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摘要:配网自动化水平的不断提高,不仅可降低运维管理难度,同时也可以更全面的掌握配网运行状态,及时发现存在的隐患与故障,以便于在第一时间采取措施应对解决,提高电网供电可靠性。想要充分发挥配网自动化对供电可靠性的推动作用,就需要了解配网自动化技术特点,然后基于电网建设要求,明确其应用方向与要点,搭配各项优化措施,使得电网供电可靠性不断提高,切实满足社会生产生活要求。
关键词:配网自动化;供电可靠性;提升措施
1 前言
以各种新兴技术为支持,推动了配网技术的更新换代,使得配网自动化不断提高,为配电网供电可靠性提供了巨大的保障。就配电网整体建设效果来看,配网自动化技术在开发以及建设方面还存在一定不足,会对电力系统配电质量产生部分影响,还需要在现有基础上做更为深入的研究,争取能够将配网自动化优势完全发挥出来。
2 配网自动化对供电可靠性的影响
2.1馈线自动化技术
馈线自动化技术充分考虑配电线路的开关类型、网架结构、节点方式等特点,通过对接地方式的优化,实现线路故障的自动处理。配电网可以无需人工干预就可以实现对电网的有效调度,通过对线路中开关设备的自动控制可以完成配电工作,配网自动化技术可以实现电网调控的智能化,将相关数据信息提供给管理部门,为其决策提供相应的依据,提高了配电网供电的可靠性。
2.2故障定位系统
为了保证维修的准确性和快速性,在配网自动化中故障定位系统能够很好的反馈配电网故障出现点。相对传统的配电网系统,在发生故障之后,无法快速、精确的定位,以致于在维修过程中耗费大量的时间和物力,配电网工作的可靠性也无法得到保障。如今增进故障定位系统之后,配电网工作人员能够很快发现故障发生点,有效避免因出故障而出现长时间停电的现象,大大提高配电网工作的可靠性。
2.3调配一体化平台系统的应用
通过调配一体化平台系统的应用还能够促使供电稳定性得到进一步的提升,但是在系统在应用过程中还有着比较多的特殊要求,并需要在其他多种系统的应用基础上才能够发挥出自身的职能。为了保障调配一体化平台系统的职能得以充分地发挥,还要求该电力系统能够积极进行GPON技术、61850技术以及GIS系统的安装与应用,并需要在相关计量系统跟营销系统的辅助下来进行正常运行。可以说借助于调配一体化平台系统的应用能够将多种自动化技术的应用优势进行充分的发挥,还能够通过层次管理的模式来保障各个模块之间的管理质量。
2.4设备检修提速
配网自动化开展之前,我国电力设备维修主要是通过人工形式完成的,我国电力电网较为庞大,电力设备也相对较多,分布具有较高复杂性,电力设备,特别是一些架空或者电缆组成的电力线路,当发生故障后,很难通过人工的方式找到故障,工作人员开展工作也面临一定阻碍。对配网自动化进行应用,能够防止电网超负荷运行,也就降低了故障发生率,并且在一定程度上提升了供电可靠性。部分配电房是地下或者半地下形式,具有较高的信号阻隔率,针对无线通信而言,信号不良对信号设备信息测量的有效传递带来影响。对此,区域供电部门需要对线路进行强力改造,适当增加投资,从而对线路运行方式进行调整,能够让各方利益均得到细条,最终实现故障检测自动化,有效提高自动化设备数量。
3 配网自动化提升供电可靠性策略
3.1电力控制设备更新
在配网自动化的建设过程中,为能够更好的对电网供电量进行控制,会在配电系统中加入各种电力控制设备,同时这些设备会与整个系统有效融合,实现自动控制供电量的需求。由于整个配电系统中包含配电变压器等设施,这些设施需要在正常负荷下工作,但是在配电变压器选择安装过程中,由于用电密度增长率估计不足、变压器选择问题以及变压器消耗等原因,会导致变压器处于过负荷工作状态 。而电力控制设备在该过程中,可以根据监测数据对该条线路的供电量进行控制,满足各类相关设备的负荷要求,提高了配网系统的供电可靠性。
3.2自动监测系统设计
想要实现根据配电系统线路负荷来对供电模式进行灵活调整,前提必须要实时掌握配电线路实际运行状态,以准确的负荷数据为支持,才能够保证供电模式的科学性。对自动监测系统进行设计并将其应用到配电网中,即对原有监测系统进行改造优化,进一步提高系统监测精确性,获取准确性更高的信息数据。其中,需要提高自动监测系统与整个配电网的融合效果,通过两者的有效联机额,来获取更加准确的线路负荷反馈数值,为电力控制与模式调整提供依据。另外,自动监测系统的安装,要求其能够分时段记录配电系统的负荷情况,然后由供电企业根据记录数值来对变压器等电力设备进行合理选型,保证能够完全满足系统供电要求。
3.4故障定位系统安装
当供电系统中的线缆发生故障时,现有的模式是指派从业人员采用不同的故障检测模式进行故障定位,这种故障定位方式流程复杂,并且涉及仪器种类多,消耗时间长,并且在监测过程中,需要对相关线路进行断电处理,造成大规模断电现象,极大影响了供电可靠性。而随着自动化技术的发展,目前已经能够将各种配电系统故障诊断集成为一个系统,并将该系统安装融合到整个配电系统中,实现对故障点的快速检测。将该系统应用到配网系统中,能够在电网发生故障的第一时间找到故障地点,让电力企业能够立刻派遣从业人员进行电路修复,提高供电稳定性。
3.5地下馈线埋设处理
目前对电网故障进行排除时,会将一整片区域进行停电处理,这种方式不但对各种家庭用电带来了影响,更影响了各类企业的正常用电,造成经济损失。而地下馈线系统能够充分将故障点与配电网正常运行的线路进行隔离,这种方式能够在配电网发生故障时,通过自动控制及时断开相关开关,实现小区域内的断电,达到将故障部分与整个电网隔离的目的。同时这也为电力维修提供了方便,在进行线路维修时,不需要进行大范围断电,提高供电可靠性。
3.6提高电压稳定性
通常情况下,电力企业在进行配网自动化建设时,过于重视电力系统的功能完善,并没有提高企业的内部核心价值。对于配网的自动化建设来说,缺乏科学完善的规划设计,导致自动化技术在应用时,无法对配网的应用情况,进行全面的管理,也无法有效的提高供电的可靠性。因此在进行实际建设时,相关人员必须提高电压的稳定性,才能提高区域内的供电质量。例如在进行配网自动化技术应用时,可以对电压的运行情况,进行实时的监控,并且对电压故障问题,进行及时的发现和解决。避免因为电压的波动,导致用户在进行电力能源使用时,出现质量不高的问题,从而真正的提高供电可靠性,对用户的用电问题进行及时的解决。在进行配网建设时,电力企业还可以应用自动化技术,优化建设的质量和效率,确保配网在运行时,能够为电压设备的应用,创造一个良好的环境。
4 结语
随着电力能源的受用程度越来越高,整个社会对电力也有了更严苛的要求,所以供电系统的供电可靠性能以及自动化技术的运用在许多供电企业已经列为重点工作对象,研究配电网中配网自动化的技术有助于充分缓解我国部分地区的电力供应落后的现状。在时代的快速发展背景下,电力企业需要掌握社会发展趋势,不断提高配网自动化水平满足人们的各领域用电需求,实现配网的信息化、智能化、自控化并顺应电力体制市场改革方向,提升配电网供电可靠性。
参考文献
[1]黄义.基于配网自动化技术的供电可靠性分析研究[J].电气开关,2018,56(06):48-50+55.
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