基于配电网网架结构对供电可靠性影响研究
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10KV配电网的供电可靠性研究摘要:配电系统作为电力系统中直接与广大电力客户相连接的部分,其供电可靠性是电力企业和电力客户都非常重视的问题,因而也是一个非常重要的研究方向。
配电系统供电可靠性的研究,其目的就是向广大电力客户提供更为安全可靠的电力供应,从而获得最优的经济效益和最佳的社会效益。
关键词:10kV 配电网;供电可靠性;分析引言:配电网是处于电力系统末端,把发电系统或输变电系统与用户设备连接起来,向用户分配电能和供给电能的重要环节。
配电网,是指经降压变电站起,根据电力用户需求将配置好的各电压等级的电能,经过电网送至用户的系统部分。
这部分的整个系统对用户连续供电的能力被称为供电系统的可靠性,由于供电系统可靠性是作为考核供电企业“安全生产文明双达标、创一流”的必备条件,因此,将越来越受到电力企业和电力客户的重视。
1. 配电网供电可靠性研究的目的和意义配电系统供电可靠性是电力系统可靠性的一个重要组成部分,也是最为关键和直接的部分。
配电网在电力系统和用户之间的地位,决定了配电网应该得到应有的重视,但是长期以来,我国的配电网技术更新速度很慢,配电网规划改造也受到了较多的阻碍,所以供电可靠率一直较低。
如何满足当今电力用户的需求,提高配电网供电可靠性一直是供电部门所面临的难题。
一方面,配电系统的随机性故障总是不可避免的,而且随着配电系统规模的日益扩大以及市场运作的不断深化,不确定性因素还将增加且更趋复杂,由此带来技术控制难度的日益增大,事故后果也会更加严重;另一方面,资金和资源总是有限的。
为了提高配电网规划、建设和改造的科学决策水平及合理利用资金,在进行配电系统可靠性分析时,有必要引入一定的配电网可靠性评估技术,根据评估结果,使配电网规划改造具有针对性。
所以配电系统可靠性的研究具有重要的现实意义。
2.影响配电网供电可靠性的因素及原因分析2.1线路方面2.1.1线路非全相运行其原因往往是线路某相严重过负荷,而使跌落熔断器一相熔断;或者是三相开关中的一相没有合好或合不上;或者是线路断线及接点氧化接触不良等造成的缺相运行。
探讨城市配电网结构评估及供电可靠性供电可靠性是对供电服务水平的集中反映,也是评价供电企业经营、发展的一大标准。
提升供电可靠性需要从多方面做起,既要优化调整配网结构,又要加强停电计划管理,更重要的是要做好配网建设工作。
1 城市供电可靠性评估1.1 配网结构评估南方某市配置50个110kV变电站,90台变压器,变电容量总体达到3942.5MVA,该城市变电站的容载比大概达到2.0。
2015年,该市负荷急剧攀升,市区内110kV变电站容载比为1.55。
城市中配网线路负荷较大,亟待对变电站点的分配与设置进行规划调整。
到2015年中期,该市配网线路总计达到402条,其中环网线路所占比例达到87.40%,其中达到N-1标准的线路:255条,达标率达到63.43%。
配网整体构造依然较弱,尚未发挥转供电功能,影响了供电的可靠性。
该市环网分布如表1所示:该市负荷并非均衡分布,其中存在大概14.70%的空载线路,过载线路达到11.50%。
该城市的环网线路多采用手拉手的结构模式,同时,积极控制其负载率,使其达到N-1的要求,其中要重点对高于60%负载率的线路实施优化改造。
同时根据调查发现,整个市区供电范围内,出现了多用户共用同一线路的情况,达到每条线路18个用户的状态,其中有多条线路的共用用户达到30户以上。
由于单条线路用户数量超标,很可能发生线路过载问题,从而提升故障发生率。
