10kV配网自动化的发展与应用浅谈论文_梁孝基

(广东电网有限责任公司佛山顺德供电局 广东顺德 528300)

摘要:10kV配网作为电力系统最关键部分,其自动化发展及应用,为电力系统供电稳定性与安全性提供了重要的保障基础,同时也为用户提供了优质的供电服务。本文主要对10kV配网自动化的应用优势进行分析,同时重点对10kV配网自动化的发展与应用展开了详细的探讨,并提出相应的措施。

关键词:10kV配网;自动化;应用优势;应用分析

引言:

配电网安全运行是电力企业运行的关键所在,随着配电网自动化不断推进,供电质量提高成为必然。在10kV配网运行过程中,由于受到诸多方面因素所影响,使其运行往往存在很多问题,严重影响着配网自动化的发展。为了彻底解决上述问题,提高配网运行的效率,则需要根据当前的实际情况,不断引进前沿的自动化技术,使其应用于10kV配网当中,为及时故障提供重要的保障。通常情况下,10kV配网自动化能够对配网运行方式、设备状态等进行远程控制,在具体运行中,一旦线路出现故障,配网自动化系统将会迅速识别故障发生的类型,发生位置,为及时清除故障发挥着重要的作用。

1目前10kV配网自动化的应用优势

1.1信息技术方面的优势

从配电网信息技术应用角度来分析,主要适用于用电管理、状态检测、设备管理方面。在电力系统的实际运行过程中,安全则是其运行的首要条件,为电力系统安全运行提供了重要的保障。电网设备运行寿命能否得到保障,在很大程度上取决于绝缘系统的可靠性。对于电力系统绝缘系统而言,由于经过长期处于恶劣的环境中运行,使得绝缘系统受到环境因素所影响,造成其性能出现老化等问题,这就增加了安全事故发生的几率。倘若不能够及时发现及消除隐患,将会造成电网事故发生。而10kV配网自动化的应用,能够实施监测到高压线路中参数,以及配线上的开关设备,一旦出现故障,则可迅速切断故障区域,并能够及时恢复供电,在很大程度上保障了用电的安全性与稳定性,这也是其最大的优势。

1.2 10kV配网自动化系统构成

随着科学技术不断的迅速发展,促进了10kV配网自动化的发展,在很大程度上保证了电力设备运行的稳定性。同时,也为电力控制、电力传输进行有效的监测和保护,减少了线路的损耗,提高了配网的安全性。配网通信系统主要包括骨干层与接入层,如图1所示。骨干层汇聚接入层通信终端的数据,并将其传送至业务主站系统;接入层接入各配网业务终端的数据,并将其传送至骨干层。

1.3 在配电终端上的应用意义

基于配网自动化系统来讲,配电监控终端作为其后台核心部分,主要包括两方面的内容,即开闭开关作用的两种设备及联络开关作用的终端。其主要目的在于采集和处理相关数据信息,执行远程遥控命令,同时能够清晰的记录好上报时间。除此之外,还能够对电源起到起到失电保护的作用,当系统出现故障的情况下,可以更好的对故障进行诊断,并恢复正常运行。此外,监控终端在配电网系统中往往存在诸多方面的优势,其一,采用交流采集方式,能够实施对无功功率、电压、电流进行实施监测;其二,具备人工无法超越的通讯功能;在实际的运行过程中,能够支持不同类型的通信需求;其三,远程遥控功能。

2 10kV配电网故障智能定位系统应用分析

2.1主站集中控制系统的应用

10kV配网运行往往存在诸多故障,影响着其整体运行的稳定,为了降低故障发生的几率,保证配网始终处于稳定的运行状态。为了实现上述目标,通常可通过对主站进行集中控制,对配网自动化系统进行控制。在实际的运行过程中,一旦出现孤航问题,能够准确的对故障进行智能定位,为故障的及时解决提供了重要的保障,在很大程度上降低了供电企业的损失。主站集中控制技术的实施,主要用于监测配电终端,在具体监测过程中,倘若终端出现故障,将会及时发出警报,主站集中控制系统能够迅速识别故障发生的类型,明确故障具体发生位置、针对故障提出相应的隔离措施,促使故障得到及时解决,进而降低故障所产生的影响。主站集中控制技术在具体应用过程中,存在诸多方面的优势,无需进行配合保护工作,具有操作与管理简单,分段自由等优势。同时也存在明显的局限性,在当前这项技术的应用时,尤其在故障定位时,对于主站有着较强的依赖性,往往需要投入大量的资金。

