配网接线方式对供电可靠性影响分析

2022-09-10

电力系统包含了发电系统、输电系统以及配电系统三大系统。配电系统主要与用户直接相连, 为用户提供电力服务。当配电系统出现问题和故障时, 将直接影响到用户对电力的使用, 影响用户的正常生产生活。配电可靠性是评价电力服务质量的一项重要指标, 随着社会经济的发展, 人们对于用电可靠性要求越来越高, 人们对于配电系统供电可靠性的重视程度也越来越高。

一、配电网基本接线方式

(一) 单电源辐射式接线

通过单电源辐射式接线方式形成的接线网络称之为单电源辐射网, 这种接线网络在进行线路的布置时, 其主干线一般可以分为三、四段, 供电半径大约有3-5km, 该线路可以满载运行, 运行简单、投资费用低, 但是在运行过程中, 一旦出现故障问题, 需要大范围的停电来进行检修, 对用户造成了非常大的影响, 缺乏供电稳定性。

(二) “网格式”环网接线

这种接线方式基于“手拉手”式环网接线方式建立, 增设有分段线路来保持与其他线路之间的联系。不管哪一段线路出现问题, 都不会对其他线路产生影响, 当线路出现故障时, 可以将故障的影响范围缩至最小, 具有非常高的供电稳定性。这种接线方式线路的负载大约在75%左右, 较“手拉手”式环网接线方式而言, 对线路的利用率更高。但是这种接线方式因为要增设分段线路, 因此增大了线路建设的成本, 接线方式复杂。

二、配网接线方式对供电可靠性的影响

受到整个配电网运行环境的限制, 经常会有跳闸现象发生, 对整个配电网运行的可靠性带来了很大的影响不仅会造成供电企业的经济损失, 还影响到了城市的居民的工作以及生活。造成配电网线路故障的原因是多方面的, 不仅有着雷害、雪灾等因素的影响, 还可能因为绝缘损坏导致。当出现雷害天气时, 由于避雷器的质量以及安装等问题, 很容易造成线路的故障;绝缘损坏地理环境有关, 可能是树木与线路过近, 也可能是高空落物导致。另外, 还可能是线路的老化以及人为破坏等因素, 最终造成线路故障。

三、提高配电网供电可靠性的措施

(一) 建立可靠性管理制度

可靠性管理需要从全方位对整个配电网供电系统进行管理, 首先, 领导方面要加强对管理工作的重视程度;其次, 员工在平时的工作中也要加强可靠性管理意识;另外, 各个部门之间要加强彼此的配合以及协调。在实际的管理工作中, 可以专门成立可靠性管理小组, 再根据企业的实际情况制定完善的管理制度, 对每一个管理项目进行细分, 最终实现可靠性管理的目的。还需要做好平时对供电可靠性的分析工作, 收集供电网运行过程中的信息和状态, 定期对数据进行可靠性检查, 编写可靠性报告, 为今后的工作计划提供参考依据。在需要停电时, 提前做好停电计划, 对停电时间进行合理的安排, 将非故障原因造成的停电次数降到最低。

(二) 加强管理

管理工作的加强可以从两个方面来进行, 第一个方面, 加强平时工作中的管理, 做好相关规章制度的贯彻落实工作, 制定详细的考核细则, 保证管理工作的顺利进行。第二个方面, 当需要停电进行检修时, 提前制定好完善的停电检修计划, 每个月可以开展例会, 对停电检修工作进行统一的安排和分配, 同时做好各个部门信息沟通工作, 避免出现重复停电等现象, 杜绝随意停电, 通过统一的调度协调, 将变电、线路、业扩以及农网改造等工作与停电有机结合在一起, 进而保证配电网供电的可靠性。

(三) 选择智能熔断器

为保证供电可靠性, 需要给配电网中增设熔断器, 再线路发生故障时进行短路保护, 在维修过程中, 通过熔断器可以将停电范围缩短至最小, 同时可以保证检修路段以及设备的安全性, 进而保障检修人员的生命健康。但是传统的熔断器一般为跌落式熔断器, 这种熔断器需要通过人工操作来实现拉分以及合闸操作, 同时在拉分以及合闸过程中有着较大的劳动强度, 对于检修人员的生命安全带来很大的威胁, 尤其是在一些雷雨、大雾天气, 更是加大了整个检修作业的危险性, 为了避免这一现象的出现, 选择智能熔断器来替代传统的跌落式熔断器。

智能熔断器在使用过程中有八大特点:第一, 安全性, 智能熔断器可以在距离操作现场20米之外通过遥控操作来实现分、合闸操作, 同时还可以在远程控制室实现分、合闸操作, 不再需要人工去完成分、合闸操作, 使操作人员的安全隐患得到有效解决;第二, 可靠性, 智能熔断器不会受到恶劣天气的影响, 在任何时候都可以进行操作, 保证了供电系统的正常运行;第三, 智能性, 只需要通过遥控器或者GPRS终端即可完成相应的操作;第四, 高效性, 避免了以往人工操作需要攀爬等问题, 可以快速响应;第五, 突破性, 智能熔断器解决了以往分闸时有拉弧情况出现的问题;第六, 防盗性, 该熔断器具有自动上锁功能, 偷盗者无法将变压器所接的高压电断开, 为变压器的安全提供保障;第七, 便捷性, 分、合闸灵活, 触头耐用, 接触性能良好;第八, 预控性, 当线路出现故障时, 只需要遥控操作, 就可以将故障危害降到最小。

结束语

提供配电网供电系统的稳定性, 不但能满足用户对电力的需求, 还可以更好的促进电力企业的发展。供电系统的稳定, 既可以为企业带来更多的经济效益, 还可以将用户因为停电受到的损失降到最低。通过本文的分析, “网格式”环网接线方式可以有效保证供电系统的可靠性, 同时可以选择用智能熔断器替代传统的跌落式熔断器, 进一步保障电力系统的可靠性。

摘要:本文介绍了配电网基本接线方式, 分析了配网接线方式对供电可靠性的影响, 针对配电网供电可靠性进行了深入的研究, 通过本次研究, 希望通过选择智能熔断器等措施来提高配电网供电可靠性。

关键词:配网接线方式,供电可靠性,智能熔断器

参考文献

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