1.2 配网运行分析配网安全运行的关键是要计划停电,该市区的停电户数与停电时间在逐年减少,这意味着该城市在配网停电管理工作中有所收获。
然而在故障停电状态下,停电时户数与持续时间却都在上升,这意味着随着城市配网建设扩大,线路增加,线路故障查找不善,从而使得故障无法高效被隔离,电缆故障定位与查找能力亟待优化发展。
故障停电指标如表2所示:1.3 计划停电状况截至2015年6月,该城市计划停电执行498项,实现440项,成功率达到88.5%,意味着多数停电都能按照计划实施,除了个别突如其来的外界因素的影响,例如天气骤变、工程建设等。
影响配电网供电可靠性的因素及对策分析【摘要】:供电可靠性是指供电系统持续供电的能力,是反映供电系统电能质量的重要指标,在国内已经成为衡量一个地区电网坚强程度和管理科学程度的标准之一。
一般可以通过供电可靠率、用户平均停电时间、用户平均停电次数等指标加以衡量。
本文从影响配电网供电可靠性的因素入手,分析论述了提高配电网供电可靠性的技术措施与管理措施。
【关键词】:配网供电可靠性技术管理措施1、影响供电可靠性的因素1)设备故障与线路故障电力系统的各种电气设备,输配电线路,在运行中,都有可能发生不同类型的故障,从而影响系统运行与对用户的正常供电。
2)电网结构不合理,健康水平欠缺部分农村配电网网架结构薄弱,供电半径大,导线截面小,线路无互代能力,可靠性差,停电往往是一停一片。
3)用户对自己的电气设备缺乏维护与管理部分供电用户,特别是处在经济发展初期的工业用户,基本上是高耗能的,设备工作环境较恶劣且用户电工素质参差不齐。
因此加强用电管理宣传是非常重要的,必须持之以恒的。
4)配电网自动化系统尚未健全事故处理自动化程度低,花费时间长,恢复供电慢。
人工倒闸,人工数据采集等技术水平与管理手段落后。
5)人为误操作事故。
2、供电可靠性的标准电力系统对用户停电,会给农业生产和人民生活造成不同程度的损失。
对于供电可靠性的衡量,我国《供电国家级企业等级标准》规定的《配电系统供电可靠率统计办法》中。
对供电可靠率规定了计算方法,用公式表示为:供电可靠性=(1-用户平均停电时间/统计期间时间)×100%供电可靠率管理是一种全电力行业的全面安全和全面质量管理,它反映了一个供电企业的电网状况,供电水平和管理水平的高低,直接决定着企业的经济效益,因此供电可靠性的提高,将愈来愈被社会重视。
3、提高配电网供电可靠性的技术措施1)提高供电设备的可靠性:采用高度可靠的供电设备,做好供电设备的维护运行工作。
2)提高供电线路的可靠性,对系统中重要用户线路采用双回线,目前农电配网中,架设双回线的还比较少,双回线路供电,输送能力大,稳定储备高,输电线路的可靠性很稳定。
配电网规划的供电可靠性及应用优化研究摘要:我国的用电量随着社会经济的快速发展和人民需求的加大而不断提升。
同时人民对高质量电能需求也越来越大。
近年来,国内外大面积停电事故频发的现象则是电网安全性和经济性发生冲突的体现。
而安全可靠的配电系统可以保障电网的运行安全。
因此,本文对配电网规划的供电可靠性及应用优化进行研究,通过有效的策略保障电网的运行安全。
关键词:配电网规划;供电可靠性;应用优化;研究一、我国配电网供电可靠性评估的现状近年来,经济的快速发展和城市的崛起使得用电负荷增长较快。
电能供应的质量是由供电的可靠性决定的,而供电的可靠性是由配电网的安全和性能决定的。
通过分析配电系统供电可靠性。
使得电力企业的社会效益和经济效益最佳。
当前,我国部分电力企业已经通过建立配电网供电可靠性相关的数据信息库和处理体系来对分析和处理配电网供电可靠性。
但是由于我国在电网供电可靠性分析起点低、起步晚,当前这方面与发达国家之间还存在差距,但差距呈逐渐缩小的趋势。
