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摘要:目前,我国科学技术水平显著提升,在这样的背景下,各种用电设备相继被发明,例如:电饭煲、洗衣机和计算机,电器成为人们生活、工作必不可少的工具,电能逐渐成为人们日常使用量最大且范围最广的能源之一。随着经济的进一步发展,人们生活质量水平不断提高,用户对电能的供电可靠性的要求变得更为严格。本文笔者根据所学知识和有关经验,对配电网自动化的供电可靠性进行了简要的分析,希望对有关人士有所帮助。
关键词:配电;自动化;供电可靠性
引言
随着社会经济的快速发展,人们生产生活的各个领域对用电的需求量不断增加,传统的供电模式已经无法适应现代社会的发展要求,因此电网建设逐渐采用了配电自动化模式,以有效提升供电的可靠性。为了充分发挥配电自动化在电网供电的应用价值,需要结合实际情况逐步完善配电自动化的系统建设质量。
1配电自动化的系统构成
(1)故障定位系统。在配电自动化系统中,故障定位系统具有关键性的配置作用,通过安装传感定位装置,结合先进的传感技术对故障的准确位置实现定位。也就是说,当配电网出现故障时,故障定位系统能够通过传感器将故障信息发回,辅助电力工作人员在第一时间找到故障并排除。(2)就地馈线自动化系统。就地式馈线自动化系统对主要的配电站依赖性并不强,其主要是通过分站的自动化装置或者是配电输出终端,对发生故障的点位实行定位与信息传输、隔离和恢复供电。如果供电系统出现短暂性的故障停电,馈线自动化系统过自动闭合开关,恢复供电的正常运行。(3)集中馈线自动化系统。该系统结合信息技术与通讯技术,能够实现远程控制,能够有效缩短供电故障时间,降低事故发生的不良影响。(4)调配自动化系统。此系统能够实现自动化调度,同时分析不同区域的用电量,涉及到大量的数据,按照实际用电使用量实行合理分配,是提升配电网高效使用率的重要系统。
2影响配电网可靠性的重要因素
配影响电网供电可靠性的因素众多,例如自然因素、人为因素和设备质量等因素的影响都会降低配电网供电可靠性。其中,可以分为线路故障因素、设备故障因素、电网的网架结构影响因素和系统设备检修因素。线路故障因素主要有单相接地、相间短路和断线。单相接地是由于受到自然天气如雷雨、人为操作不当和线路发热造成温度过高最终导致线路接地,这不仅使得配电网的供电可靠性降低,而且还会危及到人们的健康。在暴雨、台风等情况,使得线路大幅度摆动,最终击穿空气,导致线路相间短路从而降低了配电网供电的可靠性。常见的设备故障主要是由于配电变压器设备故障导致的配电网供电可靠性降低。由于配电变压器工作的过程中,会局部发热,形成高温,从而使得铁芯局部熔毁,绝缘层损坏,造成配电变压器出现局部故障影响正常的工作,最终降低了配电网供电可靠性。由于系统的检修工作要求工作人员具备一定的专业技术能力和较高的知识水平,此外管理人缺乏对系统检修工作的重视,导致系统检修工作,徒有形式却没有采取有效行动。电源的供电能力与用户的供电需求往往不相匹配,这是由于用户需要持续不断的用电,往往造成了电源供电设备工作超负荷,出现损坏导致供电可靠性降低。
3改善配电自动化并提升供电可靠性的具体途径
3.1优化资源配置
为了提升供电可靠性需要优化资源配置,并且检修维护人员要做好日常巡查工作。资源配置要贯穿到电网设计、运行、维修、管理等各个阶段,在确保供电安全的情况下节省供电成本,实现经济效益与社会效益最大化的目标。在配置相应的基础设施时,不仅要严格遵守国家的相关规定,还要结合供电的实际需求,以提升供电的可靠性。除了优化资源配置,落实好检查与维护工作也是保障供电稳定性的关键手段。电力检修与维护人员要加强电力设备的检查力度,以及时发现设备故障,避免造成停电问题。并且在检修过程中要详细的记录各个电力设备的运行情况,为后续的维护工作奠定良好基础。
3.2提高配电自动化系统的信息安全
自动化技术在供电系统中的应用越来越广泛,自动化设备需要面对的环境也往多样化和复杂化的方向发展,所以通过提高系统软件和硬件的信息安全性就显得十分重要。所以,在硬件设施上要采用能够兼容信息安全防护软件的设备,并引进能够抵抗网络病毒侵袭的操作系统以及防护软件,提高配电自动化系统的安全性,避免不法分子通过技术手段获取供电系统内的信息,也避免由于员工误操作导致网络病毒侵入配电自动化系统中,从而达到保障信息安全的目的。在配网自动系统软件程序中,极端环境条件往往也会导致信息安全问题,如果设备情况较差,往往会导致“丢包”“数据乱码”等问题,所以可以编入在极端环境条件下控制设备开启的程序,避免设备在极端环境中保持运行,避免设备因温度过高、湿度过大等原因出现的“丢包”“数据乱码”等问题,为提高系统信息安全提供保障,实现配电网自动化系统智能化提供技术支持,与此同时,还能降低人力物力的投入,帮助供电企业获得更高的经济效益。
3.3优化配电自动化建设模式
3.3.1集中型配电自动化
此种配电自动化模式需要在开关站处安装自动化终端。安装完毕后可以实现快速找出故障位置并隔离故障的功能。因此集中型的配电自动化模式具备以下两方面的优点:一方面,能够加快故障上报的速度,确保电力设备的稳定运行。另一方面,能够在不影响变电站监控配电线路的情况下应用远程控制的方式精准的切断出现故障的供电线路。此外,在集中型配电自动化模式中包含全自动与半自动的方式。其中全自动方式可以利用配电自动化的终端来采集相关信息数据,同时分析并处理数据,进而掌握供电系统中各个电力设备的运行情况。如果出现了供电故障可以利用配电主站准确的找出发生故障的位置,并采取自动化远程控制的方式解决故障问题以及时恢复供电。而半自动方式同样利用了配电自动化终端来收集电力信息,与全自动方式不同的是,在分析处理信息后要将结果提供给电力人员进行处理,相关人员在分析数据结果后再判断故障位置,并采取隔离故障的方法保障供电的稳定性。
3.3.2故障定位模式
故障定位模式主要是根据检修人员的操作和开关设备的相互配合而实现的。其中,设备主要包含:分段器、重合器、报警器等。在发生故障时,通过故障定位模式可以由报警器发出报警信号,指示工作人员到达故障现场进行检修。在工作人员检修过程中,需要通过对开关设备等进行主要操作从而实现故障隔离和恢复送电。然而,故障定位模式对于其他设备无法应用,只能应用于开关设备上,其自动程度较低,只是具有故障提示和警报功能。
结语
综上所述,配电自动化系统的供电可靠性的保证,需要有关人员结合实际情况,运用专业知识,在实际工作过程中进行科学合理的规划。为满用用户对供电可靠性的高要求,工作人员必须对配电自动化系统中所出现的问题提起高度的重视,同时通过不断的学习提高自身的专业知识水平,完善配电网自动化管理,进我国电力行业的发展。
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