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摘 要:随着现代社会的不断进步,由电厂、输电网、配电网、用户网等构成的新型电力系统结构成为我国电网的重要组成部分,支撑着现代电网的正常运行。所以,确保电力系统的稳定、持续、健康运行,有利于加快建设强大的电力网络,提高电力输电运行效率和效能,进一步加快电力配网建设以及电力工程相关技术升级。
关键词:配网;电力工程技术;可靠性
中图分类号:TM72 文献标识码:A 文章编号:1674-1064(2021)10--02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.10.055
1 配网电力工程技术应用现状及特点
随着国民经济的快速发展和人们生活水平的稳步提高,电力资源成为直接影响国家安全和经济社会稳定的重要关键资源。配网系统电力工程应用技术研究能够及时解决电力运行中可能出现的各种问题,提高电力运行服务质量和发挥电力资源输送的综合效用[1]。
从目前电力和配网安全技术的发展程度看,配网技术不均衡的特性比较明显,这在一定程度上增加了安全隐患的发生概率,不利于用户安全信息的实时存储和信息分析。所以,提高输配电并网系统电力工程技术的应用创新水平是一种以人为本、对经济社会负责的双赢选择。
配网管理系统的规划建设必须坚持严密性、安全性、可靠性等基本原则,在规划建设国家配网系统时,必须严格按照党和国家有关行业技术标准,严密控制各种精密仪器与发电设备的设计装配运行质量,完善国家电网系统运行管理流程,避免后期安全上和技术上的隐患。
但是,由于我国目前输配电电网传输工程技术尚不成熟,各电网环节协调能力不足,导致发电系统效率低下,阻碍了电力传输网络建设。对此,政府相关部门和广大电力企业应及时调整优化发电设备配置资源结构,推动电网向节能易用、综合的方向发展。
2 配电网络工程技术概述
2.1 作用
配电网工程技术能够满足人们在工作、生活方面的用电需求[2],电力设施建设涉及输电网、配电网络、发电厂等方面,要保证正供电和安全用电,必须合理利用电力,高度重视配电网络技术。
2.2 配网电力工程技术可靠性分析
详细分析目前电力系统中各种电网工程技术问题,不断创新技术,可以帮助电力企业准确聚焦电网发展中的热点问题,迅速研究制定解决这些问题的有效策略,保障广大人民群众的用电安全。
3 影响配电网电力工程技术可靠性的因素
3.1 外力因素
人们对电力配电网安全稳定运行的要求不断提高,配电网络的安全建设也日益受到重视。在实际电力工程建设中,10 kV配电网络存在配电系统稳定性差、结构单一、线路容量小等问题,难以满足配电系统的需求[3],这些问题主要是电信网络基础结构不合理所致。
在我国电网项目建设运行过程中,电力供应的主要方式是选择采用供电单机接线供电,在这种实际情况下,有些电网用户不是很重视供电接线后的处理,将供电导线任意放置的情况现象十分普遍。
3.2 过电压因素
在电网工程建设初期,电力企业往往缺乏必要的电网供电保障设施,难以保障电力系统的安全。很多电力配电设备网络不仅实际运行环境较差,而且存在供电爬距不足的安全问题,如果一些供电绝缘设备在这种环境下无法运行,很容易发生电力设备供电绝缘系统损坏的现象。有些干线供电电力设备长期处于正常过电压工作状态,加上干线工频器的电压波动效应,导致配电网电力设备长期故障率不断上升。
弧光接地时的过电压过大是最常见的漏电故障之一,弧光接地时的电压过大可能会产生较高的接地电压波动幅值,比正常接地电压高4倍以上,严重损坏配电器网的绝缘保护系统。如果电流过大,且不采取有效措施加以防范,会影响整个配电网络的正常运行。此外,配电网绝缘强度会因绝缘设备老化而降低,影响供电稳定性。
3.3 闪络放电因素
