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        配網(wǎng)調度自動化運行故障若干問題分析

        2017-07-08 06:52:51周泉
        科技創(chuàng)新與應用 2017年19期
        關鍵詞:調度自動化運行故障配網(wǎng)

        周泉

        摘 要:隨著全中國電網(wǎng)的飛速發(fā)展,電網(wǎng)運行方式的日漸復雜,越來越顯示出調度系統(tǒng)的重要性。對電網(wǎng)調度自動化的要求越來越高,利用完善、先進和實用的調度自動化系統(tǒng)來實現(xiàn)電網(wǎng)的安全運行、控制與管理。同時電網(wǎng)調度自動化系統(tǒng)也朝著綜合化、集成化、信息化、智能化的方向發(fā)展,但現(xiàn)階段仍存在管理等許多不足問題值得去完善,文章針對某供電部門的配網(wǎng)問題進行概括與總結。

        關鍵詞:配網(wǎng);調度自動化;運行故障;問題

        中圖分類號:TM734 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)19-0170-02

        引言

        近年來,我國電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴大和發(fā)展,響應國家電網(wǎng)公司建設“一強三優(yōu)” 現(xiàn)代公司,打造全國一流供電企業(yè),調度自動化系統(tǒng)是監(jiān)測電網(wǎng)系統(tǒng)運行狀況,保證電網(wǎng)安全、經(jīng)濟、優(yōu)質運行和迅速判斷、處理事故的重要工具。另一方面,隨著人民生活水平的提高和高速信息技術的迅速發(fā)展,進一步對配網(wǎng)負荷的需求量、對電網(wǎng)調度自動化有著更高的要求[1-4]。

        1 配網(wǎng)負荷情況分析

        某市城區(qū)配網(wǎng)負荷呈現(xiàn)出明顯的“兩峰兩谷”特點,全年有迎峰度冬、度夏兩個高峰,有春季、秋季兩個低谷,受季節(jié)影響特征明顯。

        1月~2月受低溫天氣影響,1月18日最大負荷達到505兆瓦,產(chǎn)生全年第一個高峰。春節(jié)期間受節(jié)日影響負荷下降,2月2日最大負荷降至321兆瓦;2月10日春節(jié)假期結束,負荷快速回升。

        3月~4月天氣回暖,采暖用電負荷逐漸減少,4月29日最大負荷降至310兆瓦,產(chǎn)生全年第一個用電低谷。

        5月~6月氣溫逐步升高,空調制冷用電負荷持續(xù)增加,5月29日達到499兆瓦。

        7月~8月受高溫天氣影響,空調制冷用電負荷持續(xù)增加,7月21日負荷達到787.49兆瓦,產(chǎn)生全年第二高峰。

        9月~10月氣溫回落,制冷用電負荷明顯下降,最大負荷保持在433兆瓦至477兆瓦之間,產(chǎn)生全年第二個低谷。

        11月~12月受低氣溫天氣影響,采暖用電負荷逐步增加,11月7日負荷達到514兆瓦,進入冬季用電高峰。

        2 配網(wǎng)故障情況分析

        2.1 開關跳閘、出線接地統(tǒng)計

        由故障統(tǒng)計表(表1)可以看出2016年配網(wǎng)共發(fā)生高壓故障跳閘223次,去年同期為324次,同比下降31.2%。

        故障跳閘分析:

        (1)10kV線路出線開關跳閘148次,主要原因:一是配網(wǎng)主線路耐受風雨能力差,裸露點較多,瞬時短路故障特別是樹線矛盾造成站內開關跳閘重合成功;二是用戶設備很難列入計劃檢修的范圍,改造步伐遠遠落后于配網(wǎng),用戶線路、設備相對現(xiàn)行的運行要求、技術標準偏低,設備絕緣老化,特別在大風大雨天氣時,耐受力差,頻發(fā)故障影響主線路穩(wěn)定運行;三是公用設備存在缺陷,在管理中巡視不到位、消缺不及時;四是市政或用戶施工挖斷電纜引起跳閘,建議加大用戶分支開關安裝和維護力度,消除用戶分支線路故障對主線路的影響。

        (2)配網(wǎng)線路開關跳閘75次,其中42次跳閘試送成功。瞬時故障的主要原因是設備裸露點發(fā)生了樹枝等異物搭接。對跳閘無原因試送成功的開關線路進行全面檢查,對保護配備不合理的開關定值進行校核調整。加強與配搶、營銷部門的合作,快速確定停電區(qū)域,隔離故障,提高供電可靠性。

        (3)10kV系統(tǒng)單相接地的故障80次,主要原因是樹線矛盾、外部施工和用戶分支線路等引起的。措施:一是加大樹木修剪的力度,配合園林部門對樹線矛盾突出的線路實時修剪;二是完善線路標識、標樁,加強與市政建設部門的溝通,了解市政施工改造范圍,加強巡視管理;三是加強用戶設備管理工作,闡述設備故障對自身帶來的危害改善用戶電力設備的運行水平,以及對電網(wǎng)的危害性,有利于公司提供優(yōu)質服務。