我国电力企业借助后发优势充分借鉴国外先进的经验和成果,结合我国国情走出一条符合我国电力建设的快速发展之路。
形成自成体系的配电网供电可靠性分析系统。
二、影响配电网供电可靠性的因素影响配电网供电可靠性的因素大致分为内部因素和外部因素两个方面。
1、影响配电网供电可靠性的内部因素影响配电网供电可靠性的内部因素又分为以下几个方面:①设备因素。
电路故障和磁炉故障共同构成变压器故障,而线环和引线发生故障则引起电路故障,在电路故障中,配电变压器故障通常是由绝缘层损坏,铁芯局部短路或烧毁,线圈断线和短路,空气潮湿,切换器接触不良,设备的材料质量较差,制造工艺不过关等因素造成的。
②线路因素。
当输电线路负荷过重,三相开关闭合不严导致跌落熔断器熔断导线。
③变电站的供电能力。
变电站在对外持续输电的过程中的输电能力是多部门根据用电负荷的增长情况和资金因素进行统筹安排的。
④我国很多地方的由于多种原因导致电网网络结构不合理,部分电网网络存在严重的安全隐患,当供电系统发生电力故障时,不能将故障及时的排出。
影响配电网供电可靠性的因素及原因分析【摘要】供电能力能够反映我国国民经济对于电气工业的需求程度,它是衡量一个国家国民经济发达与否的重要标志之一。
而且,配电网建设的好坏也直接影响了人们物质文化的需求。
配电网大多数由于设计的原因,对于故障的敏感度较高,所以经常发生故障维修案例。
本文主要通过对配电网供电可靠性的因素和原因进行分析,提出合理、可靠的配电系统建设方案,来帮助配电网的正常运行和建设。
【关键词】配电网;可靠性;供电供电系统的可靠性是指经过整个配电网络将电力输送到用户供电部分,从而对用户部分进行连续性的供电。
配电网往往是出于电力系统的最末端,它能够把发电系统和用户用电部分进行连接,是将电力从整个配电网络将电力输送到用户供电部分的重要环节。
由于供电系统可靠性是企业和国家发展的必要条件,所以我们应该避免其出现常见的配电故障,减少对于企业和用户用电不稳的情况。
一、影响配电网供电可靠性的因素供电系统常常会出现断电的情况,我们将这种常见的情况分为两类:第一,临时计划停电和限电的安排,这样的停电是预先安排的情况,属于一个正常的停电,因为有时供电会出现一些例行检修、企业用电申请、临时施工等情况,所以相关部门会提前告知用电用户相关情况,做好停电准备。
第二,有故障的停电,这一方面是指由于某种原因未能及时向有关调度部门提出申请而停电,这样的停电属于一个故障性的停电。
(一)内部因素1、线路方面(1)瓷瓶放电。
我们在配电线路上都会配有瓷瓶部件,这个部件长时间的裸露在环境外面,所以经常会收到空气、气体、雨水的破坏和侵蚀,所以长时间下瓷瓶会出现质量上的损坏,降低了绝缘能力,一旦发生阴雨天气,就会产生漏电的情况。
(2)线路非全相运行。
由于线路中的某一项部件出现超负荷现状,或者三相开关中有没有闭合的,会造成断线的情况出现,从而造成线路的一个缺相运行。
(3)断线。
由于环境气候的不可控制或者是施工时的不恰当,使得我们的线路长时间的负荷和接触外界环境而造成的断线现象。
浅析配电网网架结构优化及其对供电影响[摘要] 配电系统供电可靠性直接反映配电系统对用户供电能力,是配电系统可靠性管理的基础。
文章分析了配电网网架结构的优化原则和内容,指出配电网网架结构对供电可靠性的影响是最为主要的,然后对配电网网架结构应用及评估进行了分析,指出了未来网架优化规划问题应是我们关注和研究的方向。
[关键词]配电网网架结构网架结构应用影响分析中图分类号:tm73 文献标识码:a 文章编号:1009-914x(2013)17-622-01前言:配电网络指的是电力系统中二次降压变电站低压端直接或者降压后向用户供电的网络。
