配电网自动化技术培训专用ppt课件.ppt
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1、配电网自动化技术Distribution Automation Technology,电气工程与自动化学院 郭谋发,内容提要,概述配电网自动化数据通信配电网馈线自动化电力用户用电信息采集系统配电网自动化系统主站配电网自动化五种模式,概 述,电气工程与自动化学院 郭谋发,配电网自动化系统,实现配电网(含分布式电源、微网等)的运行监视和控制的自 动化系统,具备配电 SCADA(supervisory control and data acquisition)、馈线自动化、配 电网分析应用及与相关应用系统互连等功能,主要由配电主站、配电终端、配电子站(可选)和通信通道等部分组成。,配电网自动化系统构
2、成,系统中的配电主站是整个配电网自动化系统的监控、管理中心。配电主站通过基于IEC 61968的信息交换总线或综合数据平台与,实现配电网自动化的意义,1提高供电可靠性(1)缩小故障影响范围(2)缩短事故处理所需的时间2提高供电经济性3提高供电能力4降低劳动强度,提高管理水平和服务质量,缩小故障影响范围,图 馈线运行工况a)馈线正常运行 b)馈线发生故障 c)馈线故障隔离,提高供电经济性,网络重构及电容器投切优化潮流,降低线损用电信息采集抄表准确,降低管理线损,提高供电能力,将重负荷甚至是过负荷馈线的部分负荷转移到轻负荷馈线上,不需新建线路。,降低劳动强度,提高管理水平和服务质量,包括查抄用户电
3、能表、监视记录变压器运行工况、监测配电站的负荷、记录断路器分合状态、投入或退出无功补偿电容器。配电网地理信息系统的建立。客户呼叫服务系统的应用。停电管理系统应用,国外配电网自动化发展,第一阶段:基于自动化开关设备相互配合的馈线自动化系统,其主要设备为重合器和分段器,不需要建设通信网络和主站计算机系统。代表:日本东芝公司,美国Cooper公司。第二阶段:一种基于通信网络、馈线监控终端和后台计算机网络的实时应用系统。第三阶段:一种集实时应用和管理应用于一体的配电网管理系统,系统结合了配电GIS应用系统、配电工作管理系统等,并且与需求侧负荷管理相结合,实现配电和用电的综合应用功能。代表:ABB、SI
4、EMENS、GE。,国外配电网自动化发展,三个阶段的配电网自动化系统目前在国外依然同时存在 日本、韩国侧重全面的馈线自动化 欧美的配电网自动化除了在一些重点区域实现馈线自动化之外,在配电主站具备较多的高级应用和管理功能,国外配电网自动化发展,工业发达国家,城市配电网络都已经成型且网架结构比较完善,所以给配电网自动化创造了良好的基础。没有大面积搞馈线自动化,而是在一些负荷密集区和敏感区实施馈线自动化。重视配电网基础资料的管理及故障抢修管理,通过先进的工具和手段来提高配电网运行管理的工作效率和工作质量。,国内配电网自动化发展,1996年,在上海浦东金藤工业区建成基于全电缆线络的馈线自动化系统。这是
5、国内第一套投入实际运行的配电网自动化系统。1999年,在江苏镇江和浙江绍兴试点以架空和电缆混合线路为主的配电网自动化系统。2003年,当时国内规模最大的配电网自动化应用项目青岛配电网自动化系统通过国家电力公司验收。,国内配电网自动化发展,20022003年,杭州、宁波配电网自动化系统和南京城区配电网调度自动化系统先后由ABB公司和南瑞公司实施。2005年,县级电网调度/配电/集控/GIS一体化系统,在四川省双流县成功应用。2006年开始,上海电力公司在所辖13个区供电所全面开展了采用电缆屏蔽层载波为主要通信手段、以两遥(遥信、遥测)为主要功能的配电网监测系统的建设工作。,国内配电网自动化发展,
6、由于技术和管理上的许多原因,大多数早期建设的配电网自动化系统没有达到预期的效果,没有怎么运行就被闲置或废弃了。从2004年开始,国内许多电力公司和供电企业都对前一轮的配电网自动化进行反思和观望,慎重地对待配电网自动化工作的开展。,国内配电网自动化发展,国家电网公司近期颁布了Q/GDW 382-2009配电自动化技术导则Q/GDW 513-2010配电自动化主站系统功能规范Q/GDW 514-2010配电自动化终端/子站功能规范Q/GDW 436-2010配电线路故障指示器技术规范Q/GDW 567-2010配电自动化系统验收技术规范,国内配电网自动化发展,配电网一次设备、配电终端和配电主站的制
