圖文解析智能電網中的分布式電壓接線異常在線檢測方法

2020-12-25 電子發燒友

智能電網(smart power grids),就是電網的智能化,它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上,通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用,實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標。

我國的智能電網的基本特徵就是在技術上要實現信息化、自動化、互動化。其最基礎的工作就是電力系統運行中各種參數的收集體系的建立,如負荷電能在線監測、變壓器運行在線監測、GIS室SF6氣體在線監測等。然而,目前在線監測工作才剛起步,很多工作都亟待開展。

0.4KV環網供電,是電力系統一個最基礎、最廣泛的供電網絡架構,其重要性不言而喻。0.4KV環網供電品質的好壞,直接影響到供電行業的服務質量。但是,應該看到,由於使用廣泛,該基礎系統由於各種原因,在運行過程中常常會發生相序接反、相位接錯、接線不緊或漏電燒保險絲造成的缺相等異常現象,對於此類缺陷,頻繁發生,但往往由於環境的分散、用戶不夠專業等各種情況,耽誤了發現的時間,影響了供電質量、延誤了正常用電。對電力系統和用戶來說都產生了負面的影響。

PT二次計量電壓迴路,牽涉到電度表的計費問題,因使用直徑過細的電纜,導致計量電壓下降,直接影響到計費。更何況,計量迴路相序接反、缺相等異常情況,更會導致電度錶轉速減慢甚至不轉,導致供電公司的營收大量減少。

在電力系統和一些用電大戶,對於以上兩種情況,目前並沒有比較好的自動檢測手段,主要是派專人進行巡檢,效率低,成本高。當然,對於涉及收電費的計量系統,針對某些重要用戶,系統中加裝了負荷電能監測儀,進行監測。但是由於成本昂貴,不能大範圍推廣。

針對上述情況,在目前電力系統以及未來的智能電網中都希望一種能對0.4KV環網供電及計量系統進行電壓相序分布式在線監測手段,成本不高,無監測盲區,當系統中電壓迴路接線異常可實時發現,其異常信號可瞬時發送到相關自動化監控系統,監控系統快速進行判斷並給出處理指令,將處理任務和異常發生點通知相關班組和人員進行處理。此類異常的快速處理,對提高電力系統的供電品質和服務質量,有著重要的現實意義。

1.分布式電壓接線異常在線監測技術實現原理和特點

分布式電壓接線異常在線監測技術,不僅僅是一項技術手段,也是一種管理手段,通過建立分布式在促使電壓接線異常這個長期困擾電力系統管理部門的頑症得到有效解決。

當然對於0.4KV環網供電迴路和PT二次計量迴路,建立分布式在線監測,難度是不小的,因為牽涉的設備眾多,只要有接線連接的地方就有可能發生相序異常或缺相的情況,如果採用過多的在線相序在線監測元件,其成本是不小的負擔。即使針對一個35KV變電站系統,應用在線相序異常檢測元件,估計也要幾十甚至上百個。也就是說,如果要有實時地監測的效果,必須採用大量的在線相序監測元件。那麼,相序監測元件的開發成本,是一個非常重要的指標。經過認真分析,不難發現,要想讓在線相序監測技術廣泛使用,所研製的監測元件一定要符合以下標準:1、成本低廉、2、安裝簡便(不停電即可安裝)、3、免維護、 4、不影響所監測迴路、5、報警信號可收集、可遠傳等。

監測電壓迴路接線異常,有現成的成熟技術,應用負序過濾器原理,即可達到相應目的。原理實現上也很簡單。為了讓所開發的元件既適用於400V環網供電系統的要求,又能夠正確反映PT二次計量迴路的電壓接線異常情況,)所以在負序過濾器電路中除了選用各合適的參數,還增加了自適應電路。並且,由於 400V環網供電中,由於負載的不對稱,常常使得電源不平衡造成負序過濾器的誤動,造成誤報警。為了躲避此現象,應增設浮動門檻,以躲過三相不平衡電壓造成的影響。在原理實現上,我們可用向量圖進行詳細分析。

圖1 三相 負序電壓濾過器

根據上述向量圖,分析發生各類電壓接線異常情況時的mn間的電壓幅值,可得出以下結論:

所開發的在線相序監測元件,為能夠既可對380V環網供電系統電壓迴路異常進行檢測,又能同時適用於PT二次計量電壓迴路(相間電壓為100V)的在線檢測工作,有必要對這兩種情況進行進一步分析。

