自动化终端设备在电力网的应用

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  摘要:随着信息技术的不断发展,人们生活质量随之提高。在这样的发展背景下,智能电网在发展过程中,对电力网自动化水平提出了更高的要求。自动化终端的相关设备在电力网的应用中,直接决定着电力网的自动化水平。因此,在电力网的运行过程中,一定要创新应用自动化终端设备,不断提高电力网的自动化水准。本文就自动化终端设备在电力网中的应用展开讨论,有效分析自动化终端设备工作中的应用状态,深层次总结出自动化终端设备在电力网中有效应用的实践措施。
  关键词:电力网;自动化终端设备;应用措施
  电力网运行中,其中一个非常重要的组成技术就是配电的自动化终端设备。这些设备直接影响着电力网的自动化水准,对电力网中自动检测工作,也起着非常重要的推动作用。自动化终端设备的使用,可以有效保障国家电网的安全,使其能够持续正常运作,也对电力网智能化和自动化的发展,起到极好的促进作用。因此,电力机构相关部门,要特别重视自动化终端设备在电力网中的应用,做好自动化终端设备的研究和优化工作,不断满足人民群众的用电需求。
  一、自动化终端设备在电力网中的发展
  随着工业的不断发展以及人们生活水平的提升,我国整体对电能的需求越来越高,促使着电力自动化进程不断扩大发展。在现如今电力网发展中,自动化进程主要分成三个有效阶段。首先,电力网中应用的自动化终端设备,以开关设备为主,这是第一个发展阶段,自动化功能还不够健全。其次,通过计算机系统和卫星通信系统,以及馈线的终端单元等,构建成为自动化终端设备,这是自动化的第二阶段。最后,运用计算机网络信息技术构建自动化操作系统,这是电力网自动化发展的第三阶段。目前,我国电力自动化发展正处于第三阶段。在这个阶段中,配电自动化实现了地理信息的定位,拥有智能化监控系统,还能对电力网展开实时检测,这使得电力网运行更加稳健、更为高效[1]。
  二、自动化终端设备的基本构成
  (一)中心监控单元
  中心监控单元是自动化终端设备中非常重要的组成部分,其构成的结构不算复杂,由组网交换器,数据库,路由器以及服务器等构成。其在电力网自动化设备中,属于核心部分的元件。在其使用过程中,可以及时快速的检查出终端设备存在的故障问题,然后准确计算出设备在运行时的功率,输入相关模拟量之后,就可以展开远程通信。不过现在所使用的中心监控单元多运用平台化设计,需要对其输入量、输出量和通信的接口等,不断进行优化处理。
  (二)人机接口的电路
  维护并且辅助电力网自动化终端设备的工作,主要由人机接口电路有效完成。整个运作使用过程中,人机接口电路元件,可以非常清楚地显示出自动化终端的功率以及电压电流等数据,对这些数据有效掌握,才能够实时监测设备,一旦出现故障,能够及时处理。同时,如果在自动化终端设备中安装此元件,能够提升设备的整体运行效率,还能够有效减少设备的维修成本,不断提升电力网自动化水准。
  (三)操控的回路
  在电力网的馈线自动化终端中,操控回路是非常重要的。回路的控制过程中,一般会有专门的人工操作开关,然后对规定的位置做出明显的标识。有助于工作人员正确找到开关的位置,使工作人员及时掌握回路控制状况(如图1所示)。在安装自动化终端之后,可以实现高效率的监控。
  (四)国网或南网规约通信终端
  通信终端也被称为通信适配器,其与监控单元的以太网接口进行有效连接,有效实现了监控单元和电力网自动化通信介质的高效的连接。可以根据不同的国网连接通道类型(TN型、TT型等),通信终端主要有很多种类型,分别为无线终端,光线终端载波终端和调制解调器。
  (五)电源回路
  在电力网自动化终端设备应用中,电源回路是提供直流电的元件。应用电源回路过程中,能够保障终端设备的多样化发展,使直流电源的配送更为及时、有效。如果在工作过程中,外部的电源中断,电源回路是能够迅速启动备用电源,可以有效恢复电路。在设计FTU线路过程中,会先行通过电压互感器自动化设备,然后得到电压的取样信号,有效为馈线终端设备提供电源,并且配有蓄电池,这种方式可以给予设备源源不断的高质量电源[2]。
  三、自动化终端设备在电力网中有效应用的实践措施
  (一)做好故障分析检测技术的应用
  在电力网中应用自动化终端设备之前,电力网相关研究人员需要做好设备技术的分析工作,深度分析和研究自动化终端设备最核心部分的技术,使设备可以在电力网中安全、高效率的运行下去。在对设备技术展开有效分析过程中,会出现一些故障。所以,电力网相关人员需要针对故障问题展开分析,有效减少故障的发生,提高电力网运行的稳定性能。随着科技信息的不断发展,现如今,我国电力网自动化终端设备的故障分析检测技术非常多,比较常用的有短路故障分析技术,以及单向接地故障分析技术。这两种技术的主要目的性只有一个,就是解决系统馈线运行中产生的故障,使故障不再发生,对各级终端设备的运行情况进行分析,做好检测工作,将收集整理的分析数据,及时汇报到主站。
