配电网网架结构对供电可靠性的影响分析
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水电工程Һ㊀分析影响配电网供电可靠性的因素及提升措施孙㊀维ꎬ马天佳ꎬ马宏宇摘㊀要:为了保证供电的效率和质量ꎬ配电网需要维持供电的可靠性ꎮ但是在配电网的实际运行中ꎬ很多因素都会对供电可靠性产生影响ꎬ所以供电单位应全面分析相关影响因素ꎬ并采取科学的策略ꎬ提升配电网供电可靠性ꎮ关键词:配电网ꎻ供电可靠性ꎻ影响因素一㊁配电网供电可靠性的影响因素(一)配电网结构的影响社会经济快速发展ꎬ使用电需求量随之增长ꎬ而依靠现有的配电网络结构ꎬ已经不能满足用电可靠性的要求ꎮ当前我国配电网络结构以放射状为主ꎬ这种结构设计会导致输电距离增加ꎬ当配电网发生故障时ꎬ就会造成大范围停电ꎬ降低供电可靠性ꎮ尽管我国积极实施电网改造ꎬ但配电线路承担的负荷始终很大ꎬ因而会存在故障停电问题ꎮ(二)自动化系统不完善对于电网系统来说ꎬ要使其安全运行ꎬ就必须设置自动化监控和报警系统ꎬ对于电网供电过程中出现的问题和故障发出及时的救助信号ꎮ而根据目前电网供电系统的实际情况来看ꎬ还不能完全做到自动化ꎬ所以在今后的发展中要完善这一方面ꎬ争取做到系统自动化ꎬ保证供电的可靠性ꎮ(三)设施故障的影响1.外力破坏影响由于外力的作用ꎬ也可能引起停电故障ꎬ从而影响配电网的供电稳定性ꎬ这种外力作用通常包括物品因素ꎬ如风筝㊁气球等ꎬ还包括不良的偷盗行为㊁工程施工以及车辆的破坏等外力作用ꎮ2.内外电压影响(1)雷电问题是配电网设施经常需要面对的自然灾害ꎬ其对于配电网所产生的损害通常包括以下两种:雷电可能对配电设施㊁配电线路造成直击损害ꎬ这种情况对于配电网所产生的破坏性非常强ꎻ如果出现雷击地面ꎬ会引起雷电流入地的问题ꎬ从而形成雷电流电磁场耦合的状况ꎬ在配电设施中生产过电压ꎬ而该电压如果在系统传播过程中ꎬ遇到防雷或绝缘比较为薄弱的部位ꎬ很可能会引起反击㊁闪络等严重的电网事故ꎮ(2)铁磁谐振过电压同样是影响配电网供电稳定性的重要因素之一ꎬ而导致该现象的原因主要是由于配电互感器㊁变压器等元件中存在的铁芯ꎬ其磁化特征呈现出非线性变化ꎬ从而致使回路中的电感参数也呈现非线性的变化ꎬ如果达到了一定的谐振条件ꎬ即会引起铁磁谐振ꎬ从而导致配电网的供电故障ꎮ3.软件缺陷虽然自动化的配电网已经投入实际的运用中ꎬ但是系统不健全还是影响配电网运行的可靠性ꎬ它会影响到配电网故障的处理效率ꎮ配电网的运行维护与管理水平也相对落后ꎬ加之相关的业务技术人员不够专业ꎬ应急处理的能力较为缺乏ꎬ供电的可靠性就没有办法得以保障ꎮ4.老化㊁绝缘配置影响停电问题的频发同样会影响配电网的供电可靠性ꎬ而导致停电故障的原因也是多种多样的ꎬ例如出现绝缘击穿㊁线路老化等问题ꎬ也会导致配电网的故障ꎬ此外ꎬ导致停电还可能是因为认为检修而采取的暂时停电措施ꎬ均可能导致配电网的供电问题ꎬ因此对于线路的绝缘性要求至关重要ꎮ二㊁提高配电网供电可靠性措施分析(一)完善配电网网架ꎬ缩小停电范围从安全可靠㊁经济优质上考虑配电网的优化ꎬ改变陈旧的配电模式ꎬ完善配电网结构ꎬ实现 手拉手 环网配电ꎬ对重要用户实行 双电源 ꎬ甚至 三个电源 配电方式ꎬ同时线路配电半径要适中ꎬ配电负荷要基本合理ꎻ网架结构合理可有效对停电线路进行转供电ꎮ(二)建立可靠性管理制度可靠性管理是一项综合性的管理工作ꎬ纵向在上需要领导的重视ꎬ在下需要员工的关心ꎻ横向需要各部门之间的分工㊁配合ꎮ因此供电企业应成立供电可靠性管理小组ꎬ编制供电可靠性管理制度ꎬ实行供电可靠性的目标管理ꎬ层层分配和细化指标ꎮ形成供电可靠性分析制度ꎬ每个季度对运行数据进行可靠性分析ꎬ并形成报告ꎬ作为下季度工作的指导ꎻ做好预停电计划ꎬ合理安排停电开关ꎬ减少非故障停电的次数ꎮ(三)加强线路设备巡视加强市区配电线路巡视ꎬ尤为重要ꎬ从近几年配电线路发生故障概率分析ꎬ绝大多数故障为配电架空线路距离树木较近ꎬ其次是配电变压器设备陈旧及设备安装质量较差ꎮ因此进行配网设备评级管理ꎬ能尽早发现设备故障ꎬ并进行消除ꎬ减少停电事故的发生ꎬ是提高供电可靠性的另一条途径ꎬ也是配电运行部门日常进行的重要工作ꎮ对容易发热的部位编号建档ꎬ落实管理责任ꎬ建立详细巡视记录ꎬ对查处的缺陷ꎬ按轻重缓急安排检修计划ꎬ并逐步消除ꎻ普及防爆脱离型成氧化锌避雷器的应用ꎬ减少抢修停电时间ꎻ经常检查防雷装置引下线和接地体的锈蚀情况ꎬ检测接地电阻㊁密封开关㊁变压器㊁计量箱接线柱ꎮ(四)应用配电自动化管理系统配电系统计算机监控和信息管理系统不仅能够提高供电可靠性ꎬ而且有显著的经济效益ꎮ我国对配电过程的计算机监控和信息管理有了很大的发展ꎮ配电系统的各个不同的领域正在发展不同程度的自动化ꎬ其总趋势是向综合化和智能化方向发展ꎮ目前发达地区应用配电管理系统是在能量管理系统的基础上发展起来的综合自动化系统ꎮ它是一个以电力系统中的配电系统ꎬ直至用户控制与管理对象ꎬ具备数据采集与监视㊁负荷管理控制㊁自动绘图与设备管理等功能的计算机控制系统ꎮ三㊁结语配电网是电力系统的重要组成部分ꎬ配电网供电可靠性将直接影响着国民经济发展和人民生活水平ꎮ总之ꎬ电力部门必须树立以追求客户满意度作为工作的出发点和归宿的理念ꎬ在 多供电㊁少停电㊁用好电 上狠下苦功ꎬ通过提高供电可靠率㊁提高供电能力㊁挖掘内部管理潜力ꎬ努力实现让客户全年不断电ꎮ参考文献:[1]唐慎.影响配电网供电可靠性的因素及提高供电的措施[J].建筑工程技术与设计ꎬ2017.[2]曾军.影响配电网供电可靠性的因素及提高供电可靠性的措施分析[J].通讯世界ꎬ2016.作者简介:孙维ꎬ马天佳ꎬ马宏宇ꎬ国网辽宁省电力有限公司葫芦岛供电公司ꎮ591。
