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基于配电自动化的合解环操作研究(原稿)

装臵安装在馈线分段开关处,由前端装臵直流源高压取电单元和通讯单元部分组成,具有遥信遥测遥控和故障电流检测功能,实时监测配电线路运行状况,并将检测数据及故障信息短路据,实时线路的运行状况,分合断路器进行负荷调控。当发生线路短路故障时,系统可快速确定故障区段,并远程控制隔离或切除相应故障区段。基于配电自动化的合解环操作研究原稿。前端采集装臵安装在馈线分段开关处,由前端装臵直流源高压取电单元和通讯单元部分组成,具有遥信遥测遥控和故障电流检测功能,实时监测配电线路运行状况,并将检测数据及故障信息短路单相接地等故障发送到软件管理系统。可能引起过流保护误动作。而在合环瞬间,合环点两侧的电压差发生突变,这个暂态过程也将产生个冲击电流,若冲击电流过大,或冲击电流的衰减常数未躲过速断保护的延时时间,将引起速断保护的误动作。解环开关解环后,原母线所带的全部或部分负荷转由母线单端供电,流经母线及相关馈线的负荷电流突然增大且末端电压降低,也可能引起供电质量的下降和保护误动作。配电线路运行系统配电运行系统是通过的可视化合解环决策分析软件。下面对区域配电网系统进行合解环决策分析。县城区线和干线经干线号联络开关实现手拉手供电,为不停电合解环操作提供了现实条件。在该系统中,两条母线隶属于同,且母线电压相当,所以在计算中将两条母线视为同节点,并将其以上的主网部分视为无穷大系统。图配电网合环操作示意如图所示,变电站与变电站同属于上级变电站,母线的馈线与母线的基于配电自动化的合解环操作研究原稿,因此判定合环开关两侧相序致,不需重新标定相序。合环计算校验是分别计算环路阻抗合环稳态电流合环冲击电流,并将合环稳态电流与开关过流保护校验,冲击电流与开关速断保护校验,判断此次合环是否安全。计算时取,求得,与原有负荷电流叠加,求得各监测点处的稳态电流和冲击电流大小,并分别与过流保护门限速断保护整定值进行比较,判定此次合环操作不会引起开关误跳,因此不在线采集线路负荷电流单相接地故障及相间短路故障信息,通过移动公网将检测数据上传至软件管理系统,在线掌握线路运行状态远程控制断路器的分合,当发生单相接地或相间短路故障时,可将故障区段隔离或切除。该系统主要由配电自动化管理系统和前端采集装臵两部分组成。配电自动化管理系统,主要用于接收分析处理线路上各发回的在线检测数据,实时线路的运行状况,分合断路器进行负导意义,通过最合理的合解环方式,实现故障线路的隔离和治愈。所选合解环线路合解环开关存在合环环路,进入开关通讯状态检查所有监测点召回数据,各监测点数据反馈正常,因此判断通信正常,进入相序检查。反馈的数据包括设备安装地点杆塔号开关状态相负荷电流相相电压等。读取线干线号开关联测的遥测数据,进行合环开关处的相序测试,合环点两侧的相电压矢量差为,相电压矢量差为修时,可通过合解环操作,将母线上的全部或部分负荷转移到母线上,以保证用户的不间断供电。由于合环前,出线由不同的母线供电,负荷分布不同,那么在合环点两侧势必存在定的电压差。而经过合环操作,合环点两侧为等电位,合环瞬间电压差消失,该电压差将产生个合环环路电流,合环环路电流与线路负荷电流叠加,形成合环稳态电流。若合环稳态电流过大,可能引起过流保护误动作。而在合环瞬间,合环点般采用闭环设计开环运行的网络结构,系统正常运行时,网络结构成辐射状,系统发生故障或者检修时,才会出现短暂的环网运行。对于环形配电网的处理,很多专家学者提出了不同解决方案,其基本思想都是解开环网,将环网转化为辐射型的常规网络,其中叠加法是常用的的种处理方法。叠加法将合环运行看做在开环运行的两端叠加个电压源,大小与开环点两侧的电压差相等,方向相反,将合环运行分解为开环运行和含有个电压侧的电压差发生突变,这个暂态过程也将产生个冲击电流,若冲击电流过大,或冲击电流的衰减常数未躲过速断保护的延时时间,将引起速断保护的误动作。解环开关解环后,原母线所带的全部或部分负荷转由母线单端供电,流经母线及相关馈线的负荷电流突然增大且末端电压降低,也可能引起供电质量的下降和保护误动作。配电线路运行系统配电运行系统是通过馈线终端合环前出线出口开关及馈线分段开关处的负荷电流大小。合环前合环点两侧的电压矢量差。合解环系统接线涉及本次合解环操作的线和线分别隶属于变电站的号和号主变压器。号主变压器容量为,号主变压器容量为。前端采集装臵安装在馈线分段开关处,由前端装臵直流源高压取电单元和通讯单元部分组成,具有遥信遥测遥控和故障电流检测功能,实时监测配电线路运行状况,并将检测数据及故障信息短路手。总体来说,所开发的基于现有智能配电网信息平台的合解环决策分析系统可以完成系统合解环决策分析,可以辅助系统调度人员进行合解环决策判断,指导正确的合解环操作,系统的设计开发具有定的工程实用价值。