辐射状中低压电网故障隔离方案研究.doc
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1、 xxxx大学文华学院毕业设计(论文)毕业设计论文辐射状中低压电网故障隔离方案研究目 录摘 要1关键词1Abstract1Key words 21 绪论31.1 课题背景及意义31.2 研究现状31.3 本论文研究的主要工作42基于FTU的辐射状中低压电网故障隔离系统的组成42.1农村、城郊辐射网的特点42.2基于FTU的辐射状中低压电网故障隔离系统的组成52.2.1 FTU如何检测故障电流63 基于FTU辐射状中低压电网故障隔离矩阵算法73.1算法基本原理73.2网络描述矩阵73.3 馈线节点故障信息矩阵83.4 故障判断矩阵94 FTU介绍94.1 FTU的性能要求94.2 F T U的基
2、本功能104.3结构设计114.4 FTU模式下的故障处理125 无线扩频通信技术145.l 扩频通信技术简述145.2 经济技术比较155.3 无线扩频通信在辐射状电网故障隔离系统中应用分析156 结论15参考文献16致 谢1820辐射状中低压电网故障隔离方案研究摘 要配电自动化是近几年发展起来的新兴技术。配电自动化系统是应用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术,将配电网实时信息、离线信息、用户信息、电网结构参数、地理信息进行集成,构成完整的自动化及管理系统。在电力系统自动化的发展过程中,馈线自动化是整个电力系统自动化的主要功能之一。它对于提高供电的可靠性、降损节能、改善供电质量来说至关
3、重要。同时FTU也是馈线自动化的重要部分之一,因为所有命令的执行和数据的采集都是由FTU来实现。而该文主要完成的就是对馈线自动化中关键部分FTU的研究。同时对馈线自动化的优化进行了探讨。 主要研究的内容与成果有:1.提出了故障处理的解决方案。 2.在配电自动化系统中,FTU与上一级子站或主站需要传输各种数据、发送和接收各种控制命令,FTU与FTU及其它智能设备间也可能需要传递信息。针对这种传送信息的不同,对各种通信规约进行了分析与比较。3.根据FTU的基本功能完成了其系统框图和流程图的设计。关键词:馈线终端单元;馈线自动化系统;故障隔离Radial Middle and Low Voltage
4、 Power Grids in theStudy of Fault Isolation ProgramAbstract Distribution Automation is a new developing technology in recent years.The acombines real-time information, user information, network structural parameter and geographical information through the modern electronic technology communication,c
5、omputer and network technology, form integrated automation and administrater system.During the development of Power system automation,Feeder Automation is one of the main functions in the Power System Automation. It is essential to improve the reliability of the ele ctricity supply, Lower the electr
6、ical energy and save and improve the quality of power supply. At the same time FTU is one of the important parts of Feeder Automation, Because FTU can collect data and execute all the commands. The paper in the Feeder Automation mainly researches on the FTU which is key unit. And the same time it di
7、scusses the automatic optimization on feeder . The main contents are as follows :1.Confirm the solution for dealing with the malfunction .2.In distribution automation system, FTU transmits various data, Sends and receives various control commands from a higher level substation or main station, It ma
8、y also need to transmit information among FTU or between other intellectual apparatu.According to the difference of sending information, analze and compare various communication protocols .3.Design the system block diagram and the flow diagram according to the basic functions of FTU.Key words : FTU
