陳 宏 張 華
(江蘇常州供電公司,江蘇 常州 213000)
在日常電網(wǎng)運(yùn)作過程中,通過對電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、負(fù)荷模式、電源配置等環(huán)節(jié)的分析,可以滿足當(dāng)下的電網(wǎng)安全性、經(jīng)濟(jì)性運(yùn)作的需要。這需要我們就一些經(jīng)濟(jì)原則展開分析,比如安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性原則等,進(jìn)行設(shè)備運(yùn)作安全性的控制,從而滿足當(dāng)下工作的需要。設(shè)備的安全運(yùn)行,就是根據(jù)設(shè)備本身的參數(shù)需要,進(jìn)行輸電安全性的控制,實(shí)現(xiàn)其電壓環(huán)節(jié)、頻率應(yīng)用環(huán)節(jié)等的穩(wěn)定,確保電網(wǎng)運(yùn)作整體穩(wěn)定性的優(yōu)化。在電網(wǎng)穩(wěn)定性運(yùn)作過程中,要針對設(shè)備的穩(wěn)定性問題展開剖析,進(jìn)行動穩(wěn)定模式及其熱穩(wěn)定模式的分析。電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性指的是安排運(yùn)行方式時(shí)應(yīng)保證對本級、下級變電站以及用戶供電的可靠性。在安全性和穩(wěn)定性的約束下,運(yùn)行方式應(yīng)充分考慮各級變電站及用戶供電的可靠性。同一變電站的電源盡量來自不同方向的兩路電源或同一電源的不同母線、不同主變,以確保一路電源故障跳閘時(shí),仍能保證下級電源的用電。
為了滿足現(xiàn)實(shí)工作的需要,進(jìn)行變電站用電措施的優(yōu)化是非常必要的,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)運(yùn)作靈活性的優(yōu)化,通過對其不同運(yùn)作方式的探究,進(jìn)行各個(gè)負(fù)荷環(huán)節(jié)的良好協(xié)調(diào),從而方便日常的事故處理。當(dāng)然在日常工作中,我們必須明確電網(wǎng)的負(fù)荷模式是不斷變化的,其具備不確定性的特點(diǎn),在日常電力運(yùn)作環(huán)節(jié)中,要進(jìn)行運(yùn)作系統(tǒng)自身特點(diǎn)的剖析,實(shí)現(xiàn)其靈活性的優(yōu)化,保證負(fù)荷模式中各個(gè)環(huán)節(jié)的優(yōu)化,以滿足現(xiàn)實(shí)工作的需要,能夠適應(yīng)事故時(shí)負(fù)荷的轉(zhuǎn)移、方式的調(diào)整。此外,電網(wǎng)運(yùn)行還需兼顧經(jīng)濟(jì)性的原則。電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要包括變壓器及其電力線路的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,它是一項(xiàng)實(shí)用性很強(qiáng)的節(jié)能技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)是在保證技術(shù)安全、經(jīng)濟(jì)合理的條件下,充分利用現(xiàn)有的設(shè)備,通過優(yōu)化運(yùn)行方式,提高功率因數(shù)、調(diào)整或更換變壓器、電網(wǎng)改造等,在傳輸相同電量的基礎(chǔ)上,減少系統(tǒng)損耗,從而達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
在電網(wǎng)運(yùn)行模塊過程中,要進(jìn)行設(shè)備利用率的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)變壓器、電容器等設(shè)備的投資,確保電壓損耗模式的優(yōu)化。針對其網(wǎng)損因素展開探究,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。這需要我們積極做好電力線路、變壓器設(shè)備等環(huán)節(jié)的剖析,進(jìn)行系統(tǒng)損耗的控制,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)作效率的優(yōu)化。這也需要我們供電企業(yè)的網(wǎng)損模式展開分析,以滿足現(xiàn)實(shí)電力工作的應(yīng)用需要。降壓變壓器的損耗、輸電線路的損耗以及低壓母線不平衡。其中降壓變壓器損耗占輸變電設(shè)備損耗的2/3以上。變壓器的損耗包括有功損耗和無功損耗,有功損耗又分為空載損耗和負(fù)載損耗兩部分。一般的輸電網(wǎng)中,負(fù)載損耗約占總損耗的80%,因此當(dāng)負(fù)荷不變時(shí),電壓每提高1%,與電壓平方成反比的負(fù)載損耗將減少2%。
