35kV及以下配网

2024-10-28

35kV及以下配网(通用9篇)

35kV及以下配网 篇1

35k V以及以下的配网供电系统是我国当前建设区域较广的一种系统, 其在整个电力系统发挥着不可取缔的作用, 而且它的运行状况将直接影响到全部系统的工作, 而电力系统的运行受到各种影响因素的干扰是不可避免的, 工作人员要想保证供电系统的持续、稳定、健康运行, 就必须对系统实施一定的保护。而本文则是从继电保护的角度出发, 通过分析35k V以及以下的配网电力系统的重要性, 以及此配网的供电系统所需要的设置继电保护装置, 并就其继电保护工作探讨了几种具体的继电保护措施, 以求推动此配网供电系统的优化运行。

1 35k V以及以下的配网供电系统重要性及其需要的继电保护

电力系统是维持电力应用的必要装备, 其整个系统所具备的发电、变电以及输电、配电与用电这几个环节环环相扣, 并且以各自的有效运行维护着整个电力系统的平衡。电力系统中这几个环节的工作连在一起, 几乎在同一时间内同步地维持着各种电力工作的开展, 每一个环节故障的出现都将导致牵一发而动全身的效应的呈现。对于35k V以及以下的配网的供电系统来讲, 它作为电力系统的关键部分, 不仅仅关系着企业的用电供给, 还以不可或缺的角色对整个电力系统的运行发挥着影响。本文下面具体分析一下35k V以及以下的配网供电系统的安全运行所需要的继电保护措施:

35k V以及以下配网的供电系统具有一次及二次两个系统, 一次系统的构造相对简单、直观, 且比较容易维护, 而二次系统则包含了众多的二次回路、继电保护及自动装置, 这种继电保护装置主要是用来对系统的运行进行监视、测量及控制、保护等工作, 一般需要在配电变压器、供电线路以及分段母线上设置。首先, 就配电变压器所需要的继电保护装置来讲, 400Kva以下容量的变压器需要安装高压熔断器, 400Kva到630Kva的则需要过电流保护、电流速断保护 (电流大于0.5s) 、气体保护 (油浸式变压器) 等, 800Kva与以上容量除了与400Kva之外的保护之外要设置温度保护等。

其次, 对于线路继电保护来讲, 通常要设置过电流保护, 而且在电流的保护时限在0.5s~0.7s之间及以下且没有特殊保护要求时, 可不设电流的速断保护, 但重要配变电线路则要安装瞬时的电流速断保护, 并在此种速断保护不能满足要求时, 再加设稍微带有时限的速断保护。对于运行非并列的分段母线的保护要在其断路器合闸的一刹那投入电流的速断保护, 并在合闸完成后自动将其解除, 还要为较高负荷等级的配电加设过电流保护。需要注意的是, 若此过电流保护为反限时的保护, 断路器合闸瞬动时可只做到对于电流保护的部分解除。

2 35k V以及以下的配网供电系统所设置的具体继电保护设施

2.1 继电保护中的电流保护设施

供电系统的继电保护所采用的电流保护主要分为反时限与三段式这样两种过电流保护方式, 就三段式的过电流保护来讲, 它包括瞬时电流速断、略带时限电流速断、定时限的过电流保护这样三段, 第一段只能应用于对线路手段故障的切除保护, 第二段则应用于本段线路的主体保护, 第三段则用在本段线路的下一段的后备保护。只有通过三段过电流保护集体开展工作, 整体的供电系统才能够得到有效的保护。就反时限的过电流保护来讲, 它主要应用了短路电流与动作时间逐渐的反比例关系来进行保护, 由感应型的继电器组成, 在供电系统的线路出现相间短路之后, 继电器会在足够时限之后先闭合常开触点, 接着断开常闭触点, 最终达到线路跳闸的继电保护。

2.2 三相一次的重合闸继电保护

就35k V以及以下配网的供电系统所架设的架空线路来讲, 其故障的产生通常为瞬时性, 线路开关必须能够进行自动的跳闸断电以及合闸接电, 使线路能够在躲开故障之后再自动的恢复供电。这样一来, 重合闸的应用便必不可少。而此重合闸的应用原理如下:当整个线路不存在外部闭锁, 且闸处于开关的合位状态, 重合闸就进行充电, 而一旦闸由合位变到跳位, 重合闸就会自动启动断开线路并进行放电, 直到满足了重合闸充电的条件再自动重合。一般来讲, 重合闸通过无检定、检同期、检无压 (有压但不重合、有压转为检同期) 这样几种方式来进行重合。在具备双侧电源的供电线路中, 除了要设置重合闸单回线路, 还要在线路一侧设置检同期的重合闸 (避免非同期的重合闸损害线路设备) , 并在另外一侧设置检无压的重合闸。

2.3 低频减载的供电系统保护

35k V以及以下配网的供电系统所利用的低频减载的继电保护设备, 一般都设有滑差闭锁、电压闭锁以及低电流闭锁, 并且在断路器位于合位的状态, 或者是任意的一相电压有电流时, 便会为系统展开低频减载的继电保护。具体而言, 低频减载的供电系统保护工作原理是在供电系统出现故障且其频率迅速下降一直到超过滑差闭锁所能承受数值时, 其系统及线路重合闸都会瞬时闭锁, 进而展开继电保护。而且, 在系统线路的母线TV线发生断线状况时, 其低频减载继电保护也会启动闭锁装置, 从而使线路故障得以有效应对。

3 结论

35k V以及以下配网的供电系统被广泛地应用于我国的中小企业用电工作中, 其具体的运行状况将直接影响到企业的生产效益, 同时对整个电力系统形成运营障碍。因此, 电网工作人员必须按照供电系统的继电保护要求来为系统装载严谨的继电保护设备, 从而保证供电系统对于各种故障的有效应对。

摘要:电力系统由诸多的电气设备及电气线路相互勾连而成, 其具体的运行过程容易受到来自外界环境、人为因素等的影响, 从而使得电气故障的发生频率极大地提升, 严重影响我国人民的用电利益。而35kV以及以下的配网作为电力系统中必不可少的一个部分, 对于电力系统的正常运行发挥着非常大的影响, 电网的维护人员为了避免其重大事故的出现, 近年来正在大力推动继电保护措施在供电系统中的设置。本文则主要探讨了35kV以及以下配电网的供电系统所具备的几种继电保护措施, 希望能够为相关工作人员提供一定的帮助。

关键词:35kV及以下配网,供电系统,继电保护

参考文献

[1]朱纯才.配电网自动化中的继电保护[J].科技创新导报, 2011 (25) .

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[4]马汉文.35KV及以下电网安全稳定经济运行[J].科技风, 2011 (3) .