强化网架结构提高供电可靠性摘要:本文首先简述了电力系统可靠性的定义,接着以配网故障为切入点,对配网运行中常见故障进行分析,最后结合实际工作经验对相应故障提出整改措施。
关键词:可靠性配网故障1 可靠性的定义与重要性广义的电力系统可靠性包括两方面的内容:即充裕度和安全性。
前者是指电力系统有足够的发电容量和足够的输电容量,在任何时候都能满足用户的峰荷要求,表征了电网的稳态性能,后者是指电力系统在事故状态下的安全性和避免连锁反应而不会引起失控和大面积停电的能力,表征了电力系统的动态性能。
狭义的电力系统可靠性即为电力系统持续供应电能的能力。
随着城市规模的不断扩大,配电网结构也越趋复杂。
一张安全可靠的配电网对于城市经济的快速发展、人民生活质量的不断提高以及社会的长治久安有着至关重要的作用。
近年来,各供电企业纷纷转变观念,把提高供电可靠性作为衡量服务质量、提升企业品牌形象的重要指标,从设备、人员、管理体系等多方面入手改善供电可靠性,加大配网建设投入,使城市配网逐步走向完善。
2 供电可靠性的主要影响因素分析本文通过对所在单位的电网可靠性管理数据进行分析,查找对供电可靠性影响最大的原因分类,并且对这些原因分类进行深入挖掘,从而确定需要采取的措施。
目前配电网运行的形势:(1)10kV电网网架结构薄弱,一时之间难有改观。
辖区内残旧老化线路设备较多,用户设备残旧,定期维护不到位,用户设备故障频发,引发主网设备跳闸,设备运行状况不容乐观,对供电可靠率影响严重。
(2)配网工程停电施工严重影响供电可靠率的提高。
随着配网工程的陆续开工建设及对农村、城市残旧线路改造力度的加大,将大大提高农网、城网线路设备的安全稳定运行,但同时需要配合停电施工,直接影响供电可靠率。
(3)运行维护人员技能水平不高,线路、设备运行隐患不能及时发现消除,将严重影响线路设备的安全稳定运行。
人员运行巡视不到位,不能及时发现线路设备的潜在威胁、重大隐患,将直接导致配网故障率高居不下,供电可靠率低。
影响配电网供电可靠性的因素及原因分析摘要:供电系统的可靠性是指经过整个配电网络将电力输送到用户供电部分,从而对用户部分进行连续性的供电。
配电网往往是出于电力系统的最末端,它能够把发电系统和用户用电部分进行连接,是将电力从整个配电网络将电力输送到用户供电部分的重要环节。
由于供电系统可靠性是企业和国家发展的必要条件,所以我们应该避免其出现常见的配电故障,减少对于企业和用户用电不稳的情况。
关键词:配网供电;网络结构;客户密度;自动化;专业技能1 配网供电可靠性的意义配网供电可靠性,实际上就是在电力系统设备发生故障时,衡量能使由该故障设备供电的用户供电故障尽量减少,使电力系统本身保持稳定运行(包括运行人员的运行操作)的能力的程度。
研究影响供电可靠性的原因与对策,不仅仅关系着用户最关心而又敏感的停电程度来评价,特别是对于供电系统末端的配电系统更具有现实的意义。
2 影响供电可靠性的原因2.1 网架结构问题配电网网架结构薄弱、结构不合理,造成供电可靠性低。
部分线路为单电源辐射接线,没有备用,故障时负荷无法转移;部分线路虽为环网接线,但由于导线线径细、联络开关容量小等原因,导致互供能力较差,出现故障时无法转移负荷。
2.2 自动化程度低随着我国科技的不断发展,很多行业都实现了网络化、智能化和自动化系统,这不仅能大大节省人力资源的消耗,也能提高系统运行的可靠性。
但是,配网供电系统的自动化程度还远远不能满足当前我国经济发展的需要,尤其在很多贫困和偏远山区,配网供电还大量依靠人工来完成,其危险性可想而知,可靠性也会因工作人员的疲劳和疏忽而大打折扣。
2.3 管理和维护人员专业技能欠缺配网供电是一项非常专业而复杂的工作,工程质量直接决定了供电可靠性。
随着我国供电系统自动化程度越来越高,对于相关技术人才的要求也越来越高。
而当前我国配网供电管理和维护人员专业技能还有很多欠缺。
这方面的因素很多,一方面是很多企业对上岗人员并没有进行专业培训,当出现问题时,不能及时解决,造成时间上的延误,即使有很多工作人员具有较高的学历,但大多实践经验还显得不足。
影响配电网供电可靠性的因素及原因分析【摘要】配电网大多采用环状设计、开环呈放射式的运行结构,对单故障比较敏感,其故障发生率较高。
而且配电网建设改造工作的好坏直接影响到国民经济的发展和人民物质文化生活水平的提高和改善。
所以,规划合理的供电可靠性水平,以确保向用户提供安全、经济、可靠、优质的电能,是搞好城网改造的关键。
【关键词】配电网;供电可靠性;过负荷;接触不良;接地故障;环网供电0 引言配电网是处于电力系统末端,把发电系统或输变电系统与用户设备连接起来,向用户分配电能和供给电能的重要环节。
由于供电系统可靠性是作为考核供电企业“安全生产文明双达标、创一流”的必备条件,因此,如何预见城市配电网常见的故障,分析其原因,减少用户的停电时间来提高供电可靠性,将越来越受到电力企业和电力客户的重视。
1 供电中断的分类(1)故障停电是指供电系统无论何种原因未能按规定程序向调度部门提出申请,并在按供电合同要求的时间前得到批准且通知用户的停电。
