随之产生了很大的改变。刚开始的配电网保护是在投入最小成本的前提下进行的线路保护,同时切除馈线存在的故障,但由于当下对于供电可靠性能的提高,再加上目前出现的低成本重合器,可以很好的实现对形成的故障进行隔离,同时在特定时间内将供电恢复到正常状态。

  随着配电网自动化的实际运用,馈线保护能够很好的进行远方通信进行集中控制的一种馈线自动化方式。在发挥配电自动化功能的前提下,配电网通信技术开始受到越来越多的关注。目前我国的通信技术方式主要有光纤通信,具体包含:光纤环网和光纤以太网两种方式。而建立在光纤通信基础上的馈线保护系统通常由几下三方面组成:①电流保护故障切断;②集中式的配电主站或子站遥控FTU顺利实现故障分离;③集中式的配电主站或子站遥控FTU对非故障区进行供电恢复。

  现代馈线保护方式其实是对自动化装置未进行选择的前提下进行的供电恢复。比如可以有效的处理馈线故障发生时候的选择性保护动作,这样能够在很大程度上提升馈线保护功能,成功的将故障排除。在进行馈线保护过程当中需在馈线上安装多种保护装置,采用快速的通信技术,成功实现选择性的故障隔离。这种方式很好的体现了馈线保护系统的基本理念。

  3 馈线系统保护技术

  3.1 馈线保护技术系统原理是实现馈线成功保护的先决性条件,其包括:①快速通信技术;②掌控目标主体的断路器;③终端保护装置。

  以往进行的高压线路保护中的高频保护与电流保护大都是依靠快速通信技术来实现的一种保护方式,只有在两个以上的通信装置下才能够成功的实现馈线系统保护工作。

  3.2 系统保护速度及所进行的后备保护都是为了确保馈线保护的可靠性,馈线保护系统前端UR1位置设置限时电流保护,建筑设定在0.2秒以内,这就要求所进行的馈线保护一定要在0.2秒以内成功对故障进行隔离。

  对于系统保护时间的限制,则要求其在20ms之内准确的判断出于故障相关的所有信息,同时启动通信系统。光纤通讯时速非常快,兼顾到重复发送的各方面信息,相近的保护单元进行通信的时间通常规定为小于30ms。断电器工作的时间需掌控在40ms~100ms以内。只有这样,通信过程中才能够在特定的时间内顺利的完成所有系统保护工作。

  3.3 馈线系统保护的使用实则是对以往高压线路保护系统的继续运用,由于配电网通信客观条件的支持,将会促使馈线系统保护达到一个非常理想的状态。这样将会促使馈线保护性能得到很大程度的提升。馈线系统保护运用通信实现其保护性能的选择,把故障隔离、重合闸、恢复故障等方面工作顺利完成。为此,馈线系统保护具有以下四方面的独特优势:①短时间解决故障问题,不需要多次的重合;②短时间断开故障,提升电动机符合电能质量;③直接把故障隔离在故障区域之内,不会对非故障区域形成任何影响;④在其性能发挥之后放入馈线保护装置,完全在不需要配置主站及子站的情况下就能够完成馈线保护。

  4 未来保护技术

  断电保护系统的发展到目前为止已经经历了:电磁型――晶体管型――集成电路型――微机型四个阶段。断电保护系统中的快速通信技术目前已经得到了大范围运用,逐渐促使断电保护系统获得很大程度的进步与发展。其具有超强的计算性能,以及强大的通信能力。目前已经得到了很大范围的运用,这在一定程度上逐渐促使断电保护系统获得有效发展。断电系统保护是在快速通信基础上形成的一种广义的线路保护系统。

  电流保护、距离保护及主设备保护都是通过采集当地信息的一种保护形式。巧妙的运用局部电量对故障进行的切断。线路保护是采用快速通信技术针对不同位置所产生的故障信息进行相互交换。在最近几年逐渐形成的分布式母差保护是采用快速通信网络技术所实现的多种装置之间的协同动作, 是追随供电保护系统运用之后的一个更大程度的提升。这种协同保护装置能够很好的改良保护相互间的有效配合,来使得电力保护区域处于最佳的保护状态,这种最佳的协同状况不单单能够确保各装置间的协同合作,还能够实现最佳的保护。当下,在输电网当中逐渐形成了以GPS动态稳定系统和分散式行波测距系统相结合的配电网保护系统。为此,配电网馈线保护系统在不久的将来必然会运用在电网电力技术当中。

  5 结束语

  随继电保护系统之后形成的快速通信技术是未来电网电力技术的一个全新的发展技术。随着对配电网技术进行的不断更新,及配电网自动化技术的进步,电网系统保护技术一定会得到有效的运用。本文针对馈线保护系统原理进行了相关的浅析,该种保(下转第87页)(上接第78页)护原理对提升供电系统的可靠性能有着重要的意义。而系统保护分布式性能也必然会促使配电自动化性能得到很大程度的提升,是一种具有无限发展空间的馈线自动化新原理。

  【参考文献】

  [1]金哲.节电技术与节电工程[M].中国电力出版社,1999,7.

