周可慧,唐海國(guó),李紅青,朱吉然,張帝,李秩期,許路
(1.國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司電力科學(xué)研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410007;2.湖南省湘電試驗(yàn)研究院有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410004;3.國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司株洲供電分公司,湖南 株洲 412000)
配電網(wǎng)作為電網(wǎng)的重要組成部分,直接面向電力用戶(hù),與廣大群眾的生產(chǎn)生活息息相關(guān),是保障和改善民生的重要部分,是用戶(hù)對(duì)電網(wǎng)服務(wù)感受和體驗(yàn)的最直觀(guān)對(duì)象。配電自動(dòng)化是提高配電網(wǎng)供電可靠性和管理水平的重要手段[1],饋線(xiàn)自動(dòng)化(Feeder Automation,F(xiàn)A) 是配電自動(dòng)化的重要組成部分,是利用自動(dòng)化裝置或系統(tǒng),監(jiān)視配電網(wǎng)的運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)配電網(wǎng)故障,進(jìn)行故障定位、隔離和恢復(fù)對(duì)非故障區(qū)域的供電[2-4]。
智能分布式FA 作為新一代配電自動(dòng)化技術(shù),通過(guò)終端之間的通信,快速處理故障,實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)故障自愈。然而,此種方式設(shè)備間需要對(duì)等通信,對(duì)通信要求很高,當(dāng)前主要運(yùn)用方式為光纖通信。但由于配電網(wǎng)網(wǎng)架分布廣、設(shè)備種類(lèi)多,外部運(yùn)行條件復(fù)雜,光纖敷設(shè)存在城區(qū)施工難度大,建設(shè)成本高等不足,難以大規(guī)模建設(shè)與使用[5-6]。隨著5G 網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和其高速度、泛在網(wǎng)、低功耗以及低時(shí)延的技術(shù)優(yōu)勢(shì),將5G 網(wǎng)絡(luò)與智能分布式FA技術(shù)結(jié)合,構(gòu)建基于5G 網(wǎng)絡(luò)的智能分布式FA 技術(shù),可大大減少敷設(shè)成本,降低投資,提高配網(wǎng)自動(dòng)化的運(yùn)行、維護(hù)和管理水平。
FA 的主要方式包括集中型FA 和就地型FA[7-8],集中型FA 通過(guò)配電自動(dòng)化主站系統(tǒng)收集配電終端上送的故障信息,綜合分析后定位故障區(qū)域,再采用自動(dòng)或人工遙控方式進(jìn)行故障定位、隔離和非故障區(qū)域恢復(fù)供電。就地型FA 則是不依賴(lài)主站,通過(guò)終端電壓和時(shí)間關(guān)系或者其相互通信來(lái)實(shí)現(xiàn),并將處理過(guò)程和結(jié)果上報(bào)主站。智能分布式FA 屬于就地型FA 一種,通過(guò)終端之間的對(duì)等通信,在變電站出口斷路器保護(hù)動(dòng)作前,實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)定位及隔離故障,并恢復(fù)供電,大大提高設(shè)備的供電可靠性,圖1 為智能分布式FA 原理示意圖。
圖1 智能分布式FA 原理示意圖
當(dāng)線(xiàn)路發(fā)生故障時(shí),經(jīng)一定時(shí)間的故障電流確認(rèn)時(shí)間后,若流經(jīng)此開(kāi)關(guān)的電流大于整定值,則判定本節(jié)點(diǎn)開(kāi)關(guān)故障,并瞬時(shí)觸發(fā)“節(jié)點(diǎn)故障” 信號(hào),該信號(hào)隨過(guò)流狀態(tài)保持。當(dāng)開(kāi)關(guān)自身產(chǎn)生節(jié)點(diǎn)故障信號(hào),且鄰側(cè)開(kāi)關(guān)中有且只有一側(cè)節(jié)點(diǎn)開(kāi)關(guān)未發(fā)出“節(jié)點(diǎn)故障” 信號(hào),則判斷故障位于此開(kāi)關(guān)下游,經(jīng)延時(shí)后,該開(kāi)關(guān)動(dòng)作分閘,并產(chǎn)生故障切除成功信號(hào),故障切除邏輯如圖2 所示。