35kV及以下配网 篇2

解决思路浅析

背景:我国自从1998年启动农网改造已经分别经历了一期、二期、县城电网、户户通电、农网完善、扩大内需等农网改造工程。新一轮农村电网改造升级工程已经正式启动。经历了十多年的农网改造之后,无论是系统外还是系统内各种各样的监督检查,或多或少地发现一些问题,检查的结果总是不是那么令人满意,这到底是为什么?这是值得我们每一个电力人特别是管理者应该系统思考的问题。我根据自己十多年的工作经验对可能出现的主要问题进行归纳,并提出问题的解决思路及建议。

主题词: 农网 工程

一、存在的主要问题

1、现在农网物资主要由国网公司和省公司组织统一招标,由于部分物资厂家中标量大,产能有限,不能及时供货,一定程度影响了农网改造升级工程的进度。

2、目前所有农网物资统一走ERP系统,但是由于有些县级供电企业供电区域处于山区,受到地形和投资资金的限制,线路档距较大,有的档距有500米以上,根据设计要求就要用6200MM横担,甚至8200MM,还有一些其他配套非标金 具,但是ERP系统没有这些材料,导致这些无法纳入招标材料中,这部分材料目前只能通过县级供电企业自己招标,出资解决。而导致有些工程有农网材料又有县级供电企业购买的材料,决算时也必然分开决算,给后续工作造成了较大麻烦,存在一定程度的误操作风险,即把县级供电企业采购材料错误决算成农网物资。

3、部分县级供电企业由于规划人员知识水平和专业素质的限制,在台区工程和线路工程规划没有按照典型设计进行设计,导致设备材料的型号不统一,给设备材料招标、配送和工程施工增加了难度。

4、为了减低农网改造升级工程风险。有些县级供电企业在台区改造工程规划时只考虑了变压器、配电盘和配电箱等大型设备,没有可虑进出线等配套,一定程度上影响了台区改造的效果。

5、部分县级供电企业的农网改造升级工程的施工单位,在工程已经竣工后,施工单位没有按照规划部门出具《废旧物资回收通知单》的要求,足额上交农网仓库。部分工程存在出库单数量减去入库单数量与结算书材料表数量不一致的现象,说明施工单位还未完全按照农网改造升级工程管理的相关要求完成材料的退库工作。

6.县级供电企业在农网改造升级工程中均不同程度存在工程签证管理不及时、不规范、不全面的现象。有些工程中隐蔽工程没有监理或甲方工地代表签证(35KV及以上工程有监理,10KV及以下工程没有监理,建设单位派有工地代表,代表建设单位行使工地现场监督职能),到竣工结算时,施工企业才找有关人员后补记录,然后列入结算。这种事后补办的隐蔽工程签证,不仅可能埋下质量隐患,而且可能使工程造价提高,并且可能存在严重徇私舞弊腐败现象。

10KV及以下工程由于规划不到位、通道难以处理等原因,经常产生设计变更。但是施工单位在及时办理设计变更手续,施工单位擅自根据现场情况,进行变更施工,事后结算事补办变更手续,有时甚至不办理变更手续。

7、部分县级供电企业对农网改造升级工程项目管理不到位。没有真正落实“工程管理项目化”。

农网改造升级工程管理单位对“工程管理项目化”,理解不够透彻,项目管理的过程管理执行不够到位,工程项目的进度计划各主要节点控制力不够。农网改造升级工程管理单位对农网改造升级工程相关单位例如设计单位、施工单位、监理单位及物流中心等单位的统一协调和衔接不到位。

例如施工单位对施工过程中的资料整理不及时、不规范、不全面。工程竣工资料档案中有部分档案资料填写不全,填写不规范、有些签名为打印、部分施工记录项目填写不全、杆位明细表没有编制和审核人员签名、技术交底记录没有交 底时间、部分隐蔽工程安装检验评定记录签字不全和工程档案没有编写页码等问题。已经竣工的工程没有及时组织验收和决算。

8、部分工程存在线路工程实测实量记录部分档距不准确、结算书材料与实地不一致、结算书直接工程费取费与结算书材料与不一致、结算书材料价格与出库单材料价格不一致以及结算书部分工程量与现场实际不一致等的问题。

9、部分县级供电公司已经竣工的台区工程标示牌、警示牌等未配臵到位,竣工的线路工程没有及时喷打杆号,规定地方没有悬挂相序牌和警示牌等。

10、农网改造升级工程内部审计中发现的问题没有及时得到整改,并且有些问题反复出现,审计成果的运用应该得到重视和加强。

二、问题解决的思路及建议

1、问题1解决思路及建议:物流中心根据合同供货日期结合工程进度计划加紧催货,每周汇总物资到货情况并向农网改造升级工程管理部门通报,派专人到重要设备物资供货厂家驻厂催货。建议省公司,在设备物资招标时要充分考虑 厂家的产能,在不违反《招投标法》的情况下,尽量分散中标厂家。同时建议省公司加大对违约厂家的惩罚力度。

2、问题2解决思路及建议:建议省公司向国网公司请示把这部分非标金具纳入ERP系统,统一走ERP系统进行招 标;如果这样有难度,建议省公司考虑把这部分没有纳入ERP系统的材料由省公司或市公司单独进行招标,向上级进行备案。

3、问题3解决思路及建议:建议省公司加大对县级供电企业规划人员的培训力度,提高县级供电企业规划人员的专业素质水平,提高县级供电企业规划人员对典型规划重要性的认识,逐步推广典型设计,同时建议省公司把县级供电企业农网改造升级工程典型设计率的列入考核范围。

4、问题4解决思路及建议:农网规划时要充分考虑与原保留设备的配套问题,无论是县级供电企业自筹资金还是农网资金,必须考虑配套问题。农网改造升级工程管理部门牵头与农电中心等部门协调,列出需要配套采购的物资清单,报县级供电企业内部计划由企业出资解决,保证整个工程的统一性和建设的效果。

5、问题5解决思路及建议: 县级供电企业规划部门根据实际情况列出各单项工程废旧物资回收清单给物流中心,物流中心根据各单单项工程应收清单进行回收入库,施工单位应根据单项工程应收清单,及时足额把废旧物资上交物流中心农网仓库,并办理相关手续。同时在工程竣工后,施工单位应及时把多领物资及时上交农网仓库,保证出库单数量减去退库单数量与结算书数量一致。

对于废旧物资和多领物资没有足额上交的施工单位,财 务部门对于该施工单位的施工费不予结算。

6、问题6解决思路及建议:(1)施工过程中加强隐蔽工程签证管理,全程监督隐蔽工程的隐蔽过程,通过各种手段收集、保存各种隐蔽工程证据,隐蔽工程应达到或符合设计要求,达到或符合设计要求的造价。同时要作好隐蔽工程验收记录。在内部审计部门审查农网改造升级工程隐蔽工程的价款时,一定要严格审查隐蔽工程签证和验收记录手续的完整性、合法性。验收记录上除了监理工程师(甲方工地代表)及有关人员确认外,还要加盖建设单位公章并注明记录日期,防止事后补办记录或虚假记录的发生。保证农网改造升级工程隐蔽工程价款的准确性。

(2)设计变更签证。设计变更应由原设计单位出具设计变更通知单和修改图纸,设计、校审人员签字并加盖公章,并经建设单位、监理工程师(甲方工地代表)审查同意。重大的设计变更应经原审批部门审批,否则不应列入结算。在审查设计变更时,除了有完整的变更手续外,还要注意工程量的计算,对计算有误的工程量进行调整,对不符合变更手续要求的不能列入结算,内容如下:

①审查变更签证管理是否履行三级审核程序,即施工与设计管理-现场监理(甲方工地代表)-业主审定; ②审查变更时效性,即发生变更14天内应完成变更与造价变化的审签获批手续;

③审查落实变更因素真实与准确性; ④审查变更费用与造价。

7、问题7解决思路及建议:农网改造升级工程管理部应加强对农网改造升级工程全过程的监督管理,真正落实“工程管理项目化”,加强对设计单位、施工单位、监理单位及物流中心等相关单位工作的统一协调。特别是对施工单位的监督管理,要求施工单位严格按照项目管理的相关规定和施工合同履行义务,施工过程中及时收集和整理相关资料和记录。对违反相关管理规定和合同约定的施工单位,农网改造升级工程管理单位应及时进行考核,进行经济处罚,处罚费用从施工费中直接扣除。对其他相关单位和部门不能按照要求及时履行义务的,应加大考核处罚力度。

