基于配电自动化的10kV单相接地处置策略研究
2021-01-22柴文杰
罗 军,赵 涛,柴文杰,韦 明
前言
随着云南电网调控一体化、县调集约化的全面实施,地、县级供电单位生产专业资源高度整合,管理链条收紧,减员增效明显。但是,基于变电、配电班组驻点减少,运维人员到达操作、抢修现场时间增加的客观事实,在发生10kV配电线路单相接地故障时,传统的处置方式已无法适应电网发展的新形势、新要求。如何充分利用现有技术支持系统,深度应用新兴技术手段,快速、有效地查找、隔离、处置配网故障,缩短停电时间,满足客户对供电质量的需求,成为当前急需思考和解决的问题。
1 快速隔离、快速复电执行策略
1.1 总体思路
以“安全第一”为前提,深度应用配电自动化系统功能,充分发挥技术手段优势,快速锁定故障区段,快速将非故障设备复电,减少用户停电时间,提高供电可靠性。
1.2 快速隔离执行策略
收到运维单位或配网抢修中心报障时,值班调控员依据报障信息,遥控断备线路上有关配电自动化断路器或变电站10kV出线断路器。
未收到有效报障信息时,值班调控员应结合拉路序位表、断路器三相电流不平衡情况、运行经验、负荷性质等依据综合判断,按照一定优先级对变电站10kV出线断路器进行拉路。
1.3 快速复电执行策略
按照“先分支线、后主干线”原则,选择将某一大分支线配电自动化断路器遥控断备,隔离该分支线。若分支线无配电自动化断路器,则选择断备主线上最末一级配电自动化断路器,隔离后段主线。再遥控操作变电站10kV出线断路器对线路试送电。
试送电时密切关注变电站10kV母线电压变化情况,准确判明接地信号是否仍然存在。若接地信号仍然存在,按照“由远到近”原则,再断开上一条大分支线或主线上上一个最末一级配电自动化断路器,直至变电站10kV母线电压恢复正常。非故障区段线路逐步恢复送电。
2 配电自动化在单相接地故障处置中的应用
2.1 应用范围
(1)10kV配电线路单相接地故障不跳闸处置。
(2)10kV配电线路断线、不完全接地等单相故障处置可参照执行。
2.2 典型应用场景
2.2.1 收到报障信息,处置思路及要点
(1)运维单位或配网抢修中心向值班调控员汇报有效故障信息(线路名称、故障设备、位置、杆号、区段、相别等)。
(2)值班调控员依据报障信息,遥控断备线路上有关配电自动化断路器;若线路无配电自动化断路器或配电自动化断路器无法遥控操作,则断备变电站10kV出线断路器。直至变电站10kV母线电压恢复正常。
(3)值班调控员通知运维单位对线路进行排查。线路是否需要转为冷备用,值班调控员根据运维单位的要求安排。
(4)故障区段线路或设备隔离以后,值班调控员遥控线路配电自动化断路器或变电站10kV出线断路器对线路进行试送电。
(5)值班调控员可视操作需要和故障排查情况通知变电巡维中心。
2.2.2 未收到报障信息,调度处置思路及要点
应用场景一:线路无配电自动化断路器(如图1所示,#18杆A01、#32杆G01、#56杆A01、#68杆G01断路器均为普通型柱上真空断路器),处置思路及要点如表1所示。
表1 线路无配电自动化断路器的处置思路及要点
图1 无配电自动化断路器的线路
应用场景二:线路配电自动化断路器均是电压时间型(如图2所示,#18杆A01、#32杆G01、#56杆A01、#68杆G01断路器均为电压时间型配电自动化断路器),处置思路及要点如表2所示。
图2 配电自动化断路器均是电压时间型的线路
应用场景三:线路配电自动化断路器均是电流时间型(如图3所示,#18杆A01、#32杆G01、#56杆A01、#68杆G01断路器均为电流时间型配电自动化断路器)。
图3 配电自动化断路器均是电流时间型的线路
应用场景四:线路同时配置电流时间型、电压时间型配电自动化断路器(如图4所示,#18杆A01、#56杆A01断路器为电流时间型;#32杆G01、#68杆G01断路器为电压时间型)。
图4 同时配置电流时间型、电压时间型配电自动化断路器的线路
3 结束语
在10kV配电线路单相接地故障处置中,合理运用配电自动化系统,通过远方控制配电自动化断路器,极大地提高了操作效率、降低了运维成本、缩短了用户停电时间,为配网运行和管理带来了重大的突破。随着功能不断完善,应用不断加深,配电自动化系统将逐渐弥补配网运行和管理中的一些短板,使未来的配网运行和管理更加安全、智能、高效。
表2 线路配电自动化断路器均是电压时间型的处置思路及要点