在实际配电施工中,供电电力设备表面会堆积大量灰尘和污染物,削弱电力设备的供电绝缘保护性能。供电相关设备若长时间处于潮湿闷热状态,则易直接受到电击,影响供电相关设备及绝缘材料表面的雷电闪络和热放电。
一般而言,闪光的类型具有多种特征,可以分别集中在一个时间点,也可以分别出现在多个不同地点。配电系统一旦出现大量污闪,直接影响整个地区电力系统的安全。
配电网建设中的接地短路问题在配电污闪事件后频繁发生,导致总电压上升,其瞬时电压比相电压高2.5倍左右[4]。通常情况下,当无线配电网系统中的容器电压不断上升而发生绝缘故障时,电压值的上升可能不会直接破坏主要绝缘供电设备,如果系统正常运行中的环境条件较差,供电绝缘设备的主要绝缘元件容量可能有所下降,导致系统出现断电闪络故障。
4 改革与完善配网网架
4.1 不断提高工程技术管理
相关质量管理部门要针对地区大型电力系统的发展现状,加强其对配置电力工程设备技术管理,主要包括线路断电系统管理、运行系统管理两个方面。
实际断电管理方式可以划分为短期暂时性管理断电和临时计划管理断电两种。在临时计划断电中,主要考虑发生在城市配电网络内各类电力设备故障及其存在的实际断电影响情况,要对其实际存在断电影响区域及时进行计划管理,加强供电抢险维修工作,缩小停电影响范围。
4.2 有效简化电压等级
在配电网电力工程实际应用中,对于配网电压等级法的降压处理,大多采用比较传统的逐层降压等级处理的操作方式[5]。针对以往传统的供电降压并网方式,要通过逐步降低并网电压控制等级、简化并网电压控制等级等手段,实现智能电网的平稳稳定运行。
4.3 不断优化供电模式
电力系统中使用的配电网络大多是以架空线路为主,电压有35 kV、10 kV、0.4 kV。这种电力供电管理方式不符合人们的日常用电需求,因此,要根据当地实际用电情况,合理配置电力资源,不断创新优化供电管理方式。
此外,传统的蜘蛛网式城市电网,已經难以适应当前我国大型住宅建筑模式和城市绿化环境的不同要求,在电力系统运行管理中要根据不同用户的用电习惯和城市生态景观规划管理的实际需要,提高输配电网的资源配置及结构设计的技术性和可靠性,实现节能环保的目标。
4.4 提高技术管理人员综合素养
配电网的正常运行离不开配电网络的技术工程管理人员的各项工作。目前,配电网各项工程建设中,存在技术人员素质不高等诸多问题,严重阻碍了配电网建设进程,需要不断提高员工技术水平,提高其综合素质。一方面,要对员工的管理能力和水平进行严格考核,根据其工作层次,开设一门相应的企业培训管理课程,逐步加强对员工实际工作管理能力的培训。另一方面,要吸引一批具有一定电力工程专业技术操作基础知识和电力计算机基础知识的优秀电力工程人才,提高对配电网以及电力工程专业技术服务管理的科学专业性。因此,要加快建立一个完善的配电网建设工程质量风险评估标准体系,对全体员工的综合管理素质以及日常工作质量进行严格评估,使全体员工的各项管理能力达到国家电力安全运行的目标要求。在这一过程要求和压力的双重驱动下,可以激发企业员工的工作积极性,提高输配电并网工程管理技术的安全可靠性。
5 结语
目前,我国在制定配电网络建设规划和配网建设工作中仍然存在许多疑难问题,但是随着配电网应用电力工程相关技术的成熟,配电网网络规划的工作科学性和工作有序性将进一步提高,配电组网应用电力工程相关技术的安全可靠性也将逐步增强。
参考文献
[1] 麻向东.配电网电力工程技术的可靠性分析[J].数码设计(上),2019(10):206.
[2] 吴泽智,吴高翔.电力工程技术在配网建设中应用的安全可靠性分析[J].环球市场,2020(16):163-164.
[3] 邹玮平.配网系统中电力工程技术的可靠性分析[J].中国新技术新产品,2017(23):70-71.