2.2 智能分布式故障定位系统的应用

当前这一系统在具体应用时,主要对配网各终端进行检测,一旦出现相关方面的故障,系统直接将故障信息发送到主站,同时有助于对终端信息进行综合分析,为故障发生的位置定位提供重要的保障,而后将判断结果发送到主站。基于此情况下,相关工作人员可根据主站接收到信息,迅速对发生的故障进行准确定位,以此来促进10kV配网自动化的发展。在智能分布式故障定位系统应用过程中,因为其配置相应的保护装置,如重合闸、三项过流保护、接地告警、分布式故障判断等。2019年07月25日07时07分,xxxx 供电局购物中心分站725 华远线,零序动作,重合不成功。抢修人员到达现场并对该回线路进行故障性巡视,无发现外力破坏现象,通过分段试送,判断 02596 电缆为故障设备。隔离该故障电缆后,通过转供电,全线用户恢复供电。经绝缘摇测,确认02596 电缆为故障设备,初步判断故障原因为电缆中间头施工质量问题,具体问题细节待开挖并解剖后确认。因此,有计划地优先针对部分运行时间较长、冷缩中间头较多的电缆开展振荡波测试检测,及时发现并处理相关运行隐患,2019年计划对 300 条电缆开展振荡波试验。截至 4 月底已经完成76 条电缆振荡波试验。

2.3 远程故障点处理技术的应用

在10kV配网进行通信铺设过程中,对于部分偏远线路而言,往往存在诸多方面的铺设难度,这为相关作业人员带来较大的挑战。基于此情况下,为了保证配网始终处于稳定的运行状态,提高配网的可靠性,则需要重点强化对故障的实时检测,在具体检测过程中,主要装设故障指示器,对故障位置进行精准定位。与此同时,还可以将故障指示器、通信终端、故障定位主站进行有效结合,实现故障故障的可视化定位,为及时清除故障提供重要的保障。此外,在单一故障指示器的应用过程中,往往存在诸多方面的问题,具体主要体现在:在故障指示器的具体运行过程中,为了对输电线路进行全面监控,需要间隔一段时间距离装设一个指示器,但当前这种装置方式,仅维护指示器正常运转,无法满足配网自动化的基本要求。对于普通故障指示器而言,并不具备通信功能,无法将线路故障信息发送给相关运维人员,为了能够准确的查找故障点,运维人员需要对现场进行巡视,但在一定程度上延长了故障维修的时间。普通故障指示器的运用,虽然能够对故障进行更好的检测,但无法对线路运行状态进行监控,也无法对信息系统中各类信息进行更好的应用。鉴于此,智能故障指示器代替了普通故障指示器,并为配网自动化的发展起到积极推动作用。智能型故障指示器有着诸多功能,例如接地检测、远程控制、故障检测等,在10kV配网自动化运行过程中,故障指示器可以借助GPRS通信平台对线路故障进行识别,并及时将故障信息发送到终端系统,而运维人员可根据终端系统对故障情况进行实时关注,并根据掌握的故障信息制定相应的应急方案,及时排除故障,促进线路处于稳定运行状态。

结语:

综上所述,随着10kV配网自动化水平不断提高,为了实现其更好的发展,配网自动化发挥着重要的作用,不但为10kV配网的稳定性提供了重要的保障基础,而且在很大程度上提高了电力企业的经济效益。但在10kV配网自动化发展过程中,仍然存在诸多方面的故障,导致系统运行的稳定性难以得到保障。为了更好的解决当前这一问题,电力企业应当注重引进先进的自动化技术,同时要注重故障智能定位系统、10kV配网故障指示器的应用,做到及时对故障进行识别,对故障进行准确定位,及时排除故障,降低故障为电力企业带来的影响,进而促进电力企业的可持续发展。

参考文献:

[1]陈世华.10kV 配网自动化设计问题研究[J].机电信息,2014,06:127-128.

[2]赵喜林.探讨10kV 配网自动化系统的应用[J].黑龙江科技信息,2014,09:104.

[3]王兰,梁国英.10kV 配网系统自动化建设[J].电气时代,2004,04:88-89.

[4]朱训林,陈伟.10kV 配网自动化系统的实现[J].自动化应用,2013,06:106-107.

论文作者:梁孝基

论文发表刊物:《河南电力》2019年6期

论文发表时间:2019/12/11

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

10kV配网自动化的发展与应用浅谈论文_梁孝基
下载Doc文档

猜你喜欢