  [2]孙琴梅.工厂供配电技术[M].化学工业出版社,2006,1.

  [3]贾振航,姚伟,高红.企业节能技术[M].化学工业出版社,2006,3.

  电网电力技术论文篇二

  电网电力自动化技术分析

  摘 要:电网电力自动化是电力系统发展的必然趋势,应用多种先进技术可进一步规范与完善电网结构和电网运行标准,提供更加全面和强大的自动化管控与监测功能。随着多种自动化技术的应用,现代电网电力必将成为一个高度集成化、高度自动化和高度智能化的能源网络。从目前的应用情况,有些内容只限于开发、研制和试用阶段,因此.应本着从实际出发。统筹安排.循序渐进的原则,综合考虑近期与远期、全局与局部、主要与次要的关系,进一步设计开发出先进、通用、标准的配电网自动化系统,对电力市场的发展具有重要意义。

  关键词:电网电力自动化;技术分析 ;应用探讨

  中图分类号:F407文献标识码: A

  一、电网电力自动化的应用现状

  在10kV 环形电缆配电网络中采用重合器, 配合环网柜实现配电自动化。在10kV 环形电缆配电网络中采用环网柜加装FTU并设置配电网自动化系统,环网柜可以是户外的,亦可以是户内式。目前大多数城市是由沿城市街道敷设的架空绝缘导线构成10kV 配电网络。针对这种配电网络,目前采用的配电自动化方式是首先进行网络优化改造,形成多个环网或“手拉手”线路,使每一用户有2个供电源。

  二、电网电力自动化的应用原则

  1 适应性原则

  适应城乡经济条件的原则。由于我省农村经济相对落后,因而不能照搬发达国家的电网电力自动化模式,应该立足省情,结合当地实际条件以解决电网电力的实际问题和符合供电可靠性及用户的要求为目的,将有限的资金有效地投入电网自动化中去。适应电网发展的原则。随着“网改”的不断发展,电网电力无论在线路长度和设备容量上也在不断增长,电网电力自动化应该能适应发展了的配电网,反过来,发展的电网电力,更需要实现自动化,并逐步向智能配电网过渡。适应定时限保护的原则。定时限保护方式采用电流阶梯和时间阶梯重合,可使上下级保护配合方便、协调。而反时限保护由于设备产品的实际保护特性有差异、使上下级保护的配合不协调。

  2 逐步完善的原则

  电网电力自动化是一项综合性系统工作,最基本的条件是应具有较为完善的多路电源的配电网点,涉及到城市建设,配电网规划,设备选择等一系列繁杂工程,内容丰富,技术性强。对于电网电力自动化的发展应实行分期、分阶段进行。第一阶段为初级阶段,即变电站出线以自动重合闸作保护,线路上装多组自动配电开关,建立电压控制系统。第二阶段在第一阶段的基础上,增设通信及控制设备,对各分支线自动配电开关实现控制,对负荷进行调配。第三阶段建设电网电力自动化系统和相应的通信系统,将各点信息传送到配网调度中心,实现微机控制及信息的自动处理,达到完善的电网电力自动化。

  3 采用电流控制式的原则

  由于重合断路器经常有合分操作以及瞬时性故障时自动重合,使得配电开关频繁动作,导致设备可靠性降低,影响使用寿命。另外,自动配电开关有个合闸延时时间,故障时在并联组数较多的线路,最末级完成合闸的时间达几十分钟,合闸时间明显大于故障判断时间,影响供电的连续性。

  三、电网电力自动化的要求

  电网电力自动化是以实时方式就地或远方对配电网进行数据收集、控制、调节和事故处理的技术,其目的在于保证电网电力安全经济运行发送电压质量降低电能损耗、快速处理、提高供电可靠性。它应当满足以下几方面的要求:通过实时监控系统,监测每条线路上的负荷运行情况,及时发现不安全因素,消除事故隐患,使电网电力安全运行。通过系统监测功能及时发现用户计量表故障,防止窃电,避免用电量损失。具备可靠的、高速率的通讯。具备完善的、能识别故障电流的、满足室外恶劣环境的故障控制器,以及实现断路器远方操作。能通过系统监测功能及时计算线路线损,使线路能在最佳的经济状态下运行。系统的电量控制和功率控制可促进电费回收。电网电力自动化的主站系统应具有扩充性和开放性功能,主站软件功能完善,硬件上有足够的处理速度和裕度。

