张伟晋
国网山西省电力公司长治市沁县供电公司 山西 沁县 046400
摘要:随着城市化程度的不断加深,居民对于电能的需求越来越大,也同时提高了对电能的产生和输送质量的要求。本文通过对配电网架空线路设备、电缆设备等典型故障实例进行分析,提出了相对应的技术改进方案与措施,提升配电网运行管理水平,促进电力行业的进一步发展。
关键词:故障分析;配电网;配电运行管理
中图分类号:TM726 文献标识码:A
1 引言
在配电线路的工程建设运作阶段,需全面秉持以人为本的基础准则,关注电力工程施工人员的人身安全,切实将配电线路品质工作全面做好。并运用相对严谨的工作态度来深入应对配电线路中产生的相关故障问题,将科学化技术作为运作的基础,运用有针对性的举措将问题进行全面解决,为电力供应系统的平稳化运作给予基础的保障。全体电力工程人员都需要深入关注配电线路的品质问题,同时也需要从国家层面增进对配电线路品质问题的探究度,将更多先进性的技术与专项资金投入到其中,对配电线路的建设品质给予基础保障,如此才可为我国电力领域的长期发展打下更为坚实的基础。
2 配电线路的故障特征识别介绍
(1)外力故障特征。在外力整体作用下,也大概率会造成配电线路的故障问题产生。尤其是某些自然灾害产生后,较易引发架空线路产生短路或接地类故障,从而引发跳闸事故的产生。同时现阶段各地方建筑项目的建设体量与规模也在快速提升,在工程建设中也大概率会对配电线路带来外部层面的损坏,从而引发线路故障问题的出现,对电力线路的平稳与安全运作带来了不可忽视的严重影响。(2)接地故障特征。配电线路的接地故障特征核心所探究的便是非多相接地故障,此种故障的检测难度同时也是最高的。其检测难度核心包括 :配线线路的接线方式与稳态特征区别,同时故障产生后稳态特征所产生的参数数值较低,大概率会受到外部环境的影响,无法收集有价值的数据资料;配电线路非多相故障的暂态过程具有系统化的特征,其通常包括着诸多复杂化的故障数据,收集难度相对较高。配线线路非多相故障大概率会引发较为突出的线路故障问题。(3)间歇性故障特征。配电线路的间歇性故障核心是由于配电线路产生了间歇性的放电,通常也大概率会伴有闪络情况。其检测工作开展的难度核心包括:间歇性故障持续的周期往往具有很大不确定性,最短仅几毫秒/较长则会多达数天,这也直接造成了不能有针对性的开展跟踪判别;故障持续周期相对较短,如此电弧无法有效熄灭,倘若长此以往则大概率会产生永久性故障。
3 配电线路故障的运检管理措施
3.1 针对配电特点进行科学的检修规划
科学的规划配电检修工作能够有效地避免配电线路检修对用户的影响,减少检修工作造成的用户经济损失,促进检修工作的科学开展。在传统配电检修过程中,常会出现由于检修停电时间规划不科学造成用户经济损失等情况,这不仅造成了用户的经济损失,同时也为供电企业遭受用户索赔埋下了隐患。因此,配电线路检修工作必须以针对用户需求为基础的科学规划来促进其科学开展,保障检修工作开展的同时减少对用户的影响。针对现代用户群日益集中的现状,配电线路的检修工作应避开用电高峰,在非高峰期安排配电线路的检修。
3.2 合理布点开关位置
目前,线路改造或新建线路已开始采用智能断路器,但每条线路只能安装有限的智能开关,因此将智能开关安装在合理位置就显得非常重要。
首先根据线路年度/季度故障发生及核查情况掌握线路的整体故障情况和特征,了解各分支线的供电负荷情况及各联络点情况,对智能开关位置进行合理布点规划;然后现场勘查待安装地点的无线信号强度及周围环境,确定开关最终安装位置。通过对比改造前后的线路发现,智能开关的合理布置能有效减少线路故障停电时间。
3.3 系统运作的整体开展方案
配电系统的高品质运作很大程度上关乎着大众的日常生活与工作品质,若配电系统产生故障问题会对大众的日常带来负面影响,更为严重的甚至会对国内整体经济带来不好的作用。因此配电线路在线故障的诊断系统也需依据严格的流程方案来执行,从而更好保障配电线路的运作品质性。第一,对故障开展检测。配电系统在平稳化运作的阶段,需要针对线路开展检测,运用优异的科学技术将产生的故障问题探明清楚;第二,针对故障进行分类。在相关故障问题被检测探知后,可妥善运用HHT的方式对故障开展较为严密的类别划分,借助此种方式可让专业工作人员针对现行情况开展实际解析,对故障开展精准的解除;第三,定位故障。当故障分类全面完成后也需对故障开展定位,故障开展定位核心是运用电力线路的分支定位,运用在配电线路中安置的传感装置获取有关数据,同时对相关数据开展严密的解析与处理,最终实现对故障区域的精准定位。
3.4 故障采集定位系统实现步骤
(1)高频信号发生终端根据线路与杆塔结合点的总数分配不同频率的高频信号,不同频率的高频信号按距离线路远近的方式从小到大发送,此为一组发送数据,根据时间间隔再次按此方式发送。(2)每条线路与杆塔结合点通过耦合电容、结合滤波器与高频信号采集器采集所设频率的高频信号。(3)数据芯片将高频信号发生终端与高频信号采集器所发送与接收的高频信号频率、功率数据及线路与杆塔连接点位置数据通过基站发送至监控终端服务器。(4)监控终端服务器收到接收功率与发送功率后,通过计算判断线路各相频率对应的功率损耗是否在正常范围内。(5)若计算出的功率损耗低于监控终端服务器设定值,则发出告警信号,并与线路保护装置动作信号进行对比,确认故障类型与故障所在区间,否则继续步骤(1)~(4)。
3.5 主动式定位
运用此种定位方式的阶段,核心会运用到诸如S注入法、中性点脉宽注入法、交直流综合注入法等多样化的方式。首先,S注入法运用的核心目标就是有效确认产生的故障,从而有效对故障区域开展确认,这无疑也对定位的精准度提出了相对严苛的要求,不过此种方式在配电系统故障动态化定位中运用并不是非常适宜;运用中性点脉宽注入法对故障问题开展检测的阶段,其也有着极为突出的平稳性与安全性较为优异的双向特征;而中性点脉宽注入法在实际运用的过程中往往伴有一定程度上的危险性,这也导致其无法对故障产生的区域开展第一时间的检测,此种状况下也直接会导致故障定位的周期也相对较长。
4 结束语
配电线路作为电力传送系统中重要组成环节,其输送的质量直接关系着整个电力系统的运行安全。针对配电网架空线路设备及电缆设备常见故障,进行分析及总结。在各种故障中,施工工艺不良占较多因素。由于配电网网架结构复杂、设备种类型号较多,难以对施工工艺质量进行把控,但可通过对作业人员进行培训、考核等方式,提升施工人员技能,避免人为因素导致故障的发生,将可能产生的电力故障扼杀在萌芽里。
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