(2)预先安排停电可分为计划停电、临时停电和限电三种情况,计划停电是有正式计划安排的停电,如施工停电、检修停电和用户申请停电;临时停电是事先无正式计划安排,但在供电合同要求的时间前按规定程序经过批准并通知主要用户的停电,如临时施工停电、临时检修停电和临时用户申请停电;限电是在电力系统计划的运行方式下,根据电力的供求关系,对于求大于供的部分进行电力限量供应,主要有系统电源不足限电和供电网限电两种形式。
2 影响供电可靠性的内部因素2.1 线路方面2.1.1 线路非全相运行。
其原因往往是线路某相严重过负荷,而使跌落熔断器一相熔断;或者是三相开关中的一相没有合好或合不上;或者是线路断线及接点氧化接触不良等造成的缺相运行。
2.1.2 瓷瓶闪络放电。
10kV配电线路上的瓷瓶、避雷器、跌落保险的瓷体,常年暴露在空气中,表面和瓷裙内积污秽,或者是制造质量不良,瓷体产生裂纹,因而降低了瓷瓶的绝缘强度,当阴雨受潮后,即产生闪络放电,严重时使瓷瓶击穿,造成接地故障。
影响配电网供电可靠性的因素及对策分析【摘要】:供电可靠性是指供电系统持续供电的能力,是反映供电系统电能质量的重要指标,在国内已经成为衡量一个地区电网坚强程度和管理科学程度的标准之一。
一般可以通过供电可靠率、用户平均停电时间、用户平均停电次数等指标加以衡量。
本文从影响配电网供电可靠性的因素入手,分析论述了提高配电网供电可靠性的技术措施与管理措施。
【关键词】:配网供电可靠性技术管理措施1、影响供电可靠性的因素1)设备故障与线路故障电力系统的各种电气设备,输配电线路,在运行中,都有可能发生不同类型的故障,从而影响系统运行与对用户的正常供电。
2)电网结构不合理,健康水平欠缺部分农村配电网网架结构薄弱,供电半径大,导线截面小,线路无互代能力,可靠性差,停电往往是一停一片。
3)用户对自己的电气设备缺乏维护与管理部分供电用户,特别是处在经济发展初期的工业用户,基本上是高耗能的,设备工作环境较恶劣且用户电工素质参差不齐。
因此加强用电管理宣传是非常重要的,必须持之以恒的。
4)配电网自动化系统尚未健全事故处理自动化程度低,花费时间长,恢复供电慢。
人工倒闸,人工数据采集等技术水平与管理手段落后。
5)人为误操作事故。
2、供电可靠性的标准电力系统对用户停电,会给农业生产和人民生活造成不同程度的损失。
对于供电可靠性的衡量,我国《供电国家级企业等级标准》规定的《配电系统供电可靠率统计办法》中。
对供电可靠率规定了计算方法,用公式表示为:供电可靠性=(1-用户平均停电时间/统计期间时间)×100%供电可靠率管理是一种全电力行业的全面安全和全面质量管理,它反映了一个供电企业的电网状况,供电水平和管理水平的高低,直接决定着企业的经济效益,因此供电可靠性的提高,将愈来愈被社会重视。
3、提高配电网供电可靠性的技术措施1)提高供电设备的可靠性:采用高度可靠的供电设备,做好供电设备的维护运行工作。
2)提高供电线路的可靠性,对系统中重要用户线路采用双回线,目前农电配网中,架设双回线的还比较少,双回线路供电,输送能力大,稳定储备高,输电线路的可靠性很稳定。
影响配电网供电可靠性的因素及原因分析【摘要】供电能力能够反映我国国民经济对于电气工业的需求程度,它是衡量一个国家国民经济发达与否的重要标志之一。
而且,配电网建设的好坏也直接影响了人们物质文化的需求。
配电网大多数由于设计的原因,对于故障的敏感度较高,所以经常发生故障维修案例。
本文主要通过对配电网供电可靠性的因素和原因进行分析,提出合理、可靠的配电系统建设方案,来帮助配电网的正常运行和建设。
【关键词】配电网;可靠性;供电供电系统的可靠性是指经过整个配电网络将电力输送到用户供电部分,从而对用户部分进行连续性的供电。
配电网往往是出于电力系统的最末端,它能够把发电系统和用户用电部分进行连接,是将电力从整个配电网络将电力输送到用户供电部分的重要环节。
由于供电系统可靠性是企业和国家发展的必要条件,所以我们应该避免其出现常见的配电故障,减少对于企业和用户用电不稳的情况。
一、影响配电网供电可靠性的因素供电系统常常会出现断电的情况,我们将这种常见的情况分为两类:第一,临时计划停电和限电的安排,这样的停电是预先安排的情况,属于一个正常的停电,因为有时供电会出现一些例行检修、企业用电申请、临时施工等情况,所以相关部门会提前告知用电用户相关情况,做好停电准备。
第二,有故障的停电,这一方面是指由于某种原因未能及时向有关调度部门提出申请而停电,这样的停电属于一个故障性的停电。
(一)内部因素1、线路方面(1)瓷瓶放电。
我们在配电线路上都会配有瓷瓶部件,这个部件长时间的裸露在环境外面,所以经常会收到空气、气体、雨水的破坏和侵蚀,所以长时间下瓷瓶会出现质量上的损坏,降低了绝缘能力,一旦发生阴雨天气,就会产生漏电的情况。
(2)线路非全相运行。
由于线路中的某一项部件出现超负荷现状,或者三相开关中有没有闭合的,会造成断线的情况出现,从而造成线路的一个缺相运行。
(3)断线。
由于环境气候的不可控制或者是施工时的不恰当,使得我们的线路长时间的负荷和接触外界环境而造成的断线现象。
浅析配电网网架结构优化及其对供电影响[摘要] 配电系统供电可靠性直接反映配电系统对用户供电能力,是配电系统可靠性管理的基础。
文章分析了配电网网架结构的优化原则和内容,指出配电网网架结构对供电可靠性的影响是最为主要的,然后对配电网网架结构应用及评估进行了分析,指出了未来网架优化规划问题应是我们关注和研究的方向。
