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摘要:随着我国社会经济的进步与发展,网络信息技术应用于我国的电力系统中,实现电力系统向智能化系统的发展。随着配电网自动化的进步,在配电网自动化中出现相应的问题。本文深入地研究配电网自动化中的故障模式,从而发现其中面临的问题,并提出相应的解决策略。
关键词:配网自动化;故障处理模式;分析比较
现阶段,我国加大了对配电网自动化技术的投资,有效地提升了供电的质量及安全性。其中,人们越来越重视故障处理技术,安全有效的故障处理技术能够为机械的平稳运行提供重要保障。此外,能够为持续供电提供重要保证。在配电网自动化技术的应用中首要任务是加强对配电系统的管理,及时地处理系统中出现的各种故障。
一、配电网自动化概述
(一)配电自动化技术定义
20世纪90年代,我国出现配电网自动化技术,并逐渐地达到一定的规模,虽然,我国的配电网自动化技术的发展初步形成规模,但是,依旧没有对配电网自动化技术进行一个统一的规范及定义。
配电网中应用通讯技术网络技术及电子技术,从而实现配电网的自动化。将电力设备与计算机网络相结合,并且在配电网的正常的运行状况下,增加实施检测的技术,将管理部门与配电网的保护相结合,促使供电系统能够更加地紧密。
配电网自动化技术具有重要作用,配电网的自动化技术能够为供电系统的可靠性提供重要保证,并且为电力的质量提供重要保障。在配电网自动化的正常运行状态下,自动化地操作配电网,为供电的可靠性提供重要保证。此外,配电网自动化能够为电力的质量提供重要保障,为电力用户提供充足的电力需求,此外,配电网的自动化能够自动地进行调节,大大地降低电力在供电的途中所产生的损耗,为电力的安全经济使用提供重要保障。
(二)配电网自动化技术的作用
配电网自动化的主要的功能有如下几点:第一,定位线路的故障,迅速地排除故障,促使线路能够及时地恢复,为供电的可靠性提供保障;第二,对系统进行事实地监控,对每一条线路之上的负荷的运行状况进行检测,从而及时地发现存在的问题,有效地消除事故的隐患,促使配电网能够安全可靠的运行;第三,对每一条线路上的电压情况进行监控,自动地调整好电压,为电压的质量提供重要的保障;第四,监测系统的功能,从而发现用户计量的故障,防止出现盗窃国家电力资源的现象,有效地避免国家的财产方面的损失;第五,为线路能够在最佳的状态下正常的运行提供重要保障;第六,有利于实现用户的需求的管理的自动化。
(三)配电网自动化技术的弊端
配电网自动化技术有时会出现各种故障,其中配电网自动化技术的弊端主要表现在以下几个方面:第一,不科学的系统结构设计,在整体方面的设计存在不够系统的问题,主站功能及控制端的存在与实际情况不符的状况;第二,通信的容量较小,不能够满足用户对系统提出的要求,没有及时地更新配电网架,导致不能够与先进的配电网自动化技术实行同步地运行;第三,严重忽视配电网自动化技术设备的整体上的功能,一直沿用着陈旧的供电管理模式,仅仅关注系统的某一些部门的功能,但是忽视促进发挥配电网自动化技术整体功能的作用的方法;第四,配电网自动化技术的系统的结构组成的部门比较的复杂,其中,存在较多与系统功能相似的部门,导致出现功能重叠使用现象,无法提升电能输送的可靠性,并且在设备型号的选择方面存在大量的不合理现象,致使设备在运行的过程之中发生各种故障,大大降低了机械的运行效率。
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三、常见的配电网自动化技术运用的故障处理模式
(一)核心电路的控制
若电力在运用主站监控模式,则应在电力系统之中的每一个开关上设置一个馈线终端,如若电力系统发生了故障,馈线终端会反馈系统故障的情况,从而及时地了解到电力故障的信息,此外,监控能够记录及对比电路故障前后的信息,主要通过依靠控制核心电路来切除故障电路,并且能够在较短的时间范围之内,促使供电恢复正常,为供电的安全性及可靠性提供重要保证。
(二)隔离故障区域
若电路受到系统保护模式的保护,则电力系统能够立刻感应到出现故障的区域,从而将安全区域与故障区域进行隔离处理,防止安全区域受到故障区域的不利影响。与此同时,安全区域同样能够进行正常地供电,为供电的稳定性提供重要保障,大大地提升供电的质量。
(三)故障电流的判断
首先,应设定好开关的合闸时间,此外,要设定好电流的检测时间,当电力系统的电压信号传送到系统的开关之后,不能够立刻进行合闸的处理,而是要在延迟一段时间之后,从而顺利地完成合闸,在完成合闸之后,需要经过一段的时间后,开关才能够检测电流,当检测开关合格之后,没有发现存在的故障电流,则说明该区域中不存在故障,同时也表明该故障很有可能存在于其他的区域之内,所以,应当在开关之上,设定一个专门的故障标志,从而实现故障区域的自动隔离,此外,可以设置电力系统的开关的重合次数,如若开关的重合次数与所设置的次数在数量上相等,且开关呈现出分闸状态,则充分地说明故障区域已经被成功地隔离。
四、故障处理模式的比较分析
每一种故障处理模式具有自身优势,同时存在一定弊端。故障电流判断的方式具有较为简单的结构设计,操作比较地方便,所需的成本较低,自己可以准备相关的设备,管理者不需要从其他的地方寻找电源,但是,它的缺点是一旦电力系统在运行的过程之中出现了单相接地的状况,便不能够及时地体用单相接地的信息。
控制核心电路的方式同样能够有效地处理好故障电路,但是,这种处理的模式系统性欠缺,通过比较两者可以发现,电力系统最佳的故障处理模式是将故障区域隔离,通过隔离故障区域,有效地提升供电的可靠性,提高供电的质量,并且区域隔离故障模式相比较来说,系统性更强,且更加完善,能够及时地发现存有故障的区域,并及时地处理好故障区域,保护好正常电路,防止正常电路区域 会受到故障区域的负面影响,为整个电力系统的安全性、可靠性提供重要保障,促进系统性能及运行的效率的提高。
结语:
随着我国的社会经济的持续发展,电力能源关系着人们的生产与生活的各个方面,人们对电量的需求在逐渐地增加。此外,人们对电能的质量及可靠性安全性提出了更高要求,所以,应用科学技术力量深入地研究配电网自动化技术的故障处理模式势在必行。配电网自动化技术广泛应用于电力系统之中,能为供电的安全性及可靠性提供重要保证。本文研究了配电网自动化的故障处理模式,为电力系统的安全的、平稳的、可靠的运行提供重要保证,促进了电力企业的发展,从而为人们提供安全可靠的电力能源。
参考文献:
[1]苗俊杰,李娟,焦邵华,鲍喜.配网自动化中故障处理模式的分析比较[J].电工技术杂志,2003(03).
[2]古晓威.配网自动化中故障处理模式的分析比较[J].中国高新技术企业,2012(09).
[3]郑永松.配网自动化中故障处理模式的分析比较[J].中国高新技术企业,2014(02).
论文作者:赵世德1,战玉霞2
论文发表刊物:《电力设备》2015年第12期供稿
论文发表时间:2016/4/29
标签:故障论文; 配电网论文; 技术论文; 区域论文; 模式论文; 电力系统论文; 故障处理论文; 《电力设备》2015年第12期供稿论文;