它的构成要素包括架空线或是电缆配电线路、配电所或者降压变压器等。
通过配电网络,可以将电能安全地分配到相应的用电场所,满足配电的可靠性、高效性以及合理性。
由于进入新世纪以来,用电需求大大增加,国家电网建设力度的不断加大,过去的配电方法越来越不适合新时代,配电网网架结构亟待优化。
优化的核心思想是“随机应变”,随时根据用电负荷的不断变化而调整相应的配电网络规划。
优化的目标是节约成本,减少整个配电网络规划的投入,更加合理地配置网架结构,最终使配电网在满足供电需求和发展需求的同时,使资源达到最合理的利用。
网架优化是一项系统的工程,优化的目标性以及阶段性很强,需要多种方式、多种手段共同作用才能真正实现网架结构的优化。
一、我国配电网网架结构的优化原则配电网的发展,体现在电压等级的配置水平,它不仅决定了配电网的整体适应性,还决定变电站的电网结构。
合理配置电压等级有利于从整体上提高配电网架供电能力,有利于压缩工程成本,提高供电能力,方便后续维护,还有利于提高企业的经济效益,为后期的电网建设提供良好的基础。
因此,笔者认为配电网网架结构的优化原则有三,分别是可靠原则、稳定原则以及适应原则。
可靠原则与稳定原则是前提与基础,适应原则是另一需要考虑的。
可靠原则是指当电力需求提高时,保证用户正常作业用电,当线路出现故障时,保证应急线路快速正常供电;稳定原则是指当线路的负载增加时,合理配置线路电流分配,增加线路使用率;稳定原则是根据不同地区的不同供电需求,设计不同供电系统,设计适宜发展模式,除保证满足供电需求的同时提高配电网的使用率,增强供电能力,适应不同需求。
供电可靠性在10kV配电网规划中的研究发布时间:2021-09-29T01:58:45.303Z 来源:《中国电业》2021年15期作者:刘吉俊[导读] 供电可靠性作为国际通用的电能质量管理重要指标,是国际衡量供电企业综合管理水平的核心指标刘吉俊云南电网有限责任公司红河供电局云南红河 661100摘要:供电可靠性作为国际通用的电能质量管理重要指标,是国际衡量供电企业综合管理水平的核心指标,提高供电可靠性对电网发展和“获得电力”提升具有重要意义。
供电可靠性受电网网架、装备技术、设备运维、运行方式和管理水平等诸多因素影响,供电企业需系统地从规划、设计、设备采购、基建施工、生产运维、更新改造等进行全生命周期管控。
本文分析了影响可靠性的主要影响因素,并从规划源头对提高供电可靠性进行了研究。
关键词:供电可靠性、配电网规划10kV配电网是当前应用范围较为广泛的供电系统,在实际运维过程中,10kV配电网对于运维管理有着较高的要求,为保证电力供应的稳定性、可靠性、安全性,供电单位应在加强日常运维和检修管理的同时,科学规划,从网架结构、装备升级、管理提升、新技术应用和防灾减灾等方面立项全面提升供电可靠性。
1.10kV配电网供电可靠性的常见影响因素1.1电网网架网架水平是影响供电可靠性的关键因素。
10kV配电网早期建设时出于经济性和负荷发展考虑,配网网架多以单辐射为主,未实现环网/联络,或有联络但不能转供电,或存在部分首端联络等情况,尤其是农村地区负荷小而分散,10kV网架普遍为单辐射且存在供电范围广、供电半径超标、分段不合理等问题。
1.2 装备水平一是早期建设标准低、自动化程度不高。
随着人民生活水平的快速提高,线径偏小、配变容量不足、供电半径超标等问题日益凸显,在长期重过载情况下设备老化程度不断加剧,导致设备故障频繁发生。
同时因配电自动化覆盖率较低,故障无法快速定位、隔离及自愈;二是设备残旧、老化严重。
随着设备使用时间的延长,设备的运行质量会随之下降,部分偏远地区受资金、技术等方面的限制,设备超期服役,部分设备长期暴露于室外,受空气污染物沉积、水汽、温度变化等方面的影响,导致绝缘老化、腐蚀破损,严重影响设备运行效果;三是设备选型不合理。
