鄒農 莫松明
摘要:對于配電系統而言,其可靠性主要是指,在配電網面向終端用戶進行電能供給以及電能分配的過程當中,整個系統自身的可靠性以及系統相對于終端用戶供電能力的可靠性水平。提高配網10kV線路的供電可靠性水平能夠使配網終端用戶對于電能商品的需求能夠得到更加穩定的保障。
關鍵詞:配網系統;10kV線路;供電可靠性
中圖分類號:TM732?;?;?;?;文獻標識碼:A?;?;?;?;文章編號:1009-2374(2014)18-0152-02
10kV線路作為配網運行系統中最為核心的組成部分之一,同樣也是整個供電企業電力系統的重要組成要素。10kV線路需要負責完成面向城鄉重點用戶提供電能商品,滿足用戶電能需求的工作任務。特別是在整個電力系統服務水平優質性的發展背景作用之下,如何促進10kV線路供電可靠性的全面提升,此問題至關重要的。故而,本文重點針對配網10kV線路的供電可靠性相關問題展開研究與探討,希望能夠通過對10kV線路供電可靠性水平的合理提升,達到有效控制線路損耗,提供電力合格率水平,保障供電可靠性的目的。
1影響配網10kV線路供電可靠性的因素
1.1?;過電壓對10kV線路供電可靠性的影響
在電氣設備的運行過程當中,無法避免承受工頻電壓、內部過電壓、以及大氣過電壓。特別是對于處于較為惡劣環境條件下的10kV線路而言,受到不良環境因素的影響,再加上整個10kV線路施工過程當中的爬距參數控制不夠充分,最終將導致過電壓對10kV線路的供電可靠性水平產生極為不良的影響。
1.2?;閃絡對10kV線路供電可靠性的影響
結合相關的實踐工作經驗來看,在整個配電網的運行期間,電氣設備邊緣往往會承受一定強度的工作電壓。對于分布在10kV線路上的電力設備而言,若表面絕緣裝置出現污漬或含鹽量達到一定的標準,則在不良環境條件(多指濕度較大的環境)下可能誘發閃絡事故。除此以外,設備表面的污漬還容易降低絕緣的沖擊性能,當遇到雷電的沖擊以及內部電壓沖擊的時候,非常容易產生閃絡。
1.3?;外力破壞對10kV線路供電可靠性的影響
一方面,當還未對規劃網進行完善的時候,一些用戶迫切需要用電,這樣就使得接線具有一定的臨時性;另一方面,在重要交通道路的架空線長廊的周圍,由于具有較多的新建筑供電,這樣就會直接影響到線路運行的安全性。
2配網10kV線路供電可靠性的提高措施
2.1?;需要重視對10kV線路污閃問題的合理控制
線路閃絡事故的發生將導致10kV線路在正常運行的過程當中發生包括相間短路、以及過電壓等在內的事故與問題,而此類問題若不及時進行處理,則勢必會導致整個配網線路的運行受到不良的影響。從這一角度上來說,需要通過對相關措施的綜合應用,全力解決線路在污閃方面存在的問題,以保障整個電網運行系統的安全、可靠。結合當前的實踐工作經驗來看,可以通過增設絕緣子部件、穿墻套管部件、連桿絕緣子部件、或者是隔離開關絕緣子部件的方式,使10kV線路中的斷路器運行性能得到合理的保障。在此基礎之上,線路內部增熱縮絕緣管部件,實現對母排運行性能的合理保障。以上措施的落實一方面能夠使整個10kV線路的防污閃能力得到有效的提升,另一方面能夠避免因線路上雜物的出現而誘發短路事故。
特別是對于配網系統變電站而言,在10kV斷路器室內可以通過裝設吸濕器的方式,對室內環境濕度進行合理的控制,避免因斷路器運行環境濕度過大而造成的污閃問題。同時,電網系統積污作為當前誘發10kV線路污閃事故的又一大關鍵要素,為積極的防治本問題,還要求從管理角度入手,按照工作方案重視對配網10kV。線路沿線相關輸電設備的巡查工作力度。通過頻發巡查的方式,使10kV線路污閃區分級以及分布情況能夠得到持續、動態的完善。同時,還需要有流程、有規范地開展對10kV線路的測量以及調爬工作,及時對線路運行期間存在的隱患與問題進行消除,達到控制并杜絕線路污閃事故發生的重要目的。
2.2?;需要重視對10kV線路抗雷擊能力的合理提升
對于所處區域雷電發生率較高的配網10kV線路而言,若線路自身的抗雷擊水平性能不佳,則可能導致線路在實際運行期間頻繁發生雷擊事故,對整個線路的安全穩定運行可以說有極為不良的影響。需要注意的一點是:在應用瓷橫擔替代針式絕緣子部件的條件下,可以有效地降低10kV線路所對應的雷擊作用次數。
