【摘 要】
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自配网馈线自动化技术(Feeder Automation,简称FA)的问世,其快速性和可靠性是众多研究学者和工程师一直以来的目标。近年来,有着电源互补性优良、环保、运行方式灵活等众多优
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自配网馈线自动化技术(Feeder Automation,简称FA)的问世,其快速性和可靠性是众多研究学者和工程师一直以来的目标。近年来,有着电源互补性优良、环保、运行方式灵活等众多优点的分布式电源接入配网中,改变了配网原有的潮流流向,进一步加大了配电网故障自愈技术的压力。亟需一种快速可靠的馈线自动化来保证配电网的稳定运行以及准确预测,本文对智能分布式馈线自动化技术自适应方法进行相关的研究。首先,针对智能分布式馈线自动化整个故障自愈过程进行研究,根据典型网架结构进行故障分析,总结分布式FA的工作机制,从配网拓扑识别、实现故障定位、故障隔离机制以及完成非故障区域供电恢复整个故障自愈过程进行了研究分析,并且根据实际配网结构在不同位置发生故障时,进行算例的验证。其次,分析研究了分布式电源(Distributed Generation,简称DG)渗入配网中所带来的一系列影响,分为两大方面研究,一是在配网线路上不同区域内接入分布式电源,二是在配网中接入不同容量大小的分布式电源。依照配网结构在软件PSCAD/EMTDC上搭建相应的仿真模型,根据仿真波形结果图进行分析与探究。然后,给出智能分布式FA对通信的一系列要求,包含其通用要求、故障隔离逻辑要求以及供电恢复逻辑要求,研究了基于GOOSE服务的终端间的信息交互,完成终端间消息的传递和处理。最后,给出智能分布式馈线自动化工程配置的流程和终端配置的流程,按照信息模型要求,分别对智能终端、GOOSE以及分布式DTU进行了建模,最后搭建分布式互操作检测试验,给出试验检测的条件。根据互操作功能的应用,设置相关测试参数,分别在通信正常状态和通信异常状态下检测逻辑动作的正确性。
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