王小旺
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摘要:当前的10kV配电网电力工程的施工中还存在诸多技术问题,设计人员和施工人员均需要引起重视,调整整个工程的建设与设计,尽最大可能减低影响因素的干扰,从而确保系统的稳定运行。本文主要对10kV配网电力工程常见技术问题以及处理措施进行分析,以期为后续工程提供基础条件,同时推动电力工程的可持续实施与发展。
关键词:10kV配网;电力工程技术;问题与措施
引言
电网对于国家发展具有重要的作用。实际建设过程中,10kV配网电力工程经常会出现各种技术问题,只有针对问题做好对应处理,才能确保10kV配网电力工程的有序开展。
110kV配网电力工程建设中的常见技术问题
1.1施工方案和实际施工有差异
设计10kV电力系统时,需要分析现场施工情况,确保设计满足实际要求,并减少理论与实际的误差。具体施工中,还存在诸多不受人为控制的因素。例如,天气因素导致施工过程受到一定影响。为确保电力工程可以顺利地运行,还需要做好现场施工条件的具体调整。设计中,应该对场地的具体因素进行认识和把握,能够针对具体的施工方案做好相应的设计与规划。完成规划设计后,不能随意地更改,因为施工的每个环节都是相互联系的。施工人员如果未能掌握一条线路的实际情况,就会导致问题无法解决。
1.2配网布置科学合理性不足
目前,10kV配电网主要是利用单电源供电,树突径向连接。如果配电网本身布局混乱,就会对供电安全稳定带来影响。
1.3外力破坏
以往的10kV配电网会利用单端接线,然后再利用射线来进行发散与扩展。通过操作和实践发现,该操作方法的实用性较差,外部环境很容易造成破坏。新技术的应用会直接影响10kV配电网的供电方式,主要是利用接线运行。该方法的优点在于供电系统的优化,能够满足电力系统稳定性和安全性的提高。具体操作中,单端连接还无法被完全替代,导致现在很多地方都是环形网络和单端连接共同使用,但是两者并没有很好地结合,影响配电网的运行。考虑到气候、地形及经济等方面的差异,不同区域需要采用对应的施工方法加以处理,不能选择相同的方式,还需要针对具体问题具体处理。
1.4闪络问题
固体绝缘子的周边存在液体、气体等电介质,雷电袭击后,沿着原本的固体绝缘子表面就会有放电现象的出现,会直接引起闪络。闪络问题发生后,就会有绝缘表面过热的情况发生,最终导致碳化情况的出现,使电力设备绝缘子表面损伤。尤其是雷雨天气下,电气设备长时间运行后,就会出现电力设备逐渐老化的情况,容易引起闪络现象,大幅度降低电力设备的绝缘性,甚至出现两相接地,造成短路等问题,进而损坏10kV配电电气设施。
1.5电气间隙与爬电距离不够
电气间隙与爬电距离可能会产生过电压。过电压的定义是在一定条件下,其电力系统的异常电压会直接超出工作电压负载。具体施工环节中,一旦该项技术不能达标,就会导致电气设备本身的电气间隙减小,爬电距离增长,最终出现过电压。如果是假过弧电压,其电压为正常值4倍,也可能导致绝缘设备故障的出现,甚至还会面临系统停机。
210kV配网电力工程建设常见技术的处理措施
针对当前10kV配电网电力工程建设常见的技术问题,需要做好相应的分析与处理,以提出对应的处理措施。
2.1科学合理的布置10kV配网
由于10kV配电规划工作非常重要,其规划设计需要与城市发展保持相互一致。设计架空线路时,设计人员还需要详细了解所在区域空中走廊空间与地面情况,并了解近年来当地政府的发展规划以及供电需求的增长速度,以实现10kV配网的科学合理布置。选择线路路径的过程中,除考虑施工便捷外,还需要考虑到城市发展规划对于电力线路的影响。遇到特殊情况时,需要与相关部门进行沟通,采取积极有效的措施,降低初期设计与实际施工存在的偏差。单线线路施工完成后,与其余的配网相互衔接,然后并入主网运行。并网期间,还需要针对线距、管径等,在10kV配电网施工建设中预留一定空间,以方便后续施工。
2.2加强施工技术管理,避免差异存在
为杜绝施工方案与现场施工技术的差异,需要做好如下3个方面工作:
2.2.1积极探索施工环境,如地下管线、施工地形等。对于管道条件,需要仔细分析与考虑其位置与路径。此外,还需要准确地测量与记录深度,从而为后续的施工提供数据支持。
2.2.2实施10kV配电网电力工程建设中,需要选择高耐腐蚀、高强度的输电线路,从而提升其供电的安全性与可靠性。
2.2.3配电网设计人员需要分析线路和用电客户之间的关系,能够按照电力用户的实际生活环境,做好线路的合理配置,确保电能质量。
2.3合理有效地解决闪络问题
一旦10kV配电线路出现闪络现象,就需要将防污装置直接安装在转接瓶、支撑绝缘体及穿墙套管等零件。解决零件污染的有效措施是安装防污帽。10kV的配电开关室以及线路设备处理过程中,还需要对吸湿器的利用加以分析,同时做好设备的选择。考虑到湿度问题会进一步提升闪络的实际发生概率,需要降低开关室的湿度,使闪络事故的形成条件从源头被破坏,最终降低或者直接消除事故发生的可能性。所有电气设备都需要定期进行处理与清扫,即便是处于搁置期,也不能忽视这项工作。需要确保电气设备的整洁与干净,以推动电器设备的正常持续运行。
2.4加强运行维护和管理,杜绝外力破坏
针对10kV配电网运行中技术问题的处理,需要提高技术水平,强调电网运行的安全性和可靠性,并且加强配电网运行的维护与检修工作:
2.4.1做好定期巡视
为避免外力的破坏,线路维护人员需要针对周边的自然环境做好定期巡视,及时清除线路周边的树木与障碍物,针对绝缘子上的灰尘和污垢进行定期清理,做好避雷器的维护处理;一旦发现潜在隐患,及时排除,尽可能地减少自然灾害带来的损失,防止对配网的整体安全造成影响。
2.4.2强调设备的利用效率
合理利用新设备与新技术,加大资金投入,做好维护管理。通过加埋电缆进行供电,尽可能降低线路故障。强调故障抢修,一旦出现故障,需要在24h内解决,以提高配电线路的安全优质服务。
2.4.3注重状态检修
利用合理的手段来实施线路状态检修,尽可能延长其使用寿命。在确保安全的基础上,带电作业,以提升维护工作的精准性和可靠性。
2.5电气间隙与爬电距离处理
针对电气间隙以及爬电距离的处理,需要仔细地分析,并能够针对具体要求加以实施:
2.5.1明确爬电距离
确定工作电压的直流值与有效值;明确材料的实际组别;明确绝缘的主要类型。只有明确各个具体要求,才能够实现电气间隙以及爬电距离的有效处理。
2.5.2确定电气间隙
需要明确其工作电压峰值与有效值;能够确定供电电压以及供电设施的具体类别;按照过电压的具体类别明确设备的瞬态过电压大小;明确设备的实际污染等级;确定电气间隙跨界的绝缘类型。
结束语
综上述,作为三大电力系统之一,配电网是电气工程面向用户最后的环节。供电半径长、放射式树枝型、电网线路多及线路分段开关数量少成为10kV配电网常见的问题。随着10kV配电网应用的持续增多,国家也开始注重对10kV配电网的改造,但是由于发展水平的限制,导致技术问题频出。因此,注重其常见技术的处理,有利于提升电网运行可靠性。
参考文献
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