圖2 故障切除邏輯
當(dāng)線(xiàn)路發(fā)生故障時(shí),若本開(kāi)關(guān)未檢測(cè)到故障且收到鄰側(cè)有且僅有一個(gè)節(jié)點(diǎn)開(kāi)關(guān)的“節(jié)點(diǎn)故障”信號(hào),判斷故障位于該開(kāi)關(guān)上游,則經(jīng)過(guò)延時(shí)后,產(chǎn)生故障隔離成功信號(hào),開(kāi)關(guān)動(dòng)作分閘,故障隔離邏輯如圖3 所示。
圖3 故障隔離邏輯
現(xiàn)有分布式FA 聯(lián)絡(luò)點(diǎn)的合閘邏輯一般為單側(cè)失壓且收到故障隔離成功信號(hào)后延時(shí)合閘。但此合閘邏輯并未考慮到線(xiàn)路負(fù)荷承載力,可能發(fā)生在聯(lián)絡(luò)點(diǎn)合閘后非故障線(xiàn)路過(guò)載情況,使本來(lái)正常運(yùn)行的線(xiàn)路增加故障隱患。本文將聯(lián)絡(luò)點(diǎn)轉(zhuǎn)供邏輯中考慮到負(fù)荷量,基于與故障線(xiàn)路有聯(lián)絡(luò)的非故障線(xiàn)路首開(kāi)關(guān)信號(hào)確定聯(lián)絡(luò)點(diǎn)是否動(dòng)作,如圖4 所示,具體步驟包括:
圖4 聯(lián)絡(luò)點(diǎn)轉(zhuǎn)供邏輯
1) 當(dāng)故障進(jìn)行隔離后,故障下游開(kāi)關(guān)的“故障隔離成功” 信號(hào)與分閘前的負(fù)荷量信息傳遞給鄰側(cè)開(kāi)關(guān),鄰側(cè)開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)給下一級(jí)。
2) 當(dāng)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)開(kāi)關(guān)收到隔離成功信號(hào)且處于單側(cè)失壓狀態(tài)時(shí),繼續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)隔離成功信號(hào)與隔離點(diǎn)開(kāi)關(guān)的負(fù)荷量給非故障線(xiàn)路的開(kāi)關(guān),若聯(lián)絡(luò)點(diǎn)未檢測(cè)到單側(cè)失壓,隔離成功信號(hào)與隔離點(diǎn)負(fù)荷量停止轉(zhuǎn)發(fā)。
3) 當(dāng)非故障線(xiàn)路首開(kāi)關(guān)收到故障隔離成功信號(hào)和隔離點(diǎn)開(kāi)關(guān)動(dòng)作前負(fù)荷量后,計(jì)算首開(kāi)關(guān)的轉(zhuǎn)供允許最大負(fù)荷量。比較轉(zhuǎn)供允許最大負(fù)荷量與隔離點(diǎn)開(kāi)關(guān)動(dòng)作前的負(fù)荷量大小,若轉(zhuǎn)供允許負(fù)荷量大于隔離點(diǎn)開(kāi)關(guān)動(dòng)作前負(fù)荷量,首開(kāi)關(guān)發(fā)出允許聯(lián)絡(luò)點(diǎn)轉(zhuǎn)供信號(hào),轉(zhuǎn)發(fā)給聯(lián)絡(luò)點(diǎn)開(kāi)關(guān),聯(lián)絡(luò)點(diǎn)允許轉(zhuǎn)供信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)至聯(lián)絡(luò)點(diǎn)后,停止轉(zhuǎn)發(fā)。
4) 聯(lián)絡(luò)點(diǎn)開(kāi)關(guān)收到允許聯(lián)絡(luò)點(diǎn)轉(zhuǎn)供信號(hào)后,若開(kāi)關(guān)仍處于單側(cè)失壓狀態(tài),則聯(lián)絡(luò)點(diǎn)合閘,完成聯(lián)絡(luò)點(diǎn)轉(zhuǎn)供。
當(dāng)環(huán)網(wǎng)箱之間通信中斷,則通信中斷的開(kāi)關(guān)檢測(cè)到過(guò)流或失壓條件時(shí),開(kāi)關(guān)將分閘,如圖5所示。
圖5 開(kāi)關(guān)通信中斷邏輯
