馈线自动化技术方案.pptx
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1、馈线自动化技术方案,全国输配电技术协作网配电自动化专委会委员许继集团 珠海许继电气有限公司 自动化产品线经理2018年5月,馈线自动化技术方案全国输配电技术协作网配电自动化专委会委员,目 录,馈线自动化的认识,馈线自动化建设目标,典型馈线自动化方案,1,2,3,4,馈线自动化建设原则,目 录馈线自动化的认识馈线自动化建设目标典型馈线自动化方案1,目 录,馈线自动化的认识,馈线自动化建设目标,典型馈线自动化方案,1,2,3,4,馈线自动化建设原则,目 录馈线自动化的认识馈线自动化建设目标典型馈线自动化方案1,定义:指对配电线路运行状态进行监测和控制,在故障发生后实现快速准确定位和迅速隔离故障区段
2、,恢复非故障区域供电。(Feeder Automation,简称FA),1.1馈线自动化定义,定义:指对配电线路运行状态进行监测和控制,在故障发生后实现快,集中调控馈线自动化,1.重合器式馈线自动化,2.智能分布式馈线自动化,3.分界看门狗型,就地型线路自动化,1.主站集中全自动型,2.主站集中半自动型,4.继电保护型,1.2馈线自动化分类,集中调控馈线自动化1.重合器式馈线自动化2.智能分布式馈线,1.3就地型馈线自动化派生,就地型馈线自动化的衍生,1.3就地型馈线自动化派生就地型电压时间型传统电压时间型电压,目 录,馈线自动化的认识,馈线自动化建设目标,典型馈线自动化方案,1,2,3,4,
3、馈线自动化建设原则,目 录馈线自动化的认识馈线自动化建设目标典型馈线自动化方案1,2.1 馈线自动化建设目标,8,模式优化,1,流程优化,2,指标考核,3,信息传递,4,物资调配,5,设备监控,1,配电自动化,2,网架优化,3,抢修技术,4,故障快速复电,人员和物资快速响应,装备和自动化技术基础,2.1 馈线自动化建设目标8模式优化1流程优化2指标考核3信,2.1 馈线自动化建设目标,9,配网故障快速复电,设备自动化,快速报告、快速诊断、快速定位、快速隔离、快速修复、快速沟通。,配电自动化(馈线自动化),平台,手段,要求,目标,2.1 馈线自动化建设目标9配网故障快速复电设备自动化快速报,2.
4、1 馈线自动化建设目标,馈线自动化,2.1 馈线自动化建设目标减少变电站故障跳闸率提高站内出线开,无闪隔离区段故障拦截用户出门故障,快速定位故障快速隔离故障躲避瞬时故障,快速报告故障,故障快速复电,2.2 馈线自动化与故障快速复电,知停电少停电防停电不停电无闪隔离区段故障快速定位故障快速报告,2.2 馈线自动化与故障快速复电,“自愈”经常被误解,我们认为自愈包括:事前:概率风险评估与预防性控制 1)结合负荷预测进行方式调整避免过负荷 2)结合在线检测(温度、局部放电)进行 相应控制避免酿成严重后果 3)。事中:馈线自动化事后:配电自动化修正性控制(转供电),馈线自动化与故障快速复电,2.2 馈
5、线自动化与故障快速复电“自愈”经常被误解,我们认,目 录,馈线自动化的认识,馈线自动化建设目标,典型馈线自动化方案,1,2,3,4,馈线自动化建设原则,目 录馈线自动化的认识馈线自动化建设目标典型馈线自动化方案1,建立配电自动化系统,建立光纤通信信道;站内出线CB配置常规短路和零序保护;关键分段点及联络点实现“三遥”。,主干线分段点开关,采用“三遥”集中型成套设备。“三遥”终端与主站建立光纤或无线通信信道,集中型成套设备,主站集中型FA-建设方案,实施条件,3.1主站集中型,建立配电自动化系统,建立光纤通信信道;主干线分段点开关,采用,(1)正常工作,(2)故障跳闸,(3)故障信息上送主站,(
6、4)主站进行故障定位并隔离,恢复供电,主站系统根据终端上送的故障告警信息,进行故障定位,确定故障类型和区段,主站遥控隔离故障和恢复非故障区供电,发生故障,主站集中型FA故障处理过程,3.1主站集中型,(1)正常工作CB1FS1LSFS2FS3CB2acdDTU,需要配置三遥型配电终端;故障处理过程依赖通信,需要采用光纤通信方式;能够快速恢复非故障区域的供电。,3.1主站集中型,需要配置三遥型配电终端;特点分析3.1主站集中型,线路分段点设置为“分段”模式,具备“失压分闸”、“来电延时合闸”以及 电压时间型逻辑的闭锁功能;联络点设置为“L(联络)”模式,具备单侧失电延时合闸、两侧有压闭锁合闸、瞬
7、时来电闭锁合闸等功能。,电压时间型成套设备FS,不依赖于主站及通信,就地实现故障的定位与隔离;单相接地故障采用“零序电压突变法”,同步解决小电流系统接地故障的精确选线选段。,电压时间型FA-建设方案,站内出线CB配置常规保护,具备一次或二次重合闸;自动化分段及联络点采用电压时间型智能成套设备。,实施条件,3.2电压时间型,线路分段点设置为“分段”模式,具备“失压分闸”、“来电延时合,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电,若是永久性故障,再次跳闸,故障隔离完毕恢复正常区段供电,(1)正常工作,(2)故障跳闸,(3)第一次重合,(4)FS2开关关合至故障点,(5)再次跳闸,(6)第二次重合,正常段供电
