王思群,王 啟
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當(dāng)前的能源行業(yè)中,配電網(wǎng)的穩(wěn)定性和可靠性是保障供電安全和高效運行的關(guān)鍵。隨著技術(shù)的進步和電網(wǎng)的復(fù)雜性增加,傳統(tǒng)的故障定位方法面臨著種種挑戰(zhàn),如故障檢測的不精確性和系統(tǒng)恢復(fù)響應(yīng)的延遲等問題[1-2]。這些挑戰(zhàn)不僅影響電網(wǎng)的正常運行,還增加運維成本,不利于電力供應(yīng)安全?;诖耍恼绿岢鲆环N基于智能感知技術(shù)的配電網(wǎng)故障定位與智能恢復(fù)方法研究,通過快速檢測和定位故障并及時隔離和修復(fù),以提升電網(wǎng)的可靠性。
自愈能力不僅是智能配電網(wǎng)作為自適應(yīng)系統(tǒng)的主要能力,還是構(gòu)建未來電力系統(tǒng)的核心功能。這種自愈能力包括自我預(yù)防、自我診斷及自我修復(fù)等多個方面。借助這一機制,系統(tǒng)能夠精確地發(fā)現(xiàn)潛在或已發(fā)生的問題,并迅速采用合適的技術(shù)和策略進行響應(yīng)和修復(fù),從而最大限度地提高電網(wǎng)的效率和對異常事件的快速響應(yīng)能力。此外,這種高度整合的智能化管理機制大幅提高電網(wǎng)的運行效率和在面對多樣化緊急情況時的適應(yīng)能力[3]。
分布式饋線自動化(Feeder Automation,F(xiàn)A)可分為速動型分布式FA 和緩動型分布式FA?!杜潆娮詣踊悄苓h程終端單元技術(shù)規(guī)范》(GB/T 35732—2017)指定信息交互和故障處理時間,如表1 所示。
表1 分布式FA 的技術(shù)要求 單位:ms
為提升分布式電源的效益并保證配電網(wǎng)的穩(wěn)定性,開發(fā)并執(zhí)行整合分布式發(fā)電(Distributed Generation,DG)的智能配電網(wǎng)自愈策略十分重要。這些策略必須深入洞察分布式電源接入時的動態(tài)變化,并靈活適應(yīng)配電網(wǎng)的即時變動。通過采用預(yù)測技術(shù)、實時數(shù)據(jù)分析以及自動化控制系統(tǒng)來提升配電網(wǎng)的效能,確保在分布式電源并入的情況下,即使遭遇極端事件或意外情況,配電網(wǎng)也能維持其穩(wěn)定性和供電效率。智能分布式饋線自動控制線路如圖1 所示,聯(lián)絡(luò)開關(guān)LB和斷路器CB均被準確標(biāo)出。在正常運行模式下,分段開關(guān)處于斷開狀態(tài)[4]。在這種配置下,智能配電網(wǎng)終端單元(Smart Terminal Unit,STU)具備捕獲和處理故障電流的能力,且可以與開關(guān)設(shè)備進行通信。智能終端可以精確地操控其所連接的開關(guān),從而實施故障檢測、故障定位、故障隔離以及恢復(fù)供電等操作。
圖1 智能分布式饋線自動控制線路
在配電系統(tǒng)發(fā)生故障,特別是圖1 中的點F處出現(xiàn)問題時,線路上安裝的智能傳感器STUC會迅速偵測到不正常的電流流動。這一偵測機制促使STU1迅速響應(yīng),捕捉異常電流,并立即對這一異常情況進行編碼,標(biāo)記為“1”。該過程完成后,STU1不會停滯,會將捕獲到的信息迅速、準確地傳遞給下一個智能終端STU2。在接收到STU1傳來的故障信號后,STU2則承擔(dān)起進一步的診斷任務(wù)。
若檢測到進線開關(guān)已處于斷開狀態(tài),智能終端會利用這一關(guān)鍵信息,結(jié)合開關(guān)的狀態(tài)和流經(jīng)各節(jié)點的電流數(shù)據(jù),分析判定故障位置。通過這些數(shù)據(jù)分析,智能終端得出結(jié)論,故障確實發(fā)生在節(jié)點1 與節(jié)點2之間的線路。這個判斷過程不僅是基于進線開關(guān)的狀態(tài),還可能結(jié)合其他傳感器的反饋信息,如電壓下降、電流突增等異變信號,從而提升故障定位的準確性。在智能終端確定故障的精確位置后,智能配電網(wǎng)中的自動化系統(tǒng)會迅速進入故障隔離階段。
一旦智能終端完成故障檢測與定位操作,將依據(jù)預(yù)設(shè)的應(yīng)急計劃激活故障隔離程序,確保配電網(wǎng)絡(luò)在面臨突發(fā)故障時能夠迅速且高效地恢復(fù)正常運行,從而確保電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行[5]。智能終端會指導(dǎo)維修團隊檢查出現(xiàn)問題的設(shè)備,并根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的措施。在某些情況下,如果系統(tǒng)設(shè)計允許,故障隔離后智能終端可以啟用備用系統(tǒng),為受影響區(qū)域臨時供電,確保電力供應(yīng)的連續(xù)性。在維修或更換故障設(shè)備時,智能終端會實時監(jiān)控整個電網(wǎng)的運作狀態(tài),調(diào)整配電策略,優(yōu)化負荷分配,減少故障對用戶的影響。根據(jù)故障位置的信息,配電網(wǎng)的控制系統(tǒng)會計算出一條最優(yōu)的供電路徑,以便在不影響其他用戶正常用電的前提下,通過操作其他分支線路上的開關(guān),有效隔離故障線路與健康線路。這種敏捷的響應(yīng)能力不僅能夠縮小故障影響范圍,而且能夠提升電網(wǎng)的可靠性。這些操作都高度自動化執(zhí)行,確保配電網(wǎng)絡(luò)在面臨突發(fā)故障時能夠迅速、高效地恢復(fù)正常運行。檢測流程如圖2 所示。
圖2 檢測流程
建立斷路器處STUC的模型如圖3 所示。該模塊的作用是控制此處斷路器的開合,同時接收來自聯(lián)絡(luò)開關(guān)的信號。
圖3 斷路器處STUC 模型
隨著科技的不斷演進,智能感知技術(shù)的發(fā)展在提升配電網(wǎng)絡(luò)故障診斷與修復(fù)方面的應(yīng)用前景日益廣泛。這種技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)快速且精確的故障探測功能,進而加速故障的精確定位,并優(yōu)化修復(fù)流程。這不僅大幅增強電力系統(tǒng)處理緊急情況的能力,也極大地改善電網(wǎng)服務(wù)的整體質(zhì)量。在目前的電力行業(yè)背景下,智能感知技術(shù)已成為增強配電網(wǎng)故障檢測與恢復(fù)能力的關(guān)鍵,并逐步轉(zhuǎn)變?yōu)殡娏ο到y(tǒng)領(lǐng)域科研和技術(shù)進步的熱點。這項技術(shù)的深入應(yīng)用遠遠超越傳統(tǒng)的故障檢測和快速響應(yīng)范疇。因此,進一步研究并推廣智能感知技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用,對于推動能源行業(yè)向智能化、數(shù)字化以及綠色化轉(zhuǎn)型具有十分重要的戰(zhàn)略意義。