為更好分析,本文以圖6 為例,假設(shè)開(kāi)關(guān)1L02 和2L01 之間線(xiàn)路發(fā)生故障,則1L01 和1L02之間會(huì)流經(jīng)故障電流,此時(shí)1L02 開(kāi)關(guān)將發(fā)出節(jié)點(diǎn)故障信號(hào),且鄰側(cè)開(kāi)關(guān)1L01 有節(jié)點(diǎn)故障信號(hào),2L01 不產(chǎn)生節(jié)點(diǎn)故障信號(hào),則此時(shí)判斷故障點(diǎn)位于1L02 下游,1L02 開(kāi)關(guān)動(dòng)作跳閘,并產(chǎn)生故障切除成功信號(hào);同時(shí),2L01 不產(chǎn)生節(jié)點(diǎn)故障信號(hào),且只收到1L02 節(jié)點(diǎn)故障信號(hào),則判斷故障點(diǎn)位于2L01 上游,2L01 開(kāi)關(guān)動(dòng)作跳閘,并產(chǎn)生故障隔離成功信號(hào)。2L01 將故障隔離成功信號(hào)和開(kāi)關(guān)動(dòng)作前負(fù)荷量發(fā)送給鄰側(cè)開(kāi)關(guān),再依次轉(zhuǎn)發(fā)至非故障線(xiàn)路首開(kāi)關(guān)5L02,比較5L02 的轉(zhuǎn)供允許最大負(fù)荷量與2L01 開(kāi)關(guān)動(dòng)作前的負(fù)荷量大小,若后者小于前者,則發(fā)送轉(zhuǎn)供允許信號(hào)給開(kāi)關(guān)3L02,開(kāi)關(guān)3L02收到轉(zhuǎn)供允許信號(hào)且檢測(cè)到單側(cè)失壓,經(jīng)延時(shí)后3L02 合閘,恢復(fù)非故障區(qū)域供電。
圖6 線(xiàn)路拓?fù)鋱D
通信時(shí)延小是分布式FA 運(yùn)行的基本條件,根據(jù)DL/T 1910—2018 ?配電網(wǎng)分布式饋線(xiàn)自動(dòng)化技術(shù)規(guī)范? 規(guī)定[9]:速動(dòng)型的分布式饋線(xiàn)自動(dòng)化系統(tǒng),對(duì)等通信延時(shí)需小于20 ms,故障上游側(cè)開(kāi)關(guān)隔離完成時(shí)間不大于150 ms,遙信上送主站時(shí)間小于3s。目前配電終端的通信技術(shù)主要包含電力載波通信、光纖通信與4G 網(wǎng)絡(luò)等。電力載波通信是利用電力電纜作為傳輸媒介,通過(guò)載波方式傳輸數(shù)據(jù)信號(hào),其建設(shè)成本較低,但傳輸距離短,易受電網(wǎng)負(fù)載和結(jié)構(gòu)影響,抗干擾能力差;光纖通信是利用光信號(hào)傳輸信息,傳輸速度高、容量大、可靠性和安全性高,但是有著建設(shè)成本高,城市敷設(shè)難度大,易受到外界環(huán)境破壞等缺點(diǎn);4G 網(wǎng)絡(luò)是通過(guò)無(wú)線(xiàn)通信傳輸數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)配網(wǎng)站點(diǎn)的全面覆蓋,但是4G 通信帶寬無(wú)法滿(mǎn)足配網(wǎng)區(qū)域保護(hù)的通信數(shù)據(jù)量,傳輸延時(shí)較大,信息安全無(wú)法得到保障。
隨著配電網(wǎng)的迅猛發(fā)展,各類(lèi)設(shè)備、終端的通信需求爆發(fā)式增長(zhǎng),尋找一種可替代光纖通信,可廣泛覆蓋整個(gè)配電網(wǎng),可實(shí)現(xiàn)智能分布式FA 的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)是非常必要的。5G 網(wǎng)絡(luò)大帶寬、高可靠、低延時(shí)、多連接等特點(diǎn)正滿(mǎn)足智能分布式FA的通信要求。
5G 作為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的核心引領(lǐng)技術(shù),已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新引擎。我國(guó)高度重視5G 發(fā)展,在電力行業(yè)中,5G在云邊協(xié)同、狀態(tài)檢測(cè),遠(yuǎn)程巡檢,精確控制等方面都有著巨大的發(fā)揮空間。5G 網(wǎng)絡(luò)定義了增強(qiáng)型移動(dòng)寬帶 (enhanced Mobile Broadband,eMBB)、高可靠低時(shí)延通信(ultra-Reliable and Low Latency Communications,uRLLC)、大規(guī)模機(jī)器類(lèi)通信(massive Machine Type Communications,mMTC) 三種應(yīng)用場(chǎng)景[10-12]。相比4G 網(wǎng)絡(luò)而言,其時(shí)延是4G 網(wǎng)絡(luò)的二十分之一,可低至1 ms,速率為4G網(wǎng)絡(luò)的100 倍,最高可達(dá)10 Gbit/s,5G 網(wǎng)絡(luò)精度可達(dá)到10 μs 的無(wú)線(xiàn)授時(shí)[13-14],具體比較見(jiàn)表1。
