(云南电网有限责任公司玉溪供电局云南玉溪653100)
摘要:伴随着市场经济的不断发展和进步,配网网架结构规划管理和优化项目受到了广泛关注,为了进一步提升优化方案的应用价值,要完善结构管控流程,以保证能实现科学化电力供应的目标。本文结合案例对中压配电网网架结构优化原则进行了简要分析,并集中阐释了具体优化策略,以供参考。
关键词:中压配电网;网架结构;原则;优化策略
一、案例
本文以玉溪供电局精益项目为例,玉溪中心城区主要由110千伏紫艺变、北苑变、泰山变供电,供电总容量223兆伏安,共有10千伏,间隔62个已全部占用,占用率100%。红塔区中心城区三座110千伏变电站共有10千伏馈线58回,其中公用线路44回,专用线路14回,公用线路全长574.07千米,共有10kV开闭所9座,户外开关柜109座,公用配变382台。目前中心城区有较大经济体正在建设,负荷需求较大,现有网架无法满足负荷增长需求。为了进一步顺应市场发展趋势,当地相关部门决定设立相应的控制和处理规划以优化存量中压网架结构,一定程度上改善供需矛盾。
二、中压配电网网架结构优化原则
要想实现中压配电网网架结构优化的目标,要结合实际情况落实较为有效的应用管控机制,整合管控效率的实际价值,保证管理模式的应用水平符合预期,确保能从根本上提高优化管理流程的合理性。
第一,要秉持电压等级分配原则,从宏观角度分析和判定具体问题,确保能提升配网系统整体管理水平,并且要对供电性能进行集中约束和监督,只有从根本上完善电压等级分配管理效果,才能提升电网后期建设的综合水平。
第二,要秉持安全稳定原则,为了有效维护配网的安全性和稳定性,要积极整合配网管理结构,确保能在满足用电量需求的基础上,能建立完整的供电服务控制机制,真正意义上优化配网的管理效果,也能建立平衡化转移机制,为线路功能的全面进步奠定基础[1]。
第三,要秉持适应性原则,配网管理体系和应用规划要满足区域特征,依据具体的用电要求和服务需求完善管控结构,保证服务质量能满足具体模式。最关键的是,要将客户需求作为核心,保证配网结构和网络应用体系之间能形成良好优化配网模式。
三、中压配电网网架结构优化策略
为了进一步提升中压配电网网架结构应用水平,要积极建立健全完整的监督管控流程,确保能结合实际应用环境完善具体操作过程,本文工程项目精益体系主要经过DMAIC五个阶段,工程项目监管部门在明确目的的基础上建立分析框架,充分发挥精益化思维借助信息化技术解决4回10千伏线路重载,4回10千伏线路不可转供的现状[2],,满足新增经济体负荷增长需求。
(一)立足于“网格化”进行优化存量中压网架结构
为了进一步提升中压配电网网架结构应用管理水平,要对不同支线进行集中处理,结合实际工程项目管控模式,完善“网格化”配电网规划机制,从根本上建立配网管理结构和主线监管的控制体系,从而打造辐射状中压配网应用管控模式,建构基于三层概念网架的城市配网网格化规划,为整体管控流程的完整性优化奠定基础。值得一提的是,在网格化管理工作中,要积极完善分层处理过程的合理性,并且要对不同层级模式进行综合监管,真正维护链接应用管理效率[3]。
优化变电站供电区域,通过轻、重载线路“手拉手”负荷转供等方式,将城区负荷转由周边变电站供电,同时满足新增经济体的用电需求。
(二)合理利用精益工具聚焦问题
