论通过配网规划和改造提高供电可靠性的技术王奇伟

论通过配网规划和改造提高供电可靠性的技术王奇伟

(国网朔州供电公司山西朔州036000)

摘要:近年来我国居民生活、工业及商业用电负荷不断增长,配电网的负担和压力也在不断提升,在有限的经济和技术条件下,配电网很容易出现供电可靠性不足问题。结合实际调研可以发现,相关设备设计与制造的缺陷、各类设备性能的不足、维护管理水平的低下、周边环境的影响均可能降低供电可靠性,而为了尽可能削弱这类因素的影响,正是本文围绕配网规划和改造技术开展具体研究的原因所在。

关键词:配网规划;配网改造;供电可靠性

1促进配电网规划中配网可靠性提升的意义探讨

保障配电网规划中配网可靠性提升工作高效展开意义显著。分析配电网的结构,配电网的各项控制措施等都必须足够完善,使得配电网处于更加安全,可靠的工作状态,结合负荷的增长及分布情况,促进电源站点的建立。保障供电不足等常见问题得到合理的解决。致力于配网结构的完善中,促进配电网结构的不断优化,才能够提升供电质量。切实满足广大城乡居民的生活需要,满足社会生产发展的需要。推进中压配电网建设工作,促进配电网结构的不断优化,使配网供电半径得到缩短,使配网线路的网络比例更为优化,切实提升负荷的转供水平,保障其中涉及到的设备都处于良好运行状态,抵御自然灾害,减少外力影响,促进配电设备技术改造工作的高效展开。配电网规划环节,其供电水平,网损,供电的可靠性与否都与经济效益息息相关。保障网损的降低能够最大限度的减少成本的消耗,促进节电效益的高效完成,供电能力不断强化极大地增加售电量,供电可靠性大大提升,供电时间在原有的基础上进一步延长,电能的质量更有保障,电压合格率提升,取得的经济效益十分理想。因此,配电网规划中强调配网可靠性提升有着十足的现实意义。

2配电网规划过程中影响配网可靠性的因素分析

开展配电网规划工作,有很多因素导致配网可靠性受到影响。例如配电网周边环境,配电网运行环节自动化水平等。减少对配网可靠性影响的关键举措就是科学有效的管理,如果管理工作不到位,缺乏科学合理性,配网电源自身的容量问题也与配网的可靠程度有关联,例如达不到既定容量,设备运行状态不好等等。一旦以上问题出现,那么供电安全程度难以保障。同时这些问题由于是在制造环节出现的,因此对于设备的使用寿命也有不小的干扰,使用效果更是无法体现,更可怕的是很多问题在实际运行环节难以及时发现,所以就错失了最佳处理机会,大大减弱了供电可靠性,此外配电网运行过程中也容易受到自然灾害,人为干扰等等的影响,可靠性堪忧。线路故障在此过程中也会时常出现,大大降低了电能传输的可靠性,人们日常生活中的用电需求也无法得到切实的保障。

3通过配网规划和改造提高供电可靠性的技术措施

3.1负荷预测

为保证配网规划和改造的顺利进行,以下几方面负荷预测要点需得到重视:①电力与电量需求预测。配电网负荷预测包括电量需求预测和电力需求预测,负荷预测应给出电量和负荷的总量及分布预测结果,近期负荷预测结果应逐年列出,中期和远期可列出规划末期结果。②预测用基础数据选择。负荷预测的基础数据包括社会经济和自然气候数据、上级电网规划对本规划区的负荷预测结果、历史年负荷和电量数据、用电报装及项目建设情况等,根据区域特点、社会发展阶段、用户类型分析用户终端用电方式变化和负荷特性,确定科学合理的负荷发展特性。③预测方法选择。配电网负荷预测采用“自下而上”与“自上而下”相结合的方式,采用点负荷增长与区域负荷自然增长相结合的方法进行预测,同时利用趋势外推法进行校核,经综合分析后给出高、中、低负荷预测方案,并提出推荐方案。④结合城乡规划和土地利用规划。结合已有相关规划,开展规划区的空间负荷预测。通过分析、预测规划水平年供电区域土地利用的特征和发展规律,预测相应区域电力用户和负荷分布位置、数量和时序。⑤关注分布式电源需求。负荷预测应考虑分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷接入对预测结果的影响。

3.2更新并优化配网设备

配网设备的先进性直接影响配网规划与改造的推进,因此各类新型配网设备的应用必须得到重视,如增设分段器、重合闸设备、熔断器,即可较好实现断电范围控制、断电用户数量减少、故障革除,供电的稳定性和安全性均可得到长足提升。配网设备的更新更换需重点关注能耗较高设备,结合全线损管理模式,并重点加强设备的自动化水平,如采用紧凑型设备、实现推动设备与密封设备的智能化运行,或尝试采用移机免维护负荷开关,配网的故障抵抗力、供电可靠性可得到进一步提升;新技术的引进也能够较好服务于配网的供电可靠性提升,如自动化技术、智能化技术等,通过采用智能化计量设备、智能化监控设备,并结合状态化检修技术,故障预防、故障的第一时间处理均可获得有力支持,配网故障的停电概率降低、停电时间缩短、停电范围缩小自然能够较好实现。

3.3关注新能源影响

近年来越来越多的新能源开始接入城市电网,因此配网的规划和改造必须关注新型能源的兼容接纳能力,以此保证兼容、互动的能源模式能够较好服务于供电可靠性的提升。在配网规划与改造的过程中,必须较好满足新能源发展需求,以某市为例,近年来当地风电领域发展迅速,而为了保障风电的接入不会影响配网供电的可靠性,以下几方面要求必须得到贯彻:①容量限制。分布式电源接入线路的容量需大于其容量的10%~30%。②电流比控制。需保证接入点电流与分布式额定电流的比为10:1。③合理控制电压等级。电压等级的合理控制必须得到重视,一般来说总容量范围在数千瓦至数十千瓦的分布式电源并网电压等级应控制为0.4kV,数十千瓦至8MW则应选择10kV,8~30MW应选择35kV或66kV,30~50MW应选择110(66)kV。④开关更换。为保证新能源分布式电源接入后的配网供电可靠性,一般需安装并列开关或者解列开关,并落实针对性保护,一般采用频率保护,配合及时性的解列即可降低分布式电源故障对供电可靠性造成的影响。⑤谐波抑制。含分布式电源存在的电网谐波很容易影响配网供电可靠性,因此可针对性选用谐波抑制手段。

3.4探索数字化、绿色城网建设

为满足智能电网及城市可持续发展需要,数字化、绿色城网建设必须得到重视。数字化城网建设需保证相关自动化系统具备投标管理、人力资源管理、电网营销、电网安全管理、电网规划管理等内容,以此保证系统建设真正实现数据共享、高度统一、横向集成、纵向管理;绿色城网建设的目标是赋予城网资源节约型和环境友好型属性,因此配网的规划和改造需关注通信干扰、电磁场以及工程噪声的抑制,可节约城市用地的紧凑型和同杆并架线路走廊、节能型的电网设备选用同样需要得到重视。

4结语

综上所述,配网规划和改造可较好服务于供电可靠性的提升,在此基础上,本文涉及的规划并完善配网结构、更新并优化配网设备、关注新能源影响等内容,则提供了可行性较高的配网规划和改造路径,而为了进一步提升供电可靠性,专业化队伍的建设、配网系统的集成化程度提升同样需要得到重点关注。

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