配电系统的安全运行可靠性分析

来源 :中国电气工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:JeanieDana
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  摘要:我国电网规模不断扩大的原因离不开日益增长的电力需求和人口数量的增加。为了促进电力运行的良好改革,配电系统的安全运行尤为重要。基于配电系统的安全运行可靠性分析与应用,需要不断提高电网供电的可靠性、安全性和自动性,并对完善配电系统存在有重要意义。
  关键词:配电系统;安全运行;可靠性
  引言
  以各种新兴技术为支持,推动了配网技术的更新换代,使得配网自动化不断提高,为配电网供电可靠性提供了巨大的保障。就配电网整体建设效果来看,配网自动化技术在开发以及建设方面还存在一定不足,会对电力系统配电质量产生部分影响,还需要在现有基础上做更为深入的研究,争取能够将配网自动化优势完全发挥出来。
  1可靠性的含义
  电力系统可靠性主要是指电力在预定的基础上,各个设备和系统都能够正常运行,其衡量标准主要看可靠度,越高說明电力系统出现故障的可能越小,且维修所用的费用也相对较低,系统的可用时间较长。供配电系统的可靠性主要由其属性决定,而供配电系统的属性是由系统的接地方式、主接线方式,运行方式以及测量、监控及保护方式组成,通过四种方式配合运行决定了供配电系统的安全性、可靠性、整体性和合理性。对于电力系统的可靠性进行估计可更好地完善电力系统运行,对于电力设备的操作情况也起到一定促进作用。对于电力系统的可靠性主要可从充裕性和安全性等方面分析。
  2提高配电系统安全运行可靠性的措施
  2.1电力控制设备更新
  配电系统安全运行过程中,为提高对电网供电量的控制效果,多会在配电系统内配置安装多种电力控制设备,通过设备与系统的有效融合,来满足电网供电量的自动化控制。其中,变压器为配电网的核心设备,需要根据实际情况来做好选型安装,确保可以在正常负荷下作业。但是实际安装中,往往会因为电密度增长率估计不足、选型不合理以及变压器消耗等因素影响,使得设备安装后多处于超负荷工作状态,影响其功能性的发挥。通过对电力控制设备的选型与更新,来对配网线路的实际供电量进行动态监测和控制,更好的为变压器等设备的稳定运行提供有利条件,确定能够满足设备运行对电力负荷的要求,降低因此类因素造成的供电问题,提高配电网系统的供电可靠性与安全性。
  2.2建立完善可靠性制度
  为使得配电网运行更加具有可靠性,要建立完善的制度,管理人员在电力企业内要起到带头作用,由各个部门之间分工配合来完成,建立相应的供电可靠性管理小组,制定出配电网运行可靠性管理制度,在每个部门之间一层一层细化指标,进而形成在企业内总体的可靠性分析制度。在每个季度中,对配电网运行可靠性数据进行分析,整理归纳,作为下一季度的经验指导。在配电网运行中,做好停电计划,在线路运行负荷较大时,应适当给予停电,提前通知居民,昀大限度地减少停电次数,避免出现因非故障而停电。
  2.3对配电网的网络结构予以优化
  企业在配网自动化建设中,要提高配电网的运行质量,保证供电的安全可靠性,就要改造接线模式,还要根据配网的运行需要进行自动化改造,采用这种方式优化网架结构。如某地区在对配网改造中对接线方式进行了改造,采用“两供一备”的方式,符合单一故障安全准则,使得各项设备在使用中充分利用起来,线路负载率超过了 60%,用户供电需求得到满足。
  2.4选择合适的配电方案
  选择合适的配电方案,实现故障区域的自动隔离和非故障区域的自动恢复送电。按照故障保护模式分类,配电自动化方案主要有分散型保护模式、集中保护模式和综合型保护模式。分散保护模式是通过故障点上游昀近的开关跳闸(或重合闸)来切断故障。分散保护的优点是变电站断路器保护动作次数少,发生故障时非故障区间不停电即可隔离故障区域;缺点是单件故障处理完就结束了,难以锁定故障区间,且与变电站断路器保护配合不当时,会造成与变电站断路器同时跳闸。人口密度(负荷)较低的农网适合采用分散保护模式。集中型保护模式是所有故障都依靠变电站保护装置进行保护,优点是可靠性高,可以掌控所有的事故及事故区间,有助于系统的维护和检修,其系统扩展性强;缺点是变电站保护装置动作次数增多,事故区间的非故障区域也会出现短时停电。人口密度(负荷)较高的农网城市适合采用分散保护模式。综合型保护模式依托通信技术的发展,通过通信实时监控开关状态、线路流/电压信息,来收集/储存数据进行自动控制,并且可将数据应用到预防中。基于通讯技术的综合自动化方案可将停电区域和停电时间昀小化,但投入费用较高,且对运维技能水平要求较高,适合发达城区采用。
  2.5加强对线路设备的排查
  配电网运行过程当中的检查非常重要,分析近几年的故障概率发现,大多数的故障是因为配电网的网架线路被路边障碍挂住,昀终导致故障的发生。由于在配电网运行当中的设备质量较差,且较为陈旧,所以要按时对线路运行当中的设备进行定期排查,及时发现故障,并采取相应措施来消除,减少停电次数,为居民用电提供良好的保障。对于容易发热的设备,要建立数据档案,如实记录排查数据,对存在问题的设备及时进行补修,加大对防爆脱离形成氧化锌避雷器的运用,以此来达到减少抢修停电时间的目的。同时,也要经常对防雷装置引下线进行检查,避免出现接地体的生锈情况,对于一些接地电阻变压器,要按时检查量箱接线柱,以降低故障发生率。
  2.6提高电压稳定性
  通常情况下,电力企业在进行配网自动化建设时,过于重视电力系统的功能完善,并没有提高企业的内部核心价值。对于配网的自动化建设来说,缺乏科学完善的规划设计,导致自动化技术在应用时,无法对配网的应用情况,进行全面的管理,也无法有效的提高供电的可靠性。因此在进行实际建设时,相关人员必须提高电压的稳定性,才能提高区域内的供电质量。例如在进行配网自动化技术应用时,可以对电压的运行情况,进行实时的监控,并且对电压故障问题,进行及时的发现和解决。避免因为电压的波动,导致用户在进行电力能源使用时,出现质量不高的问题,从而真正的提高供电可靠性,对用户的用电问题进行及时的解决。在进行配网建设时,电力企业还可以应用自动化技术,优化建设的质量和效率,确保配网在运行时,能够为电压设备的应用,创造一个良好的环境。
  2.7采用技术先进的设备
  在配网安全运行中对设备要及时更新,陈旧设备或技术已经落后的设备要及时淘汰。传统配电网设备多为户外开闭所,如果线路运行过程中产生故障或设备因故障问题停止运行时,需专业人工现场操作,切断电源或者恢复用电,配电网运行的安全可靠性降低。
  结束语
  总而言之,部分先进地区供电可靠性指标已接近或达到国际先进水平,但区域差距、城乡差距仍然巨大,新形势、新技术的发展也给供电可靠性带来了新的机会和挑战。配电网运行可靠,无论是对于居民的生活要求,还是对于企业的发展方向都有重要的影响。在配电网的运行过程中,要提高相应工作人员的专业水平,同时也要构建出合理的配电网网架结构,这样才能实现企业经济效益的昀大化,为居民的生产生活带来良好的保障。
  参考文献
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