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探讨配电网自动化供电可靠性的影响因素

2020-10-21区柏杰

科技创新与应用 2020年30期
关键词:供电可靠性意义影响

区柏杰

摘  要:随着自动化技术的发展,我国配网自动化建设进程不断加快,各类先进的现代科技被运用于配网系统运行中,提高了配网的自动化水平,同时也实现了优化供电、安全供电的目标。可以说配网自动化建设对供电可靠性有着深远的影响。文章分析了不同配网自动化系统模式对供电可靠性的影响,以及配网自动化建设的意义,并探讨了如何完善配网自动化建设的关键点。

关键词:配网系统;自动化建设;供电可靠性;影响;意义

中图分类号:TM76 文献标志码:A         文章编号:2095-2945(2020)30-0068-02

Abstract: With the development of automation technology, the construction process of distribution network automation in our country is accelerating. All kinds of advanced modern science and technology are used in the operation of distribution network, which improves the automation level of distribution network. At the same time, it also achieves the goal of optimizing power supply and safe power supply. It can be said that the construction of distribution automation has a far-reaching impact on the reliability of power supply. This paper analyzes the influence of different distribution automation system modes on power supply reliability, and the significance of distribution automation construction, and discusses the key points of how to improve the construction of distribution automation.

Keywords: distribution network system; automation construction; power supply reliability; influence; significance

引言

近年來,配网系统建设进程持续加快,配网系统朝着自动化方向发展,配网系统的自动化建设水平直接影响着配网系统的供电安全性、可靠性,进而关系到对用电客户的服务水平。配网自动化建设与供电可靠性之间有着十分密切的关系,自动化建设对供电可靠性有着十分深远的影响。

1 不同配网自动化系统对供电可靠性的影响

1.1 故障自动定位系统

故障自动化定位系统模式主要是通过配设故障警示设备与故障指示器等。当配网系统出现故障,参照故障的特点、信号等来具体明确故障所处区域,并及时地定位故障。总体来看,配网故障自动化定位系统能指示故障,必能拓展多项其他功能,例如:有效监控配网运行状态、上报故障信号等,如图1所示为配网故障自动化定位系统的基本架构模型。

1.2 就地馈线自动化系统模式

此系统的运行原理为采取管线的“网格式”,也可以配设彼此配合的自动化开关,当配网系统线路出现故障,能够自行地锁定故障区,而且及时地将其隔开,控制故障影响范围。下图2属于常见的就地馈线自动化系统模式结构图:

其中FTU代表终端保护设备,须同开关之间连接,通过这种方式来确保配网线路故障状态下可以及时地发出警示信号,并切断开关,从而控制故障电流与电压等损坏相关设备,保护配网系统的整体安全。

1.3 集中馈线自动化系统

这一自动化系统模式运行原理为:利用主站信息系统和数据采集终端以及各种通讯设备来动态监督、控制与远距离监控配网的运行状态,当配网存在任何故障都将自动化地分析出故障的大致范围,而且借助远距离控制设备来隔离此故障区,从而控制附近的设备与其他的线路免遭受故障的威胁,维护配网的整体安全。总体来看,集中馈线自动化系统可以发挥多方面的功能,例如:高效处理故障、上传故障信息,以及远距离地控制、监测等,同时,也能实现对网页的浏览、变电站馈线的远距离控制以及指示故障等。所以,随着配网系统的自动化建设,此模式能够有效地确保配网的安全、稳定。

1.4 调配一体化平台自动化系统

调配一体化平台自动化系统有自身的结构,具体就是把配网自动化与调度自动化有效地结合,凭借此系统能够发挥多种自动化功能,例如:计量自动化、GPS自动化,也能对来自于生产信息管控系统的各项数据等积极地分享,而且可以高效、系统地调用这些数据信息,特别是配网系统发展创新的时代背景下,急需借助此调配一体化平台,发挥其自动化功能优势,进而从整体上提升配网系统的自动化水准,从而使得配网运行满足整个国家居民的用电服务需求。

1.5 光纤通讯提高供电可靠性

配网自动化系统分成两层体系结构来强化建设,具体为:自动化主站层、自动化终端层,两层间利用光纤、无线等来实现信息通讯、数据交流,通过集中采集、分层运行的管理方式,光纤连入电力通讯系统,光纤能借助套PE保护管等各种保护方式来在任何地方敷设。光纤通讯的优势体现在:数据传输速度快、稳定性强,能够确保数据的安全稳定,而且多芯光纤之间不存在干扰与影响,即便某一光纤出现问题,其他光纤数据依然正常传递。

