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综合知识
66701
智能分布式FA安装现场,环网柜及DTU中配套电源、供电PT的带载能力不重要,可以不测试。
66702
过流II段跳闸等待时间,用于配置出现过负荷故障时的跳闸延时,配合过负荷跳闸投退字()。
66703
集中型馈线自动化终端宜采用光纤通信方式(EPON或工业以太网交换机)将开关动作信息、故障信息上传主站,对于不具备光纤通道条件,可考虑采用无线公网通信方式。
66704
电压-电流时间型会使得非故障路径的用户也会感受多次停复电。
66705
故障区段被隔离后,其**的非故障区段有出口断路器合闸恢复供电()。
66706
用户分界开关宜选用断路器,配置过流保护与变电站出线断路器进行级差配合,避免用户侧故障造成线路停电。
66707
馈线自动化故障处理,转供路径存在分布式电源参与恢复供电,最优先选择分布式电源的路径。
66708
重合器与电压—时间型分段器配合模式(简称“电压模式”)是比较成熟的技术,是无主站配电自动化系统的典型代表,具有造价低、动作可靠等优点。
66709
电压型柱上开关采用电磁操动机构,开关分闸时需外部电源。
66710
分布式电源并网后,35kV公共连接点电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%。
66711
电压-电流时间型FA可以与站内已配置接地选线装置配合使用()。
66712
分布式技术是一种智能终端之间对等交互测量数据与控制信息的控制技术。
66713
对于“电压-电流-时间型”馈线自动化的分支故障处理逻辑,分支发生瞬时故障时处理过程类似干线瞬时故障,由变电站出线断路器一次重合闸,分支断路器重合恢复供电。
66714
线路环网运行时,分闸不启动馈线自动化。
66715
电压时间型馈线自动化设定来电延时时间原则优先恢复最长支线的供电,再处理其它线路。
66716
可通过利用级差配合快速切除分支线短路和接地故障的方式解决支线故障问题。
66717
边界开关是指当前为合闸的开关或者是可以参与故障隔离操作的开关()。
66718
电压-电流时间型FA在多联络线路运行方式改变时,终端不需调整定值()。
66719
继电保护人员输入定值应退出跳合闸压板。
66720
电压型馈线自动化配套电磁开关,,分闸时由终端触发脱扣机构,开关自动分闸。
66721
缓动型分布式馈线自动化中,当配电线路上发生故障,在变电站/开关站出口断路器保护动作前实现快速故障定位、隔离,并实现非故障区域的恢复供电。
66722
馈线自动化的故障处理阶段,终端若有不可遥控的告警或人工已设置该终端不能遥控,则该终端参与故障分析阶段,但不参与故障的隔离及转供操作。
66723
重合器式就地馈线自动化适用于A+、A类区域。
66724
就地重合器式FA分为电压时间型、电流时间型。
66725
重合器式就地馈线自动化分为电压时间型和自适应型()。
66726
分支发生瞬时故障时处理过程类似干线瞬时故障,由变电站出线开关二次重合闸,分支断路器重合恢复供电。
66727
集中型馈线自动化宜采用无线通信方式将开关动作信息、故障信息上传主站,对于不具备无线通信条件的,可考虑采用光纤通信方式。
66728
集中型馈线自动化配电线路开关类型只能采用具备配电自动化接口的负荷开关。
66729
不允许一套独立保护任一回路接到由另一独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源上。
66730
自适应综合型FA依赖通信方式完成故障隔离()。
66731
负荷开关-熔断器对配电变压器中低压回路的短路电流及过载电流进行保护,可在10ms内切除故障。
66732
自适应综合型馈线自动化当电源供电方向改变时,需重新核准分支处开关的延时定值或者退出就地型馈线自动化功能。
66733
在分布式FA中,故障处理全过程完成后,再次发生故障时,终端仍应可以进行故障处理。
66734
自适应综合型馈线自动化变电站出线到联络点的干线分段及联络开关采用分段器,分段开关宜不超过3个。
