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电力系统自动化原理及应用
电力系统自动化即通过对信息化技术的应用,对系统中的数据以及信息等,进行自动化处理,并对其进行综合管理与控制的一种技术[1]。
提高能源利用效率:电力系统自动化技术可以智能地调整负荷和电力分配,优化能源的利用,提高电力系统的运行效率和经济性。降低运行成本:自动化技术减少了人工干预的需求,降低了人力资源和运营成本。
下面结合美国斯威尔的配电自动化的系统解决方案,阐述配电自动化的原理及应用随着电力网络的不断发展,用电负荷的持续增长,各种新型负载不断涌现,用户更加关注电能质量问题,同时对节能减排也提出了更加严格的要求。
差动保护与配网自动化差别
1、安装地点不同,一个在变电站内一个在柱上开关或环网柜内。
2、简单来说:配电自动化是针对用户端的,一般是低压配电网。配网自动化是针对输电网的,一般是高压输电网。
3、差动保护主要是针对电力变压器、发电机、输电线路等设备,通过检测电流的差别,以及对称组件向非对称组件转变的过程中电流特征的变化来确定仪器是否处于故障状态。若发现异常,系统会及时切断故障电路,确保事故不会扩大。
4、差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。
5、输入和输出的电流互相抵消,输出的电流等于输入的电流。如果设备发生故障,如短路或开路,输出电流就会发生变化,导致输入和输出电流不再相等。差动保护装置会检测到这种差异,并通过触发断路器等措施来保护设备。
配电自动化的发展阶段
电力自动化系统发展阶段 ◇手工阶段 电力工业的初期萌芽阶段,电厂小,就近供电。在发电机、开关设备旁就近监视设备和手工调节操作。特点:单独运行,就近供电、手工操作。
电气工程以及其自动化最早是从200年前的电磁学研究开始的。电气工程也在不断对其进行理论知识的研究的前提下,以及工业生产对其需求增加的基础上,而不断的进步和发展。
~60年代,电力系统规模发展到上千万千瓦,单机容量超过20万千瓦,并形成区域联网,在系统稳定、经济调度和综合自动化方面提出了新的要求。厂内自动化方面开始采用机、炉、电单元式集中控制。
第一阶段的配电自动化是将各种配电自动化设备和自动化控制开关融合在一起的馈线自动化系统。第二阶段的配电自动化是集网络通信技术、馈线终端单元以及计算机技术于一体的配电自动化系统。
目前,我国配电自动化水平覆盖率仍只在30%左右,远低于法国、日本的90%和100%。发达国家平均配电自动化水平覆盖率约70%至80%。
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