电压电流型馈线自动化
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电压型馈线自动化
电压型馈线自动化的特点为:(1)采用负荷开关作为分段开关,成本比采用断路器低(约低 20%)。 (2)主要靠事先设定的逻辑配合完成规定的动作程序,避免了复杂的继电保护整定配合。(3)对不具备 信道条件的配电网,有其推广价值。
其缺点主要有:(1)恢复供电的时间相对较长。(2)对切除永久故障,主供线路侧重合两次受短路 电流冲击两次(与没有实现馈线自动化情况相同),备供线路侧也要重合一次并受到一次短路电流的冲击, 且波及线路对侧的用户不必要的短时间陪停电。(3)要对变电站馈线现有的保护及重合闸装置进行改进, 使之与动作逻辑相适应,或另加重合器。
电流型馈线自动化的优点是逻辑关系简单,可以快速隔离故障,一个区段故障不影响其他区段的供电。 其缺点是断电保护配置和整定复杂。
电压型FA的工作原理是:判断馈线是否失压+时限+首端开关重合器,共同完成电压型就地控制模式FA功能。所谓电压型开关,就是当馈线失压时开关自动跳开,馈线来电时开关延时合闸。电压型FA方案评估的优点是简单,易实现,不需要通信,投资省,电压型开关采用交流操作电源,不需要蓄电池,开关操作可靠,在县级城市配网的农电线路得到应用。电压型方案评估的缺点是开关多次重合,停电次数增加,对系统有冲击
馈线自动化(电压型)施工说明
馈线自动化(电压型)施工说明
文件标识 文件状态 文件版本 编写者 审核者 完成日期
草稿文件 1.00 丁强 2005年10月20日 烟台东方电子信息产业股份有限公司
电力调度自动化事业部
第一章 馈线自动化的基本原理
随着电压型配网自动化设备在国内许多城市的陆续投运,为满足配网自动化建设的需要,充分发挥电压型配网自动化的优势与特点,在我公司推出的系列配网自动化设备中,已经成功的开发了电压型馈线自动化故障检测功能。
所谓电压型配电自动化设备,是指基于电压、时间配合工作原理的设备,其正常工作和对事故的判断处理均是以电压为基本判据,通过各个区段投入的延时逐级送电,来判断故障区间。为了便于后面的分析,在此,我们以一环网结构的线路为例,简单介绍其基本工作原理。
如下面的线路拓扑图。CK1和CK2为变电站的出口开关;KG1到KG5为线路上开关,其
中KG3为联络开关。正常运行时,通过出口CK1开关依次经过KG1、KG2开关送电,通过出口CK2开关依次经过KG5、KG4开关送电,整条线路处在开环运行状态。现模拟在开关KG1与KG2之间的某处G点发生永久故障时,整条线路动作时序图。具体如下:
1、正常工作,其中KG3运行于联络开关。
馈线自动化系统
馈线自动化系统
1.概述............................................................................................................................ 2 2馈线自动化简介......................................................................................................... 3
2.1馈线自动化的定义.......................................................................................... 3 2.2馈线自动化的功能.......................................................................................... 3 2.3馈线自动化的作用.......................................................
几种馈线自动化方式
1.
集中控制式
集中控制式的故障处理方案是基于主站、通信系统、终端设备均已建成并运
行完好的情况下的一种方案,它是由主站通过通信系统来收集所有终端设备的信息,并通过网络拓扑分析,确定故障位置,最后下发命令遥控各开关,实现故障区域的隔离和恢复非故障区域的供电。
优点:非故障区域的转供有着更大的优势,准确率高,负荷调配合理。 缺点:终端数量众多易拥堵,任一环节出错即失败。
案例:
假设F2处发生永久性故障,则
变电站1处断路器CB1因检测到故障电流而分闸,重合不成功然后分闸闭锁。 定位:位于变电站内的子站或配电监控中间单元因检测到线路上各个FTU的状态及信息,发现只有FTU1流过故障电流而FTU2~FTU5没有。子站或配电监控中间单元判断出故障发生在FTU1~FTU2之间。
隔离:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU1与FTU2跳闸,实现故障隔离。 恢复:子站或配电监控中间单元发出命令让FTU3合闸,实现部分被甩掉的负荷的供电。子站或配电监控中间单元将故障信息上传配调中心,请求合变电站1处断路器CB1,实现部分被甩掉的负荷的供电。配调中心启动故障处理软件,产生恢复供电方案,自动或由调度员确认。配调中心下发遥控命令,合变电站1处断路器CB1,实现
馈线自动化在配电自动化系统中的实现
馈线自动化在配电自动化系统中的实现
摘 要 在扬州智能电网综合示范工程中,建设配电自动化系统实现试点区域配电一次设备的远程监视与控制,并通过集中式和智能分布式馈线自动化(FA)配合的方式在试点区域实现馈线自动化,达到配电网故障的快速隔离和非故障区域供电的快速恢复。
关键词 配电自动化;馈线自动化(FA);集中式;分布式;配电自动化故障定位与隔离(DA)
0 引言
