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10kV架空线配电自动化系统的初步实施
作者:华盛安达河北电气设备 发表时间: 浏览人气:11

1 电力局 电力局 10 kV 架空 线路 线路 采用 6 SF6 柱上 开关。这种 柱上 开关 虽然 能 提高 配 电网 的 供电 可靠性 , 但 它 无法 判断 瞬时 性 和 永久性 故障 跳闸 后 , 反而 扩大 停电 范围 , 增加 客户 停电 时间。, 进一步 提高 配 电网 的 供电 可靠性 , 1999 年 广州 局 引入 配电 自动化 系统 , 经 6) F6 试 试 ((辐射))

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    2 配 网 自动化 系统 的 的 基本


    配电 自动化 系统 是 通过 自动 或 手动 方式 , 遥控 和 监测 高压 配电 线上 的 开关 设备 和 线路 , ,、 稳定 的 电力 供应。


    : 自动化 系统 分 三个 阶段 : : 馈线 自动化 、 遥测 遥控 自动化 、 计算机辅助 配电 自动化。


    第一 阶段 一般 采用 电压 型 馈线 自动化 设备, 由 PVS (柱上 真空 开关), SPS (电源 变压器), FDR (故障 搜查 控制器), FSI (故障 指示器) 组成.具有 自动 隔离 故障 区间 , 恢复 非 故障 区域 供电 的 的。


    U 阶段 阶段 第一 U U 基础 上 U U RTU ((检测 功能 的 遥控)))


    第三 阶段 在 第二 阶段 的 基础 上 , 完善 配电 自动化 调度 端 , 实现 配 网 的 全面 计算机 管理。


    第二 、 第三 阶段 需要 有 可靠 的 通讯 手段 支持 , 这 方面 投资 大 , 而 第一 阶段 投资 小 , 见效快。


    3 电压 型 馈线 自动化


    3.1 电压 型 馈线 自动化 自动化 设备 工作 原理 及 整


    (1) PVS ((真空 开关)


    具有 失 压 瞬时 脱扣 功能 , 并 能够 与 控制器 配合 实现 自动 合闸。


    (2) FDR ((搜查 控制器)


    PVS 的 控制 元件 , 有 两个 时间 时间 需要 整 整 定


    X : : 真空 开关 的 自动 合闸 时间 , 指 从 柱上 开关 电源 侧 有 压 至 该 柱上 开关 合闸 的 时延。X 7 整 定 : : 7 × N (s)) N = 1,2,3 ,… , 12。


    Y 时间: 故障 检测 时间, 指 柱上 开关 合闸 后, 若 在 未 超过 Y 时限 的 时间 内 又 失 压, 则 该 柱上 开关 分 闸 并被 闭锁 在 分 闸 状态, 待 下 一次 电源 侧 有 压时 不再 自动 重合 ; 若 超过 Y 时限 , 柱上 开关 可以 进行 再 一次 重合。Y 时间 整 定 : : 5s 或 10s , 现 整 定 s 5s。


    维持 时间 : (3.5 ± 0.5) s , 供 供 电源 故障 确认 用。


    (3) PLC ((电源)


    R 干 式 变压器 , R FDR 提供 工作 S PVS 提供 操作 电源。


    (4) FSI ((故障)


    K 10 kV 馈线 开关 的 分合 时间 时间 判断 线路 故障 故障 范围。


    K 广州 局 的 110 kV 变电站 都是 都是 值班 站 , 已 实现 实现 监控 , 可以 I FSI。K 监控 中 记录 k 10 kV 馈线 第 一次 重合 与 第二 第二 次 跳闸 的 时间 , , 来 判断 故障 区间。


    3.2 10kV 馈线 二次 重 合闸 的 的 原理 及 及 整 定


    10 kV s 架空 线 一般 只 只 要求 一次 , 重合 重合 时 s s s 1s。为 配合 电压 型 馈线 自动化 , 通过 修改 微机 保护 的 软件 , 实现 二次 重 合闸 , 具体 具体。。


    3.2.1 第 一次 一次 合闸 合闸 T1


    R FDR 维持 时间 ((3.5 ± 0.5) s , R FDR 可靠 T1 取 5s。K 10 kV 架空 线 第 一次 重 合闸 成功 在 % 70 % , T1 取 5s 可以 尽快 恢复 供电。