66735
对于已实施配电自动化的单位需对终端定值的编制、下达、执行、检验加强管理。
66736
速动型馈线自动化是重合式的一种。
66737
按照所利用的电气量不同,可将选线方法分为利用暂态电气量和利用稳态电气量两种。
66738
小电流接地故障保护技术中,现有的选线定位装置主要出告警信号,一般不直接切除故障()。
66739
故障研判不包括基于零序过流信号的接地故障分析功能。
66740
分布式馈线自动化宜在偏远地区实施。
66741
电压控制型馈线自动化,是通过检测分段开关两侧的电压来控制器分合闸,即“失电分闸,来电合闸”()。
66742
电压时间型馈线自动化故障定位和隔离不依赖于通信和主站,就地完成,故障定位及隔离时间通常比较短。
66743
电压型馈线自动化可通过变电站出线开关重合闸次数设置、主站遥控、就地操作等方式实现两次重合闸。
66744
对于供电半径较短或分段数较多的配电线路,在线路发生故障时,故障位置**各个分段开关处的短路电流水平往往差异较小,无法针对不同的开关设置不同的电流定值,此时仅能依靠保护动作延时时间级差配合实现故障有选择性的切除()。
66745
断路器操动机构控制回路具有防止跳跃功能,避免断路器故障时出线多次跳-合-跳()。
66746
集中型全自动式:主站通过收集区域内配电终端的信息,判断配电网运行状态,集中进行故障定位,自动完成故障隔离和非故障区域恢复供电;()。
66747
单环网运行的网架结构中,联络开关一般处于分位状态()。
66748
依据重合器式馈线自动化选型原则,对于用户分支开关可配置用户分界开关,实现用户分支故障的自动隔离。
66749
集中型馈线自动化配电线路馈线自动化功能投入或退出时,不需通过在主站系统对该配电线路的馈线自动化方式进行同步更改。
66750
配电主干线路开关全部为断路器时,若变电站/开关站出口断路器保护满足延时配合条件(出口保护延时0.3s及以上),可配置速动型分布式FA;若不满足延时配合条件,则配置缓动型分布式FA。
66751
主站集中式FA开关的分合操作由终端自行判断完成()。
66752
智能分布式馈线自动化(简称“分布式FA”),不需要通过配电终端之间相互通信实现功能。
66753
馈线自动化终端是安装在配电变压器、用于检测配变各种运行参数的配电终端()。
66754
FA动作逻辑中,负荷转带限制可略大于联络电源及线路的最大负载允许值。
66755
“电压-电流-时间型”馈线自动化通过在故障处理过程中记忆失压次数和过流次数,配合变电站出线开关多次重合闸实现故障区间隔离和非故障区段恢复供电。
66756
FA策略中应添加超出限额线路禁止转供操作功能。防止故障后,非故障线路转供造成过载。
66757
就地型馈线自动化系统是利用自动化开关相互配合,需要配电主站参与才能完成故障处理,且只能在故障发生时起作用。
66758
配电线路开关采用负荷开关时,故障时出口断路器跳闸,分布式FA先就地自动实现故障判断、隔离,分布式FA再协调控制变电站出口断路器,恢复**非故障区域供电。
66759
馈线自动化分为集中型和就地型。
66760
长期对重要线路充电时,应投入线路重合闸。
66761
馈线自动化功能故障处理时,为防止负荷转供造成对侧线路过载或扩大故障停电范围,一般情况下按负载量由大到小原则,安排转供路径。
66762
依据重合器式馈线自动化选型原则,对于线路大分支原则上仅安装一级开关,与主干线开关相同配置,如变电站出线开关有级差裕度,可选用断路器开关,配置两次重合闸。
66763
就地型馈线自动化不需要通信条件,投资小,但仅能用于运行方式相对固定且只有一个联络电源的配电线路。
66764
电压电流时间型馈线自动化站内出线开关重合闸需配置2次重合闸()。
66765
当出线断路器可遥控时,可不配置两次重合闸,通过遥控方式实现出线断路器的两次重合功能()。
66766
速动型馈线自动化,需要干线开关配置负荷开关()。
66767
联络开关身份的识别在正常运行时可以进行,不会影响供电恢复控制速度()。
66768
电压-电流时间型FA如果变电站出线断路器只能配置两次重合闸,那么将不能处理永久故障。
