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    配網(wǎng)供電系統(tǒng)運行方式及安全可靠性技術(shù)措施

    2024-05-16 12:44:52楊小虎權(quán)張杰
    通信電源技術(shù) 2024年4期
    關(guān)鍵詞:智能算法短路配電

    楊小虎,權(quán)張杰

    (國網(wǎng)陜西電力公司渭南供電公司,陜西 渭南 714000)

    0 引 言

    在電力生產(chǎn)、輸送、變電、配電以及用電的整個環(huán)節(jié)中,電力系統(tǒng)的管理至關(guān)重要,其運行質(zhì)量直接關(guān)系到企業(yè)的生產(chǎn)加工和人們的日常生活。供電企業(yè)必須充分重視配電網(wǎng),確保配電網(wǎng)能夠高效、高質(zhì)量的運行。在我國城市化進程快速推進的背景下,配電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,內(nèi)部涉及的電力設(shè)備也越來越多,因此對配電網(wǎng)的運行安全管理水平提出了更高的要求。供電企業(yè)既要保證電力的正常供應(yīng),又要保證供電的可靠性,為生產(chǎn)活動的正常開展提供強有力的支持。

    1 配網(wǎng)供電系統(tǒng)的組成分析

    配網(wǎng)供電系統(tǒng)的基本組成包括變電站、配電線路及用戶終端。

    1.1 變電站

    變電站是整個配網(wǎng)供電系統(tǒng)中重要的組成部分[1]。在變電站中,變壓器能夠?qū)⒏邏狠旊娋€路上輸入的三相交流電進行降壓處理,使其轉(zhuǎn)化為適合分配給用戶終端使用的低壓。變壓器通過調(diào)整匝數(shù)比例,實現(xiàn)了從高壓到低壓的轉(zhuǎn)換,確保配網(wǎng)供電系統(tǒng)能夠滿足不同用戶對電能的需求。

    1.2 配電線路

    從變電站出發(fā),通過各種類型的配電線路將低壓電能傳送給用戶終端。根據(jù)具體情況和需求,配電線路可以采用架空線路或地下線纜等形式。架空線路適用于較為開闊的地區(qū),通過將導(dǎo)線懸掛在電桿上進行傳輸;而地下線纜更適合城市等狹小空間,通過將導(dǎo)線埋入地下進行傳輸。

    1.3 用戶終端

    用戶終端是配網(wǎng)供電系統(tǒng)的最終目標(biāo)和服務(wù)對象,包括工業(yè)企業(yè)、商業(yè)建筑及家庭等各類用電設(shè)施。其中,工業(yè)企業(yè)需要大量的電能來支持生產(chǎn)過程;商業(yè)建筑需要穩(wěn)定供電來保證正常運營;家庭需要安全可靠的電力來滿足日常生活和娛樂需求。配網(wǎng)供電系統(tǒng)通過變壓器和配電線路將低壓電能送達用戶終端,為用戶提供所需的電力[2]。

    變電站通過變壓器將高壓轉(zhuǎn)換為低壓,配電線路將低壓電能傳輸給用戶終端,用戶終端則是配網(wǎng)供電系統(tǒng)的最終目標(biāo)和服務(wù)對象。

    2 配網(wǎng)供電系統(tǒng)的安全性技術(shù)

    2.1 過載保護

    過載保護是一項關(guān)鍵的技術(shù)措施,主要通過差動保護和整定值選擇等方法來實現(xiàn),確保配網(wǎng)供電系統(tǒng)的正常運行和安全性。差動保護是一種常見的過載保護技術(shù),主要通過比較電流輸入和輸出之間的差異來判斷是否存在過載情況。當(dāng)輸入和輸出之間的差異超出設(shè)定范圍時,差動保護將觸發(fā)報警或斷電操作,避免過載造成更嚴重的后果。此外,在過載保護中,通過選擇適當(dāng)?shù)恼ㄖ?,可以確保過載保護系統(tǒng)在不同負荷條件下都能準(zhǔn)確檢測并響應(yīng)過載事件,從而及時采取相應(yīng)的措施來防范潛在風(fēng)險。

    2.2 短路保護

    短路保護用于保障配網(wǎng)供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和安全性,主要通過熔斷器、隔離開關(guān)等設(shè)備來實現(xiàn)。

    熔斷器是常用的短路保護設(shè)備之一。當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生短路時,熔斷器能夠迅速切斷電路,阻止過高電流通過,從而避免設(shè)備損壞或引發(fā)更嚴重的事故。此外,隔離開關(guān)是重要的短路保護裝置,能夠?qū)⒐收蠀^(qū)域與其他部分隔離開,避免故障范圍擴大影響整個系統(tǒng)。