    3.2.2 第二 次 次 重 时间 T2


    K 保证 10 kV 馈线 发生 永久 故障 , 二次 重 合闸 k k 10 kV : 额定 操作 : : 0 ~ 0.3s ~ CO ~ 180s ~ CO , 对于 弹簧 操作 机构 , 储能 时间 s 15s。T2 要求 大于 储能 时间 时间


    3.2.3 3 次 次 合闸 合闸 闭锁 T3


    在 第一段 ((开关 至 第一 台柱 上 开关)))) 故障 时 , 其 短路 水平 很高。为 防止 大 电流 对 开关 及 变压器 的 冲击 , 在 第一段 发生 永久 故障 时 , 一次 重合 失败 后 应该 闭锁 第二 次 重S 开关 最小 合闸 时间 s 7s , 如 馈线 在 第 一次 重合 后再 s s 5s , 说明 在 第一段 发生 永久 故障 , 应该 闭锁 第二 重S 点 在 第 一个 柱上 开关 以外 时 , 馈线 在 s s s s s s 7s , 不会 闭锁 第二 次 重 合闸。T3 取 5s。


    3.2.4 重 合闸 充电 时间 T.


    S 重合 成功 后 , s 180s 之 内 , 如 再 发生 故障 跳闸 , k k k k k k k k k k k k k kT 取 180s。


    K , 当 两条 造成 同时发生 永久 故障 时 k k k 10 kV 180s 180s 闭锁 , 再次 投入 重 合闸。K 全线 送 电 (10 kV 馈线 k k 至 最后 最后 一 上 开关 合闸 合闸))))) 合闸 充电 时间 , 避免 柱上 开关S 辐射 网 最多 安装 25 台柱 ((180s / 7s))) 开 环 安装 网 最多 安装 12 台柱 上 开关。


    3.3 S 保护 保护 重 与 PVS 配合 的 (((辐射)


    K 10 kV 馈线 故障 故障 , 馈线 馈线 动作 跳闸 跳闸 , 线路 失 压 , 各 柱上 开关 失 压 脱扣 跳闸。5s 后 馈线 第 一次 重合 , 对于 瞬时 性 故障 , 各 柱上 开关 按 靠近 电源 点 和 和 X 时间 合闸。对于 永久性 故障 , 如 故障 点 在 第一段 , 馈线 保护 再 一次 动作 跳闸 , 第二 次 重 合闸 被 闭锁 如 故障 点 不在 第一段 , 各 S 开关 合闸 后 , 馈线 保护 再次 动作 跳闸 , 各 柱上 开关 失 压 脱扣 s s s 180s s 馈线 第二 次 重合 s 各 柱上 开关 依次由于 最靠近 故障 点 的 柱上 开关 被 闭锁 , 故障 点 被 隔离 , 故障 点 前 的 区间 恢复 送 电。调度 值班员 根据 馈线 保护 第 一次 重合 后再 跳闸 的 延时 , 迅速 判断 故障 点 所在 的 区间。

        


       


    4 6 6 F6 电压 型 馈线 自动化 的 的


    4.1 有关 设备


    (1)) 馈线


    真空 开关 , 电磁 操作 机构。: 额定 操作 : : 0 ~ 0.3s ~ CO ~ 180s ~ CO。


    (2)) 柱上 开关


    VSP5-15JSAT , 珠海 许 继 电气 有限公司 引进 引进 东芝 技术 生产。该 产品 采用 模块 式 结构 , 具有 良好 扩展 性 , 通过 增加 元件 , 方便 地 从 第一 阶段 发展 到 阶段 , 而不 而不


    (3)) 馈线


    ISA - 1H (L - 2A))) 深圳 所 所 生产。经 厂家 修改 保护 程序 , 具有 二次 重 合闸 功能 功能 馈线 重 合闸 的 整 定 按 前 所述。


    F6 : : : 限时 速. 0.3s , 定时 过. 1.0s , 零 序 过. 1.0s。


    4.2 F6 系统 一次 一次 ((1)


    4.3 F6 柱上 开关 开关 定 ((1)


    10 kV 10 kV 变 位 时间 、 从 站 端到 调度 端 信号 传输 及 及 处理))))


