• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Fördelningsautomatiseringssystemlösningar

Vilka är svårigheterna med drift och underhåll av överföringslinjer?
Svårighet en:
Överföringslinjerna i distributionsnätet har en bred täckning komplicerad terräng många strålformade grenar och distribuerad energiförsörjning vilket leder till "många linjefel och svårigheter att felsöka fel".
Svårighet två:
Manuell felsökning tar lång tid och är krävande. Samtidigt kan inte strömningen spänningen och växlingsstatusen för linjen gripas i realtid på grund av brist på intelligenta tekniska medel.
Svårighet tre:
Skyddsvärdet för linjen kan inte justeras fjärrstyrt och fältunderhållet är tungt.
Svårighet fyra:
Felfeedback skickas inte i tid vilket förlänger tiden för felförlopp och påverkar kvaliteten på elförsörjningen och företagets rykte.
Svårighet fem:
Linjens elförsörjningsbelastningskurva kan inte kontrolleras i tid och effektivt vilket leder till orimlighet i skyddsinställningen.

 

Fem kärnfunktioner i system för distributionsautomatisering
①Felisolering
Snabb isolering av felsegment minskar omfattningen av strömavbrott undviker överskridande avbrott och utvidgar avbrottsområdet.
②Fellokalisering
Lokaliserar felsegmentet exakt förkortar tiden för felsökning.
③Alarmmeddelande
Skickar felform typ feldatum och brytarsposition till den ansvariges mobiltelefon och övervakningscentral i realtid.
④Övervakning och analys
Realtidsövervakning av belastningsström spänning brytarstatus ofta obalans överbelastningsalarm visar historisk datastatistik analyserar historisk belastning och ställer in rimligt värde.
⑤Fjärrstyrning av inställningsvärden
Justerar skyddsvärden fjärrstyrt för att spara tid och ansträngning.

 

Vilken effekt har systemimplementeringen?
Innan systemet installerades indikerade en elförsörjningsmyndighet att när linjen hade ett fel tog det cirka 30-60 minuter för felinformationen att återkopplas till drift- och underhållsdepartementet. Samtidigt var felsökning också en stor smärtpunkt. Det krävdes mycket ansträngning för att hitta felet och ibland tog det upp till en dag för att felsöka (särskilt efter överskridande avbrott). Under denna period fick man också många klagomål från allmänheten.
Efter implementeringen av systemet kan det skicka felinformation (plats feltyp och tid) i tid och drastiskt minska tiden för felsökning. Dessutom minskade det rimliga skyddsinställningen överskridande avbrott och avbrottsområdet.
Kort sagt förbättrar systemet tillförlitligheten i elförsörjningen kvaliteten i elkraftnätet och användarnas nöjdhet. Samtidigt kommer det att finnas en komplett belastningspost för att förutse belastningen korrekt och göra utbyggnadsplanen för distributionsnätet mer riktad.

 

Vanliga fel i överföringslinjer på 10-35 kV
①Enfasjordning är det vanligaste felet i distributionsystemet som oftast inträffar vid fuktigt och regnigt väder. Det orsakas av flera faktorer såsom trädbarriär enfasnedbrytning av isolator på distributionslinje överbelastningssvältning eller oxidativ korrosion av kopplingsspänning enfaslinjebrist och så vidare.
②Fas-till-fas kortslutningsfel refererar till fel där två punkter med olika potential i linjen kortsluts genom en ledare eller deras isolering bryts vilket gör att linjen inte fungerar normalt. Beroende på olika situationer kan kortslutfel delas in i metallisk kortslutning och icke-metallisk kortslutning; enfas kortslutning och flera fasers kortslutning.

 

Felhantering
Det finns två lägen för utfodringsterminalen för att hantera enfasjordningsfel: varning eller avbrott.
När utfodringsterminalen mäter enfasjordningsfelströmmen kommer terminalen att ge varning eller utlösa brytaren enligt det förinställda läget. Samtidigt skickas felinformationen (plats feltyp och tid) till de relevanta personerna i drift- och underhållsdepartementet så att den ansvarige personen kan fånga felinformationen omedelbart och vidta åtgärder.
När utfodringsterminalen mäter fas-till-fas kortslutningsströmmen kommer terminalen att låta brytaren agera snabbt för att isolera felet för att undvika överskridande avbrott och utvidga avbrottsområdet. Samtidigt skickas felinformationen (plats feltyp och tid) till de relevanta personerna i drift- och underhållsdepartementet så att den ansvarige personen kan fånga felinformationen omedelbart och vidta åtgärder.

04/22/2025
Rekommenderad
Engineering
Integrerad vind-solhybrid strömlösning för avlägsna öar
SammanfattningDenna förslag presenterar en innovativ integrerad energilösning som kombinerar vindkraft, solceller, pumpat vattenlager och havsvattenavsaltning. Syftet är att systematiskt lösa de centrala utmaningarna som färre öar står inför, inklusive svårigheter med nätomfattning, höga kostnader för dieselgenerering, begränsningar i traditionella batterilager och brist på färskvatten. Lösningen uppnår sinergi och självförsörjning i "elproduktion - energilagring - vattenförsörjning", vilket ger
Engineering
Ett intelligents vind-sol hybrid-system med Fuzzy-PID-styrning för förbättrad batterihantering och MPPT
SammanfattningDenna förslag presenterar ett vind-sol hybrid elsystem baserat på avancerad styrteknik, med målet att effektivt och ekonomiskt tillgodose energibehoven i avlägsna områden och speciella tillämpningsområden. Kärnan i systemet ligger i ett intelligent styrsystem centrerat kring en ATmega16-mikroprocessor. Detta system utför Maximum Power Point Tracking (MPPT) för både vind- och solenergi och använder en optimerad algoritm som kombinerar PID- och fuzzy-styrning för precist och effektiv
Engineering
Kostnadseffektiv vind-solhybridlösning: Buck-Boost-omvandlare & smart laddning minskar systemkostnaden
Sammanfattning​Denna lösning föreslår ett innovativt högeffektivt hybridkraftsystem för vind- och solenergi. Genom att adressera kärnsvagheter i befintliga teknologier, såsom låg energiutnyttjande, kort batterilivslängd och dålig systemstabilitet, använder systemet fullständigt digitalt styrda buck-boost DC/DC-konverterare, interleaved parallellteknik och en intelligent tre-stegs-laddningsalgoritm. Detta möjliggör Maximum Power Point Tracking (MPPT) över ett brett spektrum av vindhastigheter och
Engineering
Hybrid vind-solcellssystemoptimering: En omfattande designlösning för off-grid-tillämpningar
Introduktion och bakgrund1.1 Utmaningar med enkällsgenererade energisystemTraditionella fristående fotovoltaiska (PV) eller vindkraftgenererande system har inbyggda nackdelar. PV-energigenerering påverkas av dagcykler och väderförhållanden, medan vindkraftgenerering är beroende av osäkra vindresurser, vilket leder till betydande svängningar i effektleveransen. För att säkerställa en kontinuerlig strömförsörjning krävs stora batteribankar för energilagring och balans. Batterier som utsätts för fr
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet