APP下载

提高10kV线路供电可靠性的措施

2013-03-12林美坚

中国科技纵横 2013年1期
关键词:配电网电缆可靠性

林美坚

【摘要】随着电力企业体制改革的发展和社会的不断进步,电力服务于社会、服务于人民的观念更加深刻,同时,广大用户对电力供应的期望也日益提高,10kV线路运行可靠性已成为供电企业一项重要的经济技术指标。文中结合实例探讨了提高10kV线路供电可靠性的措施。

【关键词】10kV线路 可靠性 措施

可靠性是供电企业一项重要的经济技术指标,它体现了一个供电企业对电网建设、改造、运行和维护等综合管理水平。近几年来,公司一直把供电可靠性工作作为生产技术管理工作的重点来抓。在实际工作中,我们从提高可靠性的“软、硬件”入手,在规划、设计和生产中,坚持以可靠性为中心,不断强化管理手段和依靠新的科学技术,加快了城网建设的步伐,使可靠性指标逐年提高。由于城市配电线路所处的环境和沿线地理条件较复杂,加之架空线路绝缘水平较低,因此线路故障率相对较高;另外,城市配电网直接面向众多电力用户,线路作业停电的机会也多,因而提高其供电可靠性存在一定的难度。如何提高10kV线供电可靠性,是可靠性管理和运行管理中的重要课题。

1线路的基本情况

我们单位管辖10kV线路共64条(公用线路,以下所有的说明不包括用户专线),420kM,分别由1个220kV变电站、3个110kV变电站。

1.1变电站10kV出线情况Ⅳ

220k变电站14条,110kVⅠ站15条,110kVⅡ站20条,110kVⅢ站15条,共64条线路。

1.2线路绝缘化或电缆化情况

变电站口出线绝缘化或电缆化的线路有20条,32.18kM,绝缘化率7.66%,电缆线路主要集中在城镇内,5.16kM,占总线路长度的1.22%;其余的线路基本上都是钢芯铝绞线,支线上也有很少的一部分是绝缘导线,基本可以忽略不计。

1.310kV线路规格型号

主线240mm2及以上的有44条(包括电缆),240mm2以下的有20条,基本上以185mm2、150mm2为主,甚至还有120mm2的线路作为主线,譬如10kV龙甲线为LGJ-150导线,现已不能满足供电需求。分支线路以LGJ-70及LGJ-50线路为主,甚至有35mm2的裸导线。

22011年线路故障情况

2011年线路故障跳闸(包括接地)31次,比2010年同期下降9次,下降率22.5%。其中:接地11次,占跳闸总数的35%,同期15次,减少4次,下降21%;速断11次,占跳闸总数的36%,同期15次,减少4次,下降21%;过流9次,占跳闸总数的29%,同期10次,减少1次,下降10%。

为了详细分析线路的故障原因,以采取针对性的措施,我们将故障原因细分为12类。

从以上路闸情况中可以看出跳闸原因居前2位的为瓷瓶和保险故障,因此短期来说重点是保险的规范使用,使用高质量的瓷瓶,可以减少线路故障的发生。有些用户贪图价格低购置劣质的避雷器,造成避雷器经常被击穿,引起线路接地,因此要对用户购置的避雷器进行试验,合格后才可以安装,并且要求是正规厂家的产品。

310kV线路现存的一些问题

3.1线路自身中存在的问题

线路绝缘化率低,绝缘导线的应用不到总线路长度的5%。受到外力影响的机率很大,供电可靠差,例如树害、大风都能引起线路故障跳闸。尤其是市区内的10kV线路基本上都是裸导线,但城市绿化面积增大、树种增高,建筑物林立,线下树木无法砍伐,对线路的正常运行构成了极大的威胁,刮风、下雨时线路极易跳闸。

瓷瓶质量差、不耐用,二、三年就开始出故障,晴天正常,阴雨天就可能导致线路接地,但肉眼又无法观察到,睛天又正常了,直至裂纹、炸裂,导线脱落,才发现是瓷瓶故障引起的。

分支保险或变台保险使用不规范,尤其是专变用户的保险更是不规范,保险丝过大,没有严格按照规程规定的保险丝来搭接保险,甚至用铜、铝丝替代保险丝,致使保险丝不能正常熔断,常因一些局部原因导致线路越级跳闸。

线路改造已近10年,因资金原因当时的改造标准低,主线规格细,以185mm2、150mm2为主,现过负荷现象严重,经常引起线路过流跳闸。改造时主要针对主线改造,分支线的改造较少,基本以LGJ-50导线为主,现用户在不断增加,但主线及主干分支线的改造原地踏步,致使出现大用户迁走或新上用户线路无法满足供电需求的现象。横担及金具镀锌质量差,新线路投运后,不到一年时间就开始发生锈蚀。

3.2管理中存在的问题

线路通道治理的难度日益加大,线下植树、违章建筑日益增多,且阻止难度极大,砍树要补偿、违章建筑更是难以阻止。

新线路投运的验收不细,造成新线路投运后一、二年就出现一些缺陷,影响到线路的可靠性运行,给运行班组造成维护困难。

随着城内线路电缆化的加快及部分用户10kV支线由于各类原因也采用电缆,电缆出现故障的现象也在逐步增加,但现支公司目前尚没有电缆测试方面的仪器,相关人员在这方面的专业知识更是匮乏,造成电缆方面的故障处理时间长。