9、; Feeder automation system; Fault Isolation.1 绪论1.1 课题背景及意义配电网线路和设备众多,绝缘等级低,受外界影响因素多,尤其是架空配电线路,收到雷击、鸟害、自然灾害和走廊树木等影响,使配电网故障频繁。由于配电网的故障会给用户和电力公司带来不便和财产损失,现在电能在国家的经济和人们的日常生活中发挥着巨大的作用,因此必须对电网故障加以高度的重视。故障隔离和处理是配电网的日常工作。每一个电力部门以及发电厂都高度的重视电网故障,电网故障还会将发电机损坏的。配电网的故障隔离可以采用基于配电开关相互配合的方法,也可以采用基于FTU的馈线自动化方法。在实际的
10、电网中,可以采用单一的方法,但是为了提高故障隔离的速度与准确性,通常在电网中,将两种方法同时采用。城农网改造后,城郊和农村中压配电网以辐射状接线、树状接线等开环形式为主。而中国是一个地大物博的国家,农村人口占多数,农村电网是电网的主要组成部分。因此研究辐射状中压配电网故障隔离对提高供电可靠性具有重要意义。1.2 研究现状随着农网改造的基本完成,农村配电网自动化水平有了很大的提高,故障定位与隔离技术也有了很大改进,现阶段采用的方法有两种:一种是早期基于重合器 、分段器的故障定位与隔离的方法,这种方法切断故障时问较长,短时间内就能扩大事故范围,恢复供电时无法进行全局最优网络重构。另一种是基于FTU
11、故障信息的配电网故障定位与隔离的方法。该方法有两大类:一类是根据配电网络的拓扑结构进行故障定位;另一类以遗传算法、神经网络算法为代表的人工智能型故障定位算法。两种方法各有特点,文献1中以图论为基础,采用过热弧搜寻算法,其过程复杂,构成配电网络的导纳矩阵过于庞大;文献2中采用基于搜索树的算法,以电源为树根,以供电的末梢为树叶,需要对树中的每个节点进行搜索判断,其计算时间较长,程序繁琐;文献3-5中采用基于人工智能的遗传算法、神经网络算法和模糊推理算法,当网络拓扑结构发生变化时,需要重新构建函数或修改评价函数。 受配电网络建设成本的限制,我国农村配电主干线路采用智能控制开关,而配电变压器高压侧一般
12、都采用高压负荷开关,只有少数配电变压器加装了测量装置,其测量点较少,致使 FTU等智能终端上传的信息不能准确、全面地反映配电网络的实时运行状态,造成故障定位不准确。 1.3 本论文研究的主要工作本篇论文的主要工作是:(1)了解配电网接线和配电开关设备的基本工作原理;(2)了解馈线自动化系统的基本结构和功能;(3)学习配电网故障隔离的基本方法和技术,并对各种方法的优劣进行比较;(4)针对辐射状中压配电网,研究基于FTU的线路故障隔离方案。2基于FTU的辐射状中低压电网故障隔离系统的组成2.1农村、城郊辐射网的特点我国农村地形复杂,用电负荷较分散,受其影响农村配电网的拓扑结构以树状为主,线路以架空
13、裸导线为主,因而出现故障的概率高,影响面积较大:在所有故障中,架空线路发生的瞬时故障占23以上,永久性故障则少于13 。在配电网发生故障后,如何根据FTU上报的信息及时准确地对出现故障的区域进行定位,并采取有效隔离措施,缩小停电面积 、缩短停电时间、实现供电可靠性99.96的目标。采用配电网自动化技术是关键。基于FTU的辐射状中低压电网故障隔离如图2-1。当图A中1线路发生故障时,FTU检测到线路有故障,通过无线扩频技术将信息送到主站,主站根据故障情况,发出信号给线路1的FTU将给线路断开,其他线路将保持正常供电状态。其余情况类似。 2.2基于FTU的辐射状中低压电网故障隔离系统的组成基于FT
14、U的辐射状中低压电网故障隔离系统是由主站及区域工作站,通信,FTU终端三部分组成的。典型的基于FTU的辐射状馈线自动化系统的组成如图2-2所示。图2-2 典型的基于FTU的辐射状馈线自动化系统的组成 在如图2-2所示的系统中,各FTU分别采集相应柱上开关的运行情况,如负荷、电压、功率和开关当前位置、贮能完成情况等,并将上述信息由通信网络发向远方的配电网自动化控制中心。各FTU还可以接受配网自动化控制中心下达的命令进行相应的远方倒闸操作。在故障发生时,各FTU记录下故障前及故障时的重要信息,如最大故障电流和故障前的负荷电流、最大故障功率等,并将上述信息传至DAS控制中心,经计算机系统分析后确定故
15、障区段和最佳供电恢复方案,最终以遥控方式隔离故障区段、恢复健全区段供电。区域工作站实际上是一个通道集中器和转发装置,它将众多分散的采集单元集中起来和DAS控制中心联系,并将各采集单元的面向对象的通信规约转换成为标准的远动规约(如SC1801、CDT、DNP和Modus等),这样配电网自动化SCADA系统和变电站、开闭所的数据采集装置就可以直接借鉴调度自动化的成熟技术。当线路的某一处发生故障时,现由FTU检测到故障电流,通过无线电通信技术将故障信息传送给主站,主站根据传送来的信息经过分析后,下达控制信息,再有FTU进行故障处理,下面将介绍FTU如何检测故障电流。2.2.1 FTU如何检测故障电流