[关键词]配电网网架结构网架结构应用影响分析中图分类号:tm73 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)17-622-01前言:配电网络指的是电力系统中二次降压变电站低压端直接或者降压后向用户供电的网络。
它的构成要素包括架空线或是电缆配电线路、配电所或者降压变压器等。
通过配电网络,可以将电能安全地分配到相应的用电场所,满足配电的可靠性、高效性以及合理性。
由于进入新世纪以来,用电需求大大增加,国家电网建设力度的不断加大,过去的配电方法越来越不适合新时代,配电网网架结构亟待优化。
优化的核心思想是“随机应变”,随时根据用电负荷的不断变化而调整相应的配电网络规划。
优化的目标是节约成本,减少整个配电网络规划的投入,更加合理地配置网架结构,最终使配电网在满足供电需求和发展需求的同时,使资源达到最合理的利用。
网架优化是一项系统的工程,优化的目标性以及阶段性很强,需要多种方式、多种手段共同作用才能真正实现网架结构的优化。
一、我国配电网网架结构的优化原则配电网的发展,体现在电压等级的配置水平,它不仅决定了配电网的整体适应性,还决定变电站的电网结构。
合理配置电压等级有利于从整体上提高配电网架供电能力,有利于压缩工程成本,提高供电能力,方便后续维护,还有利于提高企业的经济效益,为后期的电网建设提供良好的基础。
因此,笔者认为配电网网架结构的优化原则有三,分别是可靠原则、稳定原则以及适应原则。
可靠原则与稳定原则是前提与基础,适应原则是另一需要考虑的。
可靠原则是指当电力需求提高时,保证用户正常作业用电,当线路出现故障时,保证应急线路快速正常供电;稳定原则是指当线路的负载增加时,合理配置线路电流分配,增加线路使用率;稳定原则是根据不同地区的不同供电需求,设计不同供电系统,设计适宜发展模式,除保证满足供电需求的同时提高配电网的使用率,增强供电能力,适应不同需求。
浅谈电网供电可靠性影响因素及提高供电可靠性的措施摘要:在电力系统中,配电网与用户直接联系,其主要任务是参照用户的用电需求,将电力合理分配到用户终端。
该系统涵盖了多条街道以及中压配电网络的配电功能,并通过低压配电网络向每个用户延伸,以确保供电的高效稳定。
但在实际运行过程中,鉴于线路故障、维护和测试等原因,电力供应常常会中断,不仅给人们的生活带来不便,还给工业生产造成了经济损失。
本文探讨了造成供电可靠性下降的因素,并分享了一些提高供电可靠性的相关策略关键词:电网供电;可靠性;影响因素;处理措施引言本文从电网供电可靠性的重要性进行分析,电力系统供电可靠性与供电企业的经济效益密切相关。
对电力系统供电可靠性的效果进行了探讨,同时提出了一系列提高供电可靠性的具体措施,如供电设备、线路、电网建设和维护的改进。
此外,还要不断健全供电可靠性管理体系,增强供电设备维护保养。
积极推进人才培养,提升业务能力。
同时,要切实完善停电应急机制,以便在故障发生时能够迅速应对。
此外,此外,一定要严格监控供电的可靠性,并合理落实所采取的措施。
这些措施对提升电网供电可靠性具备指导作用。
一、电网供电可靠性的意义电力产业与国民经济发展密切相关,电力工业的进一步发展导致企业对电力的需求持续增加,因此,对供电的可靠性要求也随之提高,进而增加了电力行业在供电可靠性方面的压力,供电质量的优劣已经成为评估供电企业管理服务水平的一个重要标准。
衡量电力系统向用户提供电力的具体标准是电网供电可靠性,这一标准在电网规划、建设、运行和维护的全过程中体现出来。
此外,网络可靠性管理还牵涉到网络管理的各个方面。
电网可靠性工作是一项复杂的系统工程,因此科学合理的电网可靠性管理任务不仅仅包括记录和报告等简单任务。
因此,要保证电网可靠供电,应当需要进行科学计算。
改善供电可靠性是供电公司增加供电量、提高经济利益的重要行动,有助于建立企业的服务形象。
供电可靠性代表着供电公司持续供电的能力和水平,从中还可以观察到电力系统的结构和特征。
电力系统配电网供电可靠性分析摘要:我国电力系统的发展在国家经济发展中具有重要地位,配电网作为整个供电体系中不可或缺部分,直接影响着用户用电质量。
随着科技进步与技术创新、能源消耗等因素综合作用下,人们对电能需求呈现出逐年增长趋势。
而配电网供电在近些年来在电力系统中使用广泛,对其进行研究是个非常有价值的课题。
关键词:电力系统;配电网;供电;一、配电网可靠性国内外研究现状国外的配电网研究主要是针对供电线路故障和停电事故进行分析并提出相应对策,而我国对城市供电系统建设与发展方面投入了大量资金,国内学者在这方面就比较注重于电力用户和分布式电源之间的协调性问题,以及如何降低电能传输过程中出现过载、不平衡等一系列影响因素来提高电压等级;同时也有一些专家认为配电网可靠性研究主要是针对配网故障发生后进行分析并提出相应对策。
我国电力系统配电网可靠性研究主要是针对供电线路发生的故障与停电事故进行分析,通过对其影响因素和影响程度来确定可靠性等级,并提出相应措施,目前国内学者在这一方面做了大量工作。
二、配电网的可靠性配电网的可靠性是指电力系统在正常运行中能可靠、快速和稳定地进行供电,不发生故障,保证电能质量。
(1)供电可靠性:即当线路上出现短路时不会引起断电,它包括由单相或两相接地故障;三相或多线电源进线;任意一组母线上出线以及其他可能造成接法问题等各种情况导致的停电时间超过最大供电可靠性时,配电网能在规定的范围内可靠、快速恢复。
