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低負荷密度供電區域就地智能型饋線自動化設計方案
發布時間:2020-02-17 | 瀏覽:4695次 【關閉此頁

一、為何關注低負荷密度區域饋線自動化建設?

    現狀一:點多面廣,運行環境復雜

    配電網點多面廣,運行方式復雜多變,在饋線自動化建設中需要考慮經濟性問題及施工安裝問題。

 

    現狀二:故障頻發,查找費時費力

    架空配電線路易受外界因素影響導致各類故障頻發,若不能就地隔離與自恢復,將擴大停電面積,降低供電可靠性。

    現狀三:有線網絡建設困難

    低負荷密度區配電網線路長、分支多且覆蓋面積廣,考慮投資回報率后很難實現有線網絡的建設及維護。

 

    現狀四:運維手段單一

    配電網運維管理缺乏信息化、智能化手段,應全面掌握線路運行、故障信息,基于大數據分析及物聯網技術進一步提高供電服務質量。

 

結論:

    根據每條線路實際運行情況及投資情況,結合低負荷密度供電區域配電網現狀,因地制宜建設就地型饋線自動化,有效提升配網供電可靠性及供電服務水平。

二、讓用戶簡單,我們做了哪些工作?

    “簡單”,其實并不簡單,而是通過深入研究,充分站在用戶角度考慮問題,因地制宜的規劃、設計,從而實現“簡捷實用、可靠耐用,施工安裝簡單,運行維護簡單”。

  • 獨特創新的“電源”技術應用

 

  • 低功耗、小型化的智能控制單元

 

  • 一體化設計理念

    將斷路器本體、取能單元一體化設計,控制單元即插即用,一體化設計也使得施工安裝極為簡單便利。

三、種類多樣的配電一體化故障測控裝置

  • ZW32型電磁式

    采用電磁式互感器、開關本體、取電單元、測控單元、控制單元一體化融合設計,實現小型化、輕量化、方便運輸及安裝。

  • ZW32型電子式

    采用全電子式互感器、開關本體、取電單元、測量單元、控制單元一體化融合設計,同時采集三相相電壓、相電流,鐵芯采用坡莫合金材料,導磁率高,鐵磁飽和點高,保證高精度寬范圍測量,能夠實現電能雙向計量及過流方向保護。

  • ZW20型電子式

    采用全電子式互感器、開關本體、取電單元、測量單元一體化共箱式設計,采用惰性氣體填充絕緣,密封性好,抗凝露效果顯著;施工安全快捷,維護方便。

  • 普通型開關智能化改造

    “四步操作”將線路已安裝的普通開關改造成具備自動化功能的智能開關。

    1. 加裝3組測量CT;

    2. 加裝自動化數據接口;

    3. 加裝逆變電源,驅動開關動作;

    4. 加裝高壓電容取能電源。

四、就地智能型饋線自動化典設方案

    就地智能型饋線自動化將繼電保護“就地隔離”及FA“自恢復”的優勢結合起來,在線路發生故障時先通過繼電保護就地隔離,最大化縮小停電范圍,同時依靠FA功能恢復瞬時故障及越級跳閘。(1號分段開關與出線開關形成級差配合,代替其進行重合。)

  • 典型設計方案—架空單輻射線路

    出線開關-主干線開關-分支/分界開關形成三級級差保護配合,最大化縮小停電面積。

    就地智能型故障處理流程如下所示:

 

  • 典型設計方案—架空聯絡線路

    分支線故障就地隔離,主干線故障通過一次重合完成上游、下游非故障區域自恢復。

    就地智能型故障處理流程如下所示:

 

  • 分支線故障—就地隔離

    通過多級級差保護配合就地隔離用戶側或分支線故障,用戶側故障不影響分支線供電,分支線故障不影響主干線供電。

 

  • 小分支故障—精準定位

    通過跌落式熔斷器智能監測裝置的應用實現分支保護,精準定位小分支故障點。

  • 接地故障—精準定位

    架空配電線路多采用中性點不接地方式,在發生接地故障時故障線路的接地電容電流由故障點反流至母線,因此接地故障的定位過程為:

    a. 通過線路首端智能開關的零序方向判斷選出故障線路;

    b. 通過故障線路智能開關的零序電流突變量選出故障區段;

    c. 通過接地巡查助手進一步定位故障點至某一級桿塔。  

  • FA定值一鍵整定

    FA定值包括繼電保護中的速斷、過流保護定值及重合閘次數、時限、閉鎖時限等定值,若整定不當將無法實現保護配合,如此繁瑣的定值整定,一鍵實現可好?

    備注:定值整定具備記憶模式,可根據負荷變化存儲多組保護定值建議單。

  • FA保護配合檢測及評價

    FA保護配合檢測及評價:就地型饋線自動化方案不依賴主站通信,以配電線路為單位進行饋線自動化“一線一案”建設,通過設備自身保護配合策略完成故障定位、隔離與恢復,以確保FA功能的實現。

五、應用情況

    截至目前,興匯公司的就地型饋線自動化方案,已經在超過100家供電公司穩定運行,為配電網運維管理提供了有力保障及技術支撐。

六、應用案例:

    2016年,陜西省某縣級供電公司為解決變電站越級跳閘頻發、故障查找費時費力等問題,針對3條高故障線路實施就地智能型饋線自動化方案,以焦小線為例,實施方案如下:

    建設背景:10kV焦小線,全長80公里,分布在秦嶺山脈,地形復雜分支多,氣候多變,故障頻發,巡線工作量大。

    第一步:線路首端加裝全電子式就地智能型終端--防止變電站越級跳閘,不影響主網運行,同時具備接地故障選線功能;

    第二步:線路分段以及大分支出口加裝就地智能型終端或對原有開關進行智能化改造--就地隔離故障,減小停電范圍。

    上述實施方案中,就地智能型饋線自動化配置如下表所示:

    就地智能型饋線自動化方案實施后,越級跳閘次數明顯降低,停電范圍大幅減少,供電可靠性及服務水平顯著提升。

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