Page 67 - 配电系统及其自动化
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配电系统及其自动化
2. 分布式智能控制技术
分布式智能控制集合了分断器和重合器的优点,将线路电流和电压两个信号
作为故障判断标准,具有一下先进之处。其一,通过对故障电流失压与过流的判
断重组的网络方案不受线路分段数目和联络开关位置的影响;其二,智能负荷开
关与断路器配合重组网络时,能够按照预先设定功能相互配合,快速进行开关保
护选择,隔离故障并恢复非故障区段供电;其三,采用“残压检测”功能是故障
点负荷侧开关提前分闸闭锁,避免短路电流冲击造成不必要短路;其四,分布式
智能控制不依赖主站,能够独立通信,获取相邻开关信息,当智能配电网建设完
备后,可自动进行升级,实现自通信、主站通信、相邻开关互通信以及独立自动
处理故障等功能。
3. 故障点自动定位技术
传统故障点定位技术准确度低,多适用于变电站或者配电网络环境较为理想
的区段,对于一些环境复杂区段缺少足够准确和经济的技术。智能电网故障自动
定位以电力调度控制中心的主站为中心,监测点辐射在各条配电线路之上,形成
一个统一的通信、检测、定位系统。安装在线路上的检测点通常由故障指示器和
一二次智能融合终端数据采集器组成,控制中心主站则由服务器、通讯交换机、
主站软件共同组成,实现数据实时采集、分析及故障定位、报警、历史查询等功能。
即时通讯是智能电网故障自动定位功能实现的重要保障,其工作原理是数字
识别技术,每个采集器和指示器都具有全球唯一对应的四字节地址,便于主站计
算机迅速判定故障地址。智能电网故障定位算法主要有基于 FTU 的故障定位、人
工智能定位等,而人工智能算法又包含人工神经网络、模拟退火方法、遗传算法、
模糊数学等方法。通常对于故障的判定是以指示器的过流为依据的,因此只要是
变电站出口跳闸,就能从主站检测到故障区指示器的地理位置。这种基于计算机
系统自动进行的网络拓扑分析、故障定位分析并自动给出故障位置的技术方法,
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