楊傳輝
摘要:我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平提高,電力資源供應(yīng)的需求也不斷增長(zhǎng),電力供應(yīng)也需要進(jìn)行技術(shù)革新來滿足不斷提升的電力需求。由于電力系統(tǒng)主要是由發(fā)電、輸電、變電配電和用電共同組成的,這幾個(gè)過程缺一不可,其中配電中的線路質(zhì)量對(duì)于電力系統(tǒng)的整體安全性和供應(yīng)穩(wěn)定性十分重要。因此,需要對(duì)于配電線路進(jìn)行常見故障的處理,以及加強(qiáng)相應(yīng)運(yùn)維檢修過程的管理,推進(jìn)配電過程的高效進(jìn)行,保證電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定供應(yīng)。
關(guān)鍵詞:10kV配電線路;故障;處理
中圖分類號(hào):TM75 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
引言
在電力系統(tǒng)中,電力輸送線路主要是用來傳送電能,這就意味著如果輸電線路發(fā)生故障問題,那么就無法正常開展電力傳輸工作,并且會(huì)讓電力系統(tǒng)處于癱瘓狀態(tài),進(jìn)而嚴(yán)重影響到人們的用電。此外由于輸電線路是以遠(yuǎn)程傳輸為主,線路眾多并且十分繁瑣,同時(shí)還要經(jīng)常交叉運(yùn)作,所以若其中某個(gè)線路出現(xiàn)故障,那么就會(huì)導(dǎo)致剩下的線路全部受到影響。為此相關(guān)工作者要掌握故障排除技術(shù),并做好對(duì)電力輸配電線路的運(yùn)行維護(hù)工作,以此保證電力輸配電線路的施工達(dá)到理想的要求。
1.10kV及以下配電線路概述
10kV及以下的配電線路是我國(guó)電力系統(tǒng)輸配電過程中的重要部分,也是電力系統(tǒng)中最為常用的配電線路形式。它的主要功能是將從變壓器轉(zhuǎn)化出來的電力輸送至各個(gè)用電單位,從而完成電力的輸配過程,實(shí)現(xiàn)電力供應(yīng)的安全可靠和穩(wěn)定。這種線路形式具有線路安全性高、輸電效率高等特點(diǎn),能夠達(dá)到輸配電的連續(xù)性要求。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,各個(gè)企業(yè)對(duì)于電力供應(yīng)的要求也隨之增長(zhǎng),對(duì)于配電系統(tǒng)企業(yè)來說,這也給電力供應(yīng)帶來了一定的壓力,相應(yīng)的配電系統(tǒng)也需要具有更高的穩(wěn)定性,來滿足電力供應(yīng)的要求。
2 10kV配電線路常見故障
2.1接地故障
一是對(duì)于供電而言,一旦配電線路電容發(fā)生突變的現(xiàn)象、電流要明顯高于接地故障的正常數(shù)值、接地故障的正常參數(shù)超過當(dāng)下的電壓等,就會(huì)使導(dǎo)線出現(xiàn)燒斷的現(xiàn)象,進(jìn)而就會(huì)產(chǎn)生接地故障。二是配電線路老化問題。如果配電線路比較老化,無形中就會(huì)增加電線絕緣體的破裂概率;甚至是在惡劣天氣的作用下,電線就會(huì)在自然物體的干擾下出現(xiàn)搖晃問題,進(jìn)而會(huì)產(chǎn)生接地故障。
2.2受到自然災(zāi)害影響導(dǎo)致的故障
對(duì)于不同的地區(qū)來說,10kV配電線路經(jīng)常會(huì)受到各種自然災(zāi)害的侵襲影響,比如,常見的暴雨、雷擊以及臺(tái)風(fēng)等等。受到臺(tái)風(fēng)的影響,一般會(huì)吹倒10kV的配電線路桿,而臺(tái)風(fēng)吹起來的物體會(huì)碰觸到架空線路,由此導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。所以,為了有效應(yīng)對(duì)此類故障問題,需要深入了解事故發(fā)生的原因,以便結(jié)合具體的情況,編制出科學(xué)、可行的預(yù)防對(duì)策,減小由于配電線路故障帶給生產(chǎn)工作的經(jīng)濟(jì)損失。為此,科學(xué)分析自然災(zāi)害影響導(dǎo)致的故障十分必要。
2.3配電線路短路
