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10kV 配電網電力工程優化方案

2021-04-08 02:48:40韋榮帥
建材與裝飾 2021年9期
關鍵詞:電力工程配電網故障

韋榮帥

(廣西金網電力勘察設計有限公司,廣西河池 547000)

結合目前的電力企業發展現狀來說,我國的配電網工程技術,并沒有得到非常迅速的發展,但是從配電網施工技術與整體電力行業來說,起到的作用非常顯著,能夠使供電系統更加穩定、持續的運行。在用電量需求有所增加之后,對配電網技術提出的要求也更加嚴格。面對這樣的發展狀況,加強10kV 配電網電力工程技術的各項管理內容加強,是不可忽視的內容。因此,本文針對10kV 配電網電力工程優化方案進行詳細分析。

1 10kV 配電網絡工程技術的意義分析

因為發展水平的提升,電網技術展現出來的價值作用越發突出,使人們的工作、學習、生活都有了更強的電力保障。從整體角度來說,電力設施包括發電廠、配電網以及輸電網,其中10kV 配電網在整個電力系統當中占據的作用十分突出,不同的配電網絡,提出的施工技術標準和要求各不相同,所以合理應用配電網技術,可以最大限度保障用電安全。加強10kV 配電網技術的綜合應用以及管理內容,產生的能耗節約效果會非常明顯[1]。在目前的發展中,因為對電力提出的需求極其高,以往的配電網技術已經不能滿足現代化發展需求,所以供需關系有所失衡,這對電網發展產生極大的影響。因此,要積極應對該項問題,采取相應的措施解決,可以提高電網技術水平,使群眾能夠用上安全且高效的電力資源。

2 10kV 配網電力工程技術問題分析

2.1 設計不符合實際要求

針對10kV 配網,電力工程的建設會因為一些因素產生的影響,導致實際工程并不符合最初的工程設計,例如:作業操作出現誤差以及一些偶然性因素等。最明顯的體現便是,實際施工不符合設計,使線路位置發生偏差。出現這一問題的關鍵性原因便是設計過程中并沒有針對現場進行嚴格勘查,在偏差糾正過程中,會引發很多安全問題,對工程整體質量產生影響。此外,10kV配網電力工程涵蓋的線路非常多,在工程開展時,很容易發生泄漏、擁擠及混亂的情況,使工程質量有所降低[2]。

2.2 閃絡問題

閃絡,具體來說便是擊穿固體絕緣子四周的氣體或者擊穿液體電介質過程中,沿著固體絕緣子的表面,會有相應的放電情況[3]。放電當中出現的電壓,便屬于閃絡電壓。當發生閃絡之后,電極間有非常快的電壓下降速度,且閃絡通道會有大量火花產生或者電弧有大量的熱產生,進而損害絕緣體。針對電力系統日常作業的開展,設備會在電壓中長期工作,如果污染絕緣體,表面便會存在導電性能,因而造成閃絡危險。在有閃絡情況出現之后,會有單相接地出現。如非常嚴重,便會引發相絕緣閃絡擊穿,嚴重威脅電力系統的有序運行。

2.3 過電壓問題

因為遷改電力線路而產生的特殊施工情況,電壓會產生非常嚴重的后果,例如:將絕緣設備擊穿,其危害不可預知,會威脅道配電網的工作和安全。在遷改設計10kV 電路線路過程中,電壓產生的問題一直是深入探討的關鍵性問題,尤其是有些區域有著非常復雜的電力系統,技術人員需要面臨的問題包括:攀爬距離不理想,進而引發內部有極大的電壓以及大氣過電壓的情況。在某種程度上,對線路遷改產生極大的不利影響[4]。

2.4 接地線問題

針對10kV 配電網,接地線起到的保護作用不容忽視。如果接地線沒有得到良好處理,極易引發電壓擊穿問題。在產生問題之后,如不第一時間處理,電壓擊穿還會產生大量的熱,進而損害電路。因為10kV 配電網電力系統引發的破壞性極大,所以非常容易產生線路故障以及斷電的問題。