    4.5 F6 实际 动作 试验


    6 广州 局 第 一次 采用 馈线 自动化 , 为 积累 运行 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 试验 前 , 已 对 馈线 保护 的 二次 重 合闸 测试 , 第一 、 二次 重 合闸 、 第二 次 重 合闸 、 重 合闸 合闸 6 6 F6 开关 多次 分 合闸 , 6 客户 6 6 6 F6 线路 6 的 配 变 断开 , 只剩 下 空载 的 线路。6 江村 站 和 各 6 6 6 6 6 6 F6 和 6 柱上 开关 分 合闸 时间 , 用 无线 对讲机 协调。6 6 6 6 F6 馈线 自动化 系统 能 确定 和 自动 自动 隔离 故障 点 恢复 非 故障 故障 区间 供电。


    4.5.1 柱上 开关 合闸 时间


    6 F6.


    4.5.2 模拟 瞬时 性 故障


    F6 6 6 合闸 状态 , 重 合闸 6 完毕 , 6 6 F6 , s 5s 后 6 6 6 6 F6 开关 6 6 6 6 6 6 6。的 各 柱上 开关 从 跳闸 到 合闸 的 时间 间隔 , 判断 各 柱上 开关 是否 的 时间 X 的 ((4))


    4.5.3 模拟 永久性 故障


    F6 6 在 在 时间 进行 合 分 闸 操作 , 模拟 永久性 故障 , 确定 柱上 开关 被 闭锁 ((5) 见表 判断 判断 柱上 柱上 是否 自动 是否 故障 点 点 , 非 故障 区间


    4.6 F6 实际 动作 分析


    2001 , 6 F6 发生 18 次 故障 , 其中 1 次 永久 故障 :


    调度 端 记录 :


    12th June 2001 18 : 10 : 128238 零 6 F6 零 序 过 流动 作


    12th June 2001 18 : 10 : 17.353 江村 6 F6 一次 重合 动作


    12th June 2001 18 : 10 : 47.659 江村 6 F6 零 序 过 流动 作


    12th June 2001 18: 13: 45.657 站 6 F6 二次 重合 动作


    : : F6 第 第 一次 跳闸. 5.115s 第 一次 重合 ;


    F6 , 一次 重合 后. 30.306s 第二 6 6 F6 第二 次 , , 177.998s 第二 次 重合。


    : : 从 第 一次 重合 与 第二 次 跳闸 之间 差 差 30.306s , 故障 点 应 在 ⑤ , , 如果 是 永久 故障 开关 开关 D 开关 开关。


    : : 经 实际 查 线 , 发现 双 雅 # 09-1 杆 B 相 避雷器 ((((联 联 水 沥 # 02 杆)) 开关 开关 D 被 闭锁。


    : : 分析 与 线路 查 线 结果 结果。


    5 结论


    6 6 6 6 6 6 6 6 6 F6 电压 型 馈线 自动化 达到 设计 要求 , 积累 了 运行 经验。S 运行 中 , 发现 第二 次 重 合闸 、 重 合闸 s s 180s 太长 , 不 利于 迅速 恢复 恢复。


    S 次 重 合闸 、 重 合闸 充电 s 180s , k k 二次 重 合闸 失败 k 10 kV 馈线 开关 动作 范围 在 开关 开关 操作 操作 之 内 ; 避免 最靠近 永久 故障 点 的 柱上10 kV 馈线 无限 次 重合 重合 , 也 间接 线路 线路 上 柱上 开关 台 数 × 实际 应用 中 , 辐射 网 安装 8 台柱 上 开关 , 开 环 安装 安装 4 台 × × × × × × × × 8 × 7 = 56 (s)) 0 开关 额定 操作 ((0 ~ 0.3s ~ CO ~ 180s ~ CO)) 制定 的 背景 是 针对 少 油 的 的 , 真空 开关 额定 操作 采用 s s 60s。1960s 也 大于 馈线 开关 弹簧 操作 机构 的 储能 时间。改为 60s 后 k 10 kV 馈线 SC SC 保护 可以 采用 SC SC ZSC - 4 三相 三次 重 合闸 继电器 , 因为 其 第二 、 三次 重 只有 只有 ~ 2 ~ 99s。


    K 10 kV 馈线 真空 开关 , 广州 局 现将 第二 次 重 合闸 、 重 合闸 s s 60s , 并 采用 环 k k k k k k k k k k k k k k k k 可靠性。


        


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