8、问题8解决思路及建议:农网改造升级工程结算书的编制一定要把好资金关关。农网改造升级工程很强的政策性和风险性,因此农网改造升级工程竣工结算书的编制一定不能出问题,一定要抓住重点—资金,保证资金的使用合理性和合规性,竣工结算涉及到的资金的问题都是我们重点关注的地方,农网改造升级工程管理部门要加强对工程竣工结算涉及资金的环节重点加强监控和管理。例如工程量、特别是档距、杆位明细材料种类和数量及价格、导线跨越、土方工程、地形情况等方面,工程定额的套用、审核工程类别、各项费用及合同中关于价款调整的内容等方面。只要我们把握了资金这一关,就抓住了农网改造升级工程的重点,资金 方面的问题是“是与非”的问题,是根本性问题,其他方面的问题是项目管理方面的问题,可以通过加强管理来完善。

9、问题9解决思路及建议: 喷打杆号、配臵标识牌、警示牌等工作应由设备(线路)运行管理单位负责,所需资金从相关工程的生产准备费中列支。

10、问题10解决思路及建议:县级供电企业应重视和加强审计成果的运用,通过对内部审计发现问题的举一反三,充分剖析问题发生的原因,从根源上解决问题。

内部审计部门对审计工作中发现的问题向农网改造升级工程管理部门下达《审计意见书》,明确各类问题的责任单位和整改时间,责令农网改造升级工程项目管理部门牵头相关部门按照要求进行整改。

35kV及以下配网 篇3

【关键词】电力系统;电弧过电压;谐振

0.引言

在35KV及以下中性点不接地系统中,当发生单相接地后,允许维持一定的时间,一般为2h不至于引起用户断电。但随着中低压电网的扩大,中低压架空导线及电缆出线回路数增多、线路增长,中低压电网对地电容电流亦大幅度增加,当发生单相接地时,接地电弧不能自动熄灭而产生电弧过电压,一般为3~5倍相电压甚至更高,致使电网中绝缘薄弱的地方放电击穿,最终发展为相间短路造成设备损坏和停电事故。最近从本地区电网发生的电压不平衡来看,电压异常波动基本发生在因天气刮风或设备原因造成的某处单相间歇或直接接地或断线时,为了使调度员在系统发生电压波动时能够明确区分故障类型,及时处理故障,保障电网安全运行,下面分别就接地、线路断线、PT熔丝熔断、谐振过电压等故障情况的不同表征详细进行归类分析,以供交流。

1.接地故障

一相金属接地时,相电压特征是一相电压为零,其他两相电压升高至线电压。结果判断为:一相金属性接地后正常的电压变化,电压为零相是接地相。一相非金属(经过渡电阻)接地时,相电压特征是一相(或两相)电压低,但不为零;另两相(或一相)电压高,近似线电压,随着过渡电阻的变化,各相电压发生较大幅度的波动,有时超过线电压。非接地的两相电压一般不相等。结果判断为:随着电阻变化,产生电压波动时带有接地过电压,这种情况往往是最高电压相的下一相(按正相序排列)为接地故障相。由断路器送电发出接地信号,相电压特征是三相电压瞬间波动,瞬间发接地信号。电压瞬间变化情况和一相断相或两相断相的电压情况相同。结果判断为:由于断路器三相接触不同期而造成的三相线路不能同时带电,使中性点产生位移。

2.线路断线

一相断相时,如一相线路断线或线路跌落断路器掉闸时,相电压特征是三相电压不平衡,有时发出接地信号。断线相电压和中性点电压升高,非断线两相电压相等且降低,供电功率减少。结果判断为:三相对地电容电流不对称,通过非断相的两相电压相等和供电功率明显减少这两个特点,来区别接地故障和线路断相故障。两相断相,如两相线路断线或线路跌落熔断器两相掉闸时,相电压特征是三相电压不平衡,有时发出接地信号。非断线相电压降低,断线两相电压升高,当两相断线较长时,中性点电压也会使交流监视装置发出接地信号。供电功率明显减少。结果判断为:由于三相对地电容电流不对称造成。这种两相断相的电压情况与金属性接地的电压情况相同。

3.单相接地与断线的区别

单相接地虽引起三相电压不平衡,但线电压值不改变。单相接地又分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地接地相电压为零,其他两相电压升高1.732倍;非金属性接地接地相电压不为零,而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。断线不但引起三相电压不平衡,也引起线电压值改变。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但接近;本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。

4.母线PT熔丝熔断

PT一相一次熔丝熔断时,电压特征为一相电压大幅度降低,其他两相电压有不同程度的降低。PT一相二次熔丝熔断时,现象为中央信号警铃响,打出“电压互感器断线”光字牌,一相电压为零,另外两相电压正常。

5.谐振过电压

谐振引起的二相电压不平衡有两种:一种是基频谐振,特征类似于单相接地,即一相电压降低,另两相电压升高;另一种是分频谐振或高频谐振,特征是三相电压同时升高。当相电压特征是一相电压低,但不为零,两相电压升高,超过线电压,表针打到头;或两相电压低但不为零,一相电压高,表针打到表头。结果判断为:有基波谐振,产生谐振过电压,电压最低相为接地相。当相电压特征是三相电压依次轮流升高,并超过线电压(不超过两倍相电压),表针打到头,三相电压表指针在相同范围内低频摆动。结果判断为:有分频谐振,产生谐振过电压。

6.结语

35kV及以下配网 篇4

关键词:10kV及以下配网,运行维护,检修措施

1 10k V及以下配网的常见故障

1.1 人为引起的故障

10k V及以下配网因为其功能定位, 所以往往具有点多面广的特点, 这使得其非常容易受到外界因素的影响, 而人为因素作为外界因素之一, 同样也会给配网运行造成不利影响, 进而使其产生故障。具体而言, 因人为因素而引起的故障可以分为以下两种: (1) 配网线路在施工建设过程中, 如果没有严格遵守相关的施工标准, 导致线路施工质量不合格, 那么就可能给后期运行使用带来隐患, 同时也会给配网的运行维护和检修工作造成极大的不便; (2) 如果配网线路的杆塔安设在交通事故多发地段, 且同时也没对其设置必要的防护措施, 那么就可能造成其因为车辆碰撞等事故而出现损伤, 进而引发线路故障。

1.2 天气和环境引起的故障

如上文所述, 配网线路容易受到外界天气和环境因素的影响, 尤其是当出现雷击、狂风以及暴雨暴雪等恶劣天气时, 配网线路特别容易受到影响, 进而引发故障。

1.3 外在因素引起的故障

10k V及以下配网属于电力系统的基层线路, 而且因为线路覆盖面过广且维护不便等原因的影响, 造成其中有大量的线路和设备存在老化问题。当前各个地区的用电量都在持续增大, 而相应的配网线路维护投入却没有相应的提高, 进而使得配网线路面临着运行压力增大和线路设备老化加快的双重挑战, 这也使得其发生故障的几率显著增加。

1.4 管理不善而引起的故障

相对于电网的其他部分, 10k V及以下配网的运维投入往往存在严重不足的问题, 线路设备的更新以及改造力度也存在比较大的滞后情况, 致使配网线路的运维和检修质量处于较低水平, 进而增加了故障发生的风险。此外, 基层电力工作者因为受到自身专业素质以及工作责任心的影响, 在实际工作中可能存在无法正确解决存在问题或懈怠的现象, 这同样也给配网线路的运行埋下了安全隐患。

2 10k V及以下配网运行维护

2.1 定期巡检

对于10k V及以下配网的运维工作来说, 首先要做的就是做好定期巡检工作。通过定期巡检, 可以对当前配网线路和设备的运行情况以及运行中存在的问题做到及时发现, 这为隐患的及时消除奠定了基础。而在进行配网定期巡检的过程中, 要特别注意对线路开关、接地装置等重要设备进行详细的检查和测试, 要确保其工作状态良好。

