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    基于配電自動化的變壓器經(jīng)濟智能運行方案探索

    2019-10-25 07:36:46劉暢
    科學(xué)與財富 2019年27期
    關(guān)鍵詞:投切經(jīng)濟運行損耗

    劉暢

    摘 要:降低電網(wǎng)的線損是電網(wǎng)企業(yè)管理和運行工作的重點和難點。本文闡述了用于民用建筑的配電變壓器大多數(shù)時間實際負(fù)荷遠(yuǎn)離配電變壓器經(jīng)濟運行區(qū)間的特點,分析了占線損中重要比重的變壓器損耗特性,提出了將兩臺或多臺變壓器并聯(lián)運行,低壓側(cè)單母線分段,由配電自動化終端裝置根據(jù)用戶負(fù)荷情況和變壓器容量自動投切變壓器的方案,來達(dá)到一種智能、經(jīng)濟的配電變壓器運行狀態(tài)。

    0引言

    降低線損一直以來是我們供電企業(yè)的工作重點和難點,以城南供電分公司年售電量65.01億千瓦時,10kv線損為2.7%,如果售電均價按0.49元/千瓦時計算,如果將10kv線損折合成人民幣約為是8500多萬元,我們的10kv線損率能降低0.1個百分點,相當(dāng)于節(jié)約了318萬元,也就是為公司增加了318萬的效益。

    對于10kv線損的重要一環(huán),變壓器損耗,我們以往降低變壓器損耗的做法,通常是更換更加節(jié)能的新型變壓器,從最早的S7級變壓器到S11級,再到今天的S16級非晶合金變壓器,這種不斷使用空載損耗更小的設(shè)備方法,節(jié)能效果非常明顯。因此,依靠變壓器生產(chǎn)廠家的技術(shù)進(jìn)步來降低變壓器能量損耗的思想已經(jīng)成為一種主流觀念。

    但作為供電運行部門的專業(yè)管理人員,有對所管轄區(qū)內(nèi)的配電變壓器運行情況和配置情況非常了解的優(yōu)勢,因此也要從另一個側(cè)面思考了降低變壓器損耗的方法。以我們多年觀測和分析的經(jīng)驗來看,在民用電比較集中的地區(qū),全年最高負(fù)荷一般出現(xiàn)在夏季最熱和冬季最冷的幾周時間里,而在其他時間,變壓器負(fù)荷都比較小,這種現(xiàn)象在我們的配電變壓器上非常普遍。我們所有的變壓器的年平均負(fù)荷率在10%~12%之間,也就是說大量變壓器全年實際都運行在一個遠(yuǎn)離經(jīng)濟運行區(qū)的負(fù)荷區(qū)間內(nèi),空載損耗之大可想而知。

    因此,我們認(rèn)為在負(fù)荷密集、使用多臺變壓器供電的居民小區(qū)內(nèi),可以使用一種全新的配電變壓器配置和運行方式,可以在夏季高負(fù)荷的情況下,投入全部的變壓器,滿足用戶最大用電需求;而在平時負(fù)荷較低時間里,停運部分變壓器,讓一臺或一部分變壓器帶走全部負(fù)荷,減少不必要變壓器損耗。

    這種想法在電網(wǎng)傳統(tǒng)運行模式下會大量增加配電運行人員的負(fù)擔(dān),同時也有一些不可靠因素存在,但在智能電網(wǎng)(smart gird)實現(xiàn)的條件下,似乎變成了可能。本文對此想法的可行性和其所帶來的經(jīng)濟效益進(jìn)行了探索。

    1 城區(qū)配電變壓器運行情況分析

    1.1城區(qū)配電變壓器負(fù)荷變化特點

    我們所管轄區(qū)內(nèi)的負(fù)荷類型,絕大多數(shù)的是民用電和小型商業(yè)用電。以我們多年觀測和分析的經(jīng)驗來看,這種負(fù)荷類型可以歸納為兩種情況:

    第一種情況是在冬季有供暖區(qū)域,全年最高負(fù)荷都出現(xiàn)在夏季最炎熱的時間里,尤其在每年七月末和八月初的兩周時間,配電變壓器的最高負(fù)荷是全年其他時間最高負(fù)荷的兩至三倍,多為空調(diào)負(fù)載。

    第二種情況是在無暖氣供應(yīng)地區(qū),最高負(fù)荷出現(xiàn)在炎熱夏季和冬季最寒冷的幾周,而在其他時間里配電變壓器的負(fù)載同樣非常小。

    綜合這兩種情況,經(jīng)過統(tǒng)計,我們大部分的配電變壓器每年只有4%——10%的天數(shù)里負(fù)荷較大,其他時間里處于低負(fù)載狀況。

    1.2配電變壓器不斷增容與平均負(fù)載率低

    根據(jù)計算,我們所有的變壓器的年平均負(fù)荷率在10%~12%之間,但供電部門在負(fù)荷密集區(qū)仍不斷增容變壓器。原因是為了保證全年內(nèi)一小段負(fù)荷高峰期內(nèi)居民用電的可靠性,而帶來的代價則是承擔(dān)全年其他時間里,變壓器大多運行在一個遠(yuǎn)離經(jīng)濟運行區(qū)的負(fù)荷區(qū)間內(nèi),從而產(chǎn)生大量的空載損耗。如果考慮配電變壓器的數(shù)量級,所有配電變壓器全年非負(fù)荷高峰期的空載損耗總量是十分驚人的。

