峰值负荷与电力系统可靠性管理政策

[摘 要]现代智能电网系统化建设的背景下,为了提高配电网络的供电可靠性,需要对多种因素进行分析,寻找各因素对配电系统可靠性的影响状态,进行各部门的沟通与配合,并在配电系统可靠性评估指标的导引下,进行配电系统自动化条件下的供电可靠性评估,从而提高电力网络的供配电质量,促进电力配电系统的安全、高效运作。

[关键词]电力网络;配电自动化;可靠性评估

在现代社会的电力资源与人们的用电需求呈现冲突与矛盾的态势之下,我们要对电力网络系统中的配电系统进行可靠性评估与分析,用先进的自动化体系,为供配电系统提供高水准的技术和基础管理,为配电系统的可靠性提供真实有力的数据支撑,确保电力网络系统的自动化高效安全运行。我们要探索一种供电可靠性有效统计和电力投资效益可行的评估方法,进行配电系统可靠性与电力资源效益的融合。

一.配电系统可靠性评估现状概述

伴随着用户供电需求的日益发展与提升,在区域配电电网的不断完善与优化 和配电系统自动化的广泛运用背景下,要求电力网络系统要重点研究配电系统的可靠性评估分析,由于配电系统位于电力网络系统的末端,是电力企业与用户相联的关键性环节,一旦配电系统发生故障中断,则会给电力用户造成直接的影响,造成电力用户的经济直接损失或间接损失。因而,开展配电系统可靠性研究具有至关重要的意义和作用,它可以有效地避免电力供应中断而带来的损失,较大程度上对电力资源产生了节约,满足了电力用户对于用电的需求。我国的配电系统可靠性研究始于上世纪八十年代,起步较晚,伴随着现代科技进步与网络技术的迅猛发展,配电系统的可靠性评估获得了长足的进展,并且集中侧重于对配电系统的可靠性评估指标和模型方面,引入了电力市场理念,并保证了配电系统的可靠性与经济性一致的问题。

二.配电系统的可靠性评估理念及相关指标剖析

配电系统的可靠性研究重点是对电气元件、设备进行预定条件和时间下的功能概率性评估,它在实践的应用发展中成为了一个系统的科学,其包括可靠性设计、可靠性试验、可靠性制造、可靠性使用、可靠性管理等不同阶段和层面,它主要考虑配电的充裕度和安全可靠度两个方面,即在静态的客户用电需求满足的前提下,进行动态的电力安全保障的能力。由此可知,对于配电系统的可靠性评估,不仅仅是一个定性的概念描述,还是一种量化指标的定量评估,这些量化的指标可以记录配电系统设备的运行状态,还可以提供配电可靠性模型用以评估。这些相关的可靠性定量评估指标主要包括以下几点:

一是系统平均停电频率指标(SAIFI)。它是指电力系统中的每一个用户在单位时间段所经受的平均停电次数、频率指标,用以代表电力系统的停电频率。

二是系统平均停电持续时间指标(SAIDI)。它是指电力系统中的每一个用户以年度为统计单位,所经受的平均停电持续时间指标。

三是用户平均停电持续时间指标(CAIDI)。这是指经受系统停电的用户在年度内的平均停电持续时间。

四是平均供电可用率指标(ASAI)。这是指以年度为统计单位下的用户经受的不停电供应时间数与总供电时间的比值。

五是平均供电不可用率指标(ASUI)。这是指年度统计单位下的用户停电总数与总供电时间的比值。

三.配电自动化系统下的可靠性基础管理评估

依据上述相关可靠性指标数据,可以进行可靠性理论支持下的基础管理评估,具体表现为:

1.精准累积可靠性指标数据,确保配电设备系统的运行

在配电系统可靠性评估理论研究下,电力系统可以对电力设备进行相关指标数据的采集与累积,在详细观察和记录配电系统的线路、设备运行状态等指标数据的基础上,进行日常供电可靠性管理,做好基础资料及基础数据的统计与分析,提高配电系统的可靠性。

2.依据可靠性指标,进行配电系统的故障预警及分析

在配电自动化系统之下,需要以月度、季度的统计指标数据进行整理和汇总,对影响供电可靠性的因素进行评析和改进,拟定可靠性运行方案并加以完善。同时,要根据配电系统相关指标数据,进行故障的预警分析与故障检修,在信息分析与反馈的前提下,剖析故障发生原因,保障配电系统的安全可靠。

3.优化配电系统的停电计划管理体制

在配电系统可靠性评估之中,还要注重由于停电而带来的损失,要对停电计划制度加以完善和优化,不能沿用传统的停电放宽期限的制度,而要用科学合理的“先算后停”策略进行停电检修计划,要以配电可靠性指标为依据,进行停电计划的申报、规划和制定,严格操作,统一协同,促进各部门的积极配合和支持。另外,对于可以进行带点作业的地域不停电,这样可以有效地避免重复停电和缩短停电时间,优化停电计划管理制度,强化对检修指标的考核与控制。