为了全面提升管控工作的基本水平,要在项目过程中对数据收集及整理进行分析,确保能提升数据处理管控的合理性,提高精益工具的应用效率,建立健全切实可行的项目方案。在应用精益工具的过程中,就能对中压配电网网架结构的应用和参数体系进行科学化修正和处理,确保能维护负荷点定位应用效率,并且能结合最佳定位处理过程完善分布管控结构,并且能在修复主线的过程中明确电源点结构的实际位置,有效维护主线应用体系,并且全面调整主线的应用位置,一定程度上提高电源点分布计划的管理效率,也能实现对应负荷体系的精益化管理目标,精益项目的实施给优化中压网架结构带来了非常大的效益[4]。
(三)借助统一规划平台,合理利用信息化技术
在中压配电网网架结构优化工作体系内,借助配网GIS、调度自动化系统、生产管理系统、营销计量四合一等信息化成果,与其他系统进行数据交互,自动获取规划所需数据,用信息化手段来实现配电网现状分析、负荷预测、项目管理、规划方案编制和规划效果评估等功能,为电网规划决策提供有效支撑。最关键的是,也能完善网架计算过程,确保能提升具体问题具体分析的水平,从而提升操作处理效果的合理性。值得一提的是,GIS技术,能有效对电力设备地理信息进行综合收集,并且建立完整的坐标系统,能借助电脑界面呈现出来,并且对不同分布和地理坐标予以控制[6]。需要注意的是,对于中压配电网网架结构而言,节点多维负荷点是较为突出的特征,因此,要想保证电网规划结构的合理性,就要选择对应的信息节点建立相应的控制机制,以保证分布特征能满足分区规划管理效果,也能将负荷点作为例子,确保区域科学划分结构的完整性。
需要注意的是,借助GIS技术就能对区域进行科学整理,在明确分区主线的基础上,确保能对衔接位置的地理坐标进行集中管理和控制,以发挥精益工具的应用价值,也为全面规划管理工作水平奠定基础。例如,借助GIS技术对负荷点进行链接模式的确定,能参照基础性规划项目完善连接处理,先将主线作为参照体系,有效完善节点划线控制,并且保证主线平行结构的完整性,对应建立平行四边形,且相应结构平行于主干线,并且将其作为基础完成对应的计算过程,有效得出节点和负荷点之间的距离,并且维护最小距离的连接模式,保证管理工作的实效性价值能满足具体要求。
四、中压配电网网架结构优化结果
在中压配电网网架结构优化工作应用后,项目不仅仅能有效满足目标值的具体要求,也能合理性发挥其应用价值,正是通过中压配电网网架结构优化,项目整体结构能在满足地区新增负荷约1.1万千伏安的用电需求,也能一定程度上节约从供电线路建设投资,整体节约资金达到1200万元以上[6]。另外,为地区经济效益和社会效益的共赢创设了良好的发展环境和契机,真正意义上满足了精益化管理工作的基本需求,值得大范围推广应用。
结束语
总而言之,在中压配电网网架结构优化工作开展的过程中,要结合实际情况建立健全更加贴合具体问题的管控标准,确保能整合网格化管理模式,维护管控流程的基础上,要发挥精益工艺的应用优势,构建完整的处理框架,并且发挥GIS技术的优势,对负荷节点进行集中校对和分析,确保能在维护配网运行效率的同时提升供电服务质量,为管理工作以及现代化配网应用项目的全面进步提供保障。
参考文献:
[1]梁劲雄.中压配电网架结构优化策略探讨[J].中国高新技术企业,2015(22):26-27.
[2]郭强.中压配电网网架结构优化策略浅谈[J].建筑工程技术与设计,2015(36):1916.
[3]黄帅.基于功率交换节点的中压配电网主动潮流控制技术[D].浙江大学,2016.
[4]范文健,周涛,尹超等.10kV中压配电网网架结构不合理原因分析[J].通讯世界,2015(23):247-247.
[5]武奕彤,李立生,孙冰等.中压配电网典型接线模式综述[J].山东电力技术,2015,42(12):37-41.
[6]姚瑛,王浩鸣,周亚楠等.中压配电网典型接线方式分析[J].供用电,2017,34(11):55-61.