    1.3配電變壓器的分布形式

    傳統(tǒng)10kv配電變壓器的站址選擇是根據(jù)負(fù)荷分布情況,在每片負(fù)荷的中心地區(qū)設(shè)置一臺變壓器,這樣做可以減少低壓線路損耗。但隨著城市的快速發(fā)展,市區(qū)內(nèi)高層建筑越來越多,負(fù)荷也越來越密集。在許多新建的小區(qū)內(nèi),往往在小區(qū)內(nèi)設(shè)置一座配電站房,配置兩臺至四臺變壓器。

    2 配電變壓器的智能經(jīng)濟運行

    2.1配電變壓器的經(jīng)濟運行方案

    變壓器經(jīng)濟運行是指在傳送負(fù)荷相同的條件下,通過擇優(yōu)選取最佳運行方式,使變壓器損耗降至最低。換言之,經(jīng)濟運行就是充分發(fā)揮變壓器效能,合理地選擇運行方式,從而降低自身損耗。

    通過以上的分析,我們提出了可以使用一種全新的配電變壓器配置和運行方式,這種方式概況來講是將在一起的兩臺變壓器并列運行,在高負(fù)荷時兩臺變壓器同時投運滿足所需用電要求,而在低負(fù)荷時只用一臺變壓器帶兩個臺區(qū)的全部負(fù)載,減少低負(fù)荷時不必要的變壓器空載損耗。

    2.2配電自動化條件下實現(xiàn)變壓器的智能運行的優(yōu)勢

    對于上文敘述的方案,在傳統(tǒng)的配電網(wǎng)條件下真正運行起來,會存在許多瓶頸,但在實現(xiàn)智能配電即配網(wǎng)層面上實現(xiàn)了計算機遠(yuǎn)程監(jiān)測和控制的條件下,許多問題迎刃而解,我們對所此做了如下分析:

    (1)減小運行人員的勞動強度。

    配電層面設(shè)備數(shù)量級是驚人的,考慮現(xiàn)有的配變數(shù)量和配電運行人員配置,在傳統(tǒng)配電網(wǎng)條件下大面積使用這種配電變壓器的動態(tài)投退運行管理模式,會給配電運行人員的帶來較大的管理難度。

    在配電自動化條件下,智能配電終端會根據(jù)變壓器的容量、負(fù)荷大小進(jìn)行計算,自動按變壓器經(jīng)濟運行的方式投切變壓器,減輕調(diào)度人員和運行人員的勞動強度。

    (2)增加監(jiān)控,提高了可靠性。

    使用此方法,使設(shè)備動態(tài)運行,比靜態(tài)的運行方式增加了復(fù)雜性,自然也增加了一層安全隱患。如果設(shè)備出現(xiàn)異常,而我們又不能隨時掌握變壓器的投切情況、運行情況、變壓器是否過負(fù)荷等信息,會造成非常大的風(fēng)險。

    在配電自動化條件下,在需要監(jiān)測的地方加裝傳感器,通過信息遠(yuǎn)程傳送,并經(jīng)過計算機后臺處理,我們可以隨時監(jiān)測每臺變壓器的運行狀況,得到異常設(shè)備的告警,降低風(fēng)險。

    (3)可以靈活判斷和決策。

    如果采用變壓器根據(jù)負(fù)荷變化動態(tài)投切的模式,就需要對負(fù)荷隨時進(jìn)行監(jiān)控,在沒有監(jiān)控條件下,單純按往年經(jīng)驗決定是否投切變壓器,由于配電層面上的情況是千差萬別的,如果本年情況不同,會造成變壓器投切的不及時等問題,后果非常嚴(yán)重。

    在配電自動化條件下,智能配電終端會根據(jù)變壓器的容量、負(fù)荷大小進(jìn)行計算,自動按變壓器經(jīng)濟運行的方式投切變壓器,防止投切不及時帶來的危害。例如:可以設(shè)置單臺變壓器負(fù)荷超過80%就自動投入另一臺變壓器,而兩臺變壓器平均負(fù)荷低于40%則自動切除其中的一臺;也可以在迎風(fēng)度夏期間切換至人工控制模式,強制命令所有變壓器投運,過后再切換到智能終端自動投切模式,降低風(fēng)險。

    總之,在實現(xiàn)了配電自動化的條件下,給我們管理和動態(tài)運行變壓器,帶來了無限的可能。

    3 結(jié)語

    隨著城市的快速發(fā)展,城市人口密度不斷加大,高層林立、高負(fù)荷密度的建筑取代原有建筑已經(jīng)成為趨勢,越來越多的配電變壓器會按集中形式分布。這也給我們帶來了重大的機遇,如果能隨著城市的不斷建設(shè)有規(guī)劃的建設(shè)配電自動化,使配電變壓器能經(jīng)濟運行,不但能產(chǎn)生足夠的經(jīng)濟效益,也會為我國的智能電網(wǎng)建設(shè)增加不少特色。

    參考文獻(xiàn):

    [1]劉介才.工廠供電.北京:機械工業(yè)出版社,1991

    [2]張國兵,付錫年.變壓器效率曲線及其特性參數(shù).變壓器,2000,37(6):18

    [3]胡景生.變壓器經(jīng)濟運行.天津科技出版社,1991

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    [5]胡學(xué)浩.智能電網(wǎng)——未來電網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢[J]電網(wǎng)技術(shù).2009.

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