表1 5G 和4G 網(wǎng)絡(luò)性能比較
5G 網(wǎng)絡(luò)的高可靠、低延時(shí)特性,SA 獨(dú)立組網(wǎng)以及網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù),為5G 通信應(yīng)用于配電網(wǎng)分布式FA 提供了技術(shù)支撐。受到網(wǎng)絡(luò)安全要求限制,當(dāng)前5G 公網(wǎng)無(wú)法做到點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通信。網(wǎng)絡(luò)切片是基于虛擬化技術(shù),將一張5G 物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)在邏輯上切割成多張?zhí)摂M的端到端網(wǎng)絡(luò),多個(gè)網(wǎng)絡(luò)之間核心網(wǎng)、承載網(wǎng)和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)是相互隔離,邏輯獨(dú)立的[15],因此可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)將網(wǎng)絡(luò)切割一部分專(zhuān)門(mén)用來(lái)P2P 通信,這樣既可滿(mǎn)足分布式FA 通信要求,也可保證配網(wǎng)通信的安全性。
為驗(yàn)證5G 技術(shù)在智能分布式FA 中應(yīng)用情況,基于模擬商用公網(wǎng)環(huán)境的SA,5G 測(cè)試專(zhuān)用實(shí)驗(yàn)室搭建電纜單環(huán)網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),開(kāi)展基于5G 網(wǎng)絡(luò)的分布式FA 測(cè)試,如圖6 所示。5 個(gè)5G 路由器通過(guò)網(wǎng)線(xiàn)分別與5 個(gè)交換機(jī)連接,交換機(jī)實(shí)現(xiàn)環(huán)網(wǎng)箱內(nèi)部分散式DTU 間隔單元之間的通信,5G 路由器通過(guò)5G 網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)不同環(huán)網(wǎng)箱之間的通信。
通過(guò)向線(xiàn)路拓?fù)湎到y(tǒng)注入電壓、電流等信號(hào),模擬配電線(xiàn)路在不同運(yùn)行方式下的主線(xiàn)故障、母線(xiàn)故障、支線(xiàn)故障等場(chǎng)景,檢驗(yàn)分布式FA 動(dòng)作情況,包括故障下開(kāi)關(guān)動(dòng)作邏輯,通信中斷開(kāi)關(guān)動(dòng)作邏輯、開(kāi)關(guān)失靈動(dòng)作邏輯、聯(lián)絡(luò)點(diǎn)轉(zhuǎn)供邏輯等。為更好分析判斷,分布式FA 故障電流定值設(shè)置為5 A,故障確認(rèn)時(shí)間設(shè)置為50 ms,開(kāi)關(guān)類(lèi)型根據(jù)圖6 拓?fù)鋱D配置,聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān)采用GOOSE 報(bào)文判定對(duì)側(cè)是否有壓,額定相電壓為57 V,有壓定值配置為額定相電壓的70%,無(wú)壓定值設(shè)置為額定相電壓的30%。
以2L02-3L01 主線(xiàn)故障測(cè)試結(jié)果為例,分析說(shuō)明在保護(hù)跳閘壓板退出、通信中斷等運(yùn)行場(chǎng)景下開(kāi)關(guān)動(dòng)作情況及動(dòng)作時(shí)間,主要分為以下四個(gè)案例。
1) 通信正常、壓板全投入,聯(lián)絡(luò)點(diǎn)合閘延時(shí)定值為1 s。