2.2 加强预防性试验

在对10k V及以下配网加强巡检的同时, 还应做好预防性试验工作。现实中, 很多设备故障仅仅通过外观检查是难以发现的, 此时为了确保这些设备运行的安全可靠, 就必须通过预防性试验来进行检测。例如对变压器、避雷器、真空断路器以及绝缘子的绝缘电阻、接地电阻等进行测试。通过预防性试验可以及时发现设备中存在的安全隐患, 从而为设备的检修处理或及时更换提供了依据。

2.3 立杆维护

对于10k V及以下配网的运行维护来说, 立杆维护是其中的一项基础性工作。具体而言, 要确保立杆的深度达到杆高度的1/6左右。如果立杆所在地的土壤存在黏性较差以及疏松等问题时, 还必须通过采取混凝土浇筑加固等措施来增强立杆的稳固性。

2.4 防雷维护

对于10k V及以下配网来说, 为了增加其对抗雷击的防护性能, 可以使用新型的瓷横担替代传统的角钢横担。此外, 考虑到我国农村10k V及以下配网的架空线路的安装大多采用的是三角形状态, 还应该适当增加导线间的距离来保障线路安全。

3 10k V及以下配网的检修措施

3.1 配网线路检修

在配网线路的日常检修过程中, 要对线路是否存在断线、烧毁以及破坏等问题进行重点检查, 同时, 对配网线路之间是否存在接触不良的情况也应进行详细检查。如果发现配网线路存在以上问题, 那么就必须及时安排人员进行排查和处理。此外, 线夹内导线的拔出问题也要重点检查, 一旦发现存在拔出痕迹就必须安排人员进行密切观察, 以预防不安全问题的发生。

3.2 杆塔检修

对于配网杆塔尤其是那些长时间投入使用的杆塔, 要做好定期检修工作, 重点检测其是否存在歪斜、下沉等变形情况;对于杆塔基础也要进行定期检测, 如果发现基础存在损伤等可能危害到杆塔安全的问题, 就必须及时采取措施来对基础进行加固。最后, 对于杆塔固定原件是否完整以及杆塔拉线是否存在松动等问题也应进行详细的检测。对于以上检测过程中发现的问题, 如果是小问题, 就应在当场就立即进行处理;而对于较大的问题, 则必须通过上报后及时制定解决方案来进行处理。

3.3 对故障进行排除

对于10k V及以下配网的故障来说, 一般可以采用分段检查的方式来进行排除。例如对于一些隐形接地故障, 传统的蹬高排查法往往难以起到很好的效果, 且排查效率较低, 此时如果采用分段排除法, 则不仅可以实现对故障点的准确判断, 而且还极大地提高了故障排除工作的效率。此外, 建立配网自动化系统 (如图1所示) , 提升10k V及以下配网的运行监控质量, 对于故障的及时发现和排除也具有积极意义。

4 结束语

现实中, 10k V及以下配网在工作中经常会出现各种故障, 从而给电力供应安全带来了不利影响。因此, 做好配网线路的运行维护与检修工作十分重要, 必须引起我们充分的重视。

参考文献

[1]于海滨.解析10KV及以下配网运行维护与检修[J].科学中国人, 2015 (23) :10.

[2]黄志煊.浅析10k V配网架空线路的运行维护与检修[J].企业技术开发月刊, 2014, 33 (3) :69-70.

[3]万家均.关于10k V及其以下配网运维检修的研究[J].中国电子商务, 2013 (21) :232.

35kV及以下配网 篇5

近年来, 伴随我国电力事业的迅速发展以及产业结构的优化调整, 使得人们对于10k V及以下配网的运行维护与检修工作有了更高要求。根据当前我国在农村电力配网实际运行的状况来说, 其主要故障体现在单相接地等方面, 因单相接地所导致的电力问题故障可占到总电力故障数的约70%, 引发单相接地故障的因素有许多, 例如受天气影响、配网线路自身发生故障、绝缘体遭受破坏及一些其他的外界因素影响, 然而最常见的因素即为大风刮倒树枝, 恰好落到了配网线路上, 从而致使单相接地问题的出现。此外, 还有一些其他原因也会引起单相接地等故障, 如受到夏天高温的作用, 导线受热膨胀, 使得导线的弧垂最低点较低, 引起线路短路的发生, 又或是在线路上鸟类筑巢等, 均可能会引起线路故障的发生, 所以, 在电力配网运行中, 其维护和检修工作绝不可忽视。

1 10k V及以下配网运行维护措施分析

1.1 立杆维护措施

在铺设10k V及以下配网线路过程中, 立杆是最为基础的一种工作类型, 根据我国有关规定, 配网立杆掩埋的深度必须要满足原有设计的相关要求。对一些土壤粘性较差、土质相对疏松、环境较为恶劣的区域, 在开展立杆工作之时, 首先必须对杆塔基础部分完成好相关的技术处理措施, 如可利用混凝土实施浇筑, 从而对地基开展包围与加固施工, 以起到稳定的功效, 然后充分依据现场施工的具体条件, 以进行必要杆塔拉线的设置, 从而有助于其更加良好的进行固定。一般来说, 在农村电力配网之中, 对于10k V及以下配网杆塔实施的掩埋要求, 我国已经进行了相关规定的制订, 严格禁止相关部门不根据规定执行操作, 应切实的落实好有关规定与要求, 以防止出现电力事故。此外, 若发现存在劣质电路元器件或不满足相关标准线路器材的, 应及时对其实施更换, 从而避免电力故障的发生, 以影响配网的稳定运行。

1.2 防雷措施

对一些需架空10k V及以下配网线路而言, 防雷的重要性和必要性就显得至关重要了。通过多年的工作实践, 为了电力配网防雷工作得到更好的处理, 我们可采取下面几方面措施:首先, 将传统角钢横担以新型瓷横担替代, 这样一定程度上可以使电力线路耐雷能力得到提高;在农村配电网中, 在安装10k V及以下架空线路时, 其导线多数呈现三角形的一种状态, 所以, 在以瓷横担代替角钢横担后, 仍需增大导线之间的间距, 并且增加距离应尽可能在1m以上;对一些环境较恶劣, 且线路恰好处于雷电活动比较频繁的一些地区, 为提升电力线路防雷性能, 可以对瓷横担额定电压进行提高, 且至少提升一个等级, 如此便能够更好的确保电力线路防雷性能, 从而不致轻易的受到雷击。

1.3 修剪措施

为了保障配网线路在其运行过程中可以具有充分的宽度, 需要定期修剪配网线路通道周围的树木, 并且还要对配网线路中的绝缘物表面以及线路内部污物等定期进行清理工作, 并按时更换绝缘材料, 对配网线路上的鸟巢及其他各类杂物实施彻底清除, 并在配电网线路运行的周围处, 做好相关的警示标志措施, 防止人们在路边随意乱丢杂物, 进而避免引发线路短路等故障。此外, 还应注意的有, 在对某些山区地带进行线路铺设时, 必须要充分关注树枝等可能引发的危险, 所以, 在多树木的山区地带进行电力线路的铺设, 必须要采用更安全的方法措施。

1.4 做好巡视工作

在完成10k V及以下电力配网的安装并投入运行后, 还应做好定期巡视工作, 如此便可对线路运行状况进行实时了解, 从而及时的发现问题和提出处理措施进行解决。此外, 还应对配网线路开关及线路接地装置等的完好性开展定期测试与检查, 检验线路是否发生故障及接地设备电阻是否符合标准等。并且, 相关人员也要定期巡视配电网, 养成对线路定期巡视和检查的良好习惯, 提高和培养其职业素养, 从而在一定程度上促进电力配网线路得以更加安全稳定的运行。