7、造水平不断提高,为配电网自动化的建设奠定了良好的设备基础。配电网分析与优化理论的研究为配电网自动化的建设奠定了良好的理论基础。随着城乡配电网的建设与改造的推进,配电网网架结构逐步趋于合理,这为进一步发挥配电网自动化系统的作用提供了条件。,配电网自动化系统建设的难点,(1)测控对象多(2)终端设备工作环境恶劣、可靠性要求高(3)通信系统复杂(4)工作电源和操作电源获取困难(5)我国目前配电网现状落后,国内配电自动化系统建设概况,配电网自动化对一次设备的要求,配电网自动化实施区域的网架结构应布局合理、成熟稳定,其接线方式应满足Q/GDW 156城市电力网规划设计导则和Q/GDW 370城市配电网技
8、术导则等标准要求;实施馈线自动化的线路应满足故障情况下负荷转移的要求,具备负荷转供路径和足够的备用容量。一次设备的建设与改造应考虑预留安装配电终端所需要的位置、空间、工作电源、端子及接口等。,配电网自动化对一次设备的要求,需要实现遥信功能的开关设备,应至少具备一组辅助触点;需要实现遥测功能的一次设备,应至少具备电流互感器,二次侧电流额定值宜采用1A 或5A;需要实现遥控功能的开关设备,应具备电动操作机构。需要就地获取配电终端的供电电源时,应配置电压互感器或电流互感器,且容量满足配电终端运行和开关操作等需求。配电网站所内应配置配电终端用后备电源,保证在主电源失电的情况下能够维持配电终端运行一定时
9、间和开关分合闸一次。,配电网自动化数据通信,电气工程与自动化学院 郭谋发,数据通信系统的基本组成,数据通信是两点或多点之间借助某种传输介质以二进制形式进行信息交换的过程。将数据准确、及时地传送到正确的目的地是数据通信系统的基本任务。数据通信系统实际上是一个软硬件的结合体。,配电网数据一般指与配电网运行密切相关的数值、状态、指令等。开关量、模拟量,数据通信技术主要涉及通信协议、信号编码、接口、同步、数据交换、安全、通信控制与管理等问题。,数据通信系统构成,常见的DTE有馈线监控终端、专变采集终端、负荷控制管理终端、抄表集中器和抄表采集器等;常见的DCE有调制解调器、GPRS模块、载波机和光端机等
10、;常见通信介质有双绞线、网线、光纤及无线电波等。,配电网自动化通信方式,表 RS-485、RS-422、RS-232的主要技术参数,配电网自动化通信方式,CAN总线配电网自动化工程中的应用。,图 环网柜FTU结构图,电力线载波通信,将载波设备与馈线上的高电压、操作过电压及雷电过电压等隔开,以防止高电压进入通信设备,同时使高频载波信号能顺利地耦合到馈线上,结合滤波器是与耦合电容器配合将载波信号耦合到馈线上去,并抑制干扰进入载波机的设备,图 结合滤波器的组成,低压电力线载波,低压电力线载波信道具有衰减较大,线路阻抗变化大,高噪声等传输特性,使其成为不理想的通信媒介。,为了提高通信的可靠性和有效性,
11、一方面可以辅助性地采取一些措施,如增加发射信号功率、提高接收设备灵敏度以及采用合适的耦合电路及新的载波信号检测方法。另一方面是采用合适的调制技术或中继技术。,配电网自动化通信方式 光纤通信,(1)SDH主干网络 光纤同步数据体系SDH(Synchronous Digital Hierarchy)SDH可把2Mbit/s直接复接入140Mbit/s,不必逐级进行。每个2Mbit/s口还可以分接为64路64kbit/s串行同步口或9.6kbit/s串行异步口。复接、分接方便。,配电网自动化通信方式 光纤通信,(2)光纤以太网利用光纤介质实现以太网通信,从而构成光纤以太网通信方式。,图 配电子站到主
12、站的点对点光纤以太网连接示意图,此时配电子站可以看成是“挂”在局域网延伸网线上的一个工作站。,配电网自动化通信方式 光纤通信,(2)光纤以太网,图 终端到配电子站的链状光纤以太网连接示意图,多个终端可以“挂在”同一个交换机下面并通过交换机与光端机连接,或通过10Base-T的“T”形接线方式构成“总线”并直接与光端机连接。,光端机和配电子站都连接到交换机上,配电网自动化通信方式 光纤通信,(3)串行异步光纤环网,图 配电终端到子站的8+1通道光纤自愈环连接示意图,利用RS-232或RS-485串行异步接口接入光纤环网的通信方式为串行异步光纤环网,具有“自愈”和“网管”功能。,配电网自动化通信方