(2)电力系统稳定性:指电力网中各种电气设备发生故障或出现损坏情况不会影响其继续运行;包括电压稳定和热稳定性以及电器元件可能受到破坏所具备的安全性。
(3)电力系统灵活性:指配电网在正常运行时,能够灵活适应各种负荷的变化,并可以根据不同地区供电情况及负载需求而有效调节。
(4)电力系统经济性:指配电网的总投资和运行费用要低,从而能有效提高供电可靠性。
三、影响配电网供电可靠性的因素影响配电网供电可靠性的因素有很多,主要包括以下几个方面:(1)自然环境。
供电可靠性的影响分析及提高措施摘要:努力提高安全生产管理水平,确保完成上级规定的可靠性指标。
不断采取管理和技术措施,提高供电可靠率。
本文对影响供电可靠性的常见故障和原因,以及配电网因素进行了分析,提出相应的措施。
关键词:供电可靠性存在的问题措施电力可靠性工作是定量反映电网供电能力、设备运行状况及电力生产全过程管理质量的现代化管理工作,是电力企业“双达标”、“创一流”的必备条件。
供电可靠性是电力可靠性管理的一项重要内容,直接体现供电系统对用户的供电能力。
由于配电网方面存在不少问题,威胁供电安全的不利因素较多,事故机率高;另一方面由于配电网的故障,使电力用户深受停电影响,也影响了电力部门的经济效益和社会效益。
配电网存在的问题分析1.1网内结构存在差异1)大部分单位配网接线呈单电源放射性结构、具备互供能力的配电网络较少,线路能通过“N-1”的比例较低,存在网络薄弱、互供能力差的缺点,单个用户接火也需要全线停电工作。
2)同杆架设及交叉跨越多,而且高低压同杆架设,一回线路检修或处理故障势必造成多回路停电。
3)一些分支线路未用断路器与主干线联接,而用高压熔断器联接(分支线),且随着用户的发展,分支线路逐渐的增长,所接配电变压器逐渐增多,负荷逐渐变大,如有的分支线所挂的变压器多达10台以上,容量过大,这样在运行中常发生支线过负荷故障,引起停电故障。
1.2配电设备质量差1)配电网的设备有些较为陈旧、落后,远远不能适应电网的发展。
高压熔断器的质量较差,经常发生因高压熔断器损坏造成的故障停电。
2)跌落式熔断器故障:由于负荷电流大或接触不良,而烧毁接线点;或制造质量有问题,操作人员用力过猛而造成跌落式熔断器瓷体折断,或由于拉合操作不当而造成相间弧光短路。
3)柱上断路器故障:断路器分合闸时,由于操作机构或动、静触头故障合不上闸或分不开闸,造成拒合、拒分。
4)劣质绝缘子:在配网中存在着劣质的绝缘子或常年暴露在空气中,瓷体产生裂纹,因而降低瓷瓶的绝缘强度,当阴雨受潮后,即产生闪络放电,严重时使绝缘子击穿,造成接地故障。
浅析配网自动化建设对供电可靠性的影响研究发布时间:2022-05-25T05:33:42.206Z 来源:《建筑实践》2022年2月(上)3期作者:黄迪星[导读] 随着我国经济的发展,供电的可靠性对我国社会经济的发展及人们生活具有十分重要的作用,在电力管理的工作中要加以高度重视。
黄迪星国网青岛市即墨区供电公司山东青岛 266200摘要:随着我国经济的发展,供电的可靠性对我国社会经济的发展及人们生活具有十分重要的作用,在电力管理的工作中要加以高度重视。
随着城乡用电负荷不断增加,配电网中的一些问题也显露出来,要使配网运行更加稳定安全,就要加快配电网的自动化建设。
基于此,本文将从配网自动化的主要功能出发, 进一步探讨配网自动化建设对供电可靠性的影响。
关键词:配网自动化、建设、供电可靠性、影响一.电力系统配网自动化建设概述电力系统配网自动化建设是指通过充分利用网络技术、通信技术、互联网等各种自动化技术,并且将这些技术有效整合在一起,将电网结构、图形数据和信息等多种内容作为整个电力系统的核心内容,进而有效的管理和控制单网。
提高电力系统配网自动化建设水平,有利于提升电网安全运行的质量和控制能力,为电网的正常运行提供重要的技术支撑。
二.配网自动化的主要功能1.故障定位。
故障定位自动化系统是指在配网中设置故障定位装置,当配网发生故障时,该定位装置能够对故障位置自动定位,并通过发送装置发送给相关工作人员,方便工作人员及时对故障位置进行抢修,保障配网的正常运行。
2.就地馈线自动化。
就地馈线自动化功能,通常是指在实际工作过程中,自动化系统与自动化开关之间相互配合,对故障位置、区域等进行智能判定和隔离,对配网线路进行实时监控,若是配网中的线路为瞬时故障,则在故障消除后,就地馈线系统自动将开关闭合,恢复整个线路的供电,从而缩短了停电时间,为人们的生产生活提供用电保障。
3.集中馈线自动化。
集中馈线自动化功能,主要是指将计算机技术与通信技术结合到一起,通过通信技术将线路的实时运行情况发送到中央控制计算机中,对线路进行实时监控,同时也能够通过中央控制计算机对线路中的设备进行远程操控。
浅析电力系统用户供电可靠性存在的问题及对策摘要: 电力系统可靠性包括两方面的内容:即充裕度和安全性。
随着国民经济的快速发展,国民对电力需要的要求愈来愈高。
本文论述了用电可靠性的影响因素,并提出提高用电可靠性的方法。
关键词: 电力系统供电因素对策0前言目前,电力系统用户供电可靠性指标, 可以直接反映电力系统对用户的供电能力。
对于供电可靠性的衡量,主要是按照我国《供电国家级企业等级标准》规定的《配电系统供电可靠率统计办法》中,对供电可靠率规定的计算方法来衡量的。
用公式表示:供电可靠性=(1-用户平均停电时间/统计期间时间)×100%。
