趙志剛
(四川省電力公司眉山東坡供電局,四川 眉山 620010)
近年來,隨著社會的進步和發(fā)展,人民對電力的需求越來越大,同時對電能的質(zhì)量要求也越來越高,如何才能有效的滿足廣大用電戶的需求,是電力服務(wù)行業(yè)對廣大用戶承諾的重要內(nèi)容。在電力系統(tǒng)供電可靠性中配電網(wǎng)供電的可靠性是最重要的組成部分之一,但我國長期以來對配電網(wǎng)都不夠重視,因此,在經(jīng)濟社會的今天,由于市場的競爭的壓力,在經(jīng)濟利益的驅(qū)動下配電網(wǎng)供電可靠性指標已成為供電企業(yè)關(guān)注的話題。為此,本文首先從影響配電網(wǎng)供電可靠性的因素入手,闡述了10kv配電網(wǎng)供電可靠性的技術(shù)措施和管理措施。為配電網(wǎng)供電可靠性提供參考。
配電網(wǎng)是電力系統(tǒng)的重要組成部分之一,其安全可靠性將直接影響著國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活水平。根據(jù)不完全統(tǒng)計,我國用戶停電的主要原因,80%都是來源于配電網(wǎng)故障所引起的。因此,在配電網(wǎng)建設(shè)中提高配電網(wǎng)供電可靠性具有非常重要的實際意義。
配電系統(tǒng)用戶供電可靠性是衡量供電系統(tǒng)對用戶持續(xù)供電的能力的一個主要指標,它指在統(tǒng)計期間內(nèi),10kV配電網(wǎng)對用戶有效供電時間總小時數(shù)與統(tǒng)計期間小時數(shù)的比值:
供電可靠率=[1-∑ (每戶每次停電時間)/(總用戶數(shù)×一年的小時數(shù))]×100%。
隨著電力系統(tǒng)的快速發(fā)展,配電網(wǎng)供電系統(tǒng)的可靠性已越來越引起人們的重視。配電系統(tǒng)直接與用電戶相連,是電力系統(tǒng)向廣大用戶供應電能和分配電能的重要環(huán)節(jié)。中壓配電網(wǎng)覆蓋每條街道,再通過低壓配電網(wǎng)延伸至每個用電客戶,一旦配電系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或進行檢修、試驗,就會造成系統(tǒng)對用戶供電的中斷,會給工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活造成不同程度的影響和損失。
但長期以來,我國配電網(wǎng)的發(fā)展一直有些滯后,不能滿足廣大客戶的需求,因此供電企業(yè)必須加強對配電網(wǎng)的建設(shè)與改造,提高供電可靠性以適應電力行業(yè)發(fā)展的要求。
2.1.10 kV配電網(wǎng)電氣設(shè)備故障與配網(wǎng)線路故障
10kV配電網(wǎng)各種電氣設(shè)備、配電線路,在運行中都有可能發(fā)生不同類型的故障,從而影響系統(tǒng)運行與對用戶的正常供電。
2.2.配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不合理。目前,由于受110kV變電站布點與區(qū)域負荷中心存在著比較大的矛盾,導致10kV配電網(wǎng)網(wǎng)架布局不合理,供電半徑大,供電面廣,導線截面小,線路無互代能力,停電往往是一停一片,一停一線,嚴重影響了配電網(wǎng)的供電可靠性。
2.3.配電線路管理水平落后
由于部分電力線路管理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水平較低,管理水平差,在事故處理時機動能力不強,給提高配電網(wǎng)可靠性造成了不少的困難。
2.4.配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)尚未健全
我國目前配電網(wǎng)事故處理自動化程度較低,花費的時間很長,恢復供電慢。人工倒閘,人工數(shù)據(jù)采集時技術(shù)水平與管理手段落后。
2.5.環(huán)境方面
地理條件、自然現(xiàn)象和環(huán)境影響的防護水平低;社會環(huán)境條件及宣傳工作情況不力。
2.6.負荷及上、下級網(wǎng)絡(luò)方面
負荷高低及分布情況;負荷的增長;上下級網(wǎng)絡(luò)的影響,包括電源容量、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、性能和管理水平等。
2.7.人為誤操作事故
供電可靠性管理是一種全電力行業(yè)的全面安全和全面質(zhì)量管理,它反映了一個供電企業(yè)的電網(wǎng)狀況,供電水平和管理水平的高低,直接決定了企業(yè)的經(jīng)濟效益,因此供電可靠性的提高,將愈來愈得到社會的重視。