按負序過濾器的工作原理,從上述公式中,可得出,在標準電壓輸入下,可以計算出相關輸出電壓Umn值,見表1

從表中可發現,380V電壓迴路發生反相序接線時,Umn輸出電壓量最大;PT二次計量電壓迴路發生B相缺相時,Umn輸出電壓最小。

所開發的在線相序監測元件必須能夠對上述9種情況均能做出報警,而且最大能穩定承受700V以下的高壓。這主要是考慮當發生雷電瞬時過電壓和操作過電壓等系統異常情況,該相序監測元件,不應損壞。待系統正常後,該相序監測元件可回復正常工作。

在線相序監測元件的設計,應能夠躲過三相電壓不平衡造成的Umn輸出,根據經驗值,400V環網系統,其不平衡電壓輸出估計在15~20V左右。再考慮裕量,乘上可靠係數K,一般取1.5倍,也就是說,在線相序監測元件在工作時應能躲過30V以下的不平衡輸出電壓。考慮因負載嚴重不對稱引起的三相不平衡,,在線相序監測元件需採用浮動門檻保證不誤發信。

考慮到環網供電迴路及計量迴路的重要性,在線相序監測元件,如本身元件發生異常,不應影響到主迴路,必須有相關保護措施。影響主迴路有兩種情況:1、由於在線相序監測元件出現故障,引起主迴路短路接地;2、由於在線相序監測元件,內部晶片選擇上,選用了較大功率的晶片,結果影響到計量電壓的幅值,造成少計量,電能計費上有所損失。

所以,在線相序監測元件必須杜絕上述兩種情況的出現。

2.分布式在線相序監測元件電路構成和實際應用

圖2 在線相序監測元件功能框圖

在線相序監測元件電路組成中,最關鍵的是電源輸入(採樣)迴路和報警輸出迴路。由於當地報警,並不能滿足自動化監測系統數據集中收集、分類處理,及時傳送和處理的要求,所以同樣提供了幹接點輸出,以滿足各類自動化監測系統的需要。

在線相序監測元件的安裝技術,也是需要重點考慮的,一般的繼電器安裝,要麼需要螺絲固定、要麼需要專門的槽鋼固定,很不方便。如果在線相序監測元件,也採用上述安裝結構,在對安全要求極高的電氣櫃屏內安裝,沒有可行性。,有必要採用一種新型結構和安裝工藝,來解決這個問題。由於在線相序監測元件,電子電路簡單,利用晶片貼片技術,可以做得很小很輕,所以完全可以利用一種粘結技術,將在線相序監測元件粘結在需監測點旁鐵板上、繼電器外殼上或電度表的表殼上,安裝非常方便,而且不用維護,如果不用直接扯下來,無任何安全問題。這也保證了在線相序監測元件可以很大膽放心地使用。

在線相序監測元件可廣泛應用在0.4KV各個電源支路和PT二次計量支路上,使得電壓接線異常缺陷能得到有效監測,其現實意義遠比變電站直流監測更為重大。畢竟0.4KV交流電路更為廣泛可見,該項技術也為我們的用戶在自己管轄區域處理相關電壓接線異常提供了更為有效和便捷的手段。

同樣,對於系統變電站或者某些大用戶(具備比較複雜的0.4KV環網接線),如果能將相序貼監測到的相位異常信號,通過電纜或通訊方式進入後臺監控系統直接管理,那麼對於處理所發生電壓異常的響應時間會大大加快,處理缺陷人員的效率也會明顯提高,將有效縮短因電壓異常引起的各類停電時間。

3.總結

分布式電壓異常在線檢測技術不僅是一項技術上的革新,而且是一種管理理念的創新,它使得我們對0.4KV環網供電系統和PT二次計量迴路的電壓接線異常缺陷,有了可靠有效的手段及時發現、及時處理,對優化電網管理工作,提高服務質量,有著不可忽視的作用。