13、式 光纤通信,采用了时分复用技术,在同一对光纤上复用出多个独立的逻辑通道,每一个逻辑通道相当于一个普通光端机通道。一种8+1通道光端机可在同一对光纤环上复用出8个57.6K的数据口和1个9.6K的网管口。,配电网自动化通信方式 无源光纤网络,无源光纤网络EPON是基于以太网但光的传输及分配无需电源的光纤通信网络。始于20世纪90年代中期,经过十多年的发展已走向大规模商用。EPON设备:线路侧设备OLT(Optical Line Terminal)、中间无源分光设备POS(Passive Optical Splitter)、用户侧设备ONU(Optical Network Unit)。,配电网自
14、动化通信方式 无源光纤网络,采用“单纤双向”技术,主干线路只需要一芯光纤,通过无源分光设备,最大可以辐射出64路光信号。,图 EPON系统构成,配电网自动化通信方式 无源光纤网络,每个ONU在各自预定时隙发送光信号。所有ONU的光信号通过ODN采用时分复用合成。时隙的预定靠OLT与ONU的距离判定分配,ONUOLT通信示意图,配电网自动化通信方式 无源光纤网络,OLTONU通信示意图,PON网络中,每个ONU可以接受到OLT所有下行数据,但ONU只根据下行数据的标识信息接收属于自己的数据,丢弃其他的数据,配电网自动化通信方式 无源光纤网络,EPON组网优势 光传输不需要额外电源,随着接入节点的
15、增加,只需要相应增加分光器和ONU即可。可提供高带宽。1.25Gbit/s带宽,覆盖半径可达20km。各ONU与局端OLT设备之间是并联通信关系,任何一个ONU或多个ONU故障,不会影响其他ONU及整个通信系统的稳定运行,采用AES-128进行加密,保证数据的安全。,图 EPON网络结构a)基础树形 b)主干保护树形 c)全冗余保护树形 d)总线型(链型)e)全保护总线型(链型),配电网自动化通信方式 无源光纤网络,以太网口语音接口RS-232/RS-485,ZigBee 无线传感器网络,IEEE 802.15.4仅处理MAC层和物理层协议。ZigBee在IEEE 802.15.4基础上定义了
16、网络层以支持先进的网络路由功能。,ZigBee 无线传感器网络网络构成,协调:选择一个信道和64位及16位的个域网标识PAN ID(Personal Area Network Identification)来启动网络;协调器能够允许路由器和终端设备加入这个网络并协助路由数据;必须保持供电,不能睡眠。路由:在它能够传输、接收或者路由数据前必须加入一个ZigBee网络;加入网络后,能够允许路由器和终端加入这个网络;加入网络后,能够协助路由数据;必须保持供电,不能睡眠。终端设备:在它能够传输或者接收数据之前必须加入一个ZigBee 网络;它不能允许其他设备加入该网络;必须通过它的父设备传输和接收射频
17、数据,不能路由数据;能够进入低功耗模式以节约电能,可采用电池供电。,GPRS通信,系统主站建立DDN专线或专用服务器或以其他方式具备固定IP地址,将IP地址设置到配电远方终端中;配电远方终端的GPRS模块连接上网络后将获得一动态IP地址;配电远方终端向预先设定的主站IP地址请求建立连接,当主站对建立连接回复响应后,主站与终端便建立了透明的数据网络传输通道。配电远方终端还应不断检测GPRS模块是否连接在网络上,一旦发生掉线,GPRS模块能即时联网,重新获得一动态IP地址并与主站再次建立连接。从而保证系统通信实时在线。,GPRS通信,多种通信方式综合应用,用电信息采集系统数据传输规约,配变终端与主
18、站的通信协议应符合Q/GDW 130-2005。配变终端与电能表的通信协议应支持 DL/T 645-1996。集中器与主站的通信协议应符合Q/GDW 376.1-2009。集中器与本地通信模块的通信协议应支持Q/GDW 376.2-2009。智能电能表的载波模块与智能电能表通信协议应符合 DL/T 645-2007及其备案文件。,馈线自动化数据通信规约,IEC于2000年推出IEC 60870-5-104规约。国内,电力系统控制及其通信标准技术委员会于2002年推出DL/T 634.5 104-2002规约,等同采用IEC 60870-5-104规约。国家能源局于2009年发布DL/T 634
19、.5 104-2009规约代替DL/T 634.5 104-2002规约。,配电网馈线自动化,电气工程与自动化学院 郭谋发,馈线监控终端功能及性能要求,馈线监控终端应具有功能:遥信、遥测、遥控对时事故记录、事件顺序记录定值远方修改和召唤定值通信功能 故障录波,馈线终端单元硬件,图 馈线终端单元硬件框图,交流量采集回路,交流量采集回路主要需考虑的是:该馈线终端单元的应用场合需要监视的交流通道数量和各通道的输入范围前置低通滤波器的参数AD转换的精度、输入范围和转换速度。,交流量采集回路-交流通道数量,交流通道数量取决于馈线终端单元需要监视的馈线数量。一条馈线需要监视的交流量主要有三相电压、三相电流