电力系统配电网供电可靠性分析摘要:我国电力系统的发展在国家经济发展中具有重要地位,配电网作为整个供电体系中不可或缺部分,直接影响着用户用电质量。
随着科技进步与技术创新、能源消耗等因素综合作用下,人们对电能需求呈现出逐年增长趋势。
而配电网供电在近些年来在电力系统中使用广泛,对其进行研究是个非常有价值的课题。
关键词:电力系统;配电网;供电;一、配电网可靠性国内外研究现状国外的配电网研究主要是针对供电线路故障和停电事故进行分析并提出相应对策,而我国对城市供电系统建设与发展方面投入了大量资金,国内学者在这方面就比较注重于电力用户和分布式电源之间的协调性问题,以及如何降低电能传输过程中出现过载、不平衡等一系列影响因素来提高电压等级;同时也有一些专家认为配电网可靠性研究主要是针对配网故障发生后进行分析并提出相应对策。
我国电力系统配电网可靠性研究主要是针对供电线路发生的故障与停电事故进行分析,通过对其影响因素和影响程度来确定可靠性等级,并提出相应措施,目前国内学者在这一方面做了大量工作。
二、配电网的可靠性配电网的可靠性是指电力系统在正常运行中能可靠、快速和稳定地进行供电,不发生故障,保证电能质量。
(1)供电可靠性:即当线路上出现短路时不会引起断电,它包括由单相或两相接地故障;三相或多线电源进线;任意一组母线上出线以及其他可能造成接法问题等各种情况导致的停电时间超过最大供电可靠性时,配电网能在规定的范围内可靠、快速恢复。
(2)电力系统稳定性:指电力网中各种电气设备发生故障或出现损坏情况不会影响其继续运行;包括电压稳定和热稳定性以及电器元件可能受到破坏所具备的安全性。
(3)电力系统灵活性:指配电网在正常运行时,能够灵活适应各种负荷的变化,并可以根据不同地区供电情况及负载需求而有效调节。
(4)电力系统经济性:指配电网的总投资和运行费用要低,从而能有效提高供电可靠性。
三、影响配电网供电可靠性的因素影响配电网供电可靠性的因素有很多,主要包括以下几个方面:(1)自然环境。
探究如何有效提高电力配电网供电的可靠性摘要:目前,10kV配电网主要采用辐射状供电方式供电,10kV配电网的地层结构主要有两种形式:(1)架空线结构;(2)以架空线为主的混合结构。
10kV配电网运行过程中容易受到各种因素的影响,如:地理环境、线路绝缘等级等,导致线路故障发生频率较高。
现阶段,10kV配电网主要为电力用户提供电力资源,但10kV配电网在运行过程中供电会出现不稳定,影响人们的生活质量。
因此,在10kV配电网改造建设过程中,应着重提高10kV配电网供电的可靠性。
关键词:电力配电网;影响因素;管理措施1供电可靠性的意义供电可靠性意义重大。
供电可靠性是配电网供电的重要指标;人们可以根据供电可靠性直接判断供电企业的好坏。
如果电力系统运行出现问题,保持恒定功率可以减少出现问题的供电设备,为电力系统维持正常工作状态提供保障。
供电可靠性是维持电能质量的有效手段和方法。
由于电力系统涉及的内容很多,当电力设备的运行状态和运行条件发生变化时,电力系统就会出现不同类型的故障,从而影响电力系统运行的稳定性。
性能和可靠性受到影响,电力用户的用电质量也会受到影响。
一旦电力系统在运行过程中出现故障,供电的可靠性就得不到保证。
由于供电可靠性问题,严重影响了供电企业的社会效益,供电企业的经济效益得不到保障,严重影响了供电企业的发展。
如果供电企业的供电可靠性得不到保证,就会降低电力用户的用电质量,也会影响人们的生活质量。
2配电网供电可靠性的主要影响因素2.1外部因素。
影响配电网供电可靠性的外部因素是复杂的。
