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米乐M6 M6米乐配电自动化系统馈线自动化可靠性提升关键技术分析与实现

  米乐M6 M6米乐米乐M6 M6米乐故障诊断及处理是配电网安全运行的基础手段。因此配电自动化系统中馈线自动化功能模块可靠性的提升尤为重要。本文针对典型实用化案例分析,提出提高馈线自动化一次成功率的可行性关键技术,从而使馈线自动化功能可以满足智能配电网的安全、可靠、经济、高效的目标。

  国家电网公司投入大批资金对我国配电网进行一、二次设备改造工作,从而达到建设坚强智能电网的目标。现阶段我国大部分一级城市、部分二级城市已经基本完成配网改造工作。馈线自动化(FeederAutomation,FA),作为配电自动化的重要模块之一,其对提高供电可靠性提供了有效的支持手段。

  虽然我国在馈线自动化方面有一定的经验,但是面对庞大、复杂的配网网架结构,现阶段馈线自动化功能模块的可靠性与稳定性仍处在初级阶段。从银川、杭州、南京、成都等地的配网系统数据统计可知,配网系统已经频繁或多次出现FA动作,但是总体成功率并不高。因此,针对FA功能可靠性提升还需要投入更深入的研究。本文就针对如何提升馈线自动化功能可靠性进行深入研究,从而使馈线自动化功能具备更高的实用化要求。

  针对馈线自动化模块的可靠性性能,以国家电网公司第一批配电自动化试点单位中的一个为例进行分析。该试点单位在工程验收中表现的较为突出,同时其配电自动化系统的数据接入量大,数据质量好,较有利于整体分析。

  据不完全统计,截至2012年8月,该试点单位共发生配电网故障18起,其中馈线起失败,馈线%。其中,由于子站缺陷引起的处理失败2起,由于程序缺陷引起的处理失败2起,由于能量管理系统(EMS)接口问题引起的处理失败3起,由于终端故障引起的处理失败2起,各个缺陷所占比例如图1所示。

米乐M6 M6米乐配电自动化系统馈线自动化可靠性提升关键技术分析与实现(图1)

  据馈线自动化处理流程分析(如图2所示),造成FA动作失败的主要表象有4个方面。

米乐M6 M6米乐配电自动化系统馈线自动化可靠性提升关键技术分析与实现(图1)

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