王百豐
摘要:隨著電力能源的受用程度越來越高,整個社會對電力也有了更嚴苛的要求,所以供電系統的供電可靠性能以及自動化技術的運用在許多供電企業已經列為重點工作對象,研究配電網中配網自動化的技術有助于充分緩解我國部分地區的電力供應落后的現狀。在時代的快速發展背景下,電力企業需要掌握社會發展趨勢,不斷提高配網自動化水平滿足人們的各領域用電需求,實現配網的信息化、智能化、自控化并順應電力體制市場改革方向,提升配電網供電可靠性。
關鍵詞:配網自動化技術;配電網;供電可靠性;影響
引言:
現代信息技術(互聯網技術、大數據以及云計算等)的快速發展直接改變了人們的生產生活方式,推動了社會的發展,作為我國國民經濟的基礎性產業以及社會發展的公用事業的支撐,電力工業已經是人們必要的生活主力,它的發展成為了我國經濟和人民生活水平的重要墊腳石。我國為了有效提升配電網的供電可靠性,對于配網技術進行了升級換代,配網自動化技術得到了普及。但是從目前來看,配網自動化技術在開發以及建設方面還存在一定問題,一定程度上影響了電力系統配電質量。這就需要相關人士對于配網自動化技術進行深入分析,提升整個系統的管理水平,保障配電網供電的可靠性。
1配網自動化的概念
配網自動化是基于計算機網絡技術、電子信息技術、GIS系統、人工智能以及自動化技術等現代先進技術與系統實現配電網的合理布局設置和配電網運行狀態的實時監測管理,從而有效控制和避免配電網運行故障的發生,確保配電網供電運行的可靠性,促進電力系統建設與管理的提升發展。
2配網自動化技術及其現階段在電力系統中的應用優勢分析
配網自動化技術主要是通過在電網中應用現代信息技術和電子設備,實現對電網的有效監控,一旦配電網發生故障,能夠及時完成配電線路檢查工作并采取有效的措施,確保最短時間內恢復供電,提升供電的可靠性。配網自動化工程作為一項較為系統的電力工程,具有難度大、技術要求高及周期長的特點,因此需要重視基礎設施建設,各地要結合自身的實際情況來制定相應的建設方案。
在配網自動化技術中,有效的將多種先進的現代化技術集中為一體,通過統籌協調,構建完善的控制體系,實現對電力系統配電網絡系統的全面監管,優化電力配送,并基于社會經濟的需求,進一步提升供電的可靠性和安全性,為電力服務水平的提升奠定良好的基礎。另外,對于高原地區配網自動化技術的應用,需要充分的與原有配電網的地區分布情況相結合,更好的發揮出一次設備分散風險的作用,有效的降低配網自動化技術系統受電力故障的不良影響,在較短時間內對故障區域進行準確定位,具體分析故障原因,從而為檢修人員開展相應的維修工作提供重要的參考依據。
3配網自動化建設對配電網供電可靠性的影響
首先,配網自動化建設能通過配網自動化系統中的自動化故障定位和自動化集中反饋等系統功能,對配電網供電運行狀態進行實時、全面地監測。配電網故障狀態下,配網自動化系統能準確查找與定位故障位置,并在向中央控制系統進行故障信息及時反饋基礎上對故障問題進行有效報警與隔離處置。技術人員分析故障原因,采用針對性措施進行故障修復,從而保障供電可靠性。其次,配網自動化建設能通過對配電網供電運行可靠性的維護,滿足電網用戶的供電需求。同時有效延長電力保護設備的使用壽命,以實現電力系統的安全穩定運行。配電網自動化系統中的配電系統能應用自動化技術實現電網配置與調度的自動化控制。最后,配電網自動化系統中的調配一體化平臺能通過對配電系統的自動化調度與配網設置,滿足電網用戶的電力需求。
此外,配網自動化建設中,調配一體化平臺系統能實現配電網供電運行效率的改善和提升,并能通過其高寬帶優勢實現多條配電線路的同時接入,保障配電網供電可靠性。以某配電網工程配網自動化系統的中自動化饋線系統為例,系統基于IEEERBTSBUS6系統,是以饋線出口開關元件為重合器,其余元件為分段器。該系統運行中的元件故障率、負荷參數、故障率參數及饋線長度都以基本設定參數為標準,分別采用就地控制與集中控制兩種模式。其中,就地控制的重合器第一次重合時間為15s,第二次為5s,相互鄰近的分段器動作延時時間為7s,分段器Y時限為5s,XL時限為100s。分別對兩種自動控制模式與無配電自動化條件下的配電網供電運行可靠性指標進行對比分析,結果顯示,兩種自動化模式與無配網自動化支持下的故障隔離、故障恢復以及正常送電的運行時間均以集中控制模式最短;而就地控制模式的故障隔離定位與開關動作時間均優于無配網自動化支持情況,分別為1min和2min。因此,配網自動化系統的建設可顯著保障配電網供電可靠性。
4配網自動化建設現狀及優化措施
由于電網結構設置不合理、電網線路與設備故障、供電運行環境較惡劣或者電網工程設計與施工建設不規范等,導致配網自動化建設問題突出,影響配電網供電可靠性。其中,電網結構設置不合理表現為當前配電網線路規劃中,多數農村與城鎮地區仍采用單回路放射式結構模式,導致電網供電運行中手拉手聯絡功能的線路覆蓋范圍較低,再加上這種電網結構下配電網線路供電運行半徑較大,且易受復雜地理環境的影響,從而對供電可靠性產生不利影響。
此外,當前我國電網規劃與建設中,配電網架空線路設計較多。這種線路對外部惡劣環境的抗干擾能力較低,影響供電可靠性。由于部分線路的同桿架設設置不合理,存在同桿次數過多或者是易受專用線和公用線同桿的影響等,且配電網絡線路對分段斷路器設置過少,容易造成故障情況下停電范圍縮小控制不理想,影響供電可靠性。電網線路與設備故障對配電網供電可靠性的影響表現為當前配電網線路設備維護管理采用以換代維方式,造成設備使用時間較長,存在一定老化情況,容易在惡劣天氣或者是沖擊電流較大情況下發生燒毀問題,增加配電網供電運行的故障發生率。配電網規劃建設中,一些線路位置設置不合理,缺乏相應警示提醒標識,影響電網供電可靠性。
首先,應優化完善配電網網絡結構,以促進配網自動化建設,從而保障配電網供電可靠性。例如,配電網規劃建設中,合理設置配網線路聯絡斷路器數量,在供電負荷長期過大的線路上進行聯絡點設置,以轉移部分負荷,調節供電壓力。同時,對于供電運行環境較差且故障率較高的架空線路,采用電纜線路方式提升供電可靠性。其次,需優化配電網的維護與管理,以促進配電網自動化建設水平的提升,保障電網供電可靠性。配電網運行維護與管理中,需合理安排計劃停電,并加強對配電網狀態檢修的管理。電網線路維護責任劃分中,采用設備主人制方式促進責任落實,對配電網故障的處理流程進行優化,通過“一線一檔案”管理措施實現對配電網故障問題的有效維護與管理。最后,需引進和應用先進設備。配電網自動化系統建設中,采用智能分界斷路器與三分斷路器保護裝置平臺等,以保障供電可靠性。
5結論
本文研究了配網自動化技術對配電網供電可靠性的影響,有利于推動配電網自動化建設與發展,保障電網供電可靠性。
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