外部天气等环境因素成为削弱供电可靠性的“罪魁祸首”,如雷雨、雨雪等恶劣天气,干旱、海啸、地震等自然灾害。
甚至可能直接破坏配电设施,从而引发停电。
无论是哪一种工作,都需要人才的支持,而人为因素会从技术层面影响配电网供电的可靠性。
目前,电源行业部分从业人员的专业水平还处于较低水平。
如果长期进行电力运行,难免会出现问题,影响配电网供电的可靠性。
基于配电网网架结构对供电可靠性影响研究
摘要:标根据实际需要,可以将配电系统可靠性评价指分为两大类,共二十
三个指标,其中配电网网架结构对供电可靠性的影响最深。配电系统供电可靠性
是衡量配电系统供电能力的重要指标,是配电系统可靠性管理的基础。本文就基
于配电网网架结构对供电可靠性影响进行深入研究。
关键词:配电网;网架结构;指标;可靠性影响
0. 引言
配电自动化系统主要负责实时监控配电网运行安全,提高配电网运行的可靠
性。目前,配电网的线路开关自动化及智能化程度较低,系统性能完全依赖主站
与通信,但是配电网范围较广,因而建设配电网自动化、提高供电可靠性具有一
定难度。配电系统供电可靠性统计能够直接衡量配电系统对用户的供电能力,因
而成为加强配电系统可靠性管理的基础,并且成为电力工业可靠性管理工作的重
要组成部分,配电系统供电统计对象是以对用户是否停电为标准。
1. 供电可靠性指标
配电系统供电可靠性是指配电系统对用户连续供电的水平。配电网可靠性作
为衡量供电质量的基本指标,其可靠性是指元件、电力设备或系统在预定时间及
条件下实现持续供电的性能。衡量可靠性的指标又被叫做可靠度(可靠率),可
靠度可以表示设备、系统成功的概率或其工作成功的比值。由于城市配网直接与
用户联接,因此配电网一般以闭环设计开环运行模式为主。据调查数据分析,由
于配电网故障而造成的停电事故占总停电故障的百分之八十,所以在城市配网规
划中,配电网的可靠性评估是影响决策最终方案的重要因素。
1.1可靠性指标
可靠性指标可以分为以下几种:供电平均可靠率;系统与用户的停电平均频
率;均供电的不可靠率;系统及用户停电平均持续时间。在这几个指标中,供电
平均可靠率是一种综合性指标,能够衡量电力部门停电管理水平及电力设备的完
好率,影响城市配电网规划方案的制定。可靠性指标与网架结构、设备可靠性、
线路长度、线路负载等因素密切相关。可靠性一方面能够用于评估分析配电系统
结构的可靠性,另一方面还能够用于衡量可靠性的相对水平,从而为某种特定可
靠性水平提供所需费用、制定出可靠性的方针及策略。
1.2量化可靠性方法
一般利用统计配电网故障率数据的方法来量化可靠性,一般可以将供电故障
区域分为三各部分来降低故障的影响:隔离操作时间的故障区域指通过备用电源
来恢复供电的区域;正常区域指通过开关正确动作而持续供电的区域;隔离操作
加联络切换操作时间的故障区域指没有其他供电电源可恢复供电且故障时间为
元件修复时间的区域。要想确定故障后的停电时间,需要综合分析各区域的停电
类型、运行管理及检修水平,通常发生故障的情况下,正常区域的停电时间只能
有六分钟,隔离操作时间的故障区域只有十二分钟,隔离操作和联络开关切换操
作时间的故障区域则为三个小时。
1.3配电网
中低压配电网由架空线、架空及电缆混合线路、电缆线路几个部分构成,配
电网设备则主要包括以下几个部分:开闭所、配电所、电缆分接箱、配电自动化
装置、户外环网柜、柱上开关、柱上变压器、计量装置及接户线等等。中压配电
网接线方式的选择必须要建立在保障供电可靠性的基础上,以不同供电区域的情
况为参考依据,要能够以简便为原则,从而有助于实现配网自动化,需要注意的
是,同一城市的中压配网接线方式不得过多。城市10kV配电网对于城市电网供
电水平有着重要影响,为了提高配电网运行的安全性、经济性及可靠性,必须要