因此,供电可靠率管理是供电企业的全面安全和全面质量管理的集中体现,它直接反映了供电企业的电网健康状况、供电保障水平和管理能力的高低,直接决定着企业的经济效益和人民群众的生产生活质量。
1 影响用电可靠性工作的因素1.1 配电网架结构、配电线路问题及设备故障由于一些电网结构布局不合理, 满足不了当前安全标准,供电面广,导线截面小并且线路无互带能力,当突然失去任一元件时,影响到了电力负荷的转供能力, 停电往往是一停一片,从而使供电可靠性降低。
配电网的各种配电设备,在运行中都有可能发生不同类型的故障,从而影响系统对用户的正常供电正常。
配电线路由于普遍老化,线路负荷增长较快,加上线路运行条件恶劣, 使电网和设备事故、障碍增加, 导致用户停电,供电可靠性降低。
1.2系统和设备的计划性检修随着城乡电网建设和改造工程的实施,计划检修对可靠率的影响会逐步下降。
提高综合检修率,延长设备计划检修周期,都会从主观上改变由于检修原因带来的影响。
临时检修导致停电表明在用电管理上还存在不足,需加强管理,根据实际情况,多家配合,合理调配,进一步提高用电可靠性。
1.3运行维护人员的业务技术水平运行维护人员对配电线路管理的水平落后,线路管理人员的技术水平和责任心在很大程度上决定了线路、设备的健康运行水平。
电力系统配电网供电可靠性发布时间:2021-12-31T07:32:38.793Z 来源:《电力设备》2021年第11期作者:黄江伟[导读] 必须应用精细化管理,实行有针对性的措施,来实现提高配网供电的可靠性。
(十堰市建筑设计研究院湖北十堰 442000)摘要:在时代高速发展的背景下人们对电能的需求不断增加,而面对这样的形势电力事业得到迅猛发展的同时也对迎来更多挑战。
在电力系统中配电网占据着不可替代的作用,同时也对其安全稳定的运行提出更加严格的标准。
基于此,本文就对当前我国电网企业供电可靠性管理存在的问题进行了分析,在此基础上,探讨了提升供电可靠性的管理策略,仅供参考。
关键词:配网供电;可靠性;管理引言无论是生产还是生活,人们都离不开电力能源的供应,一旦电力能源得不到可靠的供应,不仅会给人们的生活带来一定困扰,而且对我国的经济发展,也会带来很大的影响。
所以,必须应用精细化管理,实行有针对性的措施,来实现提高配网供电的可靠性。
1配电网建设现状我国早期电力网结构配置存在不合理的情况,因此导致供电可靠性不高。
电力企业为提高自身的供电可靠性,需要对现有配电网结构进行详细的研究,找出配电网结构不合理的地方,并制定出解决和优化方案,有效解决供电可靠性低的问题。
比如,很早之前我国就存在电源规划不合理的现象,电源安插位置存在较多的问题。
当下,我国各项科学技术发展迅速,大部分电力企业已经意识到传统电网配置存在的不足,在实际电力工程中严格按照社会发展情况和电力配置需求进行配网建设,并取得了较大的成效。
但是,仔细观察发现,我国的配电网建设工作还是存在一些不足,供电可靠性容易受到天气等因素的影响,且后期配电网维护成本较高。
2影响配电网供电可靠性的因素2.1配电网架结构因素如今配电网系统大部分存在网架结构薄弱、设计不合理的问题。
具体体现在终端设置35kV变电站点少,大部分只有一回进线未能构成双电源供电,如变电站进线产生电源故障将会导致区域停电问题。
配电网架结构优化及对电网的影响摘要:配电网是电网的重要组成部分,是地区发展的重要基础设施。
随着社会经济的高速发展、人民生活水平的提高以及电力体制改革的不断深入,电力用户对配电网的供电可靠性、电能质量、工作效率和优质服务等方面的要求也越来越高。
供电企业亟需了解配电网架结构优化及对电网的影响,提升配电网规划管理水平,以满足电力用户日益提高的用电需求。
关键词:配电网,网架,结构优化,接线方式1配电网的特点配电网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成,它在电力网中起着重要的分配电能作用。
配电网的设计一般是按照满足高峰值负荷确定的,但是,在配电网中,由于配电网络用户使用电力的差异性,使不同的配电线路的负荷与功率都是不同的,此种情况是导致配电线路以及相应的配电设备的使用率大大降低。
在实际的使用中,配电网络的使用情况是较为灵活的,如果通过人员的计算管理具有很大滞后性,很难实现高效控制,不能及时有效地做出决策判断,改善网络的使用情况。
而配电网网架优化规划则可在很大程度上改变这种情况,将较高负荷转移到较低负荷的线路中去,改变输电的质量与稳定性,同时,通过计算机的优化,可以使网络快速的进行调节,增加配电线路与相关设备的使用率。
在输电线路发生故障时,第一时间得到通知、判断,在第一时间处理、恢复。
因此,配电网架结构优化可以减少停电、降低网络损耗、提高供电质量,是实施配电网自动化的一个重要环节[2]。
2 配电网优化配电网优化分析包括配电系统正常运作时的网架结构优化与故障情况下的网架结构优化。
在正常情况下,配电网的优化以增加网架线路及相关设备的使用率,以及使各个线路的负载较为均衡为主,同时提供更高的供电质量。
而在配电网发生故障时,网架结构优化则是快速寻找故障点,并快速通过其它线路解决问题,以求快速恢复供电[4]。
从近年来相关研究报导看,多数配电网优化规划研究仍采用与输电网相似的数学模型,将投资、网损、生产费用最优作为求解目标,相应采用的优化算法亦与输电网规划相似,只是部分文献在潮流求解算法中考虑了配电网的树状结构特点。
