配电网检修最优负荷转移路径的研究郭永峰

(整期优先)网络出版时间:2018-02-12
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配电网检修最优负荷转移路径的研究郭永峰

郭永峰

宁夏天净元光电力有限公司灵武配网建设中心宁夏灵武750400

摘要:文章主要针对配电网检修最优负荷转移路径进行分析,结合当下配电网检修最优负荷转移路径发展现状,从配电网检修最优负荷转移、转移方案分类、配电网检修最优负荷转移路径等方面进行深入分析与研究,主要目的在于更好的推动配电网检修的发展与进步。

关键词:配电网;检修;负荷转移路径

在人们实际生活期间,电力资源具有较为重要的作用,是促进人们发展的主要保障。提高供电系统运行稳定性,防止停电现象的发生是电力企业主要的工作内容之一。在电网规模不断扩展的作用下,网架结构复杂性相对较强,负荷转移路径逐渐增加,其中最优方案数量相对较少。在使用最优负荷转移路径时可充分确保网检工作顺利实施,并提高其运行质量。

一、配电网检修负荷转移

配电网在实际运行期间,想更好的提高其供电质量,电力公司在制定相应检修方案期间通常由检修人制定符合检修计划的倒负荷计划。同时在配电网检修方案与计划实施期间,利用倒负荷实际操作时,检修位置停电负荷可较好作用于相应的馈线,这时可确保配电网检修期间不对供电质量产生影响。

在电力企业各种文件中对相关电力名词具有较为详细的解释:其一,倒负荷主要为输电线路变压器中的负荷转移到相关线路以及变压器的供电流程。其二,合环,其主要为断路器与电压器等串联形成的结构在运行期间具有闭合操作

当前配电网在实际运行期间主要是以太环网为基础进行创建,在输电线路实际检修期间配电网以往的运行方式以及相关结构都出现了相应的变化,在这种环境下,检修人员对于以太网环应实施闭合操作。

二、转移方案分类

以太环网输电线路在实际运行期间,工作人员结合实际需求进行倒负荷操作时主要可使用热倒负荷与冷倒负荷方案。所谓冷倒负荷通常为在一条输电线路需要借电时应将其进行相应的停电处理,在将两条输电线路的连接开关进行闭合。热倒负荷则是在两条输电线路在正常运行过程中闭合联络开关,再将借电线路变电开关进行断开处理。

在使用冷倒负荷方案期间,工作人员应让借电线路断电30分钟,在对热倒负荷方案使用时,则不需要进行相应的停电操作。在客观因素影响下以往电力公司经常使用冷倒负荷,在一定程度上使其供电质量受到相应影响,致使配电网运行稳定性与安全性相对较弱。因此当前热倒负荷方案在负荷转移期间具有较为广泛的应用,同时在科学技术等支持下使其应用质量不断提升。在热倒荷载方案实施期间还应对两方面问题进行解决:其一,确保输电线路联络开关性能相对较高。其二,避免环流较大问题的发生,致使变电站发生跳闸问题。环流问题出现的主要原因通常为在热倒负荷实施期间热倒开关两侧电源为分类运行模式,但其上级电源却为并形式,这时在实施热倒负荷过程中热倒开关两端母线出现的电压差将导致环流现象的发生。另一方面,热倒开关两端变电所输电母线对配电网电路阻碍的差异也会导致环流问题的发生。这一问题危害性与隐蔽性相对较大,甚至致使热倒负荷转移失败。所以在两段变电站母线之间阻抗差异相对较大时,相关工作人员应使用以下三种方法:首先,对其运行模式进行调整,使两段变电站母线之间阻抗差异相对较小;其次,对抗阻相对较大变电站母线电压进行提升,进一步降低其阻抗;最后,取消短路阻抗相对较小变电站热到输电线路重合闸,防止在热倒负荷转移失败过程中出现供电中断现象。

三、配电网检修最优负荷转移路径

当前,电力企业维修人员在明确配电网检修最优负荷转移路径过程中,由于客观因素影响,经常以调度人员工作经验的主要核心,计算效率相对较低的同时,稳定性与精准性也相对较弱。特别是在电力企业快速发展的环境中,配电网结构越来越复杂,负荷转移路径逐渐增加,仅利用维修人员工作经验不能较好的明确最优负荷转移路径。所以在选择最优负荷转移路径期间应以以下两方面为出发点。

1、创建决策模型

随着我国步入信息化时代,科学技术快速发展与完善,在一定程度上为选择最优负荷转移路径提供了较为有力的支持。想要更好的明确最优负荷转移路径,电力企业维修人员可对模糊层次分析方法进行使用。这种方法理论主要是由美国研究人员提出,其主要属于科学、系统的多目标决策措施,在对其进行使用期间可对各种负荷转移方案综合评价数据进行计算,为明确最优负荷转移路径提供最为科学合理的参考依据。检修人员可结合实际工作需求将较为复杂的问题进行层次化分析与处理,较好促进目标、方案、指标参数层递进结构的形成。接着,在利用0.1至0.9标度参数,结合层次中存在的所有影响因素进行相应额的比较处理,对较差负荷转移路径进行清除,并因此为基础创建最优关系模型矩阵与模糊互补模型矩阵。同时在通过相应的方法对各种模型矩阵进行科学处理,在形成统一矩阵模型后进行求和计算,其主要计算公式为,其中i=1,,2,3,....,n。在计算结束后维修人员可获得较为完善的模糊统一矩阵模型。最后维修人员在利用上述计算公式对各负荷转移路径权重进行科学计算,在通过计算结算结果可快速明确修最优负荷转移路径。这种方法在使用期间具有较强的完整性与灵活性,可对全部负荷转移路径进行较为完整全面的分析与研究。

2、冷倒负荷与热倒负荷

通过转移方案分类可知,由于在使用冷倒负荷期间需要对配电线路进行停电处理,会在一定程度上对人们的生活与工作造成严重影响,同时也会降低配电网络运行稳定性,因此冷倒负荷并不适合广泛的使用。其中在使用热倒负荷方案期间,维修人员应利用科学方法对输电线路联络开关与环流较大问题进行解决,防止终端变电发生跳闸现象。想要更好的提高热倒负荷效率,应对其运行模式进行创新与完善,降低两端母线短路抗阻差值等,保证在进行复核转移期间配电网可正常进行供电。

四、实际案例研究

以宁夏灵武市为例,宁夏天净元光电力有限公司相关维修人员对某一10KV系统作为单电源单母线主要的接线连接模式,同时与80KV以及50KV自耦变压器畸形连接,在配电网实际运行期间该系统中存在的负荷为370MW。这时维修人员根据公式进行计算可发现在符合最高峰时,电变站运行期间发生故障将远远高于88MW,这时负荷可转移80MW。所以在使用决策模型期间,维修人员获得了四种方案,在对各种方案进行对比,并通过了解相应的负荷转移方案指标参数获得了相应的评价数据,如表一所示。

通过科学的对比可直观的发现,方案B为最佳负荷转移路径,但其存在相应的损失,致使评估结构并不属于最优方案。所以在实际检修期间,若转移量大于负荷量时,存在相应损失方案不能为最优方案。

结语:

综上所述,在电力企业快速发展的推动下配电网逐渐完善,负荷转移路径快速增加,维修人员明确最优负荷转移路径难度不断提高,因此其可通过热倒负荷、创建决策模型方法较好选择最优负荷转移路径,在提高配电网检修效率的同时,促进社会稳定发展。

参考文献:

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