马璐
(江苏省电力公司宝应县供电公司225800)
摘要:配电运行中提高供电可靠性是各电力企业能够安全运行的前提条件,并让电力企业的成本支出最大限度地得以降低,保证了电力企业正常、稳定地运行。本文对影响配电运行可靠性的因素进行了分析,并且提出了相关提高供电可靠性的措施。
关键词:配电运行;配电网;供电可靠性;电力系统;电能;电网企业
配电网络具有的面广、点多、线长等特点在一定程度上提高了配电运行的故障率,致使供电的可靠性受到很大影响。如果供电的可靠性较低,配电运行中发生故障时会严重影响用户的生活用电和生产,同时也会让供电企业蒙受很大的经济损失。所以,供电企业需运用合理的方法及措施解决配电运行中发生的各种故障,以此提高供电在配电运行中的可靠性。
1影响配电网供电可靠性的因素
根据数据统计,2013年全年全国所有供电企业共发生停电故障36429起,每户平均停电时间为6.124个小时,供电的可靠率为99.912%,在所有的停电故障中配网上发生的故障占总数的85%。经过多年的努力,我国的供电可靠性得到了大幅度的提高,但是配网供电的可靠性仍需不断提高。影响配网供电可靠性的因素有以下三种:
1.1自然灾害的因素
经过分析可知风、雨、雷、电等自然灾害是造成线路故障的最主要原因,其中雷击事故所占比例最高,雷击所产生的瞬时高压将配网输电线路损毁。在农村铺设的架空线路,虽然避开了城区降低了铺设成本,但是在野外由于架空线的高度很高,很容易会遭受雷击的损害。受到雷击的配电架空线线路会出现失火、倒杆等诸多事故,对整个配电网造成影响,降低了供电可靠性,所以要采取各种手段保护野外运行的配电线路免受雷击的损害。另外,大风也是造成电网线路故障的重要因素之一。城市里现在普遍采用电缆进行电力的传输,因此不存在大风造成事故的机会,但是农村由于居住比较分散,空地较多,山地和丘陵也较多,这就给风的肆虐创造了条件,特别是龙卷风,线路和电杆、电塔自然也难以幸免。还有就是雨雪天气也会对配网的线路造成很大的危害,降低了供电的可靠性。总之,自然灾害已经成为影响供电可靠性的主要因素之一,值得相关工作人员认真研究。
1.2网架结构因素
现阶段,我国的配电网主要选用单电源接线、分段联络接线、环形接线和N一1接线等几种接线方式。单电源接线方式有很多优点,如投资小、经济、新增负荷方便,但这种接线方式的缺点也很明显,供电可靠性不高,故障影响的范围大。经过长年的统计发现,根据表1配网中各个元件的可靠性参数表可知,配网中的变压器和断路器出现故障的可能性比较小,故障主要发生在母线上,母线一旦出现故障将影响整条线路的安全供电。
1.3其它外力因素
架空线、电缆等输电线路是电能传输的通道,一旦输电线路出现故障将直接导致供电中断影响配网运行的可靠性。城市在不断发展的同时相应的基础设施建设等工程也在不断的完善。由于城市的地下管网没有统一的管理,在施工过程中经常会出现地下电缆被挖断的事故,在有的城市还会接连出现电缆被挖断的事故。农村架空线路一般分布在道路两边和河流沿岸,在修路和修缮河道时由于疏忽等原因会将线杆挖断,导致输电线路供电中断。在城市旧城改造和新农村建设的不断推进的过程中,很多房屋面临着拆迁。在拆迁过程中由于施工方不清楚输电线路的走线和供电范围,在倒房时会压断附近的输电线路造成故障。
另外,由于违章建筑建设导致的线路故障也屡见不鲜。还有很多不法分子为了蝇头小利盗割电线,有的地方相关的维修人员刚刚修好,不久又被盗取,这严重地影响了供电的可靠性和安全性。
2提高配网供电可靠性的措施
2.1增强对自然灾害的抵御能力
针对雷击等自然灾害,做好相应的准备工作是关键。首先应当提高绝缘子的耐雷等级,通过比较分析近年来的雷击故障发现,在发生雷击时耐张点悬式的绝缘子很少会出现闪络故障,而针式绝缘子很容易出现闪络故障,因此要特别加强针式绝缘子的耐雷等级。对于雷击频发的地区需要使用绝缘等级更高的绝缘子从而全线提高线路的绝缘等级。另外,在输电线路上安装避雷器也是一个很好的选择,在容易遭受雷击且距离较长的输电线路上安装防雷金具和避雷器等金属氧化物避雷器等都能够起到很好的防雷效果。对于天气恶劣的地区要选用质量更高的绝缘子以加强线路的绝缘水平。主要是提高绝缘子的耐雷水平,将瓷质绝缘子更换为硅橡胶绝缘子,全线提高线路绝缘水平,使得雷电引发的工频续流因爬距大而无法建弧。
2.2忧化配网结构
根据上面的分析可知,影响配网供电可靠性的重要因素是网架结构,可靠的网架结构是保证供电可靠性的基础。为了提高供电可靠性,相关的供电公司可以根据故障统计报告找出发生故障次数较多的线路,将其合理分段,并在相应的线路上安装隔离开关,从而达到降低由于支线故障造成的主线跳闸的概率。另外,要努力提高配电自动化水平,采用优化节点网络和启动备用线路自动切换等配电方式。
要做好相关负荷的预测工作,合理地分布电源节点,确保配网电能的供应和备用容量充足,尽量减小因线路容量不足而造成的限电。在配网中推广采用多回线、环网、多分段连接等方式,以提高利用率和供电可靠性。改善和优化输、配网架结构,满足电网的“N一1”准则和合理的变压器容载比,因地制宜地选择接线模式。
2.3防止外力破坏
上文已经对外力破坏出现的故障原因进行了一定的分析,为了防止类似事故的发生,要分别采取不同的措施进行防范。比如,针对拆迁过程中出现的事故,要提醒施工方先弄清线路的走向和范围再进行相关的施工作业。对于其造成的线路故障,要责令施工方立即配合相关的维修人员将输电线路维修好,并且要赔偿相应的损失。对于城市建设施工过程中出现的线路故障,施工单位要和供电部门做好相应的沟通工作,在施工前弄清地下电缆的走向并请相关供电部门的人员在现场进行指导。对于经济条件较好的城市,最好能用地下遥感设备,将地下输电线路弄清,防止盲目施工将地下电缆挖断,造成不必要的损失。总之,要采取各种措施将发生线路故障的可能性降到最低点。
2.4增强配网管理工作
现有的技术手段能够保证配电运行的可靠性,并且配网的设备能够达到指定的要求,在今后的一段时间内配网运维人员的专业素养是影响配网运行可靠性的重要因素。在日常的运维工作过程中要严格执行相关的检修规章制度,确保配网运维人员根据规定中的巡视内容对配网进行巡视维护工作和设备安装实验工作,巡视完毕后详细记录巡视及设备的检修过程。除此之外,要做好二次设备的管理工作,切实完善二次设备的检修和登记等各项工作。在进行二次设备的维修规划时要尽量做好和变电站保护时间的配合工作,提高供电的可靠性,将停电的区域控制在最小的范围内。
3结语
配电网络直接面向电力用户,一旦出现故障将严重影响人们的生产生活,导致严重的后果。为了保证配网运行的安全性和可靠性,相关工作人员要做好相应的防范措施,做好日常的线路维护和维修工作,及时更换老旧设备,提高线路运行的安全性和可靠性,从而更好地满足社会发展的需要。
参考文献
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