2 10k V及以下配电网运行检修措施分析

2.1 通过分析调查明确故障的位置

当某处10k V及以下配电网线路出现故障后, 相关检修人员要遵循一定步骤对故障位置进行明确。 (1) 通过将现场运行人员所提供配网线路的故障信息作为依据, 对故障情况进行精细分析, 并在此基础之上对发生故障的原因进行分析和判断, 争取可以明确出故障发生的位置。 (2) 在基本明确故障位置前提下, 再进一步根据故障录波器所提供故障的波形图等信息资料, 以对故障配网线路影响的范围与严重程度等实施明确。 (3) 相关检修人员应坚持先主后支这一原则对线路故障进行排查。在排查故障过程中, 按照线路特定情况以做出不同安排。并且, 排查之后未发现故障的配网线路, 有关工作人员应断开分支的断路器, 先开展试送电, 然后在此基础之上逐级进行查找, 并对无故障的线路进行恢复, 最后完成对故障点位置精确定位的作用。为了提高故障点排查的速度, 运行人员在完成好必要的排查工作同时, 还应特别注意其沿线用户对应用的反映状况。深刻分析该信息, 可促使检修人员能够更准确、更快地查找出故障位置和原因, 以达到快速恢复线路供电的效果。

2.2 选用合理、科学的排查故障方法

当前, 部分10k V线路安装了故障指示仪, 线路出现故障可以通过后台来排查故障点缩短故障点排查时间, 但正确性不到40%大多故障还是要靠其它方法来排查故障, 排查方法之中比较常见的通常包括以下几种类型: (1) 测出绝缘电阻进行故障排查方法。该方法是所有排查接地线路故障方法之中最有效的一种方法, 而且十分方便易行。由于在其运用过程中, 只需通过兆欧表以测量设备和线路的绝缘电阻, 便可实现对故障部位的精确定位。 (2) 试送电故障排查法。对10k V及以下配网线路上有较多分支线线路而言, 在故障发生后, 工作人员能够利用线路上断路器或变电所的电源端, 以直接应用合闸试送电这一简单易行方法, 来定位线路内故障出现的确切位置。 (3) 速断和过流排查方法。在配网线路中, 区分过流与速断的主要根据为实际的故障电流大小。在安装有柱上断路器分支线路内, 若断路器各级时限整定可以实现充分的配合, 其工作人员可以在分析和调查后, 很容易判断且查找到某条10k V及以下配网线路主干线上故障出现是过流还是速断。说俗点说, 此方法在使用时的原理即为逐条、逐段地排查整条配网线路, 排查中应遵循由变电所从上至下的原则, 直到对故障点做到准确定位停止。

2.3 做好配电网各部位的检修工作

(1) 做好配网线路的检修。日常工作之中, 应充分的重视对导线和地线的检修工作。在检修时, 应重点注重电力配网线路是否发生破坏、烧毁及断线等各类情况, 防止其遭受空气或一些其他液体等的腐蚀作用而造成线路故障, 还要确保电力线路的接头之间接触性的完好, 检查其出现损坏与否, 同时应注意, 如果在线夹中导线出现拔出痕迹, 则需要相关人员给予重点的关注。此外, 还应对导线和线夹内温度实时进行监测, 若一旦出现问题, 则要及时采取措施进行处理, 特别是对于断线问题, 要更为迅速的处理, 以免引发更大断线电力故障。

(2) 杆塔检修工作。杆塔与横担在长期投入运行之后, 应对其认真的进行检查, 要检查是否发生了歪斜、变形等不良状况, 并且, 要检测土壤性质, 还应对水泥杆地下基础等部分进行检测, 查看其有没出现损伤、下沉或开裂等现象, 确保杆塔其固定元件完整性, 检查是否缺少了必要的螺栓或螺帽, 查看其是否发生缺少垫片或螺丝发生松动等问题。并且, 也应重视拉线连接, 以确保不出现松动等情况, 进而导致拉线丧失原有作用。此外, 还应对铁塔内部进行认真检测, 确定它的腐蚀状况, 检测水泥杆保护层的剥落或者开裂情况, 一旦发现了问题, 应及时进行解决, 以防止出现杆塔倒塌事故。

(3) 做好各部位的故障排除工作。若要快速且又科学有效的排查配网故障, 就需采用分段排查的方法。在10k V及以下的配网运行中, 分段检查接地故障时, 首要的就是对配网接地方式进行确定, 以明确其是隐形还是明性接地, 若为隐形接地形式, 则排查工作通常会较为麻烦, 且功效并不明显, 若采取传统登杆方法以对故障实施分析检查时, 往往会收到较差的效果, 但如果采取分段检查进行排除的方法, 便能很容易的找出故障位置, 并迅速解决故障。此外, 对于明性接地方式, 则更容易找出其故障点位置, 从而可以及时进行解决。

3 结论

开展10k V及以下配网的运行维护与检修工作意义十分重大, 要加强重视程度, 并立足实际状况, 不断改进与创新维护与检修的方法。在10k V及以下配网运行维护工作中, 工作人员应注重对故障的出现原因进行深入分析, 以及时找出隐患并快速处理。在出现故障后, 与相关的技术人员进行配合来细致排查线路故障, 采取合适方法以找出故障的发生点, 并采用科学措施对故障进行排除, 以确保线路的正常运行, 仅有如此方可保证10k V及以下配网运行的高效性和安全性。

摘要:10k V及以下电力配电网线路大多都呈现出放射性状况, 各导线之间距离相对较短, 且连接开关数量也相对较少, 所以十分容易引起各种各样电力事故的发生。而绝缘设备完整性将直接决定了配电网在运行时的安全性和稳定性, 然而存在许多影响绝缘设备的因素, 使其极易遭受雷击、空气腐蚀、大风等的影响, 使得材料特性发生改变, 增大电导, 进而造成事故的出现。因此, 应加强对10k V及以下配网检修的工作力度, 并加大配网运行的维护力度, 以减少电力故障的发生频率和损失。

关键词:10k V及以下配网,运行维护,检修

参考文献

[1]杨婷婷.10k V以下配电线路的运行维护及检修[J].山东工业技术, 2015 (24) .

[2]胡彪.浅析10k V及以下配网运行维护与检修[J].中国新技术新产品, 2015 (13) .

35kV及以下配网 篇6

在设计35k V及以下输电线路中, 设计活动通常会分为可行性研究分析、初步设计和施工图设计3个步骤进行, 该3个步骤如下:1) 首先可行性研究分析是整个工程设计的前期环节, 该环节要按照有关规划的要求进行工程实施的调研工作。一般可行性研究分析报告都包含:第一、设计方案。在设计方案时对预先设计的方案进行一系列的论文是可行性研究报告的主要任务也是关键之处, 所以必须慎重设计研究方案, 明确所要研究的对象, 才能使下面环节的工作能更好的进行。只要是可行性研究报告所要涉及的内容和相关数据, 都必须要绝对真实可靠, 绝对不能有一点的偏差及疏漏。第二、有很好的判断及预测能力, 对于可行性研究来讲它是整个工程投资决策前的准备工作, 该项工作是在整个活动还没有发生前的研究, 这项研究是对未来的发展将要面对的问题、结果以及其他的情况的一个预计, 有预测性, 所以作为可行性研究人员要有很好的判断及预测的能力。第三、可行性研究报告有一定的论证性, 而论证性则是可行性研究报告的明显特点, 怎样做到有论证性, 首先必须做到运用系统的分析方法, 其次是对项目有影响的各种因素进行全面而系统的分析, 最后得到理想的数据及结果。2) 初步设计是整个线路工程设计的中期环节, 对于整个工程而言都非常重要, 初步设计要着重对不同的线路路径方案进行综合的技术最先进和经济发挥最大利益的对比, 对比后选择最佳的路径方案作为工程实施确定方案, 要用论证法充分论证导线、避雷线、绝缘配合及防雷设计确保安全, 可靠, 正确, 对于严重的污染区、大风区和潮湿区、不良土质和洪水灾害严重地段、远距离跨越设计等都因该做专项的考察并深层的研究, 每个设计都必须保证安全可靠并且技术经济要合理配置, 合理优化。3) 最后一个环节就是施工图的设计, 施工图设计是按照可行性研究报告和初步设计原则以及设计审核意见综合起来所做的具体设计。施工图的设计对经过对比选出的设计并通过了评审的最优线路方案而进行实际测量放线和打好杆位桩。

