3.2.1 针对不同长度的供电要求,需要对每条分支线和配线的数量情况分配巡视技术人员,对电网进行设备检查和监测,对每个存在安全隐患的线路进行标记,在发生事故的时候就容易进行优先排查。
3.2.2 对于存在缺陷和隐患的线路将列为重点对象,在发生事故的同时对这些老旧的线路进行排查工作,将故障的时间缩减到最短,排查确认后,让技术工作人员对此故障进行技术上的准确操作,让整个电路能够达到更好的运行工况。
3.2.3 根据保护动作情况进行故障定位。
第一,线路保护器做出速断保护时,一般出现的故障都是短路问题,短路故障一般都有烧伤痕迹,能闻到烧焦气味,并且短路时会有电击的巨大声响。
当速断保护成功时,线路会发生瞬间的短路故障,自然天气也会造成短路,例如闪电、刮风、小动物的降落等都会造成事故的发生,这要在巡视的过程中重点保护和勘察在外裸露的线路,检查有无动物碰触高压端或者电缆线头的情况,及时做到故障的清理。
当速断保护不成功时,线路就会产生永久性的故障,需要进行及时的抢护和维修,比较耗费时间,断电时间耗费较长。
第二,过流保护时,故障的源头一般是在线路的末端,如线路末端配变故障或者是线路尾端高压PT内部出现的故障,这些都会导致故障而跳闸,形成断电的情况。
第三,接地保护时,这说明线路接地已经出现了问题,重点就要检查线路是否有断裂的情况,避雷器方面或绝缘体方面有没有出现裸露或者丢失的问题,做出详细的判断之后进行最后的筛查。
第四,了解故障地段之后,通过控制中心对整个事故进行控制,将没有故障的区域进行隔离保护,正常供电,环网线路可以进行倒闸操作让其负荷可以通过转换供电,缩减故障范围,减少故障面积,做到损失的最小化。
第五,判断配网故障后,组织技术人员对该路段进行仔细的勘察,如果有需要时可以进行排查式检测。对于电缆线路,排查过程中如果没有发现故障的根源,就需要对故障区域内的所有电缆进行排除检验法,详细地勘察每一个存在安全隐患的电缆线路,避免勘察失误带来的大面积电缆的永久性破坏,确定故障根源之后,调动维修技术人员进行系统的维护和修理,缩短故障发生的时间,有效地对故障进行快速安全的排除,尽可能地用最短的时间来解决电路故障问题,缩短用户的断电时间。
3.3 供电可靠性分析
配电系统供电可靠性是衡量配电系统在特定的时间内能够保持对用户的持续供电的能力,配电系统故障首先影响的指标就是供电的可靠性,通过对供电可靠性的影响程度来评估定位的性能。
现阶段的供电可靠性计算以中压用户为统计单位,一个用电单位接在同一条或者多条电力线路上的几台用户配电变压器和中压用电设备,这就要以一个电能计量点作为一个中压用户统计单位,在低压用户供电可靠性统计工作普及之前,以10kV供电系统中的公用配电变压器作为用户统计单位,即一台公用配电变压器可以作为一个中压用户统计单位。
通过对现有的配网条件和特点进行分析,对于每一种可能造成的故障进行原因的分析和监测,根据不同的情况做出了具体的分析,减少故障的发生率,让断电情况尽量避免,如出现故障问题,就要加大人力的排查工作,缩短勘察时间,让整个电网呈现出健康的运作形式,这也是智能配网故障能够快速定位的关键和真正的作用,让用户能够拥有一个良好的用电环境,不会因为经常性的断电而导致客户的不满意,做到尽可能快地查找出故障点,在不了解根本性质的情况下有根据地进行排查,最终能够顺利排除故障,希望本文对于配网故障的定位方法能够起到一定的作用。
3.4 配电网短路故障案例
故障排查情况如下:某一天下午3∶05,10kV有恒线速断跳闸,重合不成,配电主站系统发出了报警信号,在场的值班人员马上调出了监控图,发现从10kV有恒线变电站出口端的故障指示器开始,沿主干线至10kV有恒线#7环网柜的故障指示器,A、B两相同时短路故障指示发出了警报,而环网柜112间隔出线至某公司配电房进线电缆发生了损伤,在下午3∶15值班人员接到紧急通知后对用户进线电缆进行排查,发现故障在电缆的开端,原因是由于质量问题,电缆终端头损坏导致了故障的发生,通过值班人员的抢修,恢复了下游用户的供电,在下午5∶50的时候恢复了所有用户的正常供电。
4 结语
本文从智能配网的特点入手,分析出造成故障和停电的可能性原因,根据原因解析出一系列应对措施,并且通过实际案例来阐述在整个智能配网故障发生时,能够快速定位的重要性,这不仅关乎到用户的用电体验,同时也关乎到整个电网的技术含量和管理水平,对于未来的电网发展也起到了一定的推进作用。
【参考文献 】
[1] 朱发国,孙德胜,姚玉斌,等.基于现场监控终端的线路故障定位优化矩阵算法[J].电力系统自动化,2000,(15).
[2] 李迅,易谆,王恒.10kV配电系统故障定位研究[J].湖北电力,2011,(5).
[3] 王帅,杨晓邦.基于EMD的配电网故障定位仿真研究[J].煤矿机械,2012,(2).
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