配电网馈线系统保护原理及分析

3.0 闻远设计 2025-03-21 58 4 14.24KB 2 页 5光币
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配电网馈线系统保护原理及分析
   引言
    配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和
配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配
电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也
得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速
地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。
    二。配电网馈线保护的技术现状
    电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的
是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输电线路的保护,
其首要目的是维护电网的稳定。配电环节的保护集中在馈线保护上,配电网不存在稳定问题,
一般认为馈线故障的切除并不严格要求是快速的。不同的配电网对负荷供电可靠性和供电质量
要求不同。许多配电网仅是考虑线路故障对售电量的影响及配电设备寿命的影响,尚未将配电
网故障对电力负荷(用户)的负面影响作为配电网保护的目的。
    随着我国经济的发展,电力用户用电的依赖性越来越强,供电可靠性和供电电能质量成为
配电网的工作重点,而配电网馈线保护的主要作用也成为提高供电可靠性和提高电能质量,具
体包括馈线故障切除、故障隔离和恢复供电。具体实现方式有以下几种:
    2.1 传统的电流保护
    过电流保护是最基本的继电保护之一。考虑到经济原因,配电网馈线保护广泛采用电流保
护。配电线路一般很短,由于配电网不存在稳定问题,为了确保电流保护动作的选择性,采用
时间配合的方式实现全线路的保护。常用的方式有反时限电流保护和三段电流保护,其中反时
限电流保护的时间配合特性又分为标准反时限、非常反时限、极端反时限和超反时限,参见式
1)、(2)、(3)和(4)。这类保护整定方便、配合灵活、价格便宜,同时可以包含低电
压闭锁或方向闭锁,以提高可靠性;增加重合闸功能、低周减载功能和小电流接地选线功能。
    电流保护实现配电网保护的前提是将整条馈线视为一个单元。当馈线故障时,将整条线路
切掉,并不考虑对非故障区域的恢复供电,这些不利于提高供电可靠性。一方面,由于依赖
时间时实现保护的选择性,导致某些故障的切除时间偏长,影响设备寿命。
    2.2 重合器方式的馈线保护
    实现馈线分段、增加电点是提高供电可靠性的基础。重合保护是将馈线故障自动限
在一个区段的有方式参考文献」。参见1,重合R于线路首端,馈线由
ABC三个分段分为段。当 AB 区段发生故障 F1,重合R动作切除故障,此
ABC分段失压自动断开,重合R重合,分段A电压恢复后延时合
闸。同,分段B电压恢复后延时合闸。当 B合闸于故障,重合R再次跳开,当重合
第二次重合,分段A再次合闸,此B将自动闭锁在分闸位置而实现故障切除、故
障隔离及对非故障段的恢复供电。
    目前在我国城乡电网改造中量重合得到,这种单而有的方式能够提高供
电可靠性,对于统的电流保护有较优势点是故障隔离的时间较,多
重合对关的负荷有一定影响。
    2.3 基于馈线自动化的馈线保护
    配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,其中馈线自动化实现对馈线信的采集和
,同时也实现了馈线保护。馈线自动化的核心是通信,以通信为基础可以实现配电网全
数据采集与控制而实现配电 SCADA、配电高PAS)。同时以地理系统
GIS)为平台实现了配电网的设备管理、图资管理,而 SCADAGIS PAS 的一体化则促使
摘要:

配电网馈线系统保护原理及分析 一  引言  配电自动化技术是服务于城乡配电网改造建设的重要技术,配电自动化包括馈线自动化和配电管理系统,通信技术是配电自动化的关键。目前,我国配电自动化进行了较多试点,由配电主站、子站和馈线终端构成的三层结构已得到普遍认可,光纤通信作为主干网的通信方式也得到共识。馈线自动化的实现也完全能够建立在光纤通信的基础上,这使得馈线终端能够快速地彼此通信,共同实现具有更高性能的馈线自动化功能。  二。配电网馈线保护的技术现状  电力系统由发电、输电和配电三部分组成。发电环节的保护集中在元件保护,其主要目的是确保发电厂发生电气故障时将设备的损失降为最小。输电网的保护集中在输...

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