对城区供电局实施配网自动化建设探析

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1、对城区供电局实施配网自动化建设探析  摘要:介绍了某城区供电局实施配网自动化的背景,配网自动化实现原理、实施过程情况,总结了在开展配网自动化系统建设时的经验与教训。关键词:城区;配网自动化建设Abstract:Thispaperintroducesacitypowersupplybureauintheimplementationofdistributionautomation,distributionautomationimplementationprinciple,theimplementationprocess,summarizedthedevelopmentofdistri

2、butionautomationsystemconstructionexperienceandlessons.Keywords:urbandistributionnetworkautomationconstruction;中图分类号:文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)1城区供电局配电自动化工程概述1.1自动化改造前供电现状向城网供电的变电站4座,有28条10kV公用线路主供城市(含开发区)负荷,线路主要为架空电缆混合型线路。10kV线路柱上开关达120余台。公变达260余台,10kV10开闭所2座。城区有13条10kV主干线和部分主支线具有相互联络的条件,形成

3、主干线环网5个。均可形成全部和局部网状供电模式。虽然经过城市电网改造,故障停电次数有大幅度下降,但停电范围仍然较大,故障恢复时间较长。1.2自动化建设规模经过上级领导的权衡比较和配网的实际情况,最终确定了该城区供电局配电自动化系统建设规模:建设配网自动化控制中心1个,建设配电自动化站控终端3个(子站),建设10kV环网线路馈线自动化系统5个,安装10kV配电自动化监控终端(FTU、DTU)74台,配变监控及无功补偿终端(TTU)156台接入系统。建设配网自动化通信系统。1.3自动化系统实现原理和通讯系统原理1.3.1配电自动化(DA)功能实现原理以图1为例进行介绍:K1、K9为变

4、电站10kV开关,K2~K8为柱上开关并配有FTU,K5为两条手拉手线路的联络开关(均以变电站A、B的10kV出线的自动化信息已到配网控制中心主站为前提)。当在d1处发生瞬时故障:故障电流流过K1、K2、K3,FTU1、FTU2检测到故障电流,但K2、K3不动作,变电站出口开关K1瞬时(零秒)跳开。K1开关重合闸动作并成功,线路恢复送电。FTU1和FTU2不上报故障信息给子站。10图1配电自动化(DA)功能实现原理图当在d1处发生永久故障(在一般遥控执行正常的情况下):故障电流流过K1、K2、K3,FTU1、FTU2检测到故障电流,但K2、K3不动作,变电站出口开关K1瞬时(零秒

5、)跳开。K1开关重合闸动作不成功,FTU1、FTU2再次检测到故障电流。FTU1和FTU2上报故障信息给子站A。由于K4未流过故障电流,因此子站确定故障发生在K3与K4之间,命令FTU2和FTU3分别跳开K3和K4,实现故障的定位与隔离。子站完成隔离故障区域后,上报给控制中心主站,由主站根据故障位置分析恢复供电方式,确定K5可以恢复K4与K5之间的线路,命令子站B遥控FTU4合K5开关,同时,命令子站A遥控变电站A合K1开关,实现非故障区域(即K3开关之前,K4开关之后的线路)的恢复供电。配电主站具有在实现DA功能时的自动/交互转换功能。即在自动模式下,从故障发生到故障处理结束,

6、不需人工干预,但会在告警窗口给出相应提示,告知故障发生的时间、位置以及故障处理过程,并产生故障事项记录,便于事后故障分析。在交互模式下,故障发生时,会告警并弹出一个窗口,告知故障发生位置,并按优化顺序,给出几个故障处理策略,由调度员选择执行。101.3.2配网自动化系统通信系统方式用SDH光纤以太网传输系统来实现配电终端设备、配电子站、主站之间的通讯。①主站(配网控制中心)与子站(站控终端)之间采用单模光纤,以光纤以太网方式相连。与上级(主站)通信方式采用SDH2M+路由器,通信规约采用基于TCP/IP的IEC104通信规约。与下级(配电终端如FTU、DTU)的通信采用DNP3.

7、0规约进行。②子站与干线上环网柜、开闭所、FTU之间采用光纤以太网通信方式。③TTU(配变监测终端)通过屏蔽双绞线就近连到干线的FTU,由FTU集中转发信息构成到子站的通信。城区供电局配网自动化通信及主站、子站及终端之间的通讯拓扑关系见图2。图2城区局配网自动化通信系统示意图由于城区供电局在2000年就实现了110kV及以下变电站的无人值班及综合自动化改造,按照配网自动化实现原理,配电主站必须采集实现配电自动化10kV出线相应变电站的10kV开关信息并能控制其开关的分、合闸,因此

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