受到運(yùn)行電壓的控制,其接近額定電壓時(shí),變壓器的空載損耗率會產(chǎn)生相關(guān)的變化,從而影響其鐵芯損耗率的變化。通過對電網(wǎng)主網(wǎng)架電壓水平的控制,可以實(shí)現(xiàn)輸電線線損的降低,進(jìn)行各個(gè)樞紐站各個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)的調(diào)整,實(shí)現(xiàn)變損損耗及其電網(wǎng)線損的優(yōu)化,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)整體損耗環(huán)節(jié)的控制。在損耗分析過程中,也要進(jìn)行無功功率流動情況的剖析,其流動的不確定性,也一定程度影響了電網(wǎng)的損耗。在安排運(yùn)行方式時(shí),應(yīng)根據(jù)主變的負(fù)載情況,及時(shí)調(diào)整主變運(yùn)行方式,降低損耗;采用無功優(yōu)化裝置,強(qiáng)化無功管理,做到無功功率的分層分區(qū),就地平衡,避免因無功功率的不合理流動產(chǎn)生損耗。電網(wǎng)運(yùn)行方式安排得當(dāng),可以提高設(shè)備利用效率,節(jié)約電容器、變壓器等的投資,可以減少電壓損耗,在提高供電質(zhì)量的同時(shí)進(jìn)一步降低線損,提高電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效率。
為了確保電網(wǎng)運(yùn)行效率的優(yōu)化,進(jìn)行電網(wǎng)損耗問題的深入剖析是非常必要的,這需要我們就一些新型措施展開分析,進(jìn)行電網(wǎng)的最優(yōu)經(jīng)濟(jì)模式的應(yīng)用,進(jìn)行社會整體運(yùn)作效率的優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)運(yùn)行管理的現(xiàn)代化管理模式的優(yōu)化。這對于電網(wǎng)的運(yùn)行模式提出了更高的要求。比如變壓器的運(yùn)作方式、變壓器的安全性模式保證等,對于供電質(zhì)量的提升都是非常必要的。采取相關(guān)措施,挑選出變壓器運(yùn)行的最佳方式,調(diào)整負(fù)載并且促進(jìn)變壓器運(yùn)行條件進(jìn)一步改進(jìn),將變壓器電能損耗控制在最低限度,促進(jìn)電源側(cè)功率因素的進(jìn)一步提升。對變壓器三相負(fù)荷進(jìn)行平衡,實(shí)現(xiàn)對變壓器耗損的有效控制;對配電網(wǎng)運(yùn)行電壓加以調(diào)整,確保其合理性;開展變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行優(yōu)化計(jì)算。
在我國的某些不發(fā)達(dá)區(qū)域,普遍存在輸配電容量問題,比如輸配電容量的不足,供電范圍過短等,這加大了電能的損耗,不利于供電模式的整體質(zhì)量的提升,從而影響了電網(wǎng)運(yùn)作的整體效率。為了滿足現(xiàn)實(shí)工作的需要,進(jìn)行電網(wǎng)變壓器的控制是非常必要的,這需要我們就電力線路展開分析,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)型電網(wǎng)模式的優(yōu)化,確保電網(wǎng)運(yùn)作整體效率的提升。為了滿足當(dāng)下工作的需要,進(jìn)行變壓器容量的控制是非常必要的,這需要進(jìn)行子母變壓器的有效選擇。
優(yōu)化電網(wǎng)布局,對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理調(diào)整,盡可能控制供電半徑;此外,還需要選擇節(jié)能設(shè)備,采用損耗較低的變壓器,取代能耗較高的變壓器;以及確定最佳的配變安裝地點(diǎn)和最佳的導(dǎo)線截面等。根據(jù)用電的規(guī)律,合理調(diào)整電網(wǎng)年度、季度運(yùn)行方式,把各種變電設(shè)備和線路有機(jī)地組合起來充分挖掘設(shè)備的潛力,減少網(wǎng)絡(luò)損耗,優(yōu)化電網(wǎng)的運(yùn)行方式。
為了滿足現(xiàn)實(shí)工作的需要,要根據(jù)電網(wǎng)的技術(shù)潮流變化,及時(shí)合理地調(diào)整運(yùn)行方式,做好無功平衡,在改善電壓質(zhì)量的同時(shí),提高電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率。
[1]呂洪波,馮躍龍,詹國紅,王躍錦,羅濤.國內(nèi)外電網(wǎng)運(yùn)行管理模式比較研究[J]. 陜西電力, 2010(09).
[2馬韜韜,郭創(chuàng)新,曹一家,韓禎祥,秦杰,張王俊.電網(wǎng)智能調(diào)度自動化系統(tǒng)研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2010(09).
[3]趙亮,錢玉春.適應(yīng)集約化管理的地區(qū)電網(wǎng)調(diào)度集控一體化建設(shè)思路[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2010(14).