8、,(7)故障区后端恢复供电,短路故障,电压时间型FA-故障处理过程,3.2电压时间型,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电若是永久性故障,再次跳闸故障,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电,若是永久性故障,再次跳闸,故障隔离完毕恢复故障后段供电,(1)正常工作,(2)人工拉线,(3)试送电,(4)FS2开关关合至故障点,(5)FS2跳闸,切除接地故障,(6)故障区后端恢复供电,接地故障,变电站绝缘监测装置监测到零序电压,电压时间型FA-故障处理过程,3.2电压时间型,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电若是永久性故障,再次跳闸故障,开关采用“来电即合、无压释放”的原理,无蓄电池,真正免维护;不依赖通信及主
9、站实现就地智能保护功能;除此之外,对于小电流接地系统,通过与“拉线”法配合,实现主干线单相接地故障的定位和隔离。,3.2电压时间型,开关采用“来电即合、无压释放”的原理,无蓄电池,真正免维护;,站内出线CB配置常规保护,具备一次或二次重合闸;分段点开关采用为电压电流型成套设备。,具备电压时间逻辑闭锁及故障电流双重判据具备小电流接地故障选线定位功能,电压电流型成套设备FS,实施条件,电压电流型就地FA-建设方案,不依赖于主站及通信,就地实现短路及接地故障的定位与隔离;相较于电压时间型,电压电流型引入故障电流判据,故障处理时间及开关动作次数均较少。,3.3电压电流型,站内出线CB配置常规保护,具备
10、一次或二次重合闸;具备电压时间,电压电流型开关合闸后进行Y时间检测,若无故障电流则闭锁分闸,站内保护断路器CB保护跳闸,分段开关失压分闸。,(1)正常工作,(2)CB1保护跳闸,(3)CB1第1次重合,(4)FS1延时合闸,闭锁分闸,(5)FS2开关合至故障点,(6)CB1再次跳闸,(7)故障区前端恢复供电,短路故障,FS2合闸后Y时间内检测到故障电流,在失压后分闸并闭锁,FS2检测到残压反向来电闭锁,电压电流型就地FA-故障处理过程,基于负荷开关的电压电流型,3.3电压电流型,电压电流型开关合闸后进行Y时间检测,若无故障电流则闭锁分闸站,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电,若是永久性故障,FB
11、2在Y时间跳闸,故障隔离完毕恢复故障后段供电,(1)正常工作,(2)CB保护 跳闸,(3)试送电,(4)FB2开关关合至故障点,(5)FB2跳闸,隔离故障,(6)故障区后端恢复供电,短路故障,电压电流型就地FA-故障处理过程,基于断路器的电压电流型,3.3电压电流型,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电若是永久性故障,FB2在Y时,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电,若是永久性故障,FB2在Y时间跳闸,故障隔离完毕恢复故障后段供电,(1)正常工作,(2)CB保护 跳闸,(3)试送电,(4)FB2开关关合至故障点,(5)FB2跳闸,隔离故障,(6)故障区后端恢复供电,接地故障,电压电流型就地FA-故障
12、处理过程,3.3电压电流型,基于断路器的电压电流型,若是瞬时性故障自动躲避,恢复送电若是永久性故障,FB2在Y时,负荷开关模式可以加快非故障区域供电,变电站需具备2次重合闸;断路器模式变电站只需具备1次重合闸;主干线安装的分段断路器需与变电站保护配合,要求变电站过流速断时间至少在0.3S以上;无需主站和通信可实现故障的就地迅速隔离。,3.3电压电流型,负荷开关模式可以加快非故障区域供电,变电站需具备2次重合闸;,3.4自适应综合型,自适应重合闸型-故障就地隔离,26,CB重合闸,有故障记忆的开关延时7s合闸,无故障记忆则快速或延时更长时间合闸,若瞬时性故障,则恢复供电,若是永久性故障,再次跳闸
13、,故障隔离完毕恢复正常区段供电,(1)正常工作,短路故障,(2)故障跳闸,(3)CB第一次重合闸,(4)FS2合到故障后CB再次跳闸,(5)第二次重合,3.4自适应综合型自适应重合闸型-故障就地隔离26CB重,3.4自适应综合型,自适应重合闸型-故障就地隔离,27,CB重合闸,有故障记忆的开关延时7s合闸,无故障记忆则快速或延时更长时间合闸,若瞬时性故障,则恢复供电,若是永久性故障,再次跳闸,故障隔离完毕恢复正常区段供电,(1)正常工作,接地故障,(2)故障跳闸,(3)CB第一次重合闸,(4)FS2合到故障后CB再次跳闸,(5)第二次重合,3.4自适应综合型自适应重合闸型-故障就地隔离27CB
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