16、对于辐射状网,树状网和处于开环运行的环状网,判断故障区段,只须根据馈线沿线各开关是否流过故障电流就可以了,假设馈线上出现单一的故障,显然故障区段应当位于从电源侧到末梢方向最后一个经历了故障电流的开关和第一个未经历故障电流的开关之间的区段。值得一提的是,由于配电网中的开关整定困难,经常在发生故障以后,距故障最近的开关尚未跳开,其上级开关却先分断的现象,因此在故障后,不能仅依据开关的跳开情况来判断故障区段,例如图2-3所示的馈线,在e段故障,Q4拒分,Q3分断,根据开关位置不能判断故障区段,但根据是否经历了故障电流(图中标记“过流”)却能够作出正确判断(Q1,Q2,Q3,Q4均经历了故障电流,但Q
17、5未经历故障电流,从而得出故障区段e段的结论)。为了确定个开关是否经历了故障电流,需对安装于其上的各台FTU进行整定,由于从原理上不是通过对各台开关整定值的差别,来隔离故障区段,因此这种整定相当容易,多台开关甚至全部开关可以采用同一组定值。这样即使增加馈线上的分段数目也不会带来任何影响。3 基于FTU辐射状中低压电网故障隔离矩阵算法3.1算法基本原理在实际运行的配电网络中, 以常开型联络开关为界可以将配电网划分成 2 种基本类型的区域:一种是双侧电源供电区域或处于闭环运行的配电网络环状区域; 另一种是单侧电源供电区域, 例如辐射状、树状网和处于开环运行的环状区域。对于配电网网络中单侧电源供电区
18、域, 例如辐射状和树状网, 在判断故障区段时, 只需根据沿着功率方向是否流过故障电流就可以判断故障区段。每个 FTU 设置一故障状态变量, 电流越限时, 此状态变量为 1, 否则为0。当故障发生时, FTU 主动把故障状态变量 1上传并计算功率方向相邻两状态变量经异或的结果, 若为1, 则可以得出为内部故障;若为0, 可以判断出为外部故障。采用上述方法后,可将 FTU设置成0或1工作模式。在0模式下, FTU只有在电流越限且功率方向为正时, 上传故障状态变量;在 1 模式下, FTU只要电流越限, 就上传故障状态变量。在单侧电源供电区域, 例如辐射状和树状网,则线路上的FTU设置成1工作模式。
19、工作模式可由控制中心进行远方修改或由工作人员现场修改, 以适应故障隔离后网络结构重构时, 相应 FTU工作模式的改变。为使算法同样能适用于任意多个电源, 本算法基于文献8在对网络拓扑描述时考虑了方向性。首先, 生成描述配电网拓扑结构的网络描述矩阵 D。当发生故障时, 根据配电管理系统数据库中计算库计算的结果, 修正 D 矩阵中元素为 1的值, 修正后含故障信息的矩阵设为 P。最后, 根据 P 矩阵中是否有为 1的元素,根据该元素在矩阵中位置判断故障区间。3.2网络描述矩阵 如图4所示,假定供电电源A,节点编号顺序有意打乱,图中A为电源点,.为测控点,为联络开关,为馈线首端FCB,箭头所示方向为
20、假定正方向。根据图3-1, 网络描述矩阵 D 如下所示。称 D 中值为1 的元素为矩阵故障信息元素, 为 0 的元素为矩阵非故障信息元素。只需修正矩阵故障信息元素,而非故障信息元素不变。3.3 馈线节点故障信息矩阵由图 3-1知道, 以常开型联络开关 2 为界, 配电网划分为2部分。根据工作模式设置原则, 1, 3, 8, 11, 4,9 FTU的工作模式为 0; 2, 7, 5, 6, 10 FTU 工作模。为 1,当 1, 3, 8, 11, 4, 9 节点流过故障电流并且方向与网络正方向相同, 则 FTU向控制中心上传信号 1而 2, 7, 5, 6, 10 节点在功率方向流过故障电流时
21、FTU就向控制中心上传信号 1。假定图 4馈线在节点 1, 3 之间出现单重故障与其对应的馈线节点故障信息矩阵如下:3.4 故障判断矩阵通过馈线节点故障信息矩阵中功率方向上相邻的 2 个节点进行异或运算求得的结果修正网络描述矩阵 D 中相应矩阵故障信息元素, 修正后的矩阵为故障判断矩阵, 即用 dij=giXORgj(i和j为功率方向上相邻的 2 个节点)修正 D 中的 dij。通过观察故障判断矩阵中值为 1 的元素在矩阵中的位置即可判断出故障所处区段, 结果简单明了。因为d13,d27,d36,d38,d49,d62,d75,d8, 10,d8,11,d11,4中的元素为 1, 所以结合馈线
22、节点故障信息矩阵修正这些元素值。d13=g1XORg3=1, d36, d38, d49, d62, d75, d8, 10,d8, 11, d11, 4 修正后全部为0, 则故障判断矩阵为考察值为1 的元素所处位置为第 1 行第 3所以故障在节点 1 和 3 之间。4 FTU介绍4.1 FTU的性能要求FTU通常安装在户外,因此要求它在恶劣环境下仍能可靠地工作。恶劣环境通常包括:1)雷电:直接雷击或间接雷击造成的过电压是极其有害的。因此,必须考虑充分的防雷措施,包括加装避雷、可靠接地和电气防雷等。需要防雷击的部分常有低压电源进线(采用低压交流线路馈电)、有线通信电缆、无线通信天线系统和10K
23、V线路(采用TV获取低压电源),要在这些与FTU接口的部位考虑可靠的防雷措施。2)环境温度:一般FTU应能在-25+65的环境下正常工作,对于一些特殊地区,甚至会有更高要求。如在吐鲁番,夏天的会出现高达50以上的高温,而在大庆,冬天的环境温度全低于-35 通常设备在低温下仍能连续运行,这是由于器件自身因损耗发出热量维持芯片工作的,一旦在严寒环境下停机一段时间,往往就会造成设备重新起动困难。这使得FTU的重要部件不得不选择工业品级芯片。3)防雨、防湿:具有导电性的雨水是一切电子设备的大敌,因此FTU应当具有可靠的防雨手段值得注意的是,通常操作箱的防雨设计是不能满足FTU需要的,因为FTU的印刷线
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