        2.2 按故障設備產(chǎn)權分

        2016年在找到原因的131次故障中,用戶設備原因102次,占77.9%,配網(wǎng)公網(wǎng)設備原因29次,占22.1%。為保證配網(wǎng)供電可靠,有效降低故障率,措施:一是加強對用戶老舊設備的改造力度,加大用電檢查的力度,積極宣傳電力法;二是在用戶分支加裝開關和故障指示器,合理整定開關保護定值,防止越級跳閘,發(fā)生故障時便于快速查找故障分支;三是加強用戶線路的管理,在安排線路停電計劃時,盡量將用戶設備納入檢修范疇,并提供一定的方便條件,以調動用戶維護設備的積極性。

        2.3 配網(wǎng)公網(wǎng)設備按內外部故障原因分類

        在查出的29次配網(wǎng)公網(wǎng)設備故障中,內部原因12次,主要為配網(wǎng)設備故障,外部原因17次,其中線路外破13次、惡劣天氣3次、車輛碰撞1次。(表2)

        配網(wǎng)公網(wǎng)設備故障中,線路外破13次,占故障量的近50%,全部為電纜外破故障。原因是由于電纜線路數(shù)量劇增,且市政道路、鐵路、通訊等單位野蠻施工,造成電纜破壞故障頻發(fā),加強對電纜線路的標識工作,協(xié)調市政、通信等部門規(guī)劃電纜的通道,同時利用網(wǎng)絡、電視、報紙等媒體加強宣傳,樹立保護電力設施的意識,同時還要加強對設備的運行、維護管理工作,定期進行試驗、檢查,及時記錄、處理設備缺陷。

        2.4配網(wǎng)公網(wǎng)設備按故障類型分類

        在查出原因的29次配網(wǎng)公網(wǎng)設備故障中,主線斷線1次,引線斷線3次,電纜故障17次,刀閘本體故障2次,變臺保險故障0次,開關本體故障2次,其他類故障4次。平時加強公網(wǎng)主干電纜的巡視力度,特別是電纜、刀閘引線接頭,還需加強開關、刀閘的維護工作。(表3)

        3 配網(wǎng)存在的問題及建議

        3.1 配網(wǎng)結構問題

        (1)局部電源點數(shù)量不足。某市西北部區(qū)域主要齊王站、王村站、賈村站供電,配網(wǎng)公用出線共35條;目前齊王站主變已無容量且間隔已滿,王村站已無備用間隔,賈村站10kV間隔已全部占用,部分間隔長期停運,新增負荷無法接入,王莊站、西郊站距負荷中心超過5公里,出線困難,該地區(qū)業(yè)擴包裝受限。建議王村站2#主變增容,王村站10kV2#母線擴建。

        (2)部分10kV出線不滿足互聯(lián)互供要求。公網(wǎng)有23路10kV出線未形成環(huán)網(wǎng)接線,占公網(wǎng)出線總數(shù)量的10.58%。一旦出現(xiàn)出線故障,就會造成該出線供電區(qū)域大面積停電,降低了供電可靠性,不利于優(yōu)質服務。建議做好前期規(guī)劃,從合適的主干線中形成環(huán)網(wǎng)點或者聯(lián)絡點。

        3.2 單電源問題

        有7座開閉所、配電室單電源供電,占總數(shù)的4.46%。例如安門開閉所、育花花園配電室等。建議增加這些單電源開閉所、配電室的電源進線形成環(huán)網(wǎng),保證供電的可靠性。

        王村站041在一母線,040在二母線,二母線由一母線帶。041、040分別帶王旺名城配電室。如果一母線停電檢修,則041、040、王旺名城配電室全停,影響供電可靠性。建議將040出線改接三母線。

        3.3 故障指示器動作可靠性問題

        在開關或者刀閘處安裝故障指示器的目的是便于值班調度員迅速處理事故,減少停電時間,提高供電可靠性,但是在實際中,故障指示器存在誤動作或者不動作,造成值班調度誤判,不利于處理事故。例如王莊站038電纜出現(xiàn)故障,但是038纜頭刀閘處故障指示器動作,給值班調度員造成誤判。建議嚴把設備質量關,采購質量過硬的產(chǎn)品。

        參考文獻:

        [1]鞍山岫巖集控中心電網(wǎng)調度自動化系統(tǒng)的設計與研究[D].華北電力大學,2008.

        [2]王飛.阜新電網(wǎng)調度自動化系統(tǒng)的研究和實現(xiàn)[D].遼寧工程技術大學,2002.

        [3]趙朋.我國電網(wǎng)調度自動化系統(tǒng)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢[J].科技資訊,2009,32:73.

        [4]張崇軍.攀鋼電力調度自動化系統(tǒng)擴展[D].電力科技大學,2006.

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