    在實際應(yīng)用中,短路保護技術(shù)仍存在一些問題和挑戰(zhàn)。例如,在某些情況下,傳統(tǒng)的熔斷器可能無法滿足快速切斷高壓電流的需求。為提高短路保護效果,可以采取改進措施,如使用新型材料制造更可靠的熔斷器或結(jié)合智能監(jiān)測裝置實現(xiàn)精準(zhǔn)檢測和定位。

    2.3 故障檢測與定位

    故障檢測與定位是配網(wǎng)供電系統(tǒng)中不可或缺的一部分,對于及時發(fā)現(xiàn)故障并準(zhǔn)確定位至關(guān)重要。常見的故障檢測與定位裝置包括故障指示器和智能監(jiān)測裝置等[3]。

    故障指示器是一種常見的故障檢測裝置,通過改變顏色或發(fā)出聲音等方式提示操作人員系統(tǒng)中存在故障。這樣操作人員可以迅速發(fā)現(xiàn)故障,并采取相應(yīng)措施進行修復(fù),從而縮短停電時間,并降低維修成本。

    智能監(jiān)測裝置可以實時監(jiān)測各個環(huán)節(jié)的運行狀態(tài),并通過數(shù)據(jù)分析算法判斷是否存在異常情況。一旦發(fā)現(xiàn)異常,智能監(jiān)測裝置就會立即報警,并提供故障的相關(guān)位置信息,幫助操作人員快速準(zhǔn)確地處理故障。

    3 配網(wǎng)供電系統(tǒng)運行方式及安全可靠性技術(shù)應(yīng)用

    3.1 基于智能算法的安全自動控制策略

    得益于計算機科學(xué)和人工智能領(lǐng)域的最新進展,基于智能算法的安全自動控制策略為電力系統(tǒng)提供了高級自動化控制方案。這些策略的核心目標(biāo)是在電力系統(tǒng)運行時實時監(jiān)測系統(tǒng)狀態(tài),并根據(jù)數(shù)據(jù)和模型進行智能決策。智能算法在多個方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用,包括故障檢測與診斷、負荷預(yù)測與調(diào)度以及控制策略優(yōu)化。特別是在故障檢測方面,智能算法通過分析傳感器數(shù)據(jù),能夠高效地發(fā)現(xiàn)電力系統(tǒng)中的潛在故障或異常情況,從而確保電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。

    利用智能算法能夠識別電壓異常、頻率偏移及負荷不平衡等問題,以便及時采取應(yīng)對措施,從而提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。此外,智能算法還可用于負荷預(yù)測和調(diào)度。這些算法通過分析歷史數(shù)據(jù),構(gòu)建預(yù)測模型,可以準(zhǔn)確預(yù)測未來的負荷需求,有助于實現(xiàn)電力系統(tǒng)的實時調(diào)度?;谥悄芩惴ㄟ€能優(yōu)化各種控制策略,包括發(fā)電機調(diào)節(jié)、電壓控制等。結(jié)合當(dāng)前的系統(tǒng)狀態(tài)和既定的目標(biāo),自動調(diào)整控制參數(shù),以實現(xiàn)最佳性能,提高電力系統(tǒng)的可操作性和穩(wěn)定性。

    3.2 基于數(shù)據(jù)挖掘的安全自動控制策略

    在電力系統(tǒng)的安全自動控制策略中,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。該技術(shù)利用歷史數(shù)據(jù)的分析和模式識別來改善系統(tǒng)的穩(wěn)定性與可靠性,主要應(yīng)用于故障預(yù)測、負荷特征提取以及異常檢測等方面。通過分析歷史故障數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)挖掘可以識別潛在的故障模式,并預(yù)測未來可能發(fā)生的故障事件,從而幫助電力企業(yè)提前采取措施,防止故障發(fā)生,進一步提高電力系統(tǒng)的可用性和可靠性[4]。通過分析負荷數(shù)據(jù),電力企業(yè)可以獲取負荷需求的特征和趨勢,進而更好地理解電力系統(tǒng)的負荷特性,并為負荷預(yù)測和合理調(diào)度提供支持。此外,數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以幫助電力企業(yè)識別電力系統(tǒng)中的異常模式,如電壓波動或頻率偏移等。通過及時發(fā)現(xiàn)這些異常情況,電力企業(yè)能夠采取必要的措施來維護電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

    3.3 利用繼電保護裝置對故障進行定位

    繼電保護裝置通過實時監(jiān)測電流和電壓等電氣參數(shù),快速響應(yīng)異常情況,并為故障處理提供關(guān)鍵信息。在故障定位過程中,繼電保護裝置會將監(jiān)測信號與預(yù)設(shè)的閾值進行對比,判斷是否存在異常情況。一旦檢測到異常,該裝置便會啟動內(nèi)部的定位算法,初步估計故障位置。對于線路故障而言,常用的定位技術(shù)包括雙端法和行波定位法。