狀態(tài)1,1L01、1L02、2L01、2L02、3L01 均施加3 A 負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,持續(xù)時(shí)間35 s,開(kāi)關(guān)不動(dòng)作。狀態(tài)2,1L01、1L02、2L01、2L02 施加5.25 A 故障電流,3L01 施加0 A電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,2L02 和3L01 開(kāi)關(guān)分閘,隔離故障。狀態(tài)3,1L01、1L02 施加3 A負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓15 V,4L01 施加C 相電壓57 V,聯(lián)絡(luò)點(diǎn)3L02 單側(cè)失壓,開(kāi)關(guān)合閘。開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí)間為2L02 跳閘:150.721 ms;3L01 跳閘:192.506 ms;3L02 合閘:1167.564 ms。
2) 2L02 通信中斷、壓板全投入。
狀態(tài)1,1L01、1L02、2L01、2L02 分別施加3 A、3 A、2 A、2 A 負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,持續(xù)時(shí)間20 s,開(kāi)關(guān)不動(dòng)作。狀態(tài)2,1L01、1L02、2L01、2L02 施加5.25 A 故障電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施 加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,由于環(huán)網(wǎng)箱2 和環(huán)網(wǎng)箱3通信中斷,流經(jīng)2L01、2L02 電流大小超過(guò)設(shè)定值,滿(mǎn)足通信中斷下過(guò)流跳閘邏輯,2L01、2L02 過(guò)流跳閘。狀態(tài)3,1L01、1L02 分別施加3 A、3 A 負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓15 V,4L01 施加C 相電壓57 V,環(huán)網(wǎng)箱2 和環(huán)網(wǎng)箱3 通信中斷,3L01 施加電壓低于無(wú)壓定值設(shè)置,滿(mǎn)足通信中斷下,失壓跳閘邏輯,3L01 跳閘;同時(shí)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)3L02 單側(cè)失壓,合閘轉(zhuǎn)供。開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí)間為2L01 跳閘:103.244 ms;2L02 跳 閘:60.482 ms;3L01 跳 閘:64.873 ms;3L02 合閘:230.229 ms。
3) 通信正常、2L02 壓板未投。
狀態(tài)1,1L01、1L02、2L01、2L02 分別施加3 A、3 A、2 A、2 A 負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,持續(xù)時(shí)間20 s,開(kāi)關(guān)不動(dòng)作。狀態(tài)2,1L01、1L02、2L01、2L02 施加5.25 A 故障電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施 加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,3L01 未檢測(cè)到故障且收到2L02 開(kāi)關(guān)的 “節(jié)點(diǎn)故障” 信號(hào),3L01 跳閘;2L02 保護(hù)跳閘壓板退出,發(fā)出開(kāi)關(guān)拒動(dòng)信號(hào)給上一級(jí)開(kāi)關(guān),2L01 跳閘。狀態(tài)3,1L01、1L02 分別施加3 A、3 A負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02施加A 相電壓15 V,4L01 施加C 相電壓57 V,3L02 合閘轉(zhuǎn)供。開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí)間為3L01 跳閘:169.256 ms;2L01 跳閘:352.170 ms;3L02 合閘:100.971 ms。
