摘要:时代的进步给人类社会带来的是更具有发展力的科技成果,因此,利用现代化技术不断优化配网十分关键。通过上文的详细分析和探究,读者能够更加清楚地看出我国相关电力部门在提升配网安全性时,主要从配网建设的现状以及影响配网可靠性因素入手,最终得出能够提升配网可靠性的方案,希望通过上文的分点论述,可以更好地给电力部门提供有价值的参考,从而可以不断优化配网结构,使得我国的配网运行和维护工作能够更加顺利的开展,这样一来,不光可以保证电力企业的发展,最主要的是能够提升居民的满意度和安全性,从而可以促进社会经济的发展,强化国家建设。
关键词:电力系统;配电网;技术;可靠性
引言
配电网的供电可靠性是指能够保障电能资源的有效分配,高效地将电力资源传输到用户端的能力。电力企业比较关注配电网的可靠性状态,由此配网可靠性成为电力企业的焦点。在配电网建设的过程中,考虑到可靠性的要求,针对配电网建设实行改造、维护的策略,目的是优化配电网的运行环境,发挥出配网可靠性的优势和价值。
1配网电力工程技术的发展现状
当前,我国经济发展迅猛,基建方面的工程得到了政府部门和企业的大力支持。其中,配网电力工程技术获得了一定的发展成果。在此背景下,整体配网电力工程技术的发展较为良好。我国绝大部分常规居民居住地,都实现了正常供电的目的。但随着时间的推移以及人口的迁移,配网电力工程技术的发展还应继续加强,从而保障居民的稳定用电和国民经济的稳定、良好发展。
2影响配网供电可靠性的因素
2.1配网结构
所谓的配网结构就是指线路网,而线路网主要是由配电线路组成的,一般来说,需要利用配电线路才能够将电力输送到用户的线路中,从而为用户提供电能,而保证配电线路的正常配置就需要高压配电线路和低压配电线路这两种线路的相互配合。对于配电线路的建设要求是非常高的,所以,应该保持供电能够持续,这样才能够降低线路的损失,从而提升输电的效率。但是在实际的工作中,总是有一些供电单位没能够对线路的建设进行统筹规划,这样就会直接导致电路错综复杂,出现接线不准确的情况。
2.2综合停电管理
配电网的停电检修在日程运行过程中时常发生,由于其计划性不高,使得重复停电的事情时有发生。因此,合理安排停电计划,充分考虑综合停电,可以有效减少用户停电时间,从而提高供电可靠性。
2.3结构与负荷
配电网的结构和负荷是维持安全运行不可缺少的因素,当配网的结构、负荷出现问题时,就会干扰配电网的布局,引发供电问题,例如,供电半径过大超标的问题会增加配电网线路的损耗,配电网的供电负荷越大,电能资源的消耗越大。如果配网结构有缺陷,就会干预整个配电网,诱发区域性配网瘫痪问题,造成大面积的电能浪费。影响负荷的因素包括分配、功能、电源容量等,均会对配网可靠性产生直接影响。
2.4维护与管理
维护和管理在整体上会对配电网的可靠性造成影响。配电网的运行周期较长,维护与管理是一项不能缺少的工作,当维护管理面临着缺陷时,表明配电网的可靠性也将受到影响,严重时,还会造成配网故障、设备损坏。在维护与管理中,人为、自然灾害等因素会直接降低配电网的可靠性,无法保障配网的科学性。
3解决对策
3.1注重技术人员的专业培训
当前,在配网电力工程施工的过程中,常存在外包施工队施工不专业的问题。针对此类情况,为了保障工程的顺利进行,并减少供电企业的额外支出,供电企业应注重对专业技术人员的培训,并在施工过程中加强监督。比如,应深化 WHS、施工作业指导书和验评标准的现场应用,全面开展实体质量量化评价,规范开展专项验收和竣工验收,实现所有项目缺陷可记录、可跟踪和闭环处理,从而避免施工中出现专业性问题和工程质量问题,保障工程的后期交付以及使用。
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3.2提高配网外力破坏防护能力
应采用技术手段提升配网系统过电压防护能力,对雷击过电压的防护措施为提高线路绝缘水平、降低线路建弧率、改善配电网中性点运行方式等。具体内容为:采用冲击闪络电压较高的绝缘子,变电站合理采取经消弧线圈或小电阻接地的方式,配网线路加装防雷设备,比如避雷器、接地装置、可调式保护间隙等新型避雷设备;预防人为因素对配网安全运行造成影响。为了有效改善现状,提升配网的稳定性,供电企业应与当地公安部门和宣传部门配合,查处违规用电的用户,从而起到震慑性的作用,保障配网的稳定运行。
3.3加强配网可靠性管理工作
配网的可靠、稳定运行,从宏观角度分析对国家稳定和经济发展影响重大;从实际分析对居民的正常生产、生活也有较大的影响。因此,对如何加强配网可靠性提出 3 点工作思路:①加强综合停电管理,按照“先算后用、边用边算、用后复算”思路,合理协调各项电力工程项目施工停电计划,做到“一家停电,多方施工”,有效减少重复停电;②大力推广配网带电作业,从而提高供电可靠性,最大限度地保障客户的持续用电;③持续优化配网网架,提高环网率、转供电能力,在实施电力工程项目前,做到配网停电“能转必转”,最大限度地缩小停电范围。
3.4优化配网结构,提高设备装备水平
梳理配网线路、理清线路归属,尽量分区分片实施供电,避免交叉混乱的供电状态;采用适中的线路供电半径,一般情况下,10kv 线路的供电半径在 A 类供电区不宜大于2公里,在B类供电区不大于5公里,在C 类供电区不大于 10 公里,0.4kv 线路的供电半径在 A 和 B 类供电区最好不大于 200m,在 C 类供电区不大于 400m;提高线路的绝缘能力,更新或改造那些老旧或故障率高的设备,从而增强线路的性能;在线路开关处和分支处增加故障寻址器,提高故障查询能力,缩短故障排除时间。
3.5降低线路故障率,减少故障排除时间
3.5.1减少外部故障
为减少车辆撞杆和断线的现象,应该在标杆上涂上醒目的反光漆,引起驾驶员的注意,或者完善防护设施;加强对配电线路的巡查,及时清理不安全因素,对违规施工行为进行查处;做好防雷和防鸟类筑巢工作,及时消除安全隐患;成立专门的线路保护小组,通过定点查看、多发事故不间断巡查的方式治理外力事故,把外部故障率降到最低程度。
3.5.2防止设备故障
定期检查配电变压器、绝缘体和避雷器等设备,及时发现问题并进行解决,提高设备的运行可靠性,对老化设备及时予以淘汰。
3.6加快配网自动化建设,引进新技术
配电网的发展速度很快,电力企业为了提高配电网的可靠性,积极引入先进的自动化设备与技术,配置优质的电力设备,依照配电网的指标,选择合适的电力设备,发挥出配电网设备与技术的作用。在配电网建设期间,也要做好设备维护工作,充分提高配电网的可靠性。
结束语
目前,配网电力工程技术的整体发展较为良好,但在施工运行的过程中仍存在较多的影响因素。针对此类现状,供电企业还应从前期工程设计、中期施工监督、人员培养、后期运维管理等方面开展工作,提升配电网的可靠性。
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论文作者:马凌君
论文发表刊物:《电力设备》2017年第34期
论文发表时间:2018/5/9
标签:可靠性论文; 配电网论文; 线路论文; 电力论文; 设备论文; 结构论文; 故障论文; 《电力设备》2017年第34期论文;