在我国的电网智能化改造的进程中,要逐步淘汰旧产能设备,替之以科学、智能、先进的电力设备,这些新型电力设备有严格的质量保证,因而极大地减少了日常维护成本,减少了停电检修频率;同时,通过日常对于配电系统的巡查和检查,也可以尽早地发现问题隐患,加强日常维护与管理效用。

四.配电自动化系统下的可靠性技术管理评估

1.更新换代配电系统装置,强化可靠性评估效果

伴随着我国智能电网的迅速推进,配电系统的自动化水平也在不断提升,原有的旧产能电力设备和装置被逐步淘汰,更新了新型的、智能的、稳定的设备及装置,如真空开关替代了原有的10KV出线开关;分段的线路开关替代了总线路开关、配电系统中新增了双回路线路、淘汰并更新无保护装置的分接箱和对接箱等,这些更新的设备与装置可以通过有效的隔离手段,对故障电力设备进行检修和恢复。同时,随着网络智能水平的提高,电力系统的网络监控与预警功能也得到了充分的发挥,在智能网络监测之下,可以及时调整和变更其运行状态,还可以实现对不同负荷的转移,这样有效地降低了停电检修损失,强化了可靠性评估效果。

2.科学先进的状态检修技术模式的应用与普及

在配电系统可靠性评估中,离不开先进的状态检修技术应用,在这一科学、合理的状态检修模式之下,可以借助于诸如:红外测温技术来对电气重负荷线路进行检测,可以重点针对关键线路连接点及关键设备进行监测,在实时的监控状态下,可以用自动化数据为依据和参考,及时加以处置。

3.推进智能电网改造,保障配电系统可靠性评估

在配电系统的可靠性评估过程中,还要与电网运行相联接,必须对电网的结构和运行状态进行优化和调整,用智能化的手段,对电力负荷进行优化分配,实现电力负荷与电力使用的协同与统一,提高配电系统可靠性评估的效用。

配电自动化条件下的可靠性评估,展现出配电系统的技术管理和基础管理状态,为电力企业的良好形象起到了一定的推动作用,它可以保障用户供电的质量,为实现电力企业和用电客户的目标利益提供了参与依据,成为衡量社会经济的标准之一。

[1] 廖想.流域梯级水电站群及其互联电力系统联合优化运行[D].华中科技大学 2014.

[2] 李志新.微网及含微网配电系统的可靠性研究[D].天津大学,2014.

[3] 李霞林.交直流混合微电网稳定运行控制[D].天津大学,2014.

[4] 谢光龙.分布式发电并网运行的电能质量扰动传播与抑制[D].华中科技大学,2013.

中国科技博览 2016年14期

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[摘 要]根据莆田住宅小区公共负荷的两种供电方案现状,分析各自的优缺点和存在的问题,选择使用其中的一种方案并加以优化,尽量做到方案科学可靠、经济合理,以提高小区公共负荷的供电可靠性,确保小区住户的正常可靠供电。

[关键词]住宅小区 公共负荷 供电方案 利弊

莆田近几年大力开发建设新的住宅小区,大多数是高层住宅,其中的一级、二级负荷主要是消防用电、生活水泵、楼梯应急照明、客梯用电等公共负荷,如何建设小区的公共负荷,做到既确保住宅小区重要负荷的供电可靠性,又明确供电安全责任,避免浪费建设资金是一个重要的课题。

一、公共负荷单独设置变压器供电的方案

采取该方案是将公共负荷与普通负荷分开,公共负荷单独设置配电房和变压器。其中,公共负荷变压器的10kV侧采用双电源单母线接线方式,该变压器容量低于250kVA时实施高供低计供电方式,容量超过315kVA时采取高供高计的供电方式,当容量超过1000kVA时公共负荷分别由两台变压器供电;普通负荷一般设置两台变压器,变压器10KV侧为单电源进线。接线如下图1:

1、减轻供电企业公共负荷的维护压力。由于公共负荷低压出线开关使用频率较高,一旦出现开关跳闸需要通知供电企业现场复电,将极大增加工作量。要求公共负荷配电房独立设置,由小区物业电工操作,减少供电企业的运行维护压力。

2、便于高压进线的调度管理。当配网的供电能力只能满足公共负荷部分双电源供电时,在公共负荷主供电源失电时,可快速投运另一回备用电源,不考虑居民普通用电负荷,有利于10KV线路的负荷调度。