[4] 毛克奋.关于配网电力工程技术的可靠性分析[J].城市建设理论研究(电子版),2016(12):3036.
[5] 倪世华.配网电力工程技术的可靠性分析[J].科技创新导报,2017(18):58-59.
关键词:配网;电力工程技术;可靠性
中图分类号:TM72 文献标识码:A 文章编号:1674-1064(2021)10--02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.10.055
1 配网电力工程技术应用现状及特点
随着国民经济的快速发展和人们生活水平的稳步提高,电力资源成为直接影响国家安全和经济社会稳定的重要关键资源。配网系统电力工程应用技术研究能够及时解决电力运行中可能出现的各种问题,提高电力运行服务质量和发挥电力资源输送的综合效用[1]。
从目前电力和配网安全技术的发展程度看,配网技术不均衡的特性比较明显,这在一定程度上增加了安全隐患的发生概率,不利于用户安全信息的实时存储和信息分析。所以,提高输配电并网系统电力工程技术的应用创新水平是一种以人为本、对经济社会负责的双赢选择。
配网管理系统的规划建设必须坚持严密性、安全性、可靠性等基本原则,在规划建设国家配网系统时,必须严格按照党和国家有关行业技术标准,严密控制各种精密仪器与发电设备的设计装配运行质量,完善国家电网系统运行管理流程,避免后期安全上和技术上的隐患。
但是,由于我国目前输配电电网传输工程技术尚不成熟,各电网环节协调能力不足,导致发电系统效率低下,阻碍了电力传输网络建设。对此,政府相关部门和广大电力企业应及时调整优化发电设备配置资源结构,推动电网向节能易用、综合的方向发展。
2 配电网络工程技术概述
2.1 作用
配电网工程技术能够满足人们在工作、生活方面的用电需求[2],电力设施建设涉及输电网、配电网络、发电厂等方面,要保证正供电和安全用电,必须合理利用电力,高度重视配电网络技术。
2.2 配网电力工程技术可靠性分析
详细分析目前电力系统中各种电网工程技术问题,不断创新技术,可以帮助电力企业准确聚焦电网发展中的热点问题,迅速研究制定解决这些问题的有效策略,保障广大人民群众的用电安全。
3 影响配电网电力工程技术可靠性的因素
3.1 外力因素
人们对电力配电网安全稳定运行的要求不断提高,配电网络的安全建设也日益受到重视。在实际电力工程建设中,10 kV配电网络存在配电系统稳定性差、结构单一、线路容量小等问题,难以满足配电系统的需求[3],这些问题主要是电信网络基础结构不合理所致。
在我国电网项目建设运行过程中,电力供应的主要方式是选择采用供电单机接线供电,在这种实际情况下,有些电网用户不是很重视供电接线后的处理,将供电导线任意放置的情况现象十分普遍。
3.2 过电压因素
在电网工程建设初期,电力企业往往缺乏必要的电网供电保障设施,难以保障电力系统的安全。很多电力配电设备网络不仅实际运行环境较差,而且存在供电爬距不足的安全问题,如果一些供电绝缘设备在这种环境下无法运行,很容易发生电力设备供电绝缘系统损坏的现象。有些干线供电电力设备长期处于正常过电压工作状态,加上干线工频器的电压波动效应,导致配电网电力设备长期故障率不断上升。
弧光接地时的过电压过大是最常见的漏电故障之一,弧光接地时的电压过大可能会产生较高的接地电压波动幅值,比正常接地电压高4倍以上,严重损坏配电器网的绝缘保护系统。如果电流过大,且不采取有效措施加以防范,会影响整个配电网络的正常运行。此外,配电网绝缘强度会因绝缘设备老化而降低,影响供电稳定性。
3.3 闪络放电因素
在实际配电施工中,供电电力设备表面会堆积大量灰尘和污染物,削弱电力设备的供电绝缘保护性能。供电相关设备若长时间处于潮湿闷热状态,则易直接受到电击,影响供电相关设备及绝缘材料表面的雷电闪络和热放电。
