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浅析影响配电系统可靠性水平的因素

2014-04-17

技术与市场 2014年11期
关键词:雷害系统可靠性避雷器

贾 珍

(国网忻州供电公司,山西忻州034000)

0 引言

配电系统可靠性水平其实就是由停电的次数和每次停电的时间来反应的。因此,提高配电系统可靠性水平可从以下两方面着手:一方面是减少停电次数;另一方面缩短每次停电的停电时间。以下是某市[8]2010、2011 两年的 10 kV 配网停电事故统计,其中主要是计划停电和10 kV 线路的故障停电。而它的故障停电发生的原因具有普遍意义,有一定的借鉴意义。

1 影响因素

气候原因主要是雷害事故,其次是大风影响。统计表明:雷害导致的故障原因主要有针式瓷瓶爆裂、绝缘子击穿、避雷器爆炸以及开关损坏等,大风导致的故障原因主要为:线路、开关因被吹倒的广告牌、树枝压住或被异物缠绕导致短路故障。外力破坏主要是用户电缆被挖伤、乱抛杂物造成线路故障、汽车撞杆、气球、风筝等挂线以及其他一些意外事故。

用户影响由于与电网方的行为无关,这里就不做讨论。故障发生后,决定停电影响的因素主要有:故障定位,到达故障现场,隔离故障,并恢复完好部分供电操作,维修前准备备品备件,纯维修以及恢复供电时间。

2 减少停电次数

2.1 减少气候因素引起故障停电的措施

气候影响中主要是雷害事故及大风的影响。我国南北气候差异较大,在我国南部地区,雷害较为密集,对这些地区需采取有效的防雷害措施。具体的方法有:①线路上的避雷器采用高性能的避雷器,如采用氧化锌避雷器。②确保架空回路避雷线的地网性能完好。③线路中采用高性能的绝缘子,如采用陶瓷横担作绝缘子。④配电变压器、电力电缆、柱上开关的引线使用高性能的绝缘导线,如使用交联聚乙烯绝缘导线。

除以上措施外,多采用电缆线路也是避免雷害的有效手段。在我国北方大多数地区一般很少雷雨天气,从经济的角度考虑,避雷器仍可采用较为廉价的阀型避雷器。而大风天气在我国南北地区均时有发生,为避免暴风造成的停电影响,同样应该提倡多采用电缆线路。而对架空线路,除了确保塔杆牢固可靠,还应加强巡视,避免在线路两侧出现因大风影响而导致线路故障的隐患出现,如线路两侧树木、广告牌等。

2.2 减少外力破坏引起故障停电的措施

大力推广使用电缆沟,尽量减少电缆直埋。由于电缆沟方便检修、方便系统扩容,且不会有因为其他施工而被挖伤,因此,它比电缆直埋具有显而易见的好处;对那些不得不采用直埋的电缆,应加强标示,并力求做到标示的规范化;尽量减少在路口布杆,对不得不设在路口的电杆或路旁的拉线要加上醒目的标示,减少车辆撞杆、撞拉线的机会,必要时设置保护网。

2.3 减少计划检修引起停电的措施

在规划设计和设备选型上留有一定裕量,避免因设备更改而造成的停电。合理安排计划检修,并尽可能地将施工作业停电安排在计划检修期内。大力推行带电作业新技术,使部分检修及接线工作在不用停电的情况下得以完成。当然,这项技术的推行是以确保操作人员的人身安全为前提的。

3 减少每次停电时间

计划停电时间的长短主要与人员的素质、交通通信设施以及使用的作业工具有关。其中人员素质既包括参与实际操作人员的素质,也包括协调统一的管理人员的素质。因此,为了缩短计划停电时间,除了尽可能地配备先进的交通、通信以及作业工具外,还要加强操作人员的培训,提高他们的整体素质。

故障停电时间由故障定位、到达现场、隔离及恢复完好部分的供电时间以及恢复程度、故障修复时间以及故障点恢复供电时间来决定。其中,故障修复时间又分为设备的准备以及纯修复时间。为了缩短故障定位时间,可以推行基于GIS 系统的故障管理信息系统的建设,当停电事故发生时,通过GIS 系统线路状态的变化,结合用户的报修信息快速确定故障段。为缩短到达现场时间,抢修组应配备能够快速反应性能优越的抢修车,此外,维修人员的集结速度应尽可能的快。

隔离及恢复完好部分的供电时间一般不长,与通信有关。而恢复程度则与配电系统的网络拓扑结构有关。因此,应该适当的设置分段、联络开关的位置,尽可能地改善网络拓扑结构,当故障发生时,通过分段、联络开关的倒闸操作,尽快恢复完好段的供电,以减少故障修复期的停电用户。

设备的准备时间直接影响故障修复时间。维护人员在赶往现场时,只能根据初步判断及经验带上所需的备件及常规的作业工具,大多数时候都必须等维护人员到达现场后才能确定故障的原因及维修方案(包括所需的备件及特殊的作业工具)。为了减少设备的准备时间,可建立移动的备品备件仓库,并存放一般常见故障所需的备品备件及常规操作工具,做到可随维修人员同步移动。

综上所述,故障发生后,如果能在每个环节采取措施,统筹安排,尽可能节省时间,则每次停电时间一定可以较大幅度缩短。

[1]杨莳百,戴景宸,孙启宏. 电力系统可靠性分析基础应用[M].北京:水利电力出版社,1986.

[2]郭永基. 电力系统可靠性原理和应用(上、下)[M]. 北京:清华大学出版社,1986.

[3]杨期余.配电网络[M].北京:中国电力出版社,1998.

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