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配网自动化与供电可靠性 总被引:1,自引:0,他引:1
该文通过介绍高密市域区配同自动化系统的功能和构成特点,以及供电方式的选择,探讨了城区实施配网自动化对提高供电可靠性,减少停电频率和停电时间的作用。 相似文献
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重合器与分段器在配网自动化中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
配网自动化的一个重要工作就是配电线路自动化。当配电线路出现故障时,要进行快速判断,排除故障段,保证非故障段的正常运行,减少停电范围。重合器与跌落式分段器配合使用可以有效的隔离故障区段95%以上,既提高了供电的可靠性又提高了社会和经济效益,为配网自动化打下坚实的基础。 相似文献
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为了解决偏远海岛配网盲调问题,减少故障停电次数、停电范围,缩短故障抢修时间、停电时间,针对偏远小岛、偏僻地段等交通不便利或紧急情况下无法遥控隔离故障等难题,文章提出一种基于北斗短报文通信的偏远海岛配网自动化建设新模式,以舟山偏远海岛配网自动化建设为例,架空线整线部署基于北斗短报文通信的一、二次融合开关,将“三遥”信息接入新一代配电自动化主站系统,实现偏远海岛配网设备全天候监测和控制,加快故障线路研判、隔离。 相似文献
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南京供电公司正在大力推行配网馈线自动化(FA)功能配置,在缩短故障处理时间、提高供电可靠性的同时,也给电网监控工作带来新的考验。针对当前实际工作情况,对配置FA功能的配网故障发生后的变电站开关动作情况及信号进行分析,进一步提出相关事故汇报及信号监控的改进方法,提高监控工作的准确性。 相似文献
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如何提高县级配网供电可靠性 总被引:4,自引:0,他引:4
该文分析了影响县级配网供电可靠性的常见故障和原因,介绍了在线路规划和施工、故障预防和检修、人员素质和制度,以及配电自动化等方面提高县级配网供电可靠性和具体措施。 相似文献
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随着人们生活水平的日益提高,人民对于电力的需求与要求越来越高,为满足人民追求美好生活的电力需要,10 kV配电网也在不断完善当中。但是早期配电网的建设比较落后,主要着眼在提升传输容量(大线径)、一定程度的可靠性提高(环网转供),对于变电站外电力线路运行方式的转变,缺乏自动控制、快速转供电,无法适应社会的快速发展。所以,电网企业升级改造10 kV配电网,其中重要工作是升级配电网馈线自动化自愈系统,即以故障发生时能够快速隔离故障、非故障段自我恢复、不影响用户正常供电或将影响降至最小为目的,进一步提升配网故障快速复电效率,减少用户故障停电时间。 相似文献
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昌平供电公司承担着9座110kV变电站、7座35kV变电站、23座10kV开闭站小区配电室的运行检修工作,2005年地区最大负荷560MW。昌平城区范围内涉及到昌平区政府机关、中国政法大学、石油大学、中关村科技园区昌平园等重要单位以及居民供电,停电将会造成重大的社会影响和居民生活的不便。目前昌平城区的配电网络以开闭站、电缆网供电为主,随着农网三期工程的实施,配电网络的一次网架逐步趋向合理,在此基础上,通过实施配网自动化可以提高供电公司对配电网络的管理水平,缩短故障处理的时间,提高供电可靠性。1昌平城区配电网络现状昌平城区范围内… 相似文献
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随着我国经济建设的不断发展,社会生产及国民用电的数量有着显著的增长,对用电质量的要求也随之增高。即使是因为线路故障需要对电力系统进行检修的情况下,通过不停电作业技术确保人们的生活以及生产能够正常进行。本文首先对我国配网不停电作业技术的发展进行分析,并对10千伏配网不停电作业技术的应用安全措施进行探讨,进一步提高供电的可靠性。 相似文献
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1馈线自动化应用原则馈线自动化作为配网自动化的基础就是在能够完成对配电网运行工况的日常监视情况下,具备对配电网络发生故障时的快速响应,即当供电线路的某一区段发生故障时,配电系统具备自动隔离故障区段、自动恢复非故障区 相似文献
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配网自动化是当前配网建设的新兴课题,配网自动化通信系统是实现配网自动化的关键。该文结合江门城区配网结构和配网自动化的特点,提出江门城区配网自动化通信系统的设计思路。 相似文献
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减少停电甚至不停电,是提高供电可靠性及客户满意度的重要措施。但目前配电网跟不上日益增长的电力需求,故障停电时有发生。为满足人民对美好生活的电力需求,南方电网公司不断加大配网工程建设,但在实施过程中不得不对用户计划停电,使用户的生活、生产受到影响。如果其停电信息准确、快速、及时传递至用户,能使用户了解停电情况,减少用户产生不满情绪。为保证停电信息准确、快速、及时传递至用户,供电企业相关人员须快速获取停电范围的用户名单。为此,作者针对县级电网及人员业务素质特点,设计采用Excel电子表格作为用户信息存储,以VBA代码设计实现快速查询停电用户的方法。 相似文献
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根据辽宁省北镇市电网网架结构的状况,选择分散智能方式进行配网自动化系统的设计,并以该地区赵南线为例,对赵南主干线配置智能化重合器,辐射状配电线路采用重合器—分段器方式实现快速故障隔离,最终实现迅速定位故障点、自动隔离故障、恢复非故障区供电。 相似文献