需要注意的一點是:在社會各行業領域用電負荷水平持續增加的背景之下,對于電纜線路的需求量也有持續的提升。針對配網系統下屬有電纜線的架空線路而言,若直接在電纜頭部位安裝避雷器裝置,則出于對電纜芯線面向線路金屬外皮放電因素的控制考量,一方面需要做好對10kV線路接地引線線路以及電纜線路所對應金屬外皮的接地處理,另一方面還需要做好對電纜線路另一側金屬外皮的接地處理工作。同時,若對于配網架空線路而言,在架空區域內設置有一段獨立運行的10kV線路,則還需要分別在電纜線路的左右兩側位置裝設性能可靠的避雷器裝置。同時,結合實踐的運行工作經驗可知:由于10kV線路上所設置的柱上斷路器裝置長期處于帶電運行的狀態下,且運行狀態多為開路,故而在斷路器某側承受雷擊作用力的情況下,所產生的雷電波會形成明顯的反射疊加作用,導致雷電壓水平明顯升高,故而可能造成斷路器的嚴重運行故障。針對該問題,建議采取的技術性措施為:在斷路器兩側均安裝相應的防雷保護裝置,同時將斷路器的外殼體與接地線保持連接狀態。
2.3?;需要重視對10kV線路接線模式的合理改進
在當前的技術條件支持下,部分配網10kV線路所采取的接線模式為基于單回路放射式的接線模式。在這種接線模式下,相關元件保持串聯關系。在電氣元件不斷增多的背景之下,電氣元件發生失效的頻率也將明顯提升,供電作業的可靠性水平受到嚴重的不良影響。而對比放射式的接線模式而言,基于全聯絡的樹枝網站結構接線模式的供電可靠性水平最高。故而,為了進一步促進配網10kV線路供電可靠性水平的合理提升,就需要以對接線模式的改進為著眼點,將10kV線路所依附的整個配電網結構逐步改造成為建立在高聯絡性基礎之上的環網結構,同時可通過引入手拉手多電源備用電源自動投切裝置的方式,在合理提高10kV線路運行可靠性水平的同時,縮短10kV線路因故障停電、停運的時間,這一措施的落實無疑與整個配網自動化的發展進程也是密切配合的。
同時,對于一條獨立運行的10kV線路而言,通過實施雙電源供電模式,在線路中間區域引入分段開關裝置的方式,除能夠合理降低每段線路所下屬用電戶數以外,還能夠使10kV線路在發生運行故障下的停電范圍得到有效的縮小。特別是在10kV配網的自動化發展背景之下,在10kV線路跳閘動作后,分段器與重合器配合使用,實現自動的重合響應,此種改造能夠在確保10kV線路分合操作、閉鎖操作順利完成的基礎之上,達到對分段性故障進行自動排除,提高10kV線路相關設備運行可靠性水平的重要目的。
2.4?;需要重視對10kV線路配電設備故障發生率的嚴格控制
首先,在配電設備的生產階段中引入狀態檢修的工作模式,此種工作模式的特點在于:把以時間為依據的定期大修改為以設備運行狀況的一組信息量為依據的設備檢修管理,其檢修管理的機構、制度及各種規定不變,仍需進行全過程管理。在狀態檢修工作中要求:設備狀態檢修的重要依據是測嚴密、測絕緣監督。要求試驗方法必須正確;試驗數據必須準確;試驗結論必須明確。同時,需要嚴把部件質量和檢修工藝關,做好設備檢測、試驗、保證修后設備狀態良好;其次,實現對配電設備故障的自動隔離,其主要特點在于:在配電自動化控制當中采用分布式控制和集中式控制兩種方式,通過現場開關設備的控制器對有關電流、電壓信息和開關狀態進行監測,自動分斷或關合相應的開關設備,進行故障區段的隔離,以及非故障區段恢復供電的控制,達到網絡重構的目的,并最終實現故障隔離及恢復供電;最后,從設備連接的角度上來說,對負載率進行合理的控制,即在采取單聯絡方式接線線路的負載率不超過50%,多聯絡時不超過75%,以此種方式來保障整個10kV線路供電可靠性水平的合理提升。
3結語
本文重點從配網過電壓、閃絡、以及外力破壞這三個方面入手,簡要分析了配網10kV線路供電可靠性的主要影響因素。在此基礎之上詳細探討了提高配網10kV線路供電可靠性水平的主要措施與方法,指出需要通過對10kV線路污閃問題合理控制、10kV線路抗雷擊能力有效提升以及10kV線路接線模式合理改進等手段的合理應用與落實,達到有效控制線路損耗,提供電力合格率水平,保障供電可靠性的目的。
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