结合110kV/10kV变电所的容量及负荷密度,来研究配电网网架,从而使接线方
式满足标准化及统一化的要求。
配电网直接面向用户,因此在分析工作中,需要将配电网分成若干区域,各
区域必须包括110kV电站、10kV线路及其他设备;各区域的设计都必须以区域
变配电站为中心、以供电距离为半径来设定供电区域,以此来分析供电可靠性。
供电可靠性的分析需要综合考虑以下几类数据:各元件的平均年故障率、各元件
发生故障时所影响的用户数目及平均修复时间、负荷转移的情况,在分析此类数
据的基础上计算出用电有效度的平均值,再通过该指标来评估方案的可靠性程
度。
2. 配电网网架结构对供电可靠性的影响
2.1单电源辐射接线
单电源辐射接线的特征是:配电线路短、投资成本少,连接比较方便。虽然
经济性较高,但是故障持续时间长、影响范围广、供电可靠性低。单电源辐射接
线模式没有考虑到线路的备用容量,各主干线都是满载运行,一旦发生故障,负
荷无法顺利转移,尤其是母发生故障时,全线用户都会受到不良影响。在正常运
行过程中,断路器发生跳闸故障的频率较低,需要跳闸时断路器拒动故障率较高,
通常情况下一般不考虑配电变压器故障。
2.2分段联络接线
使用分段联络接线方式来提高供电可靠性的具体步骤如下:在干线上配置分
段开关,线路连接则使用联络线。一旦发生故障,不会对其他段线路造成影响,
能够有效缩小故障的波及范围。与环网结构相比,分段联络接线有助于提高馈线
的利用率,但是由于线路投资较高,所以需要留有一定备用容量。
2.3不同环式接线
不同环式接线方式由同一变电所的两段母线或不同变电所构成。该方式需要
配置两个电源,因而使用开环运行方式,不但运行灵活,而且供电可靠性较高。
在运行过程中,各线路留有一半的裕量。但因为自动化水平低,一旦线路或设备
发生故障,必须要安排人员到现场进行操作,所以停电时间较长。
2.4“N-1 ”主备接线
该接线方式将线路连成环网,在正常运行中,备用线路空载运行、主线路则
满载运行。一旦某段线路发生故障,备用线路会自行切换并投入运行。N值直接
决定接线运行的可靠性及平均负载率。“3-1”与“4-1”模式最为常见,其总利用率
为66%与75%。该接线模式的优点是线路的理论利用率及供电可靠性较高。
在负荷容量及用户数相同的条件下,可以使用网络等值法来分析使用以上典
型供配电网架结构时,配电网的可靠性及系统可靠性指标。据调查研究数据分析,
配电网网架结构的可靠性由低到高分别为单辐射接线、环式接线、分段联络接线
及N-1接线模式,图一用相邻柱状图来代表不同方案的可靠性指标负荷密度曲
线,用于表示不同配电网接线模式下可靠性指标的具体情况。
在一定的变电站容量下,如果使用同一种接线方式,那么供电区域负荷密度
与配电网的可靠性呈正比关系。如果变电站容量与负荷密度保持不变,那么架空
线组成配电网的可靠性从高到底分别为分段三联络网架结构、分段两联络网架结
构、手拉手网架结构及单辐射网架结构。由电缆线组成的配电网的可靠性由高到
低为分段两联络网架结构、N-1网架结构、手拉手网架结构和单辐射网架结构。
图一:各种接线模式的可靠性指标--负荷密度曲线
3. 结束语
综上所述,随着用电需求的提高,配电网在分配电能方面的作用更为突出,
直接关系到电力系统的运行效率。配电网网架结构与供电可靠性密切相关,网络
结构的不同使得电网的负荷密度、变配电站及主站的保护方式等存在差异。因此,
必须要结合实际情况来优化配电网网架结构,从而提高配电网运行的安全可靠
性,将配电网及用户的损失降到最低并提高供电可靠性。
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