胡苗
(广东电网有限责任公司佛山南海供电局广东佛山528000)
摘要:10kV配电系统处于电力系统末端,直接与用户相连,是电力系统向用户提供电能、分配电能的重要环节,其供电可靠性的高低直接反映整个电力工业的整体水平。电力系统70%的供电量要通过10kV配电网送到用户、80%的故障都发生在10kV配电网[1],所以10kV配电网供电可靠性是整个电力系统供电可靠性中最重要的组成部分之一。近年来,10kV配电网供电的可靠性受到越来越多的关注,本文从我国配电网现状入手,具体分析了影响配网供电可靠性的设计因素,并提出了相应的解决方法。
关键词:10kV配电网;供电可靠性;设计因素;解决方法
前言
当前,不断增加的用电量对配网供电可靠性提出了越来越高的要求,因此配网规划人员应该对目前影响配电网可靠性的设计因素加以分析,从措施和管理两个角度上进行全面的考虑,找到合适的解决方法,对配电系统的网络结构进行改善,提高配电网的设备水平,降低故障的发生率以及停电的次数,从而提高配电网可靠性。
1配电网可靠性概述
配电网的供电可靠性是指供电系统对用户持续供电的能力,主要受停电次数和停电时间的影响。因此,配电网可靠性工作的主要目标有三点:一是防止故障于未然;二是一旦发生故障,尽量缩小停电范围;三是使系统在故障后能迅速恢复到原来的完好状态[2]。
2影响10kV配网供电可靠性的设计因素
10kV配网由于自身的一些特征,其供电的可靠性极有可能受到很多设计因素的影响,致使线路发生故障的频率较高,基本上可以归为以下三个方面分别是网架结构不合理、自动化水平有待提高和设备装备水平不高。
2.1网架结构不合理
由于历史的原因,我国许多地方配电网的网架结构都不合理,线路联络开关、分段开关设置较少,线路环网率与可转供电率偏低,线路间互联能力差,也没有根据负荷的大小和分布进行设置。因此在受端系统内发生任何严重单一故障时,不能可靠、快速地切除故障,系统稳定性得不到保证。由于网架结构问题,当配网系统突然失去任一元件(线路或变压器)时,其他元件将会产生过负荷问题,影响电力负荷转移、转供的能力,所以配电系统大修、改造、预试、保护以及校调时会引起长时间、大面积的对用户停电,对供电可靠性造成很大的影响【3】。
2.2自动化水平有待提高
自动化水平的高低直接影响到配电网的供电可靠性,但是就目前情况来看,我国大部分地区配网自动化水平还跟不上实际发展需求。具体表现为:虽然部分数线路安装了自动化设备,但其安装位置及上线情况不太理想,不能真正发挥隔离、诊断与恢复线路故障的作用,仍然需依靠人工操作来解决问题,由此增加了故障处理时间,降低配电网可靠性。
2.3设备装备水平不高
因配电网使用的设备面广而分散,而且长期暴露于空气当中,易受各种自然环境的影响,极容易出现腐蚀、损坏、老化等问题,严重时可直接导致停电事故的发生。目前挂网运行的各类配电设备,大部分运行年限较长,不满足现状电网的安全可靠需求,存在故障隐患,须对其进行多次检修,影响供电可靠性。
3提高10kV配网供电可靠性设计的办法
要切实提高配网供电可靠性,可以针对以上三项设计因素,从以下几个方面入手。
3.1改善配电系统结构
要真正稳步大幅度地提高供电可靠性,首先应重点关注网络结构的规划设计,对有条件的线路采用环网供电方式。在负荷发展初期,可用单联络结线模式,当平均每回线路负载率接近50%时,如还有新的负荷报装,考虑构筑多分段两联络结线(3回线路为1组)或新建一个单联络馈线组。当负荷进一步发展,多分段两联络结线不能满足N-1要求时,不在现有网架基础上再增加线路,应重新采用架空单联络结线再次循环发展。
其次,是对线路进行合理的区域划分,增加电源点和分段开关的设置,在中压网架构建、线路装接负荷和用户数量上进行一定控制,以避免线路停电而导致大范围电力事件的发生。主干线可按线路长度、总装接容量和用户数等综合因素分成2至4段,支线长度较大,或装接用户较多时,在线路T接处配置分支线分界断路器。
3.2提高配电网自动化程度
配网自动化是提高配网供电可靠性的一个非常重要且有效的手段,隔离故障区段、实时调整和变更电网运行方式、转移负荷等方式都可以减少停电频率,尽快恢复非故障段供电,将故障控制在最小范围内。因此在线路规划设计中,我们必需对自动化设备的安装位置、选型的合理性和必要性进行详细分析,从安装调试、运行维护和故障处理入手,规范自动化设备的管理。特别是对新建配网线路,配网自动化设备要做到同步建设、同步投运,确保自动化覆盖率达100%。
3.3提高设备装备水平
随着电网技术的快速发展,各类型的电力设备层出不穷,在配网设备选择方面,一定要高度重视其装备水平,注重选型和更新。例如配网开关设备,除了满足各种专业标准外,还要具备高可靠性、少维护甚至免维护等条件。我们还要从源头进行把控,建立设备供应商管理和评价制度,加强巡视和预试现有设备,统计分析、评价各厂家产品的运行情况,为以后选型积累数据和经验。
4改善10kV配网供电可靠性的其它管理方法
影响配网供电可靠性的,除了故障停电以外,还有计划停电。随着电网建设投资的不断增加,目前我国配电网健康水平正逐步提高,故障停电已较原来有所减少,因此减少计划停电的时间,也就成为提高供电可靠率指标的另一个重要途径。这需要我们做好年、月、周、日停电计划以及滚动计划的编制与执行工作,最大限度地减少重复性、临时性停电,将属于同一条线路的不同类型的作业尽可能安排在同一时间段内进行,真正实现“一家停电、多家干活”,充分利用事故处理、计划停电等停电机会进行其他设备的检修工作,使停电成本的效益最大化。此外,还应该充分利用线路互联关系,遵循“计划停电能转必转、故障停电先转后修”的原则,对具备转供电条件的线路停电实行转供电,充分发挥转电能力。大力推广带电作业,减少计划停电。
5总结
随着近些年来我国的经济不断的发展,电力企业也经历了改革措施,配电网系统对于可靠性的要求也就越来越高。所以,企业在发展的过程当中要不断的关注供电网的可靠性。10kV配网在供电的过程当中会受到多种因素的影响,主要有网架结构不合理、自动化水平有待提高和设备装备水平不高等等。要想解决可靠性的问题,就应该从实际情况入手,采取合理的解决办法来促使配网供电的可靠性得到提高。不仅如此,我们还需要在提高技术的基础上,不断加强科学的、现代化的管理模式,使得10kV配网供电的可靠性有更好的保障,
参考文献:
[1]陈文高.配电系统可靠性实用基础.中国电力出版社,1998.
[2]方向晖.中压配电网规划与设计基础.中国水电水利出版社,2004.
[3]马淑华,陈平,吴琨.城市10kV配电系统供电可靠性分析.华北电力技术,2005年.
[4]倪华君.10kV配网供电可靠性的设计因素和解决方法[J].中国高新技术企业,2014,(13):121-122.
[5]罗翠莲.论影响10kV配网供电可靠性的设计因素和解决方法[J].中国科技纵横,2013,(4):51-52.