整个35kv电力线路设计活动完毕后就要考虑设备的选择, 下面我们对两个先进的设备做个简单介绍。

2 35k V线路设计中所受“欢迎”的两种新型电杆

在我国35kv线路两网改造工程设计中, 专家们通过考察, 经济技术分析和多方论证一致决定采用两种新型电杆, 是怎样的电杆这么受欢迎呢?下面我们就来介绍下这两种新型电杆。

2.1 第一种是混凝土大弯矩电杆

这种电杆是根据《环形预应力混凝土电杆》技术的标准设计制造的, 其中钢筋是采用的φ20螺纹钢。这种电杆的外形和普遍的混凝土拔梢杆外观基本相似, 锥度比是75∶1;电杆杆头的直径是270mm, 电杆杆段的长度有9m和6m两种, 这种电杆的好处及特点是可以安装需要自由组合起来, 杆段与杆段之间采用电焊的方法焊接而成, 其材质为钢质。这种电杆最大的特点就是弯矩大, 该电杆的根部的弯矩是同种杆型普通混凝土拔梢杆的2~4倍。混凝土大弯矩电杆与普通混凝土拔梢杆不同的是, 这种电杆的根部采用法兰盘与地脚螺栓相连接, 采用现浇混凝土梯形基础, 而横担则是钢板焊接的弧形横担, 焊接抱箍与杆体固定, 两只组合为一层横担, 按照设计在现场安装时会非常方便。

2.2 第二种是薄壁离心钢管混凝土电杆

薄壁离心钢管混凝土电杆与混凝土大弯矩电杆不同它是复合型结构杆塔, 是钢管杆和离心混凝土杆之间的一种新型钢砼复合结构。这种电杆的外观与钢管电杆的外观相同, 这种电杆制造结构的特点是在薄壁钢管内内部高速离心上环型的混凝土内衬, 这样做可以使钢材的受拉性好使混凝土的受压性高, 同时也防止了在单独使用时出现的很多弱点, 加强了薄壁离心钢管混凝土电杆的工作性能, 该电杆非常适合做承力杆使用, 它的根部连接与混凝土大弯矩电杆一样都是法兰盘与地脚螺栓连接, 也都采用现浇混凝土梯形基础。这种电杆的横担也是钢板焊接的弧形横担, 利用杆体和螺栓相连接。这两种新型电杆的造价相对较低, 有强度高的特点, 而且造型也非常美观, 单基占地面积小, 可以节约线路走廊等特点, 安装方便, 还可以减少工程的投资成本, 提高了输电线路的整体质量, 保障输电线路可以安全运行, 该技术的应用受到了管理部门、运行单位、施工单位等各方面的好评。

3 35k V线路设计中安装线路避雷器

为了能有效的减少35kv线路的雷击故障, 一般的防雷措施有:降低杆塔接地电阻, 提高线路绝缘水平, 加装负角保护等等, 因为各种原因, 即便是采用了这些措施但是有些地区的雷击故障问题仍然没有解决。所以在35k V线路设计中建议安装线路避雷器。起初是四川电力试验研究院与西安电瓷研究所、西安交通大学共同研制的110kv线路避雷器, 又因为该级别以下也频繁发生雷击问题, 继而开发了, 10kv, 35kv等等级的线路避雷器, 慢慢随着制造水平的提高, 有研发制造了复合外套金属氧化物避雷器, 这种避雷器采用一次模压成型去除了内部气隙, 局部放电量小且内部不容易受潮, 因此提高了避雷器使用的可靠性, 该避雷器还有重量轻, 体积小的特点, 可以悬挂在线路杆塔上, 安装方法简单方便, 减少安装所需成本, 避雷器的本体上设计上了防爆孔, 如果出现避雷器的内部由于故障而发生爆炸, 由于避雷器裙套的制造材料是硅橡胶, 爆炸也只能使裙套炸裂, 不会使瓷套避雷器爆炸, 瓷片由于爆炸发出而损坏绝缘子和导线, 也避免损坏周围的设备。10kv和35kv线路避雷器采用串联热爆式脱离器的方式, 当避雷器的本体发生故障, 这时脱离器会立即炸裂开来, 从而保证线路输电的正常进行。

3.1 关于线路避雷器脱离器的应用

在10kv, 35kv的线路中线路避雷器采用了脱离器的结构, 10kv, 35kv一般属于小电流接地系统, 一旦发生单相接地故障, 它的接地电流也不大, 通常会在几安培到几十安培之内, 即便故障发生也不会出现跳闸。为了最大化的利用资金并且获得很好的效果, 按照线路遭受雷击的情况, 建议把线路避雷器安装在这些地方, 如:跨度非常大的杆塔上, 就像过江的杆塔等和未全线架设架空地线的线路, 像35kv线路及其t接点。

3.2 线路避雷器的维护

35kV及以下配网 篇7

1.1 电力系统继电保护概述

继电保护是电力系统的重要组成部分, 继电保护要满足速动性、选择性、灵敏性、可靠性四个基本要求, 任何电力设备如变压器、母线、线路、电容器等都不允许无保护运行。可靠性是对继电保护装置性能最根本的要求之一。继电保护的可靠性不但要由配置结构合理、质量优质和技术性能满足运行要求的继电保护装置及自动装置来保证, 更要由符合有关标准要求的运行维护和管理来保证。

1.2 电力系统继电保护的任务

首先, 当被保护电气元件发生故障时该元件的继电保护装置能够迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除, 避免事故扩大波及电网, 保证其他无故障部分正常运行。

其次, 反应电气元件的不正常运行状态, 并根据运行维护的条件而动作于发信号, 以便值班监控人员及时处理, 或由装置自动进行调整, 或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除。此时一般不要求保护迅速动作, 而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时, 以免短暂地运行波动造成不必要的动作和干扰而引起的误动。

继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动装置配合, 在条件允许时, 采取预定措施, 缩短事故停电时间, 尽快恢复供电, 从而提高电力系统运行的可靠性。

2 35 k V及以下农网的特点及影响继电保护可靠性的因素

相对于110 k V及以上电网而言35 k V及以下电网具有接线简单, 保护配置简单的特点, 例如:母线大多采用单母线、单母线分段的接线方式;35 k V主变一般除了非电气量的瓦斯保护等大多配置了速断保护、差动速断保护、过电流保护、过负荷保护等;10 k V电容器一般配置的是过电压保护、低电压保护、过电流保护、零序电流保护等;35 k V线路、10 k V线路一般配置的是三段式电流保护、多数线路配置了自动重合闸装置。不是因为接线简单、配置简单可靠性就高, 因为农网是电力系统管理中的薄弱环节, 有很多因素仍然对继电保护的安全稳定运行构成一定的不利影响。

2.1 继电保护系统硬件装置因素

继电保护装置及辅助装置、二次回路、装置的通信、通道及接口、断路器等是构成电力网络的重要元件。其可靠性关系到继电保护的可靠性。这些元件的质量出现问题, 装置出现问题都会直接影响继电保护的可靠性。

