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集中型馈线自动化适用各种网架结构和线路类型,对变电站出线开关、线路开关、保护定值等无特殊要求,但需要满足配电自动化系统相关()要求。
因涉及接收()转发变电站出线开关信息、维护线路配置信息及维护主配网模型的需求,集中型馈线自动化的维护工作多在主站端进行。
自适应综合型馈线自动化是通过“无压分闸、来电延时合闸”方式,结合短路/接地故障检测技术与故障路径优先处理控制策略,配合变电站出线开关二次合闸,实现()配电网架的故障定位与隔离自适应,一次合闸隔离故障区间,二次合闸恢复非故障段供电。
典型的电压电流时间型馈线自动化的是通过检测开关的失压次数、故障电流流过次数、结合重合闸实现故障区间的判定和隔离;通常配置三次重合闸,一次重合闸用于躲避瞬时性故障,线路分段开关(),二次重合闸隔离故障,三次重合闸恢复故障点电源侧非故障段供电。
需要三次重合闸才能恢复非故障区域送电的是()。
电压时间型是最为常见的就地重合器式馈线自动化模式,根据不同的应用需求,在电压时间型的基础上增加了()辅助判据,形成了电压电流时间型和自适应综合型等派生模式。
()馈线自动化的实现不依赖于主站和通信,动作可靠、处理迅速,能适应较为恶劣的环境。
就地型馈线自动化包括分布式馈线自动化、不依赖通信的重合器方式、()等
不依赖配电主站控制,在配电网发生故障时,通过配电终端相互通信、保护配合或时序配合,隔离故障区域,恢复非故障区域供电,并上报处理过程及结果。描述的是()馈线自动化
借助通信手段,通过配电终端和配电主站的配合,在发生故障时依靠配电主站判断故障区域,并通过自动遥控或人工方式隔离故障区域,恢复非故障区域供电。描述的是()馈线自动化