配電線路的短路對(duì)供電系統(tǒng)造成的危害雖然沒有斷路大,但也不可小覷。通過調(diào)查我們發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致配電線路短路的原因主要有以下幾個(gè)方面:(1)配電線路絕緣層的老化或失效。配電線路絕緣層的老化或失效,是致使配電線路短路的最主要因素。在輸送電流至終端過程中配電線路易被尖銳外力劃破,使線路絕緣層裸露出來,從而致使絕緣層被破壞導(dǎo)致短路。(2)供電線路超負(fù)荷運(yùn)輸電流。居民用電時(shí),供電線路超負(fù)荷運(yùn)輸電流,也是導(dǎo)致配電線路短路的重要原因。(3)不按規(guī)定進(jìn)行電氣操作。不按規(guī)定進(jìn)行電氣操作也會(huì)導(dǎo)致線路短路,如在用電時(shí)不按操作要求把需要使用高壓電的大電器插入低壓電插座,就會(huì)導(dǎo)致線路發(fā)生短路,使居民無法正常用電。(4)配電線路間連接的復(fù)雜性。由于配電線路間連接的復(fù)雜性,使得線路易被外力影響,而且配電線路是多個(gè)線路組成的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),其中一環(huán)出現(xiàn)問題也會(huì)對(duì)別的線路造成不利影響。
3 10kV配電線路故障的分析與處理
3.1智能化輸電線路的維護(hù)
因?yàn)楝F(xiàn)代化技術(shù)的持續(xù)發(fā)展與完善,計(jì)算機(jī)技術(shù)的使用范圍也越來越大。而在供電系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)期要合理引進(jìn)計(jì)算機(jī)技術(shù),從而高效提高輸電線路運(yùn)行維護(hù)的工作效率。因?yàn)?,?jì)算機(jī)智能維修技術(shù)可以解決人們不能解決的問題,而其對(duì)于信息的敏感程度也遠(yuǎn)超人們的思維。所以在輸電線路運(yùn)行維護(hù)過程中,可以高效利用計(jì)算機(jī)的智能維修技術(shù)去對(duì)電路系統(tǒng)進(jìn)行整體檢測(cè),在提升電路的安全性和穩(wěn)定性的同時(shí)滿足電力系統(tǒng)的根本需求。
3.2積極使用新技術(shù)和新設(shè)備
一是積極推廣具備接地故障識(shí)別功能的分段開關(guān)和用戶分界開關(guān),通過站內(nèi)站外采集信息聯(lián)合進(jìn)行接地選線和選段。二是采用高精度故障指示器,探索高精度故障指示器在識(shí)別接地故障上的應(yīng)用。三是推進(jìn)外加信號(hào)接地故障識(shí)別儀器的應(yīng)用,在鎖定故障線路后快速利用儀器定位故障點(diǎn),加快故障查找進(jìn)度[1]。
3.3開展?fàn)顟B(tài)運(yùn)維工作
目前,電力輸出線路運(yùn)行維護(hù)普遍是以在線監(jiān)測(cè)為主,并且效果顯著。通過在線檢測(cè)技術(shù),工作人員能夠隨時(shí)了解輸電線路設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況。另外,進(jìn)行輸電線路檢驗(yàn)時(shí)采取狀態(tài)運(yùn)維的方法,并結(jié)合全新的檢驗(yàn)設(shè)備,能夠全面掌握電力設(shè)備運(yùn)行情況。開展?fàn)顟B(tài)運(yùn)維,能夠及時(shí)掌握電力設(shè)備的潛在故障,進(jìn)而可在第一時(shí)間進(jìn)行故障檢修。使用全新的檢驗(yàn)設(shè)備,能夠隨時(shí)對(duì)高壓線路的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。如果出現(xiàn)問題,要立刻找到故障所在之處和出現(xiàn)故障的原因,然后進(jìn)行有效地解決。伴隨科技的進(jìn)步,電力企業(yè)要采用全新的設(shè)備和技術(shù),確保電力輸電線路運(yùn)維和故障排除的總體效果達(dá)到理想的要求[2]。
結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,當(dāng)電力生產(chǎn)工作開展的時(shí)候,需要做好對(duì)配電線路的檢查工作。在此過程當(dāng)中,因?yàn)榕潆娋€路易于受到各種因素的干擾,所以,進(jìn)行平時(shí)工作的過程當(dāng)中,一旦被干擾,便可能造成嚴(yán)重的故障問題發(fā)生。因而,一方面,需要加大針對(duì)相關(guān)配電線路的監(jiān)管力度,定期更新有關(guān)配電線路;另一方面,則減小了配電線路所產(chǎn)生的不良影響,使其工作質(zhì)量達(dá)到有關(guān)要求。與此同時(shí),還需要注重開展運(yùn)檢控制工作,以便形成科學(xué)、高效的防雷處理對(duì)策,發(fā)揮出常規(guī)化管理工作的作用[3]。
參考文獻(xiàn)
[1]李乾平.探析配電運(yùn)維中的隱患及其應(yīng)對(duì)技術(shù)[J].電子測(cè)試,2021(14):97-98.
[2]秦立軍,張國(guó)彥,陳曉東,段惠,趙顯秋.含DG的智能配電網(wǎng)快速自愈技術(shù)研究[J].電測(cè)與儀表,2021,58(07):67-73.
[3]陳延君,徐宏坤,寧本全,陳喜財(cái),李憲寶.10kV配電變壓器的雷電防護(hù)[J].化學(xué)工程與裝備,2021(07):211-212.