2.2 继电保护系统软件因素

软件出错将导致保护装置误动或拒动。目前影响微机保护软件可靠性的因素有:需求分析定义不够准确;软件结构设计失误;编码有误;测试不规范;定值输入出错等。

2.3 人为因素

(1) 调研发现, 近十几年来35 k V及以下农网整定权限在县调, 大多数县继电保护整定计算还停留在手工计算阶段, 难免出现计算错误或人为的因素。继电保护定值单审核流于形式, 缺乏审核监督。 (2) 每个县管辖范围内电网继电保护装置厂家五花八门, 有时安装人员未能按设计要求正确接线, 或接线中极性不正确等误接线问题, 造成继电保护拒动或误动。 (3) 检修人员检修质量有问题、检修试验不到位。 (4) 运行人员的误操作问题。总之人为因素造成继电保护故障是不容忽视的。

3 提高继电保护可靠性的措施

提高继电保护可靠性的措施贯穿于继电保护的设计、制造、运行维护、整定计算和整定调试的全过程。而继电保护可靠性主要取决于继电保护装置的可靠性和管理的合理性。其中继电保护装置的可靠性又起关键性作用。保护装置投入运行后, 会受到多种因素的影响, 所以要制定出各种防范事故方案, 采取相应的有效预防措施, 消除隐患, 弥补不足, 提高可靠性。

3.1 对继电保护装置运行维护要求

运行维护人员认真执行继电保护运行规程, 对保护装置及其二次回路进行定期巡视、检测、实验或更改定值, 保证定值区的正确性, 监督 (维护好) 交流电压回路, 使保护装置不失去电压, 按保护装置整定所规定的允许电流, 对电气设备或线路的潮流进行监视。如发现可能使保护装置误动的异常情况, 应及时与继电保护部门联系, 并向调度汇报, 发现保护装置及二次回路所存在的缺陷及异常, 及时采取现场措施, 并通知及督促有关部门。对继电保护动作时的掉牌信号、灯光信号等, 运行人员必须准确记录清楚, 及时向有关调度汇报。提前做好各种事故预案及预案的演练, 熟悉事故处理流程及原则, 杜绝误判断、误操作。定期对装置的二次接线进行远红外测温。

3.2 继电保护整定计算的要求

继电保护整定计算人员在计算中要增强责任心, 计算时要从整个网络通盘考虑, 按照下级电网服从上级电网的配合原则, 使各级保护整定值准确, 上下级保护整定值匹配合理。为加强继电保护管理, 达到更集约、更专业的目标, 推进继电保护整定计算的微机化, 2013年1月16日, 河北省电力公司印发了冀电调[2013]10号文《河北省电力公司地县供电公司继电保护协同工作办法》, 各县公司继电保护整定计算及专业管理业务上划至市公司调控中心, 这一措施有效控制了人员误差因素, 在定值执行中, 通过统一的继电保护网络流转系统, 使35 k V及以下农网的继电保护标准化管理迈上了一个新的台阶, 也是提高农网继电保护可靠性的有力举措。

4 结语

国内外正在积极推广智能电网, 我国农网建设也在飞速发展, 因此探究一些有效措施提高继电保护的可靠性, 具有重要的意义。

参考文献

[1]贺家李, 李永丽, 董新洲, 等.电力系统继电保护原理[M].4版.北京:中国电力出版社, 2010, 8.

35kV及以下配网 篇8

关键词:35 kV,供电系统,变电检修,问题,措施

0 引言

35 k V以下变电检修中往往存在一些问题, 导致变电设备即便是经过了检修, 其运行质量和运行效率也难以满足电力系统的运行需求, 因此要针对变电检修中存在的问题以充分认识, 并采取必要的技术措施。

1 变电检修的检修模式

在目前电力系统管理中, 变电检修是重要的工作内容, 对于电力系统的正常运行具有重要的作用。变电检修工作就是电网的维修维护人员对处于运行状态中的电气设备进行检查和维修, 目的是确保电气设备能够正常稳定地运行。变电检修工作的主要检修对象是各种高压设备, 包括变压器、互感器、断路器等等, 这些设备都要定期检修, 同时还要在日常工作中做好巡检工作, 以使得这些电气设备可靠运行, 为提高供电系统的供电质量和供电效率提供保障[1]。

变电检修工作为电力系统的有效运行提供了保障, 对推动中国电力事业的发展起到了重要的作用。从目前变电检修情况来看, 主要采用的变电检修模式包括两种, 即传统变电检修模式和变电状态检修模式。传统变电检修模式的检修方式分为两种, 即预防性检修和故障检修。对变电设备进行预防性检修, 就是规定变电设备检修的具体时间以及执行检修的具体内容, 并对检修的结果进行比照, 对电气设备的运行情况进行分析, 还要查找有关资料, 以对电气设备根据工作需要进行调整和完善, 使其功能得以充分发挥。变电故障检修与预防性检修相比, 后者存在主动性, 而前者则是电气设备产生运行故障之后的被动检修, 以确保电气设备重新恢复到正常运行状态[2]。采用这种被动的检修模式, 是以设备的损耗作为代价的。在电气设备的日常运行中, 并不注重其保养和维护, 更不会对可能发生的故障采取相应的预防措施, 而是在电气设备损害之后执行检修, 对电力系统的持续性运行造成了一定的影响。变电状态检修模式就是采用技术手段对电气设备的运行状态进行检测并对检测结果作出评估。通过检测, 可以掌握电力设备的运营情况, 参考量化分析结果确定设备检修的时间和检修的项目, 以使电气设备的检修顺利展开。

2 35 k V以下变电检修存在的问题

2.1 35 k V以下变电检修没有做好前期准备工作

35 k V以下变电检修工作要高质量、高效率地完成, 就要做好检修准备工作。但是, 一些检修人员对35 k V以下变电检修的过程中, 变电站值班人员没有针对设备缺陷、隐患、故障或其它异常情况作好详细记录。针对紧急缺陷没有立即请示相关领导和通知有关部门处理, 重大缺陷没有及时将设备缺陷简要情况及处理建议向有关部门报告, 对已消除的设备缺陷进行注消, 更没有进行跟踪处理, 导致变电检修工作难以顺利展开, 且会存在一定的检修风险。

2.2 35 k V以下变电检修中没对细节认真处理

35 k V以下变电检修工作对检修人员的技术要求是非常高的。检修人员工作中需要做到细心谨慎, 特别要注意处理好细节问题。但是, 检修人员进行实际操作的时候, 仍然会存在各种细节问题没有认真处理的现象, 而仅仅是完成工作任务[3]。另外, 对细节问题的处理, 还能够体现出检修工作人员的专业素质不高, 特别是技术操作能力上不足而影响检修工作。

2.3 没有明确变电检修管理系统的功能

变电检修工作具有较高的风险系数, 而且系统设计复杂。要确保变电检修工作能够有效开展, 就要注重对变电检修管理系统的完善。但是, 一些变电检修管理部门并没有对系统的维护予以重视, 使其功能无法正常地发挥出来。特别是变电检修系统对变电检修没有发挥指导性作用, 导致变电检修人员单纯地以电气设备为检修的对象, 而没有明确管理系统所能够发挥的功能, 导致检修人员在工作中不会主动地承担责任, 而是被动地执行检修, 特别是一些维修人员业务水平不高, 导致检修工作质量不高, 为电力系统的运行埋下了隐患。

3 35 k V以下变电检修问题的解决措施

3.1 35 k V以下变电检修中要做好缺陷处理工作

35 k V以下变电检修工作中, 要求值班人员在发现设备缺陷的时候, 要立即汇报当值负责人。值班的负责人要立即组织人员, 在力所能及的情况下及时发现设备的缺陷, 并对异常情况采取有效的解决措施, 并具有针对性地落实处理方案。针对一些设备缺陷无法立即处理的, 要立即汇报调度, 调度通知相关部门进行处理[4]。检修部门接收到设备缺陷报告之后, 要分析缺陷, 将有关处理方案制定出来, 根据设备缺陷的严重程度进行处理。如果是重大缺陷, 则需要检修部门在缺陷处理的规定时间内办理相关手续, 并通知运行部门配合消除缺陷工作。此外, 检修人员要熟悉检修作业环境, 对电气设备的运行状况进行了解, 以便在变电检修工作中能够做到有计划地进行。

