提高供电可靠性的供电技术研究

来源 :电力与能源系统学报·中旬刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户:stbruce
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  摘要:衡量电力系统技术水平的过程中供电可靠性是其重要的一项内容,对于用户来说供电可靠性是保障其生命财产安全的用电关键,对于电力企业来说供电可靠性则是实现其供电设备效率提升、更好服务于用户的重要指标。所以通过供电技术的提升来实现供电可靠性的提升则是当前供电企业应该重视的问题。本研究首先探究了供电可靠性的意义,然后通过影响供电可靠性的问题分析,给出了具体的供电技术措施。
  关键词:可靠性;供电可靠性;技术
  中图分类号:U223文献标识码:A
  引言
  供电可靠性是指供电系统对用户持续供电的能力及可靠程度,是目前衡量电力行业对国民经济和人民生活电力需求满足程度的重要综合指标,包括满足电网供电安全准则和满足用户用电程度这 2 个目标。 作为一项复杂的系统工程,供电可靠性管理应以用户需求为导向,贯穿于电力规划、设计、建设、生产运行维护和营销服务的全过程,应采取加强配电网建设和改造、提高电网设备性能、优化停电业务流程等技术管理措施来提高供电可靠性。
  1提高供用电技術可靠性的重要意义
  如今,无论是在工矿企业还是社会大众的生活中,人们对于电力的需求有增无减,如果在日常生活中,电力得不到正常供应,那么无疑会给人们的生产生活带来巨大的影响。总而言之,人类的生产和生活离不开电力,而要想使得电力能够持续稳定的供应,那么就要保证供电网络的可靠性。
  在研究中发现,供电设备的质量高低将会直接影响到供电的运行,如果供电设备在运行中出现问题,那么将给人们的生产和生活带来巨大的经济损失,甚至还会影响相关行业的发展。因此,在工作中保证设备的稳定运行也是一项非常重要的工作。
  2导致供电可靠性问题的因素
  设备及电网结构不合理导致的供电可靠性问题:配电网当中的这种设备在工作状态的时候会出现一些故障,故会导致用户的正常用电受到影响。再有电网本身在结构布局上就有不合理的地方,故其是没有办法满足供电可靠性标准的,例如当供电面积较大的时候就会出现截面小、线路无互带能力的现象,若缺少一个原件就会导致电力负荷增大,使得供电可靠性大大的降低。设备及系统的计划检修:当前随着改造工程和电网建设的加快,很多设施都已经被投入到了建设当中,故计划检修会增多,在检修的时候就会导致供电可靠性减低,并且日常检修也会导致供电可靠性的降低。自然灾害因素导致的可靠性问题:雷电导致的线路击毁、风雪导致的线路和设备损害等都属于自然灾害因素,是不可抗力,但是却可依据气象部门的预测来做好防范措施,进而减少损失。配电网尚未全面实现自动化:在供电系统当中配电网结构是较为复杂的,并且从当前来看其在事故自动化报警方面程度还不够,故当出现意外和事故的时候维修人员就需要花费较多的时间和大量的精力,导致恢复供电时间较长,并且在远程控制技术、自动化监视技术方面也较为落后。
  3提高供电可靠性的技术分析
  3.1加强配电网建设,完善网络结构
  由于历史欠账等原因, 配电网存在结构布局不甚合理、环网率低和转供能力较差的问题。 就现状来看,10kV配电网络主要以放射性网络为主, 不少线路供电半径过长,特别是部分主环存在“葫芦串”现象,供电可靠性不高。 在变电站或配电房开关、继电保护、出线线路等设备停电检修、预试定检或某一线路遭受外力破坏、故障跳闸时,对用户供电必然造成很大影响。 因此,在配电网建设和改造中,应贯彻“用户可靠性”的理念,按照“N-l”的原则,建立双回路供电、环形网络供电及多分段多联络等形式的网络结构,并充分考虑配电设施的供电充裕度。