一般而言,闪光的类型具有多种特征,可以分别集中在一个时间点,也可以分别出现在多个不同地点。配电系统一旦出现大量污闪,直接影响整个地区电力系统的安全。
配电网建设中的接地短路问题在配电污闪事件后频繁发生,导致总电压上升,其瞬时电压比相电压高2.5倍左右[4]。通常情况下,当无线配电网系统中的容器电压不断上升而发生绝缘故障时,电压值的上升可能不会直接破坏主要绝缘供电设备,如果系统正常运行中的环境条件较差,供电绝缘设备的主要绝缘元件容量可能有所下降,导致系统出现断电闪络故障。
4 改革与完善配网网架
4.1 不断提高工程技术管理
相关质量管理部门要针对地区大型电力系统的发展现状,加强其对配置电力工程设备技术管理,主要包括线路断电系统管理、运行系统管理两个方面。
实际断电管理方式可以划分为短期暂时性管理断电和临时计划管理断电两种。在临时计划断电中,主要考虑发生在城市配电网络内各类电力设备故障及其存在的实际断电影响情况,要对其实际存在断电影响区域及时进行计划管理,加强供电抢险维修工作,缩小停电影响范围。
4.2 有效简化电压等级
在配电网电力工程实际应用中,对于配网电压等级法的降压处理,大多采用比较传统的逐层降压等级处理的操作方式[5]。针对以往传统的供电降压并网方式,要通过逐步降低并网电压控制等级、简化并网电压控制等级等手段,实现智能电网的平稳稳定运行。
4.3 不断优化供电模式
电力系统中使用的配电网络大多是以架空线路为主,电压有35 kV、10 kV、0.4 kV。这种电力供电管理方式不符合人们的日常用电需求,因此,要根据当地实际用电情况,合理配置电力资源,不断创新优化供电管理方式。
此外,传统的蜘蛛网式城市电网,已經难以适应当前我国大型住宅建筑模式和城市绿化环境的不同要求,在电力系统运行管理中要根据不同用户的用电习惯和城市生态景观规划管理的实际需要,提高输配电网的资源配置及结构设计的技术性和可靠性,实现节能环保的目标。
4.4 提高技术管理人员综合素养
配电网的正常运行离不开配电网络的技术工程管理人员的各项工作。目前,配电网各项工程建设中,存在技术人员素质不高等诸多问题,严重阻碍了配电网建设进程,需要不断提高员工技术水平,提高其综合素质。一方面,要对员工的管理能力和水平进行严格考核,根据其工作层次,开设一门相应的企业培训管理课程,逐步加强对员工实际工作管理能力的培训。另一方面,要吸引一批具有一定电力工程专业技术操作基础知识和电力计算机基础知识的优秀电力工程人才,提高对配电网以及电力工程专业技术服务管理的科学专业性。因此,要加快建立一个完善的配电网建设工程质量风险评估标准体系,对全体员工的综合管理素质以及日常工作质量进行严格评估,使全体员工的各项管理能力达到国家电力安全运行的目标要求。在这一过程要求和压力的双重驱动下,可以激发企业员工的工作积极性,提高输配电并网工程管理技术的安全可靠性。
5 结语
目前,我国在制定配电网络建设规划和配网建设工作中仍然存在许多疑难问题,但是随着配电网应用电力工程相关技术的成熟,配电网网络规划的工作科学性和工作有序性将进一步提高,配电组网应用电力工程相关技术的安全可靠性也将逐步增强。
参考文献
[1] 麻向东.配电网电力工程技术的可靠性分析[J].数码设计(上),2019(10):206.
[2] 吴泽智,吴高翔.电力工程技术在配网建设中应用的安全可靠性分析[J].环球市场,2020(16):163-164.
[3] 邹玮平.配网系统中电力工程技术的可靠性分析[J].中国新技术新产品,2017(23):70-71.
[4] 毛克奋.关于配网电力工程技术的可靠性分析[J].城市建设理论研究(电子版),2016(12):3036.
[5] 倪世华.配网电力工程技术的可靠性分析[J].科技创新导报,2017(18):58-59.