  四、电网电力自动化模式方案

  1 变电站主断路器与馈线断路器配合方

  案由变电站出线保护开关和馈线开关相配合,并由两个电源形成环网供电方案。也就是说优化配网结构,推行配电网“手拉手”,变电站出线保护开关具有多次重合功能,重合命令由微机控制,线路开关具有自动操作和遥控操作功能,开关具有自动操作和遥控操作功能,远动装置,事故信息、监控系统由微机一次完成。设备与线路故障由主站系统判断,确认故障范围后,发令使故障段开关断开。

  2自动重合器方案

  此方案是将两电源连接的环网分成有限段数,每段线路由相邻的两侧重合器作保护。故障时,由上一级重合器开断故障,尽可能避免由变电站断路器进行分合。当任一段故障时,应使故障段两端重合器分断,对故障进行隔离,线路分支线故障由重合器与分断器动作次数相配合来切除。

  3 自动重合分段器方案

  每段事故由自动重合分段器根据关合故障时间来判断。此方案在时间设置上,应保证变电站内断路器跳开后,线路断路器再延时断开。然后站内断路器进行重合,保证从电源侧向负荷侧送电,当再次合上故障点时,站内断路器再次跳开,同时故障点两侧线路断路器将故障段锁定断开,确保再次送电成功。

  4 馈线自动化模式

  就地控制模式,即利用重合器加分断器的方式实现。计算机集中监控模式,即设立控制中心,馈线上各个自动终端采集的信息通过一定的通信通道远传回主站。在有故障的情况下, 由主站根据采集的故障信息进行分析判断, 切除故障段并实施恢复供电的方案。就地与远方监控混合模式, 采用断路器(重合器),智能型负荷开关,并且各自动化开关具有远方通信能力。这种方案可以及时、准确地切除故障,恢复非故障段供电,同时还可以接受远方监控,电网电力高度可以积极参与网络优化调整和非正常方式下的集中控制。

  五、通信

  电网电力自动化的通信包括主站对子站、主站对现场终端、子站对现场终端、子站之间、现场终端之间的通信等广义的范围。通信是实施电网电力自动化的一个重点和难点,区域不同、条件不同,通信方案也多种多样,主要有光纤、有线电缆、电力载波、微波、扩频等,但就目前配网自动化技术不够成熟的情况下,采用混合通信方案是比较符合实际的原则。

  六 电网电力自动化实施中应注意的问题

  配网自动化的实施涉及的部门多,投资大,是一项系统工程,因此电网电力自动化的规划是必不可少的,必须结合当地电网电力的发展规划,制定详细的电网电力自动化的实施计划,整体考虑,分期分批实施,同时要和供电企业内部信息化建设相协调。配电线路设备的户外运行环境,对开关设备、配电终端设备等提出了更高的要求,必须考虑雷击过电压、低温和高温工作、雨淋和潮湿、腐蚀、风沙、振动、电磁干扰等因素的影响,在开关的外绝缘材料、电子设备的设计、元器件的筛选等方面应综合考虑其性价比。此外,电网电力自动化系统中的站端设备进行远方控制的频繁程度比输电网自动化系统要高得多,因此要求配电自动化系统中的站端设备具有更高的可靠性。配电终端设备中的电源用于控制开关动作,正常情况下从线路中取得,线路失电后的后备电源应具有较高的可靠性。

  在实施电网电力自动化后,降低了运行人员的劳动强度,提高了劳动效率,使运行人员对网络的运行状况掌握得更全面更快捷,为供电企业创造更好的经济效益和社会效益。电网电力自动化的实施,改变了配电网传统的运行管理方式,但对运行人员提出了较高的要求。

  结束语

  电力系统电网电力自动化是当前电网建设的热点,无论是大型、中小型城市都是把电网电力建设改造及自动化的实施列为工作重点,投入大量的资金和人力物力,其目的都是为了扩大供电范围,增强供电能力,提高供电可靠性,优化电力服务。从目前的应用情况看,有些内容只限于开发、研制和试用阶段,因此,各地应本着从实际出发,统筹安排,循序渐进的原则,从本地电网电力的网络结构改造入手,做好规划,根据效益反馈,来逐步建设,完善适合于本地区电网发展的电网电力自动化系统。

  参考文献

  [1]蒋先乾.配电网自动化技术浅析[J]. 中国水运(理论版),2007, (05) .

  [2]许晓锋.配电网自动化技术问题初探[J].科技资讯,2010,02) .

  [3]綦莹,马微娜.配电网自动化的功能及其安全[J].职业技术,2010,(02).

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