在扬州智能电网综合示范工程中,建设配电自动化系统,在试点区域配电一次设备上加装电流、电压互感器(简称CT、PT),安装配电自动化采集终端接入CT、PT以及相关二次遥信信号,并通过与配电开关电动操作机构的配合,经专用光纤通信网络实现配电一次设备远程监视与控制。馈线自动化(FA)作为配电自动化的重要应用功能,通过在配电自动化主站部署配电自动化故障定位与隔离(DA)模块,厂站部署配电终端,首次采用集中式和分布式馈线自动化(FA)结合的方式在扬州智能电网试点区域实现馈线自动化,提高对电网故障的处理速度,缩短判断和隔离故障时间,实现配电网故障的快速隔离和非故障区域供电的快速恢复。
1 配电自动化故障定位与隔离(DA)1
DA故障分析,即配电自动化故障定位与隔离,当线路上有故障时,故障点上游至
配电自动化馈线终端(FTU)技术规范
配电自动化馈线终端(FTU)
技术规范
目 录
1 规范性引用文件 ...................................................................... 1 2 技术要求 ............................................................................ 1 3 标准技术参数 ....................................................................... 10 4 环境条件表 .......................................................................... 12 5 试验 ................................................................................ 13 附录A馈线终端无线通信安装位置、航插尺寸定义(参考性附录) ............................ 14 附录B 馈线终端接口定义(
12864液晶显示电压电流
12864液晶显示电压电流 2010-06-23 09:12 转载自 elaineliyan 最终编辑 elaineliyan //电流还没有实现 #include
#define delay4us() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} #define uint unsigned int #define uchar unsigned char
//ADC0832的引脚
sbit CS =P3^4; //ADC0832 chip seclect sbit DIO =P1^1; //ADC0832 k in //ADC0832 k out
sbit CLK =P1^0; //ADC0832 clock signal sbit RS=P2^3; sbit RW=P2^4; sbit E=P2^5;
//sbit RES=P2^2; //sbit PSB=P2^0;
uint temp;
//uchar getdata; //获取ADC转换回来的值 uchar Display_Buffer[]=%uchar code IC_DAT[ ]={\电压值:%uch
变频器电压电流频率关系
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。
一、引言 随着变频调速技术的发展,变频器调速已成为交流调速的主流,在化纤、纺织、钢铁、机械、造纸等行业得到广泛的应用。由于通用变频器一般采用V/f控制,即变压变频(VVVF)方式调速,因此,变频器在使用前正确地设定其压频比,对保证变频器的正常工作至关重要。变频器的压频比由变频器的基准电压与基准频
判断电压电流极性的方法
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判断电压、电流互感器极性的方法
引言
变压器和电流互感器在继电保护二次回路中起一、二次回路的电压和电流隔离作用,它们的一、二次侧都有两个及以上的引出端子,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置正确动作,又影响电力系统的运行监控和事故处理,严重时还会危及设备及人身安全。因此,正确判断变压器(电压互感器)和电流互感器的极性正确与否是一项十分重要的工作。
1 传统的极性检测方法
1.1直流法
电压和电流互感器的传统极性检测直流法可按图1接好线,使用干电池和高灵敏度的磁电式仪表进行测定。检测极性时,将电池的正极接在一次线圈的K
端上,而将磁电式仪表(如指针式电流表或毫伏表)的正极端接在二次线圈的K 端上。当开关S瞬间闭合时,仪表指针偏向右转(正方向),而开关S瞬间断开时,仪表指针则偏向左转(反方向),则表明所接互感器一、二次侧端子为同极性。反之,为异极性。
1.2、交流法
按图2所示接线,将互感器一、二次线圈的尾端L2、K2接在一起,在二次线圈上通入1~5V的交流电压,再用10V以下小量程交流电压表分别测量U2、U3,若U3=U1-U2,则L1、K1为同极性,若U3=U1+U2, L1、K1为异极性
电流电压电阻欧姆定律检测
阶 段 测 试
一、 填空题
1、如果有若干个照明灯、电饭煲、电风扇等用电器,要求它们能够分别被控制,就应当将它们 联在 V家庭电路中; 2、有一段粗细不均匀的导线,A、B处横截面积不同,B、C两处横截面积相同,如图所示,设通过三处横截面的电流分别为它们的比是
3、在铅笔芯、橡皮、胶木、钨、食用油、空气、盐水、瓷碗、陶罐、塑料和铁片等物质中,属于导体的是_______________。
则:
4、甲、乙两个电阻,阻值分别为20Ω和30Ω,把他们串联后接入电源电压
为10V的电路中,总电阻是 Ω,电路中的电流是 A。 5、将一带电的有机玻璃棒靠近带正电的泡沫塑料小球时,相互作用
情况如图所示由此可知:有机玻璃棒带 电,这是因为 .
6、如图所示,要L1、L2两灯串联,应闭合 ;要使
L1、L2并联,应闭合 ;开关S1、S2不能同时闭合,因为这时会出现 .
7、如甲图电路,当开关s闭合后,电流表的指针偏转如乙图所示,其中a电
流表测量的是通过 b电流表的读数应为