3.3在电网改造中重视高电压等级的线路

对10kV线路重视不足,造成资金投入少,线路状况差以上原因造成10kV线路在运行中极其脆弱,无法抵御恶劣天气的影响,遇到刮风、下雨的天气,总有线路跳闸、接地,用户也有很大意见。

4改善10kV线路运行状况的措施

4.1关于提高线路的可靠性的措施有软件和硬件之分

从硬件说:(1)对现有的线路要重新规划,城市的配电网的规划与农村的配电网规划有所区别,城市的配电网实现的目标是220kv、110kv、10kv电网主干网架,各级电压电网容量之间,有功容量和无功容量之间在各发展阶段保持协调的比例关系,不发生因设备容量不足而造成的限电,城市中心范围内的繁华区域及主要道路两侧逐步实现电缆化,(2)市区220kv及以下电压等级电网供电采用N-1准则,即任一回线路或一组变压器停运时,余下设备应能供全部负荷而不超过短时过载容量,并在规定的时间内将超载的负荷转移到同电压等级的相邻电网或次级电网中。(3)农村的电网首先是建立坚强的网架,分区要明确,层次要清楚,重点在于配电网的合理建设,针对农村点多面广,多考虑自动化的规划,即电网调度自动化和配电网自动化,建立配电网络的自动化,选择合理的与本地相适应的综合自动化系统方案,配网自动化在实施一整套监控措施的同时,加强对电网实时状态、设备、开关动作次数、负荷情况、潮流动向等数据进行采集,实施网络管理,拟定优化方案,提高供电可靠性。

从软件说:(1)建立健全配电网线路及设备的基础资料、试验资料、保护定值及更改资料档案、基础资料包括一次接线图、地理接线图、其中的原始资料的内容包括线路长度、导线型号、杆塔基数、杆塔型号、耐张杆塔基数、电缆长度及线路断路器、隔离开关、跌落式熔断器等设备型号和有关参数)等。(2)加强线路的巡视和维护按照规程要求,每3个月对边远配电线路全部巡视一遍(城区或近郊区每月一次巡线周期),根据每条线路状态,找出危险点作重点巡视。(3)利用停电机会对线路绝缘子进行清扫、擦拭,扎线加固及连接部位清理固定等,保证设备的健康状况,提高抵抗自然灾害能力。设备的预试与监测对设备进行预防性试验和监测以及时发现设备存在的隐患,有利于保障设备安全可靠运行。(4)加强检修计划管理,推行综合停电管理。在检修管理工作中,将可靠性管理与生产计划管理紧密结合,安排每项检修时,各单位配合工作,合理高效利用停电时间,杜绝重复停电。(5)积极开展配电网带电作业,减少停电时间,在严格执行有关规定和保证安全的前提下,推行带电作业。在10kV线路上使用安装方便、运行可靠的AMP安普线夹,与配套的带电作业工具配合进行带电作业,可减少检修停电时间。

4.2线路通道的治理

对于线路通道的治理,一方面对线下的树木进行砍伐或修剪,甚至给予一定的补偿。但对于城市绿化带的线下树木,更多的是和政府有关部门沟通、协调,力争在树种的规划中就能考虑避开电力线路,这是最理想的情况。建议在日后与政府相关部门沟通时,利用合理的程序要求对方在我们的线路通道的治理过程中给予理解、帮助。

4.3线路管理中的措施或建议

对公司有关人员逐步培训电缆检修方面知识,提高一线员工电缆专业知识及检修技能,为电缆正常检修的开展奠定基础。在公司资金宽裕的前提下购置有关电缆测试、检修方面的仪器设备。在以后的农网改造中真正重视10kV线路的改造,资金、力量向10kV线路倾斜,逐步建立起坚强的10kV电网,为广大用户提供可靠的电力供应。

5结语

按照高起点规划、高质量建设、高效能管理的原则,切实重视供电可靠性管理,进一步优化电网结构,加强负荷预测,精心调度,严格执行计划停电制度,使供电可靠性管理形成了质的飞跃。供电可靠性管理工作,涉及供电企业各个方面。只要供电企业的领导和全体员工思想重视,依靠科学技术的力蛋,切实落实各项管理措施和技术手段,就一定能提高供电可靠性,为工农业生产和人民生活提供优质、可靠的电能,就一定能促进和提高电网规划、设计、施工、管理质量,就会为国民经济发展做出更大贡献。同时,也能更好地树立供电公司的良好形象,增加售电量,使公司的经济效益得到进一步的提高。

参考文献:

[1]李荣峰.试论提高城市配电网供电可靠性[J].广西电业,2005,(1):73-75.

[2]金湘力.如何增强配网供电的可靠性[J].江西电力,2005,(1):46-48.

[3]张利国.提高配电网可靠性的措施[J].电气时代,2005,(12):92-93.

[4]蓝学军,游化林.如何提高县级配网供电可靠性[J].农村电气化,2005,(12):15-17.

猜你喜欢

配电网电缆可靠性
可靠性管理体系创建与实践
海底电缆——将世界连接起来
配电网自动化的应用与发展趋势
5G通信中数据传输的可靠性分析
高温超导电缆
基于IEC61850的配电网数据传输保护机制
配电网不止一步的跨越
高温超导电缆
基于可靠性跟踪的薄弱环节辨识方法在省级电网可靠性改善中的应用研究
可靠性比一次采购成本更重要