配电网网架结构对供电可靠性的影响分析摘要:配电系统可靠性评价指标根据实际需要分为两大类,计23个指标。
但配电网网架结构对供电可靠性的影响最为主要。
配电系统供电可靠性直接反映配电系统对用户供电能力,是配电系统可靠性管理的基础。
本文就扬州市开发区的配电网的网架结构进行了分析,提出了自己的观点。
关键词:可靠性配电网网架结构网架结构的应用中图分类号:tm72 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)10(c)-0102-03配电自动化系统的功能是实时监控配电网安全,使其可靠运行,在线路开关的自动化、智能化程度较低的配电网中,系统性能对主站与通信的依赖性强,而配电网的广域分布,使供电可靠性成为建设配电网自动化的难点之一。
配电系统供电可靠性统计,可以直接反映配电系统对用户供电能力,是配电系统可靠性管理的基础,也是电力工业可靠性管理的一个重要组成部分。
其统计对象是以对用户是否停电为标准。
1 供电可靠性指标配电系统供电可靠性——配电系统对用户连续供电能力的程度。
与供电质量有关的基本指标是配电网的可靠性。
可靠性是指一个元件、设备或系统在预定时间内,在规定的条件下完成规定功能的能力。
度量可靠性特性的指标称作可靠度或称可靠率。
可靠度表示设备或系统成功的概率或其工作成功的比值。
在设计中压配电网时,一般都是闭环设计开环运行模式,这是由于城市配网与用户直接相关联。
据不完全统计,用户80%的停电事故都是由配电网故障所引发的。
因此在城市配网规划中,决策最终方案的重要因素是配电网的可靠性评估。
常用的可靠性指标有以下几种:(1)系统与用户的停电平均频率;(2)系统与用户停电平均持续时间;(3)均供电的不可靠率;(4)供电平均可靠率。
特别是供电平均可靠率对于城市配电网来说反映了该城市的电网建设情况,设备完好率和电力部门停电管理水平的一个综合指标,同时也是衡量城市配电网规划方案的一个重要指标。
这些指标与各种因素有关,例如网架的结构、不同设备的可靠性、线路的长度及负载情况、综合自动化水平以及现有负荷转供能力等。
可靠性分析用于评估配电系统结构的可靠性,同时还讨论比较可靠性的相对水平,评价提供某种特定可靠性水平所需的费用、制定可靠性的方针和政策。
量化可靠性方法是采用数据统计方法来完成的,比如在扬州开发区统计出中压配电网故障率分别为架空线路0.1次/公里年,电缆线路0.04次/公里年,开关0.03次/台年。
由于将供电出现故障的地区分成三个区域:不受故障影响,当故障发生后通过开关正确动作使停电时间为零的区域被称为正常区域。
可通过另外供电电源来恢复供电的区域被称为隔离操作时间的故障区域。
不可通过其他供电电源恢复供电,故障时间为元件修复时间的区域被称为隔离操作加联络切换操作时间的故障区域。
根据线路各区域停电类型,再结合配电网运行、管理和检修水平,则可确定故障后的停电时间为:正常区域只能有0.1 h,隔离操作时间的故障区域只能有0.2 h,隔离操作和联络开关切换两部分操作时间的故障区域只能有3 h。
中低压配电网一般由架空线、架空及电缆混合线路与电缆线路组合而成。
整个配电网设备包含开闭所、户外环网柜、配电所(含箱式变电站)、柱上变压器、电缆分接箱、柱上开关、接户线、计量装置及配电自动化装置等。
城市中压配电网的接线方式应在满足供电可靠性的前提下力求简洁, 便于实现配网自动化。
应因地制宜地选择不同供电区域的中压配网接线方式,但同一城市的中压配网接线方式应尽量减少。
城市10 kv配电网地位十分重要。
为了实现配电网的安全、经济和可靠运行,针对不同的110 kv/10 kv变电所容量,在不同的负荷密度下,进行配电网网架研究,力求接线方式标准化、统一化。
配电网直接面向用户,在实际分析时可将配电网分成若干区域,且每个区域都应由110 kv电站、10 kv线路与其他设备构成;设计每个区域应以区域变配电站为中心、其供电半径为圆形设定供电区域来分析其可靠性。
主要思路是:考虑每个元件的平均年故障率、每个元件出现故障时受影响的用户数和平均修复时间,同时结合负荷转移的情况,再算出用电有效度的平均值,用该指标比较不同方案的可靠性高低。
根据统计规律,所得到的结论应适用于实际配电系统。
2 配电网网架结构对供电可靠性的影响2.1 单电源辐射接线单电源辐射接线的配电线路短,投资小,新增负荷时连接比较方便。
优点是比较经济,缺点是故障影响时间长、范围大,供电可靠性较差。
这种简单的接线模式忽略了线路的备用容量,每条出线(主干线)都是满载运行出现故障时无法进行负荷转移。
特别当母线出现故障时全线用户受影响,母线的平均修复时间就是平均停运时间。
另外在正常运行时断路器出现跳闸等故障的情况很少,最有可能出现需要跳闸时断路器拒动故障,因此这种故障也应予以考虑。
一般情况下不予考虑配电变压器的故障。
2.2 不同环式接线取自同一变电所的两段母线或不同变电所构成不同环式接线方式。
该接线形式因为有两个电源,所以采用开环运行方式。
其运行方式灵活,供电可靠性较高。
在正常运行时,每条线路留有50%的裕量。
但由于自动化使用较少,线路或设备一旦发生故障,需运行维护人员到现场操作实现负荷转供,使得停电时间较长。
2.3 分段联络接线分段联络接线提高供电可靠性方法是:在干线上加装分段开关把每条线路进行分段,用联络线来连接线路。
