供电企业配电自动化模式研究

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  [摘 要]本文分析了当前我国供电企业的配电自动化模式的现状,提出了一些亟需解决的问题,然后分析了配电过程中的难点,最后就如何让提高供电能力降低网损提出了相关的对策。
  [关键词]现状 难点 对策 网损
  中图分类号:TM421 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)45-0187-01
  当前供配电企业在不断向自动化发展,供配电效率得到了大幅度提升,但是基于我国电改起步晚,发展较慢,影响因素多的现状,目前的供配电模式中存在一些比较突出的问题,比如前期电网规划负荷预测不准确,网损严重电力设备落后的问题,大大降低了供配电的效率和传输能力,因此,展开对配电自动化模式问题的分析,并提出相应的解决措施具有重要的现实意义。
  1 配电模式现状
  1.1 负荷预测不准确
  进行配电的关键的一步就是进行负荷预测,确定所需要的电量。确定负荷精度苦难度较大,首先是人为因素,即面对预测时的实际问题,工作人员主要依靠自身经验进行判断能。其次是不确定的因素,未来各种不可预知的能引起负荷变化的因素,这些都不能全部在进行负荷预测时能够及时准确的掌握和预测,例如气候环境,对负荷的影响就很明显。第三是任何理论方法都无法满足所有的电力负荷环境条件的预测。此外,由于条件有限,进行负荷预测所必须的数据资料不全,也会为负荷预测造成很大的困难。
  1.2 网损严重
  网损是指电能在输送时以热能、磁能的形式损耗功率。据电力部门统计资料,中国电网配电网系统中110 kV和35kV网络、220 kV和以上网络、10 kV和以下网损比例分别为1.5:1.1:2.5,也就是说,10 kV配电网损占到了网损的一半。随着电改进程的步伐,当前网损的严重性并没有改善多少,尤其是在冬夏等用电高峰期,超负荷运行,配电网络电压不稳定造成网损依旧十分严重很高,一直以来,就如何降低配电网网损问题是供电部门的老大难的问题。配电过程中网损主要是电线电抗和变压器铜线绕阻产生的磁损,尤其是空闲的变压器,负荷低的配电网。
  1.3 配电设备落后
  原先的电力设备不能满足新近电力技术的发展要求,某些设备长期处于超负荷运行,为新型的配电自动化模式的更新换代带来了困难。电力设备的落后在电力技术的不断更新发展的背景下成为绊脚石,加上其内部结构混乱,甚至无法实现先进的技术与落后的设备之间的有效融合,大大降低了电力设备的使用效率,也限制了配电自动化系统的某些功能,对电力系统运行的安全性造成不小影响,轻则降低配电系统的使用效率,是的配电输电能力下降,重则造成安全隐患。
  1.4 供电方式不合理
  供电方式的不合理主要体现在电路结构的不合理,这直接影响配电供电效率。目前我国主要的配网供电模式为主干线环网供电模式,但是受制于技术和设备,主干线和分支线路配电结构不合理,细节上还有很多问题有待解决,严重影响电力系统运行的安全性和稳定性。单电源的树桩结构在支线模式中将产生极大的隐患严重时发生支线路故障而引起整个线路的故障。
  1.5 配电自动化模式实现难度大
  尽管输电网的自动化程度飞速发展,地区电网调度自动化系统逐步覆盖,无人值班变电站的建设和改造已完成大部分。但是,配电网自动化程度是基于过去几十年的落后技术和设备基础之上的。其实施困难重重,主要有配网一次设备参差不齐,自动化综合改造难度大。经济成本高、通讯系统建设复杂、配电终端设备运行环境恶劣,对设备可靠性要求高。我国现有的配电网落后。配电自动化首先要对配电网结构进行改造,如馈线自动化、配网环网化等,因此,自动化的改造必须将传统配电网改造纳入工程计划中。并且随着城市化的发展逐年递增。要处理这么多的信息,对于配电自动化系统的后台主机的软硬件要求都很高。为减轻主站负担,配电终端设备需要比输电网自动化系统的RTU有更强大的数据计算处理能力。这样就增加了配电终端设备的成本。输电网自动化系统的站端设备在10-55摄氏度环境温度下工作,不需要考虑其设备抵抗环境的能力,而配电自动化系统中大量的终端设备 (如FTU、TTU)的环境要求在-25-75摄氏度温度,95%的湿度下工作。尤其是关键部分的芯片散热、防雨、防雷等问题。对设备的要求非常高,为实现高指标设计运行,不得不提高经济成本,过高的成本反过来制约了配电自动化的建设和发展。配电网为多层树枝状结构,其终端设备数量又相当大,大大增加了通信系统建设的复杂性。
  2 改进措施
  2.1 降低变压器和线路损耗
  从表一数据可以看出,当分别采用节能变压器、增大导线横截面积、提高负荷功率因数及密集布置模式"降低变压器容量后,年电能损耗出现不同程度的下降分别下降16.4%、8.54%、73.39%、22.90%,负荷最低电压分别升高1.82%、1.39%、8.34%、2.67%,网损率分别下降13.46%、8.07%、64.18%、18.84%。因此,可以得出,通过降低变压器容量的配密集布置的模式负荷节点电压最高,供配电效率最高,能大大降低整个电网的损耗。
  2.2 选择合适的配电网连接方式
  以某S7型变压器接线模式为例,将线路进行一下改动,并更换相应的设备,提高功率因素,扩大导线横截面积。最终年电能损耗分别下降17.35%,负荷最低电压分别升高1.39%,网损率下降13.46%。可见合理的配电网连接方式能提高输配电效率,提供供电能力。
  2.3 合理分配台区
  进行台区分配时首先要熟悉区域结构,利用变压器的灵活来提升电压控制的有效性和有序性,实现电力供应的有效性和稳定性。同时要因地制宜,实现配网供电系统的安全稳定运行。电力规划过程中,台区的分布对于供电的稳定性影响巨大,尤其是冬夏电压负荷高峰期,稍有不合理将会影响人们的正常的生产工作和生活。我们对针对该种情况对变压器的负荷进行有效的调整,通过单相变压器对土地占用少,而且降低了少供电设备的数量,在满足供电需求的同时控制了经济成本在合理的范围以内。
  2.4 及时处理故障
  影响配网供电的因素比较多,人为的自然的因素,如规划不合理,操作不当,恶劣的天气环境都会导致电力故障。首先要做到预防为主,平时做好管理,及时排除故障,以免小错酿成大祸。建立实时监测系统,及时发现故障,要能预见各种可能的故障,并做好充分的准备,比如预留匹配的变压器为配网故障时所用,从而在最短的时间内将故障设备予以替换,保证电网整体供电的稳定性。综合考虑负荷因素,在最短时间内要解决故障,尤其是一些负荷较大区域的变压器设备,确保电网运行的稳定性性。在故障出现后要及时上报,并认真及时的分析事故原因,找到故障点,综合利用多种技术手段进行故障的处理。
  3 结语
  总之,配电模式的问题还比较突出,各方面提升改善的空间还比较大,尤其是在提高供配电效率和输电能力的问题上要进一步研究配电模式,确保供配电的安全和稳定。
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