现代配电自动化系统 [Morden Distribution Automation Systems] pdf epub mobi txt 电子书 下载
内容简介
配电自动化是提高供电可靠性的重要手段,也是智能电网的重要组成部分。《现代配电自动化系统》结合现代科学技术的进步和我国实际情况,对现代配电自动化系统的关键技术进行比较系统的论述,内容包括配电网架和配电设备、配电自动化系统的组成及其功能、配电自动化通信系统、馈线自动化、配电自动化高级应用、配电自动化系统测试技术、智能配电网等。
《现代配电自动化系统》对于指导我国配电自动化建设具有一定的参考价值,适合于从事配电自动化规划设计、研究开发、工程建设、运行维护的技术人员和管理干部阅读,也可供大专院校电力系统自动化专业的教师、研究生和高年级学生参考。
内页插图
目录
前言
第1章 概述
1.1 配电自动化的基本概念
1.2 配电自动化的意义
1.3 配电自动化与其他系统的关系
1.4 配电自动化的发展趋势
第2章 配电网架和配电设备
2.1 输配电系统
2.2 典型配电网架
2.3 典型配电设备
第3章 配电自动化系统的组成及其功能
3.1 配电自动化系统的组成
3.2 配电自动化主站
3.3 配电自动化终端
3.4 配电自动化系统与其他相关系统的信息交互和互动化应用
3.5 配电自动化系统实现形式
第4章 配电自动化通信系统
4.1 配电自动化通信技术
4.2 配电自动化对通信系统的基本要求
4.3 配电自动化通信系统的性能指标
4.4 配电自动化通信系统的参考标准
4.5 配电自动化通信系统的典型实现方式
4.6 配电自动化通信系统的安全防护
第5章 馈线自动化
5.1 自动化开关相互配合的馈线自动化
5.2 集中智能馈线自动化
5.3 小电流接地故障定位技术
第6章 配电自动化高级应用
6.1 配电网潮流计算
6.2 配电网简化建模与分析
6.3 配电网短期负荷预测
6.4 配电网络重构
6.5 配电网不良数据辩识与网络结线分析
6.6 具有估计功能的模拟量-状态量混合曲线生成器
第7章 配电自动化系统测试技术
7.1 主站注入测试法
7.2 二次同步注入测试法
7.3 可控10kV馈线短路试验测试法
7.4 系统测试方法的比较
第8章 智能配电网
8.1 智能配电网的基本特征
8.2 从配电自动化到智能配电网的发展历程
8.3 智能配电网发展中的关键技术
参考文献
精彩书摘
配电自动化的通信系统将在较强的电磁干扰(EMI)下工作,这会对通信的可靠性产生很大的影响。电磁干扰有可能以射频的形式出现,如产生于间隙放电、电晕等的电磁干扰,也会以工频的形式出现,如产生于变压器、谐波干扰等的电磁干扰。雷电和故障以及涌流还会造成瞬时的极强烈的电磁干扰。对电磁干扰的容忍程度取决于要实现的自动化功能。例如要完成隔离故障区段以及恢复正常区域供电的功能,就必须使通信系统在电力系统故障期间也能可靠工作,并能抵抗强烈的瞬间干扰。因此,能够跨过故障区和停电区域保持通信,是对通信系统可靠性的一项基本要求。
(2)通信系统的费用应考虑经济性。由于配电自动化的通信系统的造价很可观,因此通过恰当地选取合适的通信方式,可以节省大笔的建设费用。如果通信方式设计得不合适,有可能产生过高的建设投资,使得所建成的配电自动化系统的效益难以发挥出来。在对配电自动化的通信系统进行预算时,不仅要考虑设备的造价,还要估算通信系统长期使用和维护的费用。
(3)对通信速率有要求。任何通信系统的带宽都是有限的,带宽越窄通信速率越低。在建设通信系统时,不仅要满足眼前的通信速率要求,还要考虑到今后发展的需要。一般600bit/s或以上的通信速率就能满足配电自动化的大部分功能要求,对于诸如一遥数据这样的功能,甚至低于300bit/s的通信速率都能满足其要求。
从功能的角度,在配电自动化系统中,进线监视、10kV开关站、配电站监控和馈线自动化(FA)对于通信速率的要求最高,其次是公用配变的巡检和负荷监控系统,远方抄表和计费自动化对于通信速率的要求较低。从配电自动化系统结构的角度分析,集结了大量数据的主干线对通信速率的要求,要远高于分支线对通信速率的要求。
在选择通信方式之前,应当先估算配电自动化系统所需要的通信速率,应考虑到最坏的情形,并根据需要恰当选取合适的通信方式和通信网络组织形式。此外,在设计上应留有足够的频带,以满足今后发展的需要。
(4)具有双向通信能力及可扩展性。配电自动化的大多数功能要求双向通信。先进的负荷控制系统可以发送伴随着地址的投运或停役命令,从而可以对被控制对象的独立负荷或成组负荷分别进行控制。对于故障区段隔离和恢复正常区域供电的功能,则必须要求有双向通信能力的信道。在这种情况下,对位于远方的终端设备(例如柱上FTU)必须能向控制中心上报故障信息以便确定故障区段,控制中心必须能够向远方设备发布控制命令,以隔离故障区段和恢复正常区域供电。
(5)主干通信网应建立备用通信通道。配电自动化系统的主干通信网络由于集结了大量分散站点的信息,因而非常重要。主干通信线路一旦故障,将会导致一大片区域的配电自动化设备失去监视和控制。因此提高主干通信线路的可靠性非常必要。
对于采用光纤通信系统构成的主干通道,可以采用无源光网络和工业以太网交换机构建通信接入网的基于IP的主干通信网络。在通道发主故障时,能够实现自愈网不需人为干预,可在很短的时间内从失效故障中恢复所携带的业务。
……
前言/序言
配电网自动化是提高供电可靠性的重要手段,也是智能电网的重要组成部分。在20世纪末到21世纪初,也曾掀起了一轮配电自动化试点建设的热潮,但是许多早期建设的配电自动化系统主要由于存在技术和管理两方面的原因,没有发挥应有的作用。
经过近十年的探索与实践,目前配电自动化技术已经比较成熟,通信技术取得了革命性进展,电力企业已经制订了配电自动化设计、建设、运行和维护等一系列标准和规范。随着智能电网的建设,配电自动化系统又迎来了新的建设高潮。
笔者长期从事配电网相关研究,曾亲历了上一轮配电自动化试点建设的浮躁,也有幸参加了新一轮配电自动化建设,深刻地感觉到作为科技工作者肩上责任之重大,并且衷心希望配电自动化系统能够健康发展并发挥出应有的作用。
本书结合现代科学技术的进步和我国实际情况,对现代配电自动化系统的关键技术进行了比较系统的论述。主要内容包括配电网架和配电设备、配电自动化系统的组成及其主要功能、配电自动化通信系统、馈线自动化、配电自动化高级应用、配电自动化系统测试技术、智能配电网等。
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