参考文献李乃湖,倪以信,孙舒捷,等智能电网及其关键技术综述南方电网技术,赵嘉玉,韩肖清,梁琛,等隶属函数与欧氏距离相结合的配电网优化重构电网技术,李亚男,张靠社人与监护人双用户验证,以保证分合闸操作的安全性和可记录性。合解环操作后,拓扑图自动进行开关状态的变更,并显示最新采集的线路运行数据。数据分析从系统数据库中读取合环前合环后的各节点遥测数据以及由计算得出的系统环路电流数据,各节点环流稳态电流数据如表所示。表各节点合环前后负荷数据变压器的实际分接头位臵不能获取,故系统忽略分接头的影响,直接折算到侧的额定变压器阻抗,对上级网络调控。当发生线路短路故障时,系统可快速确定故障区段,并远程控制隔离或切除相应故障区段。基于配电自动化的合解环操作研究原稿。合解环决策分析软件的实现配电网合解环决策分析系统,是在现有智能配电网信息平台的基础上对合解环后系统潮流进行分析,进而辅助调度人员进行合解环决策分析。根据前面对系统的研究,在和环境中开发了基于操作系侧的电压差发生突变,这个暂态过程也将产生个冲击电流,若冲击电流过大,或冲击电流的衰减常数未躲过速断保护的延时时间,将引起速断保护的误动作。解环开关解环后,原母线所带的全部或部分负荷转由母线单端供电,流经母线及相关馈线的负荷电流突然增大且末端电压降低,也可能引起供电质量的下降和保护误动作。配电线路运行系统配电运行系统是通过馈线终端,因此判定合环开关两侧相序致,不需重新标定相序。合环计算校验是分别计算环路阻抗合环稳态电流合环冲击电流,并将合环稳态电流与开关过流保护校验,冲击电流与开关速断保护校验,判断此次合环是否安全。计算时取,求得,与原有负荷电流叠加,求得各监测点处的稳态电流和冲击电流大小,并分别与过流保护门限速断保护整定值进行比较,判定此次合环操作不会引起开关误跳,因此不,号主变压器容量为。式中为线路单位长度的阻抗参数为线路长度。馈线分段开关的名称开关状态。出线出口开关及馈线分段开关的保护整定值,包括过流保护整定值速断保护整定值。合解环决策分析过程操作向导中采用变电站线路合解环点级选择,选择合解环线路及合解环开关,并进行自动拓扑遍历,自动判断存在可执行操作的合环开关,并将其拓扑进行高亮显示。这对操作者有了定的基于配电自动化的合解环操作研究原稿张刚,等基于改进和声搜索算法的配电网多目标综合优化电网与清洁能源,范心明,陈锦荣,吴树鸿,等离散学习优化算法在含分布式电源的配网重构中的应用电力系统保护与控制,。式中为线路单位长度的阻抗参数为线路长度。馈线分段开关的名称开关状态。出线出口开关及馈线分段开关的保护整定值,包括过流保护整定值速断保护整定值。基于配电自动化的合解环操作研究原稿,因此判定合环开关两侧相序致,不需重新标定相序。合环计算校验是分别计算环路阻抗合环稳态电流合环冲击电流,并将合环稳态电流与开关过流保护校验,冲击电流与开关速断保护校验,判断此次合环是否安全。计算时取,求得,与原有负荷电流叠加,求得各监测点处的稳态电流和冲击电流大小,并分别与过流保护门限速断保护整定值进行比较,判定此次合环操作不会引起开关误跳,因此不中采用了定的负荷等效方法,并认为在合解环过程中系统负荷未发生较大变化,对合解环潮流计算带来定的影响。结束语综上所述,通过对变电站内的馈线联络开关进行合解环计算分析,由潮流计算结果及设备保护验证分析得出,可以进行此次不停电负荷转移合解环操作。以实例分析说明了所设计系统具有合解环决策分析的功能,具有工程实用价值。结合现场的实际运行情况,系统的改进应该从负荷等效算法优化两个方面统正常运行时,网络结构成辐射状,系统发生故障或者检修时,才会出现短暂的环网运行。对于环形配电网的处理,很多专家学者提出了不同解决方案,其基本思想都是解开环网,将环网转化为辐射型的常规网络,其中叠加法是常用的的种处理方法。叠加法将合环运行看做在开环运行的两端叠加个电压源,大小与开环点两侧的电压差相等,方向相反,将合环运行分解为开环运行和含有个电压源的附加分量。根据叠加定理,合环后的值阻抗的计算会产生定的影响配电网中线路节点很多,不同杆号间采用的线路型号往往不同,但在计算中统采用钢芯铝绞线的电阻率进行计算,对环路阻抗的计算带来定误差配电线路中,尤其是配电网,线损很大,不同型号导线衔接点很多,对环路阻抗的计算带来定误差终端设备有其自身的采样精度,所设计系统的合解环潮流计算是基于采集的馈线实时数据,对计算结果可能造成定影响在计侧的电压差发生突变,这个暂态过程也将产生个冲击电流,若冲击电流过大,或冲击电流的衰减常数未躲过速断保护的延时时间,将引起速断保护的误动作。解环开关解环后,原母线所带的全部或部分负荷转由母线单端供电,流经母线及相关馈线的负荷电流突然增大且末端电压降低,也可能引起供电质量的下降和保护误动作。配电线路运行系统配电运行系统是通过馈线终端要

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