故障出现在任何一段时,保证不会影响到其他段线路的正常供电,从而缩小故障范围。
与环网结构相比,优点:分段联络的接线方法提高了馈线的利用率;缺点:由于需要建立联络线在线路之间,线路投资加大,留有一定备用容量。
2.4 “n-1”主备接线模式“n-1”主备接线是将线路连成环网,那条公共备用线路正常时空载运行,而其它线路满载运行。
当某条线路运行时出现故障,就把备用线路通过线路切换投入运行。
其接线的运行灵活性、可靠性和线路的平均负载率均与“n”值相关。
一般采用“3-1”和”4-1”模式,这时线路总利用率分别为66%和75%。
“5-1”以上的接线结构比较复杂,操作繁琐,联络线长度较长,投资较大,而提高线路载流量的利用率已不明显。
优点是线路的理论利用率与供电可靠性较高。
针对以上典型供配电网架结构,在等负荷容量、等用户数的条件下分别应用网络等值法进行配电网的可靠性分析与系统可靠性指标测算,测算中使用我国配电系统实际运行对元件可靠性参数记录材料,见表1,测算结果见表2。
通过以上分析:配电网网架结构的可靠性由低到高的排序是单辐射接线、环式接线、分段联络接线和n-1接线模式。
(图1)表示了可靠性指标在不同配电网接线模式下的情况,图中用相邻柱状图代表不同方案的可靠性指标负荷密度曲线。
对于同一种接线方式,在一定的变电站容量下,供电区域负荷密度的增加导致了含有架空和电缆线路配电网的可靠性提高。
如变电站容量和负荷密度不变,采用完全由架空线组成的配电网,可靠性由高到底的顺序依次是分段三联络网架结构、分段两联络网架结构、手拉手网架结构和单辐射网架结构。
对于完全由电缆线组成的电网,可靠性由高到低的顺序依次是分段两联络网架结构、n-1网架结构、手拉手网架结构和单辐射网架结构。
3 配电网网架结构的应用扬州市开发区配电网电压等级为10 kv,变配电站电压等级为220或110 kv,配电网接地方式为不接地或经消弧线圈接地。
开发区配网结构已基本实现合理分段与联络,配电网线路负荷分布比较均匀,线路分段、联络点设置合理。
该区域所涉及的变电站共有6座,分别为110 kv港口变、开发变、吕桥变、八里变、花园变、施桥变。
包括10 kv线路43条,20 kv线路8条。
所涉及一次设备包括10 kv柱上开关101台,10 kv台架变263台,10 kv户外环网柜72台,10 kv高压分支箱29台,20 kv柱上开关14台,20 kv台架变5台。
该区域10 kv线路总长349.77 km,其中架空裸导线209.36 km,绝缘电缆140.41 km;20 kv线路总长24.46 km,其中架空裸导线17.42 km,绝缘电缆7.04 km。
其配电网网架结构有多种形式。
扬州开发区配电网的网架结构采用供电面积可调的分析方法,根据负荷密度和变电所容量大小来改变所在区域供电半径,对110 kv/10 kv中高压配电网形成的组合电网进行研究,并考虑区域供电的负荷密度情况、变压器台数、容量和组合方案,并其随负荷密度和变电所容量变化的趋势,以及在相同条件下不同接线模式之间的比较。
对配电网接线模式组合方案的可靠性和经济性指标进行分析比较。
建议在开发区配电网的网架结构采用架空接线的不同母线出线的环式接线模式,在可靠性要求较高的区域例如开发区的城区段等建议采用电缆接线的网群接线模式、架空接线的三分段四联络接线模式,也可以采用网群和三分段四联络混合接线方式。
见图2、图3、图4。
3.1 网群结构架空线路中的三分段四联络的网络结构被称为网群结构,见图2。
主要是变电站出线通过环网柜一分为三,每一段通过开关和另外两个电源点相联,供电可靠性远远超过单环网,达到“n-2”。
而线路的运行率不低于75%。
但网群结构接线复杂,只有配合配电网自动化系统才能发挥其优势。
3.2 三段四联络环网三分段四联络环网结构见图3所示,线路上每个分段可由三个不同电源供电,即使失去两个电源,仍然可以保证供电,当主供电源停电时,线路各个分段可导至不同的电源供电,减少了线路的备用容量,线路运行率达到75%,和手拉手、普通环网结构相比,大大提高了导线利用率。
3.3 架空线路和电缆接线混合使用的混合式接线对于混合式接线,架空线和电缆线路的供电范围宜进行分隔,两者之间可设联络点,但正常时应打开,只在故障时利用,如图4所示。
目前随着我国社会用电需求量的增多,配电网在分配电能中的作用更加显著,其关系着整个电力系统的运行效率。
城市中压配电网对整个社会供电发挥了无可替代的作用,电网网架结构的正确与否直接关系着线路电网供电性能的发挥。
不同结构的城市电网的负荷密度、变配电站和主站的保护方式、配电网中性点的接地方式等都是不同的,因此配电网网架结构要因地制宜并具备当地特点。
对于日趋复杂的配电网,如何通过更为先进的手段,使之更安全、可靠、经济地运行;如何迅速、准确地处理配电网的事故,使配电网和用户的损失最小;如何进一步提高供电可靠性。
参考文献[1] 陈新平.配网规划建设分析[j].中小企业管理与科技,2009(30):302.[2] 胡立新.中亚配电网的规划原则和应用[j].电力技术经济,2005,17(6):37-43.[3] 王文章,李光.城市10 kv配电网络结构型式的分析与比较[j].河北工程技术高等专科学校学报,2006(4):33-35.[4] 谢晓文,刘洪.中压配电网接线模式综合比较[j].电力系统及其自动化学报,2009,21(4):94-99.。