2 配网自动化建设对供电可靠性的意义

2.1 精准定位故障,及时恢复供电

传统意义上的配网运行故障一般依赖于人力、人工排查等来定位故障,其弊端在于耗时长、故障识别率低,故障得不到及时处理,从而遗忘在配网系统,会对配网一些关键部位形成安全威胁,配网故障不断出现,停电范围更大、甚至造成整个系统失调。配网自动化系统支持下则能实现故障的及时排查与精准定位,进而采取科学的处理对策和方法,为故障检修创造有利条件,及时回归供电。

2.2 反馈系统的科学运用,确保安全平稳供电

反馈系统是创建于故障自动化定位系统之上的系统,简单说当故障自动化定位系统锁定故障以后,反馈系统则将第一时间做出反馈信号,依赖于此系统,则有效地控制了配网故障发生,维护配网系统的安全、平稳地工作,提高供电的平稳性、安全性,同时,中心信息系统能够操作、执行反馈系统的各项命令,中心信息系统一边接受故障消息一边控制反馈系统,从而确保配网系统中的任何故障都能及时、高效、精准地被处理,以此来维持配网系统的安全工作,维持安全平稳供电。

2.3 高效的设备检修能力,保证平稳安全供电

配网系统中包含多种设备,而且其位于不同的区域、范围更大,设备自身的构造也相对繁琐,这无疑为配网系统的检修带来了较大的难度,而且实际检修过程中往往为了保护检修人员自身安全,不得不切断供电,从而导致停电范围扩大,供电安全性难以保证。然而,随着配网自动化建设进程的加快,能够有效地弥补传统的设备检修问题与故障,这是由于配网自动化建设可以深入、全面、细致地掌握各项电力设备的使用时间、运行状态等,而且能集中地搜集各项数据、信息,从而全方位、精细地对故障设备进行剖析,从而得出各类设备潜在的故障和以及出现的故障,这样就能更好地有目标地开展检修工作,对故障设备进行高效维护,一方面有效地优化了设备的各项性能,另一方面也能维持设备的积极运行状态,确保变电站能够相对安全、平稳、高效地运行,有效地确保安全供电。

3 完善配网自动化建设的关键点

3.1 强化自动化控制

充分运用新型技术、网络技术、通讯技术等搭建起配网自动化系统,系统现实运行中,必须要重视加强信息技术高效运用,根据各个区域实际用电量来进行分区,从而深入检查不同区域的供电状态,从而动态地掌握不同区域有无故障出现,方便系统检修与故障处理,确保配网自动化系统能够安全、平稳地运行。因此,强化配网自动化控制至关重要。

3.2 提高系统的安全性

配网自动化系统属于高度先进、高端的系统,其中集中了现代科技、信息技术等,而且此系统的使用范围更广,运行方式也相对灵便,最后能得到更好的应用成效。然而,在现代科技持续发展的现代社会,要想高效地维护配网自动化系统的高效、安全运转,则要积极地升级系统,做好系统的安全性维护,保護系统安全,升级的系统中各个部分都能达到满意的功能,从而优化其安全运行,提高配网自动化水平,也就间接地提高了供电可靠性。

3.3 健全自动化管理制度

要想保证配网自动化建设水平,就要健全自动化管理制度,随着配网建设要强化完善维护运行机制,根据相关规范、制度等,再结合配网的现实运行状态,深入细致地剖析配网自动化系统的运转流程,从中提出配网自动化系统不同环节、不同部分的运维需要,自动化管理任务与具体标准等,通过积极健全自动化管理制度,完善运维机制则能有效地监督配网的自动化运转,提高配网自动化系统的安全水平。

4 结束语

配网自动化建设具有深远而重要的意义,自动化建设水平直接影响着供电安全性、可靠性,关系到配网系统的运行效率,要正确认识到配网自动化建设与供电可靠性之间的关系,从而不断地优化提高配网自动化建设水平,以此来确保安全、平稳供电。

参考文献:

[1]许克明.配电网自动化系统[M].重庆大学出版社,2007.

[2]郭谋发.配电网自动化技术[M].机械工业出版社,2012.

[3]郭永基.电力系统可靠性分析[M].北京:清华大学出版社,2003.

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