打開APP閱讀更多精彩內容

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容圖片侵權或者其他問題,請聯繫本站作侵刪。 侵權投訴

相關焦點

  • 分布式光伏電站防逆流解決方案
    針對於分布式戶用和分布式工商業光伏項目,固德威推出完善的防逆流方案,本文章主要介紹分布式工商業光伏項目防逆流方案,該適用於具備一定消納能力的工廠,還適用於因產權不清晰無法申請併網或變壓器容量受到限制的項目。
  • 匯總|64個分布式光伏電站常見問題答疑
    4、系統的發電量能夠實現在線監測嗎?答:各電網企業配合本級能源主管部門開展本級電網覆蓋範圍內分布式光伏發電的計量、信息監測與統計。若是光伏系統安裝有相應的監控系統,可以對發電量實現在線監測,另外監控系統還可對關鍵設備參數、電能質量、環境參數等實現在線監測。
  • 基於Agent的智能電網集成優化控制策略
    智能電網要求系統能夠迅速地進行信息處理,管理信息和操作信息必須是在保密級別約束的條件下,在授權允許範圍內實現共享和協同,能有效地防止網絡攻擊。依靠傳統的協調控制手段不能滿足智能電網集成優化控制的要求。近年來,智能代理技術逐漸發展起來,為實現智能電網的集成優化控制、電網信息管理和信息安全提供了一種新的信息處理方法。
  • 分布式能源站黑啟動淺析及應用
    >(華電福新廣東能源有限公司,蔣國璋,鄭愛青,謝俊暉)摘要:分布式電源具有啟動速度快、結構簡單、反應靈活等特點,在電網安全運行中發揮著重要作用。本文介紹了某分布式能源站黑啟動系統的設計要求,對黑啟動過程中孤島運行、線路過電壓和主變勵磁湧流等問題進行深入分析。
  • 南方電網公司的智能電網發展目標全面分析
    「以世界首個多端直流輸電工程與兩個110千伏交流變電站為樞紐,在海島智能電網建設中,汕頭供電局已經完成南澳柔性直流系統優化運行研究及新型直流斷路器的應用,正在開展直流超導限流器的示範應用,力求讓海島主網實時高效地適應不同氣候與不斷變化的供用電需求。」汕頭供電局企業規劃及綜合管理專責吳彧介紹。
  • 智能照明模塊配電箱接線圖
    很多客戶因為沒有用過智能照明控制系統, 本文詳細對智能照明控制系統的常見問題處理、智能照明模塊、智能照明控制器的配電箱接線圖做解析:智能照明控制系統是一種面向建築電氣設備的成套電氣控制裝置,它採用先進的計算機嵌入技術,可實現各種復 雜控制方式
  • 電壓波動和閃變的檢測與控制方法
    本文論述了電壓波動和閃變的常用檢測方法,比較分析了幾種改善電壓波動和閃變補償裝置的性能特點,為電力系統電壓波動與閃變的監測及抑制提供參考。這些非線性、不平衡衝擊性負荷在生產過程中有功和無功功率隨機地或周期性地大幅度變動,當其波動電流流過供電線路阻抗時產生變動的壓降,導致同一電網上其它用戶電壓以相同的頻率波動。這種電壓幅值在一定範圍內(通常為額定值的90%~110%)有規律或隨即地變化,即稱為電壓波動。電壓波動通常會引起許多電工設備不能正常工作,如影響電視畫面質量、使電動機轉速脈動、使電子儀器工作失常、使白熾燈光發生閃爍等等。
  • 光電傳感器接線圖與原理圖詳細解析
    1、接線電壓:10-30VDC(10-65VDC)  2、常開觸點(NO)或者常閉觸點  3、不分NPN和PNP  4、具備短路保護  5、漏電流小於等於0.5mA,電壓降相加,單個傳感器準備延時時間相加。
  • 電壓互感器VV接線和YY接線
    由兩隻單相電壓互感器組成的V-V形接線時,其一次側是不允許接地的,因為這相當於系統的一相直接接地。但對這樣的單相電壓互感器,哪一個引出端當A,哪一個引出端當X都無所謂,只是需要將電壓互感器的二次引出端和一次相對應就行,而應在二次中性點接地,如下圖所示。
  • 智能電網
    智能電網(Smart Grid),就是電網的智能化,也被稱為「電網2.0」,它是建立在集成的、高速雙向通信網絡的基礎上,通過先進的傳感和測量技術、先進的設備技術、先進的控制方法以及先進的決策支持系統技術的應用,實現電網的可靠、安全、經濟、高效、環境友好和使用安全的目標,其主要特徵包括自愈、激勵和包括用戶、抵禦攻擊、提供滿足