  在电力网配电中断故障分析过程中,可以很清晰地确认故障发生的类型,精准定位故障发生的位置,然后根据具体情况,整理出有针对性的解决策略。在单相接地的故障中,即使发生了故障,也能够维持两小时的正常供电时间,正是利用这两个小时的有效时间,可以快速的运用相关解决措施,找到故障的根本原因。在电流非常小的接地系统中,如果发生单向接地故障,这时候产生的电流就会非常小,接地电弧也会因此而自动熄灭。但是绝对不能因此忽视这类问题,不管什么问题都需要重视,然后发现问题,及时想出应对措施,减少故障带来的损失[3]。
  (二)做好通信技术的应用
  电力网中自动化终端设备所使用的通信技术,需要完全掌控技术的整体结构以及技术的特点。在自动化终端设备中,大多数通信技术运用单个的配电电力网展开数据输出和接收的。同时,对周围配电终端的数据信息代发和传送功效,通信技术也必须要具备,在这个基础上,不断完善数据网络信息的传输。在现代技术中,通过使用SDH技术以及光纤网络技术,电力网自动化终端能够用把主站有效划分,分成多个数据传输的信道。一般情况下,会由电力网自动化设备和电力网的子网之间,完成这一系列传输工作。也正是因为如此,通信技术可以有效应用在总线操作,现场的电话拨号和配电载波技术等方面,而且其还可以在远距离的电流故障中完成检测工作,加强对继电的保护,使通信分可以正常的进行下去。如果在这个过程中,电力配电系统对数据,或者对数据的传输要求非常高,这时候可以有效利用光纤网络,光纤网络的使用效果更好,能够快速、高效的完成数据传输,使用光纤设备还可以在一定程度上降低維修和管理的费用,节约了成本[4]。   (三)做好故障自动隔离技术的应用
  控制技术以及自动隔离技术,是电力网自动化终端设备中非常重要的核心技术,这两种技术在系统的操作可靠性和稳定性方面,还有着巨大的优化和创新空间。可以构建开闭所,然后提升电力网的网络数据传输以及通信的时效性,增强可靠度,而且这种措施在很大程度上,还可以有效的缓解不同网络中,电源之间连接不协调的情况。除了这些功能之外,因为现在很多进线设计为短路装置形式的设计,所以可以配置强大的保护检测控制系统,保障了电力网运行的安全,而且在出线中,采用的还是负荷的开关,安全性更强[5]。
  (四)做好自愈控制技术的应用
  自愈功能是电力网中智能配电系统一个非常明显的特点,其主要的目的就是解决电力网设备利用率低,供电不够可靠以及线损率非常高的问题。智能分布式馈线自动化终端设备可以有效解决这些问题,如果线路出现问题,不依靠主站,自身就可以获取线路故障的信息,然后自行判断隔离故障的区域,并且恢复没有发生故障区域的供电。通过使用上文所说的构建,电力网自动化终端设备可以有效完成控制与检测的基本目标,在发现故障的时候,能够迅速及时的完成上报工作,故障的类型,发生故障的具体位置等信息,都能够清晰的记录下来,然后上报给上级。面对开闭所的故障,现阶段一般采用DUT和PUL这两种功能来完成,及时开闭远方检测控制,实现远距离的配电输送,加大了管理力度,提高电力网配电效率。在针对电源进线完成故障处理的时候,能依据故障的节点,自动完成保护动作,然后跳开断路器,在断路器检测设备出现控制失衡问题之前就断开内部设备的电源,保障设备的安全。在故障处理完成之后,逐渐恢复到正常运行的状态中。
  四、自动化终端设备在电力网中应用的展望
  随着时代的不断发展,电力系统逐渐应用智能化配电同步测量终端,這可以实现更加广泛的采样工作,使电力网的供电操作更加便利。在未来展望中,希望支持更多的分布式电源介入,这其中包括风能发电、太阳能发电等自然能源发电功能,有效实现电力网的绿色健康运作,并且希望研制出即插即用功能。除此之外,需要支持用户的能源管理,使用自主分布发电,有效支持智能化读表,实现电力网与用户的双向通信[6]。
  五、结语
  总而言之,随着我国电力事业的不断发展,电力网自动化终端设备的应用越来越普遍,电力网部门一定要重视自动化终端设备的应用,不断优化利用手段,并且做好对终端的设备的维护和监察工作,确保设备在安全的环境下,正常稳定的运作。同时,还需要做好电力网设备的更新工作,强化创新性技术的应用,提高我国电力网配电的效率和质量。
  参考文献:
  [1]王勇.配电自动化终端设备在电力配网自动化的应用思考[J].三角洲, 2014,(9):9-10.
  [2]朱培发.配电自动化终端设备在电力配网中的应用[J].工程技术研究,2019, 4(2):95-96.
  [3]张平,刘春晖,周立超,等.配电自动化终端设备在电力配网中的运用[J].电力系统装备,2018(7):85-86.
  [4]丁飞.配电自动化终端设备在电力配网中的实践[J].科学与财富,2019, (19):99.
  [5]金潇阳.探讨配电自动化终端设备在电力配网自动化中的应用[J].科学与信息化,2020,(8):1-1+7.
  [6]赵海.配电自动化终端设备在电力配网自动化的应用探讨[J].通讯世界, 2019,26(11):266-267.
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