1、单台变压器供电降低了重要负荷的供电可靠性。《福建省电力有限公司业扩供电方案编制实施细则(试行)》规定:具有两回线路供电的一级负荷用户,10kV电压等级应采用单母线分段接线,装设两台及以上变压器,0.4kV电压等级应采用单母线分段接线;二级负荷用户的10kV电压等级宜采用单母线分段、线路变压器组接线,装设两台及以上变压器,0.4kV电压等级应采用单母线分段接线。因此,目前公共负荷的供电方式不符合要求,当变压器检修或故障时,重要负荷只能依靠自备电源供电,供电可靠性不强。

2、公共负荷应急母线段设备出资界面不清晰。根据《新建住宅供配电设施工程建设费资金管理办法》的规定:应急供电系统由住宅建设单位承担建设费用。若按照上述供电方案,应急母线段设备只能结合由供电企业投资建设,不仅增加了供电企业的建设成本,同时存在供电安全责任难以划分的问题。

3、公共负荷单独设置会增加配电房的面积。我局在同住宅建设单位确定小区永久性供电方案时,为了确定配电房的位置和面积大小,双方协商的时间较长。

4、公共负荷供电方案所采用的计量方式不恰当。一是当容量超315KV时,所设置的高压计费计量将计入变压器损耗,损害了小区业主的利益,留下了管理隐患;二是造成SG186营销系统流程应用及供用电合同管理不规范,如该公共负荷变压器只能拆解另行在“高压新装”业务项内录入,并要求住宅建设单位签订供用电合同(其实无须签订),才能实现系统营业归档,增加了手续的繁锁性,同时造成SG186系统专用变的统计信息失真。

5、物业电工负责公共负荷设备维护存在管理界面不清问题。根据《供电营业规则》第四十七条和第五十一条的规定,若供电企业要允许物业电工操作供电企业产权的公共负荷设备,双方应签订有关协议,明确权限和责任。但实际上物业公司不同意签定该协议,存在安全供电的风险。

二、公共负荷和普通负荷共用变压器供电的方案

采取该方案是公共负荷与普通负荷共用变压器供电,公共负荷从一户一表低压柜引几回线路至独立的公共负荷配电室(该配电室属用户产权),公共设施的用电由公共负荷配电室出线供电。要求,配电室的变压器台数按2台或2台以上设置,进行低压联络,每台变压器容量应满足两个原则:一是任意一台变压器单独运行时,至少不低于总计算负荷的60%~70%;二是任意一台变压器单独运行时,应满足全部一、二级负荷供电的要求。若因配电室位置限制必须单台变压器供电时,对于配变容量选择,原则上油浸变压器单台容量不超过630kVA,干式变压器单台容量不超过800kVA。如下图2:

1、减少了高压柜和变压器的投资。从附图1和附图2可以看出10kV开关柜将从9面减少为7面,变压器台数从3台减少为2台。

2、明确了公共负荷建设和维护界面。根据相关规定,公共负荷计量柜低压开关出以下的所有供电设施由住宅建设单位出资建设。将公共负荷低压计量装置设在一户一表配电室内,明确了双方的产权界面和运行维护,降低了企业的安全生产风险。

3、配变互为备用提高了供电可靠性。采用这种方案在发生一台变压器停运时,公共负荷可通过低压母联全转移到另一台配变供电,供电可靠性较高。

4、利于公共负荷的多布点设置。对于较大楼盘,公共负荷与一户一表共用变压器,可随配电室实现多布点,减少公共负荷的低压出线长度,尽量位于负荷中心,供电质量有保障,也减少供电损耗。

5、有利于计量方案和采集终端设置。公共负荷与一户一表共用变压器,取消了原公共负荷的高供计,在每台变压器低压侧总进线处设置考核总计量,计量表计采用“配变采集终端”,配变高压侧统一不设置考核或计费计量柜,有利于低压三相负荷的监测,便于一次性抄表,并节省配电室占地面积及建设费用。

1、需要在配电室设置多套公共负荷计量。根据福建省公司的有关规定,公共负荷低压计量只允许400/5及以下,在公共负荷容量较大的情况下,需要设置多套计量,增加了计量的运行维护量。

2、两路进线的电源需保证一台变压器满负荷运行。在无法在配电室实现低压切非的情况下,在一台变压器停运时,负荷将全转移到另一台变压器供电,对原来配变分别由两路电源供电的配电室,需要两路进线都保证一台变压器满负荷运行,外部线路需留有余量。该问题只有在区域配电网供电能力较为紧张时出现,而现代的城市电网,都要求满足“N-1”,因此,基本不会存在该问题。

经过综合分析、比较以上两种方案,建议采取公共负荷和普通负荷共变压器的供电方案。目前,我局已全面推行该方案使用,取得良好的效果:一方面提高了住宅小区一、二级负荷的供电可靠性;另一方面避免出资界面纠纷,明确了各方的产权、责任;同时节约住宅小区供配电设施工程建设费用,每个小区至少节约30万元投资,可谓一举多得。

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