摘要:当前电力系统中,配网自动化系统得到了广泛的运用,配网自动化系统在传统的配网技术上增加了先进的监测、控制、信息采集、通信、测量等内容,形成了一种能够自动确定故障位置、隔离故障、馈线自动化、变电式自动化等自动化技术,这些技术的成果运用不仅极大的提高了电力企业的管理质量和效率,节约电力企业经营成本,同时极大的提高了配网的供电可靠性,为社会各界提供更高质量的供电服务,满足当前人们越来越高的用电需求。
关键词:配网自动化;供电可靠性;应用研究
如果在缺少配网自动化设备的情况下,故障发生后整条馈线往往处于停电状态,直至故障元件被修复。同时,故障定位十分困难。定位需要检修人员到现场查找故障点,受交通阻塞、天气等因素影响,在查找线路故障点的整个时间内,故障所在馈线处于停电状态,并且为进行故障定位需要多次合、分开关,严重影响配网可靠性指标。
1 配网自动化技术对供电可靠性的意义
对于配电网而言,影响配电网正常运行的因素有许多种,为了确保配电网的安全运行,要对配电网的运行情况进行监控,并及时的预测、判断以及处理各类配电网的故障,以此来保障电力设备运行的安全,防止配电网络出现崩溃的现象,从而保障人们的用电质量。而配电网自动化技术能够很好的解决上述的问题,因为其不仅能够24小时对配电网络的运行情况进行监控,并在配电网发生故障之后,全面分析发生故障的原因、地点并对其进行及时的处理,维护配电网络的正常运行。此外,配电网还具备自动化隔离馈线故障的功能,并帮助恢复故障区域的停电,将停电造成的损失降至最低,达到提高配电网供电可靠性的目的。
2 电力系统配电网自动化技术
2.1 实时监控
实时监控系统是针对电网中存在的各个线路的运行情况、负荷情况及不安全因素等方面进行实时监测,以便保障电网的稳定运行。此外,监控系统还可以通过监控电表,监控用户用电量的情况,以便及时发现用户不规范用电的行为,减少电能的损耗。
2.2 故障管理
当配电网络出现运行故障,系统会通过代理站发出警告的信息,报警的程度由故障等级来决定。这样能够让维修人员根据警告来对故障和异常进行科学有效分类处理,提高配电网维修的水平。具体表现为:首先分析报警信息,并决定故障的等级,采取适合的解决措施。在遇到较为严重的故障时,需要对其进行定位和测试后,根据实际情况对其进行处理解决。解决故障后,需要记录相关的报警信息,为日后相关工作的查询提供便利。
2.3 馈线自动化
所谓的馈线自动化功能实际上指的是,在配电网运行状态的检测中应用广测控技术,保证电力系统运行过程的稳定性与可靠性,若是在自动化系统在运行的过程中出现任何的问题,那么检测系统都可以及时的发现,发现之后就可以针对具体的问题有所反应,工作人员可以通过查看检测系统的数据信息来了解问题所在,系统也可以进行自动的诊断和修复问题,提高了系统的安全性,降低了故障那所带来的一系列影响。
2.4 配电网电源技术
电源技术至关重要,只有熟悉了供电技术操作,才能确保设计稳定安全的配电环节,具体实施时,需要全面了解市场情况,选用先进现代化的设备,按供电区域运行成本预算,做好计划安排,保证在节约成本投入的情况下,满足配电需求。配电网的电源较为关键,所使用的SCADA系统在断电后能够使用UPS保证配电网还能够正常运转15h,一般情况下,区域工作站选择使用1K的UPS,如果出现了断电能够确保配电网还正常运行3h。要想实现持续稳定的电源供应,则需要开闭所有PTU,通过双电源实施供电设备切换。
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3 完善配网自动化技术提升供电可靠性
3.1 优化配网结构
在我国的电网结构中,负荷不同,重要程度也各有不同。但是,随着人们的生产、生活用电量不断加大,过去的配电网线路已经不能适应当前生产、生活的需要,因此要对一些旧线路进行改造或重置。首先,优化电源的布局位置,建设新的变电站,对其电量负荷进行分流;其次,在馈线回路处增设一些分支开关,实现合理分段,降低线路用电的用户数量,减少故障时的大范围停电;最后,借助当前的科技手段,对配电网进行自动化的改造。
3.2 自动化故障定位技术
在配电系统中动化技术的运用,使得自动化故障定位系统诞生,取得了不小的经济效益以及社会效益。在实际的应用过程中,该系统主要由3个部分组成,分别是:故障信息指示器、通信设备以及故障距离评估器。一般情况下,当配电网出现故障时,自动化故障定位系统中的故障距离评估器就会依据相关的程序计算出故障点与配电网之间的距离,从而确定电力故障的位置,推动电力维修人员进行相关的工作。一般情况下,自动化故障定位系统作业的过程中,在故障定位距离范围内出现单条馈线,直接对故障的位置进行确定。但是若出现多条馈线,则需要技术人员依据故障信息提示器中相关信息,分析出电力事故所在的故障点。
3.3 缩短故障处理所需时间
在进行缩短故障处理所需时间的分析过程中,笔者以某电力公司应用配电网自动化系统前后对比为例,展开相关的论述。该电力公司的配电站变压器组出现事故之时,自动操作所需要的工作时间为5min,但是人工操作的时间则为30min,此外,在出现电力故障时,电力公司改由其他变压器组进行送电操作的恢复作业时,配网自动化系统在实际的作业过程中所使用的时间为15min,但是人工操作的时间则高达120min。不仅如此,在配电线路事故时,配电网自动化系统向非故障区段恢复送电的时间平均为3min,而人工操作则需要55min。通过上述的数据分析对比不难发现,配网自动化技术的使用能够在最大程度上缩短故障处理所需时间。
3.4 自动化馈线技术的应用
自动化馈线技术指的是变电站和用户设备之间的馈线自动化,其运行原理是运行通信技术和计算机技术进行配电网故障的定位和独立检测,同时能够实现对配电网开关数据的采集和控制,已达到电网运行的安全性和可靠性,进一步规避安全事故的发生。从现阶段我国电网运行馈线自动化技术的运行来说必须与系统集成技术相互应用,才能够促进整体电网运行的高效性。与此同时从现阶段电网馈线技术的运用来说可以分为以下两个阶段的运用。首先是电力系统正常运营状态下的应用。在电网系统正常的情况下使用馈线技术能够对内部运行结构进行优化调整的同时根据监测到的数据信息对隐形的故障问题进行分析同时处理,有效避免较大安全事故的发生,促进电网系统的正常运行。其次是电网系统故障状态下的检测。馈线自动化技术在检测到此类故障后可以对故障进行分析后依据事故原因和状态进行智能化的处理,使得供电快速恢复,减少资金损失和安全事故的发生。
综上所述,供电可靠性已经成为电力可靠性管理工作的重中之重,对人们的生产、生活都有着非常大的影响,因此,就供电方面来说,必须要提高配网自动化建设的要求,融合多种新的科学技术,进行合理的规划建设,逐步优化配网自动化技术,从整体上对供电可靠性实现提升,同时也要加强对配网自动化的全方位的检修,为人们的生活和工作带来更大便利。
参考文献:
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[3]袁波. 基于配网自动化条件下提高供电可靠性的基础研究[J]. 科技创新导报,2017,07:30+32.
论文作者:宋厚明
论文发表刊物:《电力设备》2017年第22期
论文发表时间:2017/12/12
标签:故障论文; 配电网论文; 技术论文; 可靠性论文; 馈线论文; 电网论文; 电力论文; 《电力设备》2017年第22期论文;