4) 2L02 通信中斷、2L02 壓板未投。
狀態(tài)1,1L01、1L02、2L01、2L02 分別施加3 A、3 A、2 A、2 A 負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,持續(xù)時(shí)間20 s,開(kāi)關(guān)不動(dòng)作。狀態(tài)2,1L01、1L02、2L01、2L02 施加5.25 A 故障電流;2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓57 V,4L01 施加C 相電壓57 V,2L01 過(guò)流跳閘。狀態(tài)3,1L01、1L02 分別施加3 A、3 A 負(fù)荷電流,2L01、2L02、3L01、3L02 施加A 相電壓15 V,4L01 施加C 相電壓57 V,3L01 失壓跳閘、3L02 合閘轉(zhuǎn)供。開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí)間為2L01 跳閘:64.385 ms;2L02 跳閘:62.922 ms;3L01 跳閘:67.801 ms;3L02 合閘:231.367 ms。
總體而言,基于5G 的智能分布式FA 測(cè)試結(jié)果良好,在開(kāi)關(guān)動(dòng)作滿(mǎn)足邏輯的要求下,開(kāi)關(guān)動(dòng)作時(shí)間基本都在規(guī)定時(shí)限內(nèi),可以實(shí)現(xiàn)在變電站出口開(kāi)關(guān)動(dòng)作前,對(duì)故障進(jìn)行定位、隔離,同時(shí)在較快時(shí)間完成負(fù)荷轉(zhuǎn)供。
隨著智能配電網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展,對(duì)配電網(wǎng)的電力可靠供應(yīng)提出了更高的要求?;?G 網(wǎng)絡(luò)的分布式FA 技術(shù)可以在避免變電站出口開(kāi)關(guān)重合閘帶來(lái)的電纜絕緣損壞的前提下,實(shí)現(xiàn)快速的故障定位、隔離和轉(zhuǎn)供;其次,相比基于光纖通信實(shí)現(xiàn)的智能分布式FA 保護(hù)而言,5G 通信可以避免光纖通信的成本高、敷設(shè)難度大和環(huán)境制約等問(wèn)題,設(shè)備只需安裝5G 模組或者連接5G 路由器就可實(shí)現(xiàn)5G 的分布式FA 功能,可大大增加線(xiàn)路智能分布式FA 的覆蓋率,如圖7 所示。
圖7 基于5G 網(wǎng)絡(luò)的通信架構(gòu)
雖然當(dāng)前5G 發(fā)展迅速,5G 商用化也已有快兩年時(shí)間,但是部分地區(qū)還是存在5G 信號(hào)未完全覆蓋或信號(hào)不佳的情況;同時(shí),5G 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場(chǎng)景較為單一,運(yùn)營(yíng)成本較高,技術(shù)上還沒(méi)有完全成熟等現(xiàn)狀,也讓5G 的商用化面臨著較為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因此,增強(qiáng)5G 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的多元化,爭(zhēng)取5G網(wǎng)絡(luò)商用的政策支持,突破技術(shù)瓶頸等將是其今后需要聚焦的研究課題。
配電網(wǎng)是能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵,是電網(wǎng)發(fā)展轉(zhuǎn)型的前沿,隨著5G 通信技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用,將5G 技術(shù)與智能分布式FA 結(jié)合成為研究熱點(diǎn)。本文對(duì)智能分布式FA 邏輯策略、5G 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于分布式FA 的必要性、可行性研究等方面進(jìn)行研究,說(shuō)明了“5G+智能分布式FA” 的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)和良好前景,可有效提高核心區(qū)域城市形象,縮短故障停電時(shí)間,保障用戶(hù)用電需求。