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Características técnicas del sistema de automatización de distribución de Zibo Electric Power Bureau

Resumen: La información sobre las características técnicas del sistema de automatización de la distribución de la Oficina de Energía Eléctrica de Zibo es proporcionada por los excelentes fabricantes de caudalímetros y medidores de flujo. Introducción El concepto de automatización de la distribución fue propuesto por los países occidentales desarrollados en la década de 1970 y se ha desarrollado plenamente en Japón, Europa y Estados Unidos. En los últimos años, mi país también ha llevado a cabo un amplio trabajo piloto, y sobre esta base, se ha formulado el "Diseño de Automatización del Sistema de Distribución de Energía". Para obtener más fabricantes de caudalímetros para seleccionar modelos y cotizaciones, le invitamos a consultar. A continuación, se detallan las características técnicas del sistema de automatización de la distribución de la Oficina de Energía Eléctrica de Zibo. Introducción El concepto de automatización de la distribución fue propuesto por los países occidentales desarrollados en la década de 1970 y se ha desarrollado plenamente en Japón, Europa y Estados Unidos. En los últimos años, mi país también ha llevado a cabo un amplio trabajo piloto, y sobre esta base, se han formulado las "Directrices para el Diseño de la Automatización del Sistema de Distribución de Energía". El sistema de automatización de distribución (DAS) pertenece al sistema de gestión de distribución (DMS) en la estructura vertical y está estrechamente relacionado con la automatización de despacho y el MIS de energía en la dirección horizontal. La mejora de todo el proceso es la base para obtener enormes beneficios económicos. Con base en la satisfacción del desarrollo y los cambios económicos y del mercado, Zibo Electric Power Bureau ha establecido un sistema de automatización de distribución orientado al usuario que se adapta al nivel de desarrollo económico. 1 El aislamiento de fallas de ruptura rápida en toda la línea y la restauración de la automatización del alimentador de suministro de energía son el núcleo de la automatización de distribución. La gestión de fallas de la automatización del alimentador en Zibo Electric Power Bureau se basa en múltiples FTU en el alimentador, así como en subestaciones, estaciones de conmutación y estaciones maestras de automatización de distribución. Los componentes anteriores se consideran un todo inseparable para resolver el problema del aislamiento de fallas. Las fallas de cortocircuito trifásicas y de cortocircuito y desconexión fase a fase en fallas del alimentador requieren una gestión de fallas aislada rápida. El diseño específico es el siguiente: a. Las fallas de fase a fase, de conexión a tierra y de desconexión en el lado de aguas abajo (lado de salida de energía) del interruptor de carga de la columna se ubican de acuerdo con la información de falla, el voltaje y el valor de la corriente de falla trifásica proporcionados por la FTU del interruptor de columna. b. La falla de cortocircuito entre fases y la falla de desconexión en el lado de aguas abajo del interruptor de carga del tablero de distribución y el interruptor automático se ubican de acuerdo con el valor de la corriente de falla trifásica o bifásica proporcionado por la FTU del tablero de distribución. c. Cuando el equipo en la columna se opera en el modo de interruptor de carga, la ubicación de la falla se inicia mediante los siguientes métodos: ① El reenganche del interruptor de salida del alimentador de la central eléctrica se inicia mediante la señal fallida de reenganche (cortocircuito de fase a fase del sistema sin conexión a tierra del punto neutro); ②Se instala en la subestación mediante la activación de la señal del dispositivo de detección de puesta a tierra monofásica (la falla a tierra monofásica del sistema sin conexión a tierra del punto neutro), y la señal del dispositivo de selección de línea de puesta a tierra en la subestación se utiliza como información de juicio auxiliar para la ubicación de la falla; ③ Cuando no hay dicha señal de activación, se utiliza la FTU del alimentador. Se activa la información de falla recibida en el ciclo de sondeo normal; ④ Después de determinar la sección de ocurrencia de falla, se emitirá automáticamente (o sugerirá) el comando de disparo de los interruptores de carga en ambos lados de la falla para aislar la sección de falla. Si la sección de falla es cortada por la protección del interruptor automático, la falla no ocurre necesariamente en el segmento de línea conectado al lado aguas abajo del interruptor automático (la selectividad de la protección no es fácil de lograr), y la posición del interruptor que aísla la falla debe determinarse después del posicionamiento. Después de aislar el segmento de falla, el interruptor de salida cierra el interruptor de salida para el segmento sano aguas arriba del segmento de falla; Para el segmento en buen estado aguas abajo del segmento con falla, se considerará la posibilidad de más de una ruta inversa al seleccionar el esquema de restauración del suministro eléctrico. Bajo el principio de no sobrecarga y con una tensión terminal no inferior al límite inferior, se propone un plan para restaurar el suministro eléctrico. La implementación de funciones de aislamiento de fallas de desconexión rápida de línea completa y recuperación del suministro eléctrico permite que las líneas que originalmente sufrieron cortes de energía completos se desconecten parcialmente. Si una línea se divide en 3 secciones para el cálculo, cada sección representa 2 MVA y cada corte de energía se calcula como 1 h. Después de aislar la falla, 2 secciones de las 3 secciones restauran el suministro eléctrico, lo que puede reducir la pérdida de energía a 3,2 MW·h ~ 3,8 MW·h, lo que resulta en importantes beneficios económicos, reduciendo el tiempo de fallas y cortes de energía para el usuario, y mejorando la confiabilidad del suministro eléctrico. 2. Utilice el equipo automatizado en la columna para probar con precisión la falla a tierra del sistema de puesta a tierra de baja corriente. La mayoría de las redes de distribución en mi país son sistemas de puesta a tierra de baja corriente. Cuando se produce una falla a tierra monofásica, la normativa permite que la operación continúe durante dos horas. En la práctica, puede deberse a sobretensión. Accidentes como la explosión de cables y la rotura de transformadores de tensión. Por lo tanto, determinar rápidamente la posición de la conexión a tierra es fundamental para la operación segura del sistema de alimentación.

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