66769
集中型馈线自动化应用模式,发生故障时如果有终端离线,配电主站认为该离线终端为非自动化设备。
66770
架空线路宜采用就地型馈线自动化,电缆线路宜采用集中型馈线自动化()。
66771
电压-电流时间型馈线自动化在具有多分支时,终端定值调整较为复杂。
66772
电压时间型馈线自动化一次重合闸成功后无法判定故障区间。
66773
智能分布式馈线自动化适用于A+、A类及部分B类区域架空线路。
66774
当出现终端通信故障、故障隔离开关操作失败等异常情况时,系统可通过实现扩大故障区域范围的方式进行相应的故障处理方案调整。
66775
集中型馈线自动化包括全自动式跟半自动式。
66776
分布式控制型馈线自动化在使用识别网络实时拓扑结构的方法进行联络开关识别时,需要在开关两侧安装电压互感器或传感器。
66777
传统的电压时间型馈线自动化具备接地故障处理能力。
66778
电压-电流时间型馈线自动化不依赖于通信和主站,实现故障就地定位和就地隔离。
66779
电压-电流时间型FA可以与站内已配置接地选线装置配合使用。
66780
单电源供电时,电流比较故障定位法,当本侧过流且存在**及下游开关也过流时,则判断故障不在本开关的相邻两侧区域。
66781
FA故障发生时,工作站界面将同时弹出FA故障界面以及故障线路图纸。
66782
新型配电终端具备单相接地故障选线功能和选段功能,通常线路首台开关配置为选段模式,其余开关配置为选线模式。
66783
集中型馈线自动化配电线路开关类型只能选用断路器。
66784
故障电流模式中,如果需要修订的参数较多,涉及多个“参数类型”组,不建议采用配电终端动作参数采取“整组参数设置”方式。
66785
自适应综合型馈线自动化对于线路大分支原则上仅安装一级开关,与主干线开关相同配置。
66786
配电网中,线路上分段开关愈多,馈线自动化减少故障停电的效果愈好。
66787
主站集中式FA的特点是FA策略存储在终端()。
66788
自适应综合型馈线自动化变电站出线到联络点的干线分段及联络开关采用分段器,分段开关宜不超过3个()。
66789
馈线自动化功能中,故障处理完毕后,需要人工将该线路投入在线,否则即使故障信息归档,该条线路的FA运行方式也不会处于在线状态。
66790
如果某个配网开关的保护信号在FA启动之后很短的时间就复归了,那么FA功能可能会判断不到这个保护动作,从而导致故障区域判断错误,所以我们要求终端要将保护信号的时间保持一段时间,从而避免这种情况的发生。
66791
配电主站系统是配电自动化FA动作准确性的集中体现与展示平台。
66792
电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压上升。
66793
电压时间型馈线自动化靠近变电站的线路首台开关PT仅安装负荷侧,不安装电源侧,防止向变电站倒供电。
66794
主站与终端间不具备可靠通信条件的区域或不具备通信条件的区域都可采用智能分布式馈线自动化(包括架空线路、架空电缆混合线路以及电缆线路)。
66795
电压电流时间型中,变电站出线应配置三次重合闸。
66796
自适应综合型馈线自动化,新型配电终端具备单相接地故障选线功能和选段功能,通常线路首台开关配置为选线模式,其余开关配置为选段模式,首台开关应该尽量靠近变电站出线开关,优先选第一个杆或者第一个站室。
66797
在馈线自动化模式下,线路分段开关必须配置级差保护,通过主站集中式或智能分布式、就地重合式等馈线自动化,实现故障隔离/恢复的功能。
66798
集中型馈线自动化接地故障识别是根据配网开关的零序过流保护动作/接地特征值信号等辅助变电站母线失压信息作为启动条件识别故障。
66799
电压电流时间型中,开关若失压应延时分闸。
66800
负荷开关主要用以承载、关合、开断运行线路中正常情况下(也包括规定的过负荷条件)的负荷和过载电流,并能关合和承载规定的异常电流(如短路电流)。
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