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Características técnicas do sistema de automação de distribuição do Zibo Electric Power Bureau

Resumo: As informações sobre as características técnicas do sistema de automação de distribuição do Zibo Electric Power Bureau são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Introdução O conceito de automação de distribuição foi proposto por países ocidentais desenvolvidos na década de 1970 e foi totalmente desenvolvido no Japão, Europa e Estados Unidos. Nos últimos anos, meu país também realizou muitos trabalhos piloto e, com base nisso, o 'Projeto de Automação do Sistema de Distribuição de Energia' foi formulado. Para que mais fabricantes de medidores de vazão selecionem modelos e cotações de preços, sinta-se à vontade para nos contatar. A seguir, os detalhes das características técnicas do sistema de automação de distribuição do Zibo Electric Power Bureau. Introdução O conceito de automação de distribuição foi proposto por países ocidentais desenvolvidos na década de 1970 e foi totalmente desenvolvido no Japão, Europa e Estados Unidos. Nos últimos anos, meu país também realizou muitos trabalhos piloto e, com base nisso, as 'Diretrizes para o Projeto de Automação do Sistema de Distribuição de Energia' foram formuladas. O sistema de automação de distribuição (DAS) pertence ao sistema de gerenciamento de distribuição (DMS) na estrutura vertical e está intimamente relacionado à automação de despacho e ao MIS de energia na direção horizontal. A melhoria de todo o processo é a base para a obtenção de enormes benefícios econômicos. Com base na satisfação do desenvolvimento e das mudanças econômicas e de mercado, o Zibo Electric Power Bureau estabeleceu um sistema de automação de distribuição orientado ao usuário e que se adapta ao nível de desenvolvimento econômico. 1 O isolamento de falhas de interrupção rápida de toda a linha e a restauração da automação do alimentador de energia são o núcleo da automação de distribuição. O tratamento de falhas da automação do alimentador no Zibo Electric Power Bureau depende de múltiplas FTUs no alimentador, bem como subestações, estações de comutação e estações mestras de automação de distribuição. As partes acima são consideradas um todo inseparável para resolver o problema do isolamento de falhas. As falhas de curto-circuito trifásico e curto-circuito fase-fase e desconexão em falhas do alimentador requerem tratamento rápido de falhas isoladas. O projeto específico é o seguinte: a. As falhas de aterramento fase-fase e as falhas de desconexão no lado a jusante (lado de saída de energia) da chave de carga da coluna são localizadas de acordo com as informações de falha, a tensão e o valor da corrente de falha trifásica fornecidos pela FTU da chave de coluna. b. A falha de curto-circuito interfásico e a falha de desconexão no lado a jusante da chave de carga do quadro e do disjuntor são localizadas de acordo com o valor da corrente de falha trifásica ou bifásica fornecido pela FTU do quadro. c. Quando o equipamento na coluna é operado no modo de chave de carga, a localização da falha é iniciada pelos seguintes métodos: ①O religamento da chave de saída do alimentador da estação de energia é iniciado pelo sinal de religamento sem sucesso (curto-circuito fase-fase do sistema não aterrado do ponto neutro); ②É instalado na subestação por O sinal do dispositivo de detecção de aterramento monofásico é ativado (a falha de aterramento monofásica do sistema não aterrado do ponto neutro), e o sinal do dispositivo de seleção de linha de aterramento na subestação é usado como informação de julgamento auxiliar para localização de falha; ③ Quando não há tal sinal de ativação, o alimentador FTU é usado As informações de falha recebidas no ciclo de pesquisa normal são ativadas; ④ Após a seção de ocorrência de falha ser determinada, o comando de disparo dos interruptores de carga em ambos os lados da falha será emitido automaticamente (ou sugerido) para isolar a seção de falha. Se a seção de falha for cortada pela proteção do disjuntor, a falha não ocorre necessariamente no segmento de linha conectado ao lado a jusante do disjuntor (a seletividade da proteção não é fácil de alcançar), e a posição do interruptor que isola a falha precisa ser determinada após o posicionamento. Após o segmento de falha ser isolado, o interruptor de saída fecha o interruptor de saída para o segmento saudável a montante do segmento de falha; Para o segmento saudável a jusante do segmento de falha, a possibilidade de mais de um caminho reverso será considerada ao selecionar o esquema de restauração do fornecimento de energia. O princípio de nenhuma sobrecarga e a tensão do terminal não são inferiores ao limite inferior, um plano para restaurar o fornecimento de energia é proposto. A implementação das funções de isolamento de falhas de desconexão rápida de linha completa e recuperação do fornecimento de energia faz com que as linhas que originalmente tiveram quedas de energia de linha completa sejam parcialmente interrompidas. Se uma linha for dividida em 3 seções para cálculo, cada seção tem 2 MVA e cada queda de energia é calculada como 1 h. Após o isolamento da falha, 2 seções das 3 seções restauram o fornecimento de energia, o que pode reduzir a perda de energia para 3,2 MW.h ~ 3,8 MW.h, resultando em benefícios econômicos significativos, reduzindo o tempo de falha do usuário e queda de energia e melhorando a confiabilidade do fornecimento de energia. 2. Use o equipamento automatizado na coluna para testar com precisão a falha de aterramento do sistema de aterramento de baixa corrente. A maioria das redes de distribuição em meu país são sistemas de aterramento de baixa corrente. Quando ocorre uma falha de aterramento monofásico, a regulamentação permite que a operação continue por 2 horas. Na prática, pode ser causada por sobretensão. Acidentes como explosão de cabos e queima de transformadores de potencial podem ocorrer. Portanto, determinar rapidamente a posição do aterramento é de grande importância para a operação segura do sistema de alimentação.

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