3.2 35 k V以下变电检修要对细节问题加以关注

35 k V以下变电检修工作中, 处理细节问题的水平是衡量检修工作质量的重要参考项。在检修中, 要注重电气设备以及配套设施的检查, 不可以出现遗漏的现象, 在保证检修质量的前提下提高检修效率。检修人员要具有较高的安全意识, 对检修工作要定期开展, 并对检修工作内容做好记录, 总结检修经验。

3.3 明确变电检修管理系统的功能

变电检修工作中, 要提高检修质量和检修效率, 就要将符合检修工作实际的变电检修管理系统构建起来, 将各种检修内容都纳入其中, 包括变电设备、设备缺陷、检修工作程序、对检修工作的全过程监督、检修安全性以及检修申请工作的管理等等, 以使检修工作具有针对性且能够发挥时效性[5]。此外, 变电检修管理系统是动态运行的, 可以根据检修要求而对系统中的检修工作内容不断地调整, 使变电检修管理系统的功能得以充分发挥。

4 结语

随着人们生活水平的提高, 对电能的需求量也日益增大。电力企业为了满足电能用户的需求, 不断地扩容而实现了电网规模化运行。在这样的电力运行环境下, 要保证变电设备处于正常的运行状态, 就要高度重视变电检修工作。特别是35 k V以下变电检修工作中所存在的问题, 主要是没有做好检修准备, 且对检修工作中的细节没有足够重视, 这就需要采取相应的措施予以解决。

参考文献

[1]熊蕴.对配电网设备状态的检修及运行维护研究[J].电子技术与软件工程, 2013 (24) :151.

[2]雷虹云, 于占勋, 赵强, 等.高压直流输电换相失败对交流线路保护的影响:直流换相失败瞬态特征分析及对交流线路保护的影响[J].电力系统保护与控制, 2011 (24) :11-12.

[3]刘永浩, 蔡泽祥, 李爱民, 等.PSCAD/EMTDC自定义建模及在直流线路保护仿真中的应用[J].电力系统保护与控制, 2011, 39 (9) :119-124.

[4]程磊.35 k V以下变电检修实践中的细节问题分析与研究[J].电力系统保护与控制, 2015 (22) :104-105.

35kV及以下配网 篇9

1 电网在我国农村的应用

我国一直以来都是一个农业大国, 农村人口占我国总人口的比例很大, 所以, 农村的用电情况对我国电力行业的发展有着很大的影响。目前, 农村用电中存在着一些问题, 例如, 一些陈旧的电器、线路等时常出现故障以及电压经常出现超负荷的现象。为了满足不断增长的农村用电需求, 有关电力企业和电力管理部门积极采取了电网改造措施, 对于变电的设置方法, 采用了更加安全、合理的方法, 使电力网络系统得到了很大的改善。

我国大部分10 k V及以下配电方式基本上都是单向辐射状, 特点主要是:电力最末端的质量差、电力线路的损坏率高、功率低、无用的电能消耗高、电力负荷受季节的影响大。采用无功补偿的方式对电力线路进行分散性补偿, 不仅可以有效维护电路, 而且使用起来比较方便, 可提高线路补偿效率和可回收利用率。10 k V及以下的无功补偿在我国农村得到了很好的运用, 大大降低了电力损耗, 提高了供电质量和水平。

2 无功能补偿的原理和作用

无功能补偿配电手段是稳定电力网络、加强电能转换的重要手段, 是使电器得到有效利用的基础。在电力运行过程中, 无功能补偿是提高电力质量、保证供电效益的重要保障。

2.1 变电站的补偿原理

电力网络无功能平衡状态可对变电站进行有效的补偿。补偿装置主要有电容器、同步调相机、静止补偿器等。通过对电网进行无功率平衡, 改善电网的因数, 提高线路终端的母线电压率, 从而对变电站主变压器和高压输电路的无功损耗进行补偿。补偿装置一般都在变电站的10 k V母线上, 所以, 管理起来更加容易, 对其维护也更加便捷, 但缺点是对降低10 k V配电网的损耗起不到作用。

2.2 配电线路的补偿原理

对线路的补偿点不能过多, 因为线路的无功能补偿是线路杆塔通过安装电容器实现的, 一般不会选择分组投切的控制方法。同时, 补偿的量也不能过大, 以免出现过度补偿的现象。可以采用熔断器和避雷器来避免过流和过压, 这种方法比较简单。对配电线路的补偿具有投资小、便于管理和维护的优点, 适用于功率较低、负荷重的线路。但缺点是适应能力差, 在载重的情况下补偿效率不高。

2.3 随器补偿原理

随器补偿能够补偿配电变压器的空载无功率, 有效限制农村电网中的无功能基荷, 达到此处电变压器的无功能平衡, 进而提高电器的使用功率, 改善用户用电的质量。这种无功能补偿具有很高的经济效益, 是我国最常用的补偿方式。但因为使用得多, 所以缺点是运行维护的时间长。

3 无功能补偿的节能方法

3.1 确定线路补偿容量

在无功补偿过程中, 对容量的设置一定要最大程度地降低线路的损耗。一般情况下, 无功补偿的装置容量在平均无功负荷的2/3为宜。在安装无功能补偿装置时, 要先对线路的实际符合数进行计算、分析, 以此来确定装置的容量范围。

3.2 确定好装置的安装位置

在安装无功能补偿装置时, 要以达到就地平衡为原则, 减少配电网主线路的无功用电流。每条线路最好只安装一台无功用装置。对于装置安装的位置和补偿点的容量要进行合理的规划, 及时修补出现的线路损坏, 保障电力能源的可持续利用, 不断满足经济发展对电力能源的需求。

4 10 k V及以下配电网的节能效果

从一系列10 k V配电无功补偿设备的安装实施效果来看, 这种无功能补偿装置可以大大降低电网的功率和电能损耗量。如果电价按0.6元计算的话, 经济效益每年可增加2万元以上。由此看来, 10 k V及以下的配电安装无功补偿装置可以有效提升电网运行中的功率数, 为企业带来了更多的经济效益。

5 无功补偿的意义

无功补偿是保障电网稳定的关键因素, 对提升电网的运行功率和降低电器设备容量等起着重要作用。无功补偿可以大大降低电网中的线路损耗率, 提高线路在供电中有功功率的运输比例, 从而提高企业的经济效益。

5.1 对电力损耗的影响

供电企业是我国经济发展的重要支柱行业, 线损率直接影响着企业的经济效益。对于农村基层的供电企业, 降低电网运行中的电线损耗已经成为电力企业亟待解决的问题。配电的无功能补偿可以提升线路的功率, 以此增加企业电能的有效利用率, 降低用电成本。

5.2 对电压的影响

电力质量直接影响着电能的使用和人们的生活。供电时, 线路的首尾电压存在一定数差, 这种数差就是压降。压降与电流是同步升降的, 所以, 通过无功能补偿来降低电流量, 可以提升供电的质量, 达到提高电能利用率的效果。

6 结束语

无功能的补偿方法为企业和个人都带来了用电方面的便利, 使我国的电力能源得到了有效利用, 促进了我国电网的建设。

参考文献

[1]陈大志.10 k V及以下配网电容无功补偿与节能分析[J].机电信息, 2013 (03) .

[2]肖修斌.10 k V及以下配网电容无功补偿与节能的浅析[J].中华民居, 2011 (11) .

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