2.5 外力破壞問題

我國已經開始廣泛建設10kV 配電網,建設時采用的方式一般為架空線路,該項建設形式并不困難,但受到外界因素產生的影響非常大,極易遭到一些破壞。其中,外力破壞是造成故障問題的關鍵性因素,主要有人為因素和自然因素。自然因素,具體來說便是環境產生變化之后引發的故障問題,例如:樹木有過高的生長、接觸或沖斷線路,進而引發接地故障。人為因素,具體來說為施工技術操作不當或者線路遷改不科學造成短路或接地故障等問題[5]。

3 10kV 配電網電力工程的優化分析

3.1 綜合勘察設計

針對所在區域的具體情況以及提出的各項運行要求,要綜合勘察10kV 配電網電力工程,以便使設計參數能夠提前完善。其中,需要集中調研城市規劃,詳細分析地形條件、地貌條件、建筑環境等,從而對主干道位置科學選擇,使10kV 配電網電力工程項目施工的開展、路徑完全匹配施工要求。通過對相應的架空線走廊結構進行設置,能夠為合理管控電纜敷設裝置奠定良好的基礎。

3.2 環網處理

為了保障整體設計結構以及運行的安全性,電力工程可以借助環網處理模式分割處理電網工程,使其成為若干段,綜合管控好聯絡和分段開關、結構體系等,可以提高故障處理效率,并第一時間切除隔離區,使線路的穩定性和安全性得到更高的保障,規避因為線路故障造成不必要的經濟損失[6]。

針對環網處理機制的應用,為了有效解決各項問題,需要與10kV 配電網電力工程技術要求充分結合,從而判定供電管理過程。其中,主干線供電控制工作存在相同變電站不同線的問題,所以相鄰變電站彼此的配網干線,要借助三環網絡處理的形式,集中控制好故障的基礎之上,增強故障控制效果提升,能夠為之后的供電有序性提供保障基礎。

3.3 雙電源處理方式

在系統優化配電網電力工程技術當中,需要充分整合技術監督體系,從而保障供電管理優化的安全性,借助雙電源處理的形式,能夠綜合提升運行穩定程度。其中,需要關注的問題是,如果存在特殊情況,需要對相應的應急電源進行配備,使配電網運行穩定性不受其他因素產生過多影響。當前,最普遍的一項應急電源便是柴油發電機,有些區域也使用UPS 設備。

4 10kV 配電網電力工程串聯電容補償技術

對于串聯電容補償技術的有效應用,可以基于將部分線路電抗值進行抵銷的前提下,使輸電網絡的輸電容量有更高的提升,從而對沿線的電壓質量科學調控。在對串聯電容補償技術進行使用之后,如果下游存在較大的負荷情況,該項技術可以將調節作用充分發揮,從而構建出自適應電壓調控系統,對輻射狀線路產生的價值作用十分顯著。通過這一技術,可以使配電網輸電線路構成高效的串聯電容運行系統,將處理機制以及應用技術結構充分整合之后,優化電壓調節工序,進而使輸送功率的補償處理效果有所提升。其中,串聯電容補償技術在使用之前以及使用之后的系統圖如圖1 所示。

圖1 串聯電容補償技術在使用之前以及使用之后系統

在選擇串聯電容補償位置當中,需要全面綜合地考慮補償效果以及相應的網絡狀況,通常要把單組電容器在10kV 配電網電力工程項目的線路首端中進行設置,也要在中間和末端進行設置,如果為兩組電容器,需要在1/3 處以及2/3 處、受端開展設置工作,不但可以使電壓的均等性有所保障,還會使系統的末端集中整個負荷,從而對運行維護質量起到保護效果。

5 結語

總之,以往的配電網技術已經不能對現代化發展需求給予滿足,所以供需關系有所失衡,這對電網發展會產生極大的影響,需要持續優化。其中,針對當前10kV 配電網電力工程中存在的各項問題,可借助雙電源處理以及環網處理的形式,持續完善串聯電容補償技術,進而優化10kV 配電網電力工程,有益于提高供電質量和相應的線路輸送能力,可規避線損產生的不良影響,使線路安全更有保障,真正完成節約成本的管理目標,可為10kV配電網電力工程優化,提供理想的基礎保障。

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