  • 基於快速傅立葉變換的在線電網諧波分析儀
    1 電力諧波分析技術1.1 電力諧波分析標準  電力諧波分析技術主要是分析電網電壓波形的頻域振幅特性,國際電工委員會(IEC)陸續頒布了IEC 61000電磁兼容(EMC)諧波電壓規劃值和兼容值,國家質量監督局於1993年頒布了國標《電能質量公用電網諧波》(GB/T14549-93),分別對電網諧波規劃值做出相關規定。
  • 國家電網印發:營銷[2014]174號《關於分布式電源併網服務管理規則...
    各省(自治區、直轄市)電力公司,國家電網公司客戶服務中心: 為促進分布式電源快速發展,規範分布式電源項目併網服務工作,提高分布式電源項目併網服務水平,公司制定了《國家電網公司分布式電源併網服務管理規則(修訂版)》,現予印發,請遵照執行。
  • 國內電網電壓等級劃分
    轉動前靜止不動的轉子導體在旋轉磁場作用下,相當於轉子導體相對地切割磁場的磁力線,從而在轉子導體中產生了感應電流(電磁感應原理)。這些帶感應電流的轉子導體在磁場中便會發生運動,因此工業用電都是三相交流電。  民用電的火線與零線之間電壓為220V ,工業用電則是各相線間電壓380V ,相地之間電壓220V。民用電其實就是三相之中的一相。
  • 能源互聯互濟推動配電網智慧升級
    業內專家表示,配電網將圍繞安全可靠、高效互動、智能開發等內涵發展,以適應分布式電源規模化發展要求,滿足客戶差異性需求,提高響應能力。配電自動化率逐年提高記者梳理發現,目前我國配電自動化建設已取得階段性成果,多地建成堅強合理、靈活可靠、標準統一的配電網結構,多個城市實現中低壓配電網不停電作業,供電可靠性顯著提升。
  • 三菱PLC電源端子的接線方法圖解
    一、電源端子的接線三菱FX系列PLC工作時需要提供電源,其供電電源類型有AC(交流)和DC(直流)兩種。AC供電型PLC有L、N兩個端子(旁邊有一個接地端子),DC供電型PC有兩個端子,在型號中還含有「D」字母。1、、AC供電型PLC的電源端子接線AC供電型PLC的電源端子接線如圖所示:
  • 電子圍欄的電壓真能電死人嗎?
    剛接觸電子圍欄時,往往就會和交流高壓電網聯想起來,擔心會電死人,傷到人。那麼,脈衝電子圍欄的電壓能電死人嗎?下面安通瑞達技術諮詢就來和大家說一說。電子圍欄接線圖脈衝電子圍欄是採用國際上最新的周邊安防概念,以「阻擋為主、報警為輔」。即把入侵者阻擋在周界外,把犯罪制止在發生之前,讓入侵者知難而退。
  • 缺相保護器怎麼接線?缺相保護器接線方法
    不同型號的接線方式是不同的,有兩種,區別在供電上,JD-5系列的產品供電只可以接在接觸器出口端,接在斷路器端會報缺相故障。另一種是只要供電電源電壓合格哪都可以。控制端是常開還是常閉看設計要求。接線方法R/A、S/B、T/C三個端子連接進線的380V電源的三顆線。
  • 根據功率特徵阻抗選擇電壓電流接線方法
    然而現實跟理想總有那麼一點差距,電壓表和電流表的輸入阻抗消耗了測量迴路中電能,產生了系統誤差,對測量精度的影響跟測量方法有關。  1、在確定用哪一種方法前先來計算不同情況下電壓和電流表的損耗功率。  無論內外接,我們從儀器讀取的功率為
  • 電機星三角降壓啟動接線方法圖解
    降壓的方式有很多,不是說必須要星三角降壓啟動,只是這種方法比較簡單,比較普遍。今天我們介紹兩種星三角降壓啟動,一種的手動,一種是自動,那麼實際運用中什麼樣的電機才會用到降壓啟動,一般7.5KW以上的電機通常需要降壓啟動,那麼我們看星三角降壓啟動是手動好還是自動好,這個根據使用來決定,今天我們看兩種降壓啟動有什麼不同?
  • 雙電源開關工作原理_雙電源開關接線實物圖
    尤其是在雙電源開關切斷市電電路的時候十分的重要,首先它能夠有效的防止自發電向著市電網反向送電的現象發生,然後就是還能防止市電突然來電時會和自發電形成了不同步的併網情況導致雙方都引起跳閘。   還有雙電源開關工作原理就是採用了三相三線以及三相四線的切換動作,首先它配置的控制器會對兩條電路上的電壓同時進行檢測,當出現了超出額定值110%(可調)電源電壓的時候能夠判斷這種情況時為過電壓,當少於額定值80%(可調