10kV配网自适应综合型馈线自动化技术测试问题及解决措施.docx
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1、馈线自动化技术作为IOkV配网线路中最重要的技术之一,它有效提高配电网的供电质量,保证供电的可靠性。对IOkV配网线路中馈线自动化技术原理及故障处理方案进行分析,并对应用测试中遇到的问题以及解决措施进行探讨。随着我国配电网智能化的快速发展,馈线自动化技术作为重要的技术支撑,对保证配电网供电可靠性有着重要作用,因此对馈线自动化技术展开研究及探讨具有重要的实际意义。本文就国网定义的配网就地型馈线自动化技术的功能原理进行分析,结合具备馈线自动化功能的馈线终端装置(feederterminalunit,FTU),设计符合规范标准的功能实现方案,并结合方案搭建符合规范的馈线自动化测试系统,重点对馈线自动
2、化技术测试过程中遇到的问题以及对应的解决措施进行了深入探讨。1馈线自动化技术简介馈线自动化(feederautomation,FA)具备监测及控制配电线路运行状态的功能,能够准确迅速地定位和隔离故障区间,并完成非故障区间的恢复供电。FA可以完成配网故障的迅速报告、迅速诊断、迅速定位、迅速隔离以及迅速修复,降低排除故障的成本以及时间,有效地提高了配电网的供电可靠性以及供电质量。本文主要针对就地型FA中的自适应综合型逻辑进行研究。2自适应综合型FA技术实现方案2.1 自适应综合型馈线终端保护原理下面依据标准Q/GDW1382-2013配电自动化技术导则就地型馈线自动化技术原则、IEC6087051
3、04远动设备及系统传输规约用IEC608705101标准的网络访问,针对自适应综合型馈线终端FTU保护原理进行说明,并结合时序图进行展现。自适应综合型馈线终端FTU依据双侧失压分闸、单侧来电合闸的规范标准,配合短路故障与接地故障监测技术以及故障路径先行处理的保护控制策略,结合变电站出线断路器二次重合闸,实现配电网的故障切除以及自适应隔离非故障区问。自适应综合型馈线自动化是就地型FA控制策略中最佳的故障复电方案之一,从经济因素考虑其优点在于投资少、见效快、易实施,从技术因素考虑其优点11在于不依赖通信、不依赖主站、维护工作少等。按照规范导则,结合具备自适应综合型FA功能的FTU终端,以FTU对应
4、开关类型配置为分段模式为例,给出自适应综合型FA单个节点的保护原理图。1)依据“无压分闸”的规范要求,双侧失压分闸原理如图1所示,图中TI为变电站短路跳闸延时。过流一无故障记忆无电源侧电压一有压负荷侧电压一有压开关位置一合位图1双侧失压原理图2)依据“来电延时合闸”的规范要求,单侧来电合闸(有故障记忆)原理如图2所示。过流无图2单侧来电合(有故障记忆)原理图3)依据“来电延时合闸”的规范要求,单侧来电合闸(无故障记忆)原理如图3所示。过流无故障记忆无一右由电/1则电九世,缶Z桐I由1:m1:491K_ZKAy贝何WU电kLIK在芋侍罟vA,口1立JT人且JjIL困狈Jl单侧有压合闸.长延时+X
5、时限了一Y时限、图3单侧来电合(无故障记忆)原理图4)反向闭锁(X时限闭锁)原理如图4所示。过流无(rEP47re电源侧电压无压布?4k由117E-r*一有压一二无压开关位置A侍反向闭锁手有1一、VX时区图4反向闭锁(X时限闭锁)原理图5)正向闭锁(Y时限闭锁)原理如图5所示。r工一故障记忆一电源恻电压一负荷侧电压开关位置一儿七儿有一七re一无压qprr一无压有压-有压一合位一无压八/一九IK一分位分位X时限FS2、FS3依次合闸,如图8所示。图6永久性短路故障图7CB第一次跳闸VS1VS2图8CB一次重合闸FS3合闸后,此时故障仍然存在,CB会再次保护跳闸。依据图5对应的规范标准,FS3由于
6、Y时限内失压,所以FS3分闸并正向闭锁;依据图4对应的规范标准,FS4由于X时限内失压,所以FS4保持分闸,并反向闭锁,如图9所示。图9FS3合于故障侧延时达到二次重合闸延时时间,CB起动第二次重合闸,CB合闸后FSl、FS2、FS5、FS6、FS7依次单侧来电,延时合闸恢复供电。3自适应综合型FA测试系统自适应综合型馈线自动化功能投运前,需要对FTU终端参数进行配置,并进行测试验证。传统的人工测试时会遇到一些问题,包括二次终端与开关联调易受环境限制、测试环境不灵活、系统内故障触发不同步导致的逻辑异常、系统各节点开关动作结果不便于判定以及测试效率低等,都会对FA测试产生影响。因此,设计并搭建合
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