  3.2加强对组织内部的人员结构管理
  配网供电体系可靠性的提升不仅要依靠配电线体系的完善和提升,还要借助企业内部管理经营环境的改善。 在提高配网供电可靠性时,企业要加强对员工的管理和激励,让员工形成提高自身工作效率的意识。 电力企业要建立一套完整的业务流程, 并要求一线技术员工掌握基本的配电线建设和分析知识,具备基本的施工技能。 而针对具体的配网供电可靠性技术的提升,企业可以建立相应的专门化组织,并为组织配备专业的技术人才和监督管理人员, 将工作的责任细化到组织的个人,形成有效的管理模式和激励措施。 此外,要加强对配电网络的安全管理, 对配电网络的日常管理和维护提出新的管理意见,形成定期的维护和检修制度,延长配网供电体系设备的使用寿命,并在日常的检修中排除可能出现的安全隐患,对使用时间较长的电线网络要进行重点的研究和分析。
  3.3切改重负荷及老旧线路
  针对线路过长、负荷过重,附近又存在可以利用电源点的线路,结合大修、技改、农网改造工程对重负荷及老旧线路进行切改,即在线路和新电源点之间新建一段线路,并加装断路器,将线路部分负荷倒向新的电源点,从而缩小线路供电半径,减少线路用户数,降低线路负荷,达到降低线路损耗的目的。
  3.4改造特殊区域杆塔、线路
  改造大跨越、大档距线路,尽量使用三联杆、门形杆,并对微气象区、强风(风速大于30 m/s)区等特殊区域留有适当裕度;改造大跨越、大档距、大高差线路,合理选择路径,线路通过山岭地带时,沿背风坡走线;对于采空区杆塔,不宜使用钢管杆,不宜采用同杆多回线路,并减少耐张转角杆的使用。如杆塔必须立在采空区时,可采用加强设计或采用其他加固措施;对已发生倾斜的线路杆塔,根据倾斜程度及时安排进行持平扶正、改造或制定迁改方案。对暂时无法实施改造的倾斜杆塔采取增设拉线等临时性措施;改造跨越铁路、公路线路为局部电缆穿越,如不具备条件可采用架空绝缘导线,并采用耐—直—直—耐、耐—直—耐、耐—直—直—直—耐、耐—耐杆型排列。直线杆导线绝缘子固定方式采用双固定,且跨越档不宜过大,档内不得有接头;改造线路至各类路面垂直距离达规程要求,即至铁路轨顶大于7.5 m,至承力索或接触线大于3 m,至公路路面大于6 m。最小水平距离:杆塔外缘至铁路轨道中心大于5 m,杆塔外缘至公路路基边缘,开阔地区大于8 m,路径受限地区大于5 m,市区大于0.5 m;改造易覆冰区域线路、杆塔,尽量缩短导线档距,杆塔使用加强型杆塔,特殊区域可在直线杆塔处加装拉线;改造易受到雷击的线路杆段,加装避雷装置,改造杆塔接地,必要时采取各种降阻措施,确保接地电阻符合要求,满足泄流能力。接地装置应设立明显标志,便于人员分辨。
  3.5开展状态检修
  与定期检修相比,状态检修的意义不言而喻,它完全是基于提高供电可靠性为中心的一种检修方式, 以设备是否真正需要检修为出发点,按照“应修必修,修必修好”的原则,达到提高供电可靠性、降低供电成本,取得整体经济效益和社会效益的目标。 随着设备性能和科技水平的不断提高,开展状态检修的条件逐渐成熟,运用在线监测装置与技术,注重设备日常运行状态的统计分析,利用掌握的设备信息分析设备状态,实现状态检修。
  结束语
  用户持续供电是电力系统可靠性的重要衡量依据,在供电可靠性提升的过程中实现电力设备、电力系统质量、全过程管理是非常关键的,同时也是电力行业现代化的管理方法,故在具体的技术管理实践当中应该加强对供电技术的重视和研究。另外,除了上述所提到的技术措施之外,为了使得供电可靠性得到有效提升,加强管理工作也是非常重要的。作为电力企业来说可以采取一定的制度使得检修人员能够做好两手准备工作,缩短检修时间,制定出双监护制度,保证检修工作能按时、安全地完成。
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