20、共计6个交流量。如果馈线终端单元需要监视分段器,则需要考虑引入分段器两侧的馈线电压量以用于备用电源自动投入,此时馈线终端单元需要监视的量就达到了9个(6路电压、3路电流)。,交流量采集回路-交流输入的量程,在配电网自动化终端设计中,TA取了一个既能保证一定的测量精度,又能满足短路故障时不会深度饱和的TA。馈线终端单元内的电流互感器的输入范围不同于传统的保护或监控装置,一般来说,其动态输入范围为0-50A。,交流量采集回路-滤波及采样点数,由于采样频率为信号频率的几十倍甚至上百倍,使用FFT等数字滤波的效果极为明显。它能非常真实的分离出系统的基波分量和通常所关心的高次谐波分量,这样馈线终端单元中
21、对前置低通滤波器一般采用一个一阶RC无源低通滤波器就足够了。由于一阶低通滤波器的滤波特性不太理想,考虑一定的裕度,截止频率取1 500Hz(30次谐波)左右,则采样频率为每周波64点或以上。,AD转换的速度、精度和范围,馈线终端单元内部经小TA、小TV变换后的信号的电压幅度越大,其受噪声干扰的影响也就越小。因而在选取小TA、小TV的输出范围和AD的输入范围时,应该越大越好。工作环境的电磁噪声强度往往处在110mV之间,AD转换的最小分辨率低于5mV无甚意义。以输入范围为10V的AD来说,12位(最小分辨率为5mV)或14位(最小分辨率为1.25 mV)精度已经足够了。至于AD转换的速度,取决于
22、采样通道数量,另外与软件处理方式有一定关系,一般每秒采样1050万次已经足够。,数字量输入回路,开关位置信号,弹簧储能信号,接地刀闸信号,工作电源的失电信号等,因而每馈线提供68个数字量输入已能满足要求。硬件上一般增加低通滤波回路以防止高频电磁干扰造成遥信误报,软件上采用变位记录并延时确认的方式避免接点抖动造成遥信误报。由于许多馈线终端单元安装在户外甚至电线杆上,检修维护极为不便,设计时最好能考虑到遥信量自检功能。,数字量输出回路,控分、控合、开关储能等。提供返校通道能保证在错误的遥控命令已发出的情况下,通过返校回路还能及时发现错误命令并立即闭锁遥控出口,避免事故发生。返校回路也能保证馈线终端
23、单元能定期地对遥控回路监视,防患于未然。,通信接口及人机界面,馈线终端单元除了需完成交流采样和故障检测外,更重要的是应与配电网主站或子站通信,及时将遥测、遥信和故障信号传到主站或子站,并执行主站或子站相应的遥控命令。馈线终端单元的人机界面包括按键及显示两部分。显示部分一般采用液晶显示器,也有采用便携电脑由软件提供数据显示及人机交互功能,CPU,按照功能划分,将不同的功能分配给不同的CPU来处理由DSP完成数据滤波和处理由网络协处理器完成以太网通信由主CPU完成逻辑运算和其他功能。,馈线终端单元软件,1.测控功能遥测:交流电压、电流信号的高速实时采样和有效值计算,有功、无功、功率因数计算,各交流
24、量的216次高次谐波分量及谐波总量计算;遥信量的采集及上送;遥控返校及执行等功能。,馈线终端单元软件,2.故障检测功能(1)相间短路故障检测故障检测通过监视交流输入相电流或零序电流是否超过整定值,来判别短路故障。相电流的整定值一般是选为大于线路的最大负荷电流值;零序电流的整定值要躲过系统正常运行时的不平衡电流值。,馈线终端单元软件,2.故障检测功能(1)相间短路故障检测涌流电流最大时可以达到配电变压器额定电流的68倍,在配电网中励磁涌流通常需要0.10.12s才衰减完毕。在空投变压器时,通常会出现励磁涌流现象,涌流波形的二次谐波含量一般大于15%的基波电流。通过检测二次谐波含量的大小,可以有效
25、地区分线路合闸送电和馈线短路故障。当并联电容器投入时,也会出现很大的合闸冲击电流,不过它衰减更快,可以通过二次谐波制动方案结合两个周波的故障延时确认。,馈线终端单元软件,2.故障检测功能(2)单相接地故障检测单相接地选线和定位在配电网中是一个技术难点,单相接地故障占配电网总故障的70%以上。配电网自动化的通信系统使得小电流接地系统接地故障检测方案可综合考虑各处馈线终端单元的零序电流数据。对零序电流测量,有直接和间接两种测量方式。直接方式是馈线终端单元直接接入零序电流互感器的二次输出,直接采集零序电流;间接方式是馈线终端单元接入三相电流互感器的二次输出,软件将采集的三相电流相加,间接计算出零序电
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