    雙端法主要是通過比較線路兩端的電流和電壓數(shù)據(jù),從而得出故障位置。在正常情況下,線路兩端的電流和電壓應(yīng)該是相等的。但當(dāng)發(fā)生故障時,電流或電壓發(fā)生了變化,兩端之間就會出現(xiàn)差異。通過分析這些差異,并結(jié)合傳輸線特性和物理模型等信息,電力企業(yè)可以推斷出可能存在故障的位置。

    行波定位法是基于故障產(chǎn)生的電磁波在線路上的傳播特性進行定位,具有較高的定位精度。當(dāng)發(fā)生故障時,故障點周圍會產(chǎn)生電磁波,并通過線路上的傳輸介質(zhì)(如電纜或?qū)Ь€)傳播。繼電保護裝置能夠接收這些電磁波信號,并根據(jù)其到達時間和幅度等信息來確定故障位置。通過精確測量和分析這些參數(shù),電力企業(yè)可以實現(xiàn)對故障位置的準(zhǔn)確定位。

    不同類型的故障可能需要采用不同的定位技術(shù)。例如,對于短路故障而言,雙端法可能更加適用;而對于接地故障,行波定位法可能更具優(yōu)勢。在實際應(yīng)用中,電力企業(yè)需要根據(jù)具體情況選擇合適的定位方法。

    3.4 利用光纖保護裝置和通信系統(tǒng)

    光纖保護裝置采用光纖傳感技術(shù),能夠高精度地實時監(jiān)測電力線路的電氣參數(shù)。當(dāng)線路發(fā)生故障時,光纖保護裝置可以迅速捕捉到這些參數(shù)的變化,并與預(yù)設(shè)的閾值進行對比,從而初步判斷出故障情況。與傳統(tǒng)的繼電保護裝置相比,光纖保護裝置的監(jiān)測范圍更廣,可以監(jiān)測溫度、應(yīng)力等物理參數(shù),進一步增加了故障檢測的數(shù)據(jù)來源。

    當(dāng)光纖保護裝置檢測到故障后,需要快速、準(zhǔn)確地將相關(guān)信息傳輸至中央控制室或其他關(guān)鍵節(jié)點。光纖通信網(wǎng)絡(luò)憑借其超高數(shù)據(jù)傳輸速率和低延遲的特性,在這方面發(fā)揮著重要作用,確保故障信息能夠及時、穩(wěn)定地傳輸,為后續(xù)故障處理贏得寶貴的時間。此外,通過與配電自動化系統(tǒng)進行集成,可以將這些故障信息直接輸入自動化系統(tǒng),實現(xiàn)故障的自動隔離和供電路徑的自動切換等操作。這種集成能夠提高整個系統(tǒng)的響應(yīng)速度和運行效率,使故障處理更加智能化和自動化。

    3.5 實現(xiàn)配電自動化功能

    配電自動化不僅代表著技術(shù)的進步,還是現(xiàn)代化電力系統(tǒng)管理和操作的體現(xiàn)。其核心目標(biāo)在于賦予電網(wǎng)自主、自適應(yīng)及自愈合的能力。當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生異?;蚬收蠒r,配電自動化系統(tǒng)能夠迅速做出反應(yīng),降低故障的影響,保障供電的穩(wěn)定性。

    將傳感設(shè)備部署至關(guān)鍵位置,如配電柜、變壓器及電纜井等,以便實時監(jiān)測電力參數(shù)。同時,中央控制系統(tǒng)作為配電自動化的核心,需要具備強大的數(shù)據(jù)處理和分析能力,為操作人員提供清晰、準(zhǔn)確的電網(wǎng)狀態(tài)信息。結(jié)合先進的算法和模型,中央控制系統(tǒng)能夠深度挖掘和分析數(shù)據(jù),預(yù)測潛在故障,并為運維團隊提供決策支持。

    此外,自動化控制策略能在故障發(fā)生時自動隔離故障區(qū)域,并重新配置電網(wǎng),確保非故障區(qū)域的正常供電,從而最大限度地減少故障對供電的影響,并為故障診斷和修復(fù)提供寶貴的時間與空間。將配電自動化與新型的能源管理系統(tǒng)緊密結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)與分布式能源資源、儲能設(shè)備及微電網(wǎng)的無縫對接,提高電網(wǎng)的調(diào)度靈活性和運行效率[5]。

    4 結(jié) 論

    在電力系統(tǒng)中,電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性應(yīng)受到高度重視。在檢查配網(wǎng)供電系統(tǒng)線路時,必須特別注意其運行狀態(tài)和使用情況。電力工作人員應(yīng)細致地檢查線路的材料質(zhì)量、維護保養(yǎng)情況以及周邊環(huán)境,確保不存在安全隱患。一旦發(fā)現(xiàn)潛在問題,應(yīng)立即以這些問題為導(dǎo)向,采取有效的措施來確保電力系統(tǒng)的安全運行。此外,為確保線路的安全性和可靠性,還要完善相關(guān)制度和流程,形成長效機制,確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定供電。

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