基于供电可靠性的10千伏自动化配网设计论文_韩耀天

基于供电可靠性的10千伏自动化配网设计论文_韩耀天

(内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局 内蒙古巴彦淖尔市 015000)

摘要:随着社会的发展和居民生活水平的提升,居民生活的用电需求越来越大,因此电力企业应该采取有效的措施来保证供电工作的稳定性和可靠性。推动配网系统的自动化发展,不仅可以提升系统运行的质量和效率,还可以在一定程度上为供电可靠性提供保证,因此对配电网自动化建设进行分析是一项非常重要的工作。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对基于供电可靠性的10千伏自动化配网设计提出了一些建议,仅供参考。

关键词:供电可靠性;问题;自动化配网设计

引言:企业在发展的过程中,强化配电自动化建设对于供电可靠性影响的策略应制定明确的配网自动化发展目标;对配网自动化技术进行科学合理的应用;对配网自动化系统的结构进行不断的改进和优化。

1、配电自动化系统的构成

系统的设计最重要的是要从实施层次结构层面进行开展。系统应采用多层结构,通过复合结构来满足功能实现与后期扩展的需求,使用软件客户端进行支持,同时包含有数据采集与监视控制系统配电自动化系统以及地学信息系统等功能系统的集成,构成完整的一套自动化系统,并在系统内开放接口,以预留与管理信息系统等的沟通与联系。按分层结构而言,系统可以设计为由主站、集控站、小区主站等3层次来构成。主站即主要面向低压用户供电的、覆盖范围最广的整个配电系统生产指挥协调中心;集控站面向低压无人变电站,从局部小、微电网的角度对所辖区域与设备进行综合监测、控制与管理,可开展决策分析工作;区域内主站通常对单个开闭所或开关站开展自动化控制。这3层次的站点均布置有故障处理与供电恢复功能。根据就地处理的工作原则,主站负责所辖区域的整体调控与监测、管理,小区主站则主要负责相应区域内各电气设备的管理与控制。配电主站作为整个系统的枢纽组件,其承担的信息接收、处理、存储与指令下达等任务在局域电网的运行中对于电能合理传输与保证电能质量方面意义重大,故其所配有的设备最为齐全,功能最为综合。主站主要通过网络通信沟通机房工作站内电脑设备与各集控站信息以及RTU、FTU等设备信息,并设有数据存储设备以记录其覆盖范围内的各类信息。配电集控站则可以认为是小型化的配电主站,主要承担相应的设备运行监控职能。配电小区主站的工作范围通常设定于一个开闭所/开关站内,主要完成数据采集、数据处理以及故障的隔离与恢复功能。

2、配电系统的运行现状及存在的主要问题

2.1相关的配网技术水平较低

在当前的电力系统当中,配电网因为架设在外界环境当中,所以在实际的工作过程当中很容易受到外界因素的影响。例如天气的变化或者是外力的破坏。除此之外,电网当中的线路也有可能会因为开关道闸绝缘子存在质量问题,进而在工作当中对电网的实际运行产生一定的负面影响。而且当配电网遭遇到恶劣天气影响时,还经常会发生线路跳闸的问题,这样一来就会导致电力使用者不能接收到电力资源,发生断供电的情况,从而对人们的正常生活和工作产生一定的影响。

2.2配网的闪络

一般来说,在配网的实际运行过程当中,设备要想保持正常的工作就必须要承受较高的点。但是如果设备的绝缘表层存在一定的污渍或者是污渍当中的含盐量超过一定的范围,就很容易在潮湿的环境当中使得配网出现闪络的现象。除此之外,在实际的用电过程当中用电设备绝缘层污渍的存在也会在一定程度上对绝缘性能产生影响,降低实际使用效果。当配网在工作当中遭受到闪电或者是内部电压的冲击时,也非常容易发生闪络现象。

2.3自然灾害的影响

在当前配电网当中配网的线路比较长,而且涉及的面积也非常广。除此之外,很多配网设备实际的工作环境都比较恶劣,不是出于长期暴晒的状态下就是面临长时间的风吹雨打,而恶劣的天气环境或者是自然环境都会导致配网运行可靠性大大降低,最终给人们的生活带来一定的影响。例如:在实际的工作过程当中,对于一些雷雨时间比较长的地区,其配网线路受到雷击的概率就非常大,一旦线路受到雷击,就会出现绝缘子击穿、跳闸或是配变烧毁等现象,最终使得配网无法进行正常的供电工作。

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3、基于供电可靠性的10千伏自动化配网设计

3.1切投控制

变电站中调度自动化控制系统、配电网自动化控制系统之间相关性建设、相互作用以及性能完善以后,便进入到检测不同补偿线路首端参数内功率因数、有功与无功功率指标的环节。在检测实践中,如果察觉到控制投切参数和预先设定值存在差异,存有问题的线路上补偿器就会接收到源于上位机自动化控制系统传递出的切除指令,并在极短时间内将其执行,进而保证系统运行的常态性、有效性;相反则会接收到投入的命令,运行状态不发生改变并继续推进。采用以上的设计方法,才能从根本上保证配电网系统运行的安全性。若检测时发现无功功率<0,则会诱发无功反送现象,这主要是因为无功补偿量偏多,造成“过补”。面对以上工况,解决措施是及时切除已处于投运状态下中的电容器,进而促使电网线路最终抵达非过补的运行状态。

3.2补偿性电容器投切控制

补偿电容器是构成配网系统的重要电气设备之一,补偿性电容器的功能以电容补偿为主。在现实应用过程中,应做好装配定位工作,综合分析电压的稳定性与馈线首端对应的功率因数。在配电网的优化补偿进程中,为提升电网系统的功率因数,一般会采用静电电容器的容性无功,借此方式实现对电网内流动无功的有效补偿。

3.3支撑配网高效运转

在配电系统自动化设计过程中,地理信息系统(GIS)也参与其中并发挥较大作用,GIS的作用主要是将和变电所、变压器、用户等相关的地理信息传送给管理系统,在配电管理设备的协助下实现对相关信息的有效分析与整合,以为配电系统中设备设施检修与施工作业的开展创造便利条件。配网自动化还涵盖了电管理营业系统,其工作内容主要是管理电费与负荷等,其能依照GIS提供提供的数据,结合自身实况,智能化形成供电计划,以上运作模式能明显提升配网系统运行效率。配电系统自动化还具有接收动态配电线路图层信息的功能,常见的有大批量的在线图形、数据信息等,其能为系统故障诊断及实时操作等提供重要参照。

3.4加强配网故障抢修管理,提高应急抢修效率

在应急抢修方面,应优化配网故障的抢修流程,保证备品备件库物资储备充足,加强调度人员抢修指挥能力,对配网抢修人员进行业务培训等,提高人员、物资、车辆调拨的指挥能力和效率,有效缩短故障抢修时间,提高供电可靠性和用户服务水平。

3.5加强用户入网设备管理,减少用户故障率

严格把好用户配电设备的入网关,设备的选型、安装必须符合国家及行业标准;根据产权分界点明确维护责任,要求用户做好线路、设备的运行巡视、定期预试工作,减少因用户内部故障引起的线路停电。

结束语

综上所述,通过供电可靠性的10千伏自动化配网设计,加强运行维护与用户管理,应用配网自动化系统,开展带电作业等,配网供电可靠性得到了较大幅度的提高,不仅提升了用户满意度,同时增加了企业经济效益,实现了用户与企业双赢。

参考文献

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[5]仇波.基于供电可靠性的10kV自动化配网设计研究[J].科技资讯,2017,15(20):43-44.

论文作者:韩耀天

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

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