3.1.針對目前10 kV配電網(wǎng)樹狀結(jié)構(gòu)線路,應考慮將相鄰10 kV配電線路進行聯(lián)絡(luò)。同時大力對配電進行建設(shè)和改造,增大線路導線截面,在滿足目前負荷的情況下留有適當?shù)脑6?當線路出現(xiàn)故障或停電檢修時,可通過相應的操作,減少停電范圍,提高供電可靠性。
3.2.選擇合理的電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和接線。提高送電線路的可靠性,對系統(tǒng)中重要用戶采用雙電源供電。
3.3.制定合理的運行方式。
3.4.建立并逐步實施配電網(wǎng)絡(luò)自動化。隨著城鄉(xiāng)建設(shè)的發(fā)展,對有條件的地方應選擇合理的與本地相適應的綜合自動化系統(tǒng)方案,配網(wǎng)自動化在實施一整套監(jiān)控系統(tǒng)的同時,加強對電網(wǎng)實時狀態(tài)、設(shè)備、開關(guān)動作次數(shù)、負荷情況、潮流動向等數(shù)據(jù)進行采集,實施網(wǎng)絡(luò)管理,擬定優(yōu)化方案,提高供電可靠性。
3.5.重視線路斷路器位置的選擇,將線路進行合理的分段。在主干線路、重要分支線增設(shè)線路斷路器,這樣可把線路分為若干段,當線路出線故障或計劃檢修時,減少停電范圍。
3.6.在人口較集中、樹線矛盾突出的地方采用架空絕緣或地下電纜敷設(shè)。
3.7.中性點接地和配套技術(shù)的應用。隨著電纜的廣泛采用,對地容性電流越來越高,中性點運行方式的改變和配套技術(shù)的應用,是改善系統(tǒng)過電壓對設(shè)備的危害,減少絕緣設(shè)備破壞造成的事故,增強饋線自動化對單相接地故障的判別能力的重要手段。
3.8.增大導線截面,提高線路輸送容量。
3.9.增設(shè)10kV開閉所,增加10kV出線回路數(shù),縮短10kV線路供電半徑。
3.1 0.增設(shè)變電站之間的聯(lián)絡(luò)線,提高各站負荷的轉(zhuǎn)供能力。
4.1.加強停電計劃管理,避免重復停電在制訂停電計劃時,要將預檢、大修等作業(yè)計劃好。在檢修管理工作中將可靠性管理與生產(chǎn)計劃管理緊密結(jié)合,安排每項檢修時,各單位配合工作,合理高效利用停電時間,最大限度地減少重復停電,縮短停電時間,提高工作效率。
4.2.重視配電網(wǎng)中設(shè)備的選型和更新
利用電網(wǎng)改造對配電網(wǎng)設(shè)備進行重點改選,加大及推廣先進設(shè)備應用水平。大力推廣采用免維修,免維護設(shè)備,如全密封S11型節(jié)能配變、SF6開關(guān)、真空開關(guān)等。通過先進設(shè)備的應用,減少對設(shè)備檢修次數(shù),提高供電可靠性。
4.3.提高業(yè)務(wù)人員技術(shù)水平
提高業(yè)務(wù)人員技術(shù)水平,從管理、技術(shù)、科技思維以及電力營銷上,都要加強配電人員的自身素質(zhì)建設(shè),為供電可靠性創(chuàng)建一個良好的氛圍,杜絕各種可能的人為誤操作。
4.4.利用配網(wǎng)自動化手段進行故障管理
實施配網(wǎng)自動化,重點加強饋線自動化,采取的措施包括故障檢測、定位、故障點隔離。
4.5.加強配電設(shè)備、配電線路運行管理
嚴格按照規(guī)定對電氣設(shè)備、電力線路進行巡視、維護,建立詳細巡視記錄,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理。并根據(jù)季節(jié)性特點做好預防工作,有針對性地開展特巡、夜巡,減少事故隱患,消除事故萌芽,確保配電設(shè)備、配電線路的正常運行。
4.6.加強線路設(shè)備的檢查
定期做好線路設(shè)備防雷、防小動物措施,經(jīng)常檢查線路設(shè)備防雷裝置及引下線和接地體的銹蝕情況,并按周期做好避雷器、桿塔接地電阻等的測量試驗工作。
4.7.加強用戶用電安全檢查工作
定期做好用戶用電安全檢查工作,及時做好對用戶用電安全檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)用戶用電安全隱患,及時予以消除,杜絕因用戶設(shè)備問題造成線路跳閘,影響其他用戶的供電。
在電力系統(tǒng)中配電網(wǎng)直接關(guān)系到工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民的生活用電。因此,必須對配電網(wǎng)供電的可靠性加大力氣進行整改和提供有效的技術(shù)措施和管理措施,才能保證電網(wǎng)安全,創(chuàng)造較高的經(jīng)濟效益,使配電網(wǎng)的供電可靠性指標逐年提高。
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