优化塔中油田电网运行方式、整改线路隐患,提高线路供电可靠性

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如何在电力行业中提高供电可靠性

如何在电力行业中提高供电可靠性

如何在电力行业中提高供电可靠性供电可靠性是电力行业中一个至关重要的指标,直接关系到人们的生活和工作。

随着电力需求的增加和供电系统规模的扩大,提高供电可靠性成为了电力行业的重要课题。

本文将从改善电网设备可靠性、完善供电网络规划、加强应急管理和提升人员素质四个方面探讨如何在电力行业中提高供电可靠性。

一、改善电网设备可靠性电网设备是供电可靠性的基础,要提高供电可靠性,首先需要改善电网设备的可靠性。

具体做法包括:1. 加强对电网设备的质量监控:建立健全电网设备质量监控体系,制定严格的设备质量标准,加强对设备质量的监督和检测,确保设备的合格率和品质。

2. 定期维护和检修电网设备:对供电系统中的主要设备进行定期维护和检修,及时发现和排除潜在故障,确保设备运行的稳定性和可靠性。

3. 引进先进技术和设备:及时引进先进的电力技术和设备,提高电网设备的性能和可靠性,加强对新技术的研究和应用,以适应供电需求的变化。

二、完善供电网络规划供电网络规划是提高供电可靠性的关键环节,合理的供电网络规划能有效地减少故障发生和影响范围,具体措施包括:1. 优化供电网络布局:根据用电需求和区域特点,合理规划供电网络的布局,确保电力供应的均衡和稳定,减少供电压降和功率损耗,提高供电可靠性。

2. 建设备用靠、承载能力强的供电设施:加强对输电线路、变电站和配电设备等供电设施的建设与升级,增加设备的承载能力,提高供电网络的可靠性和抗干扰能力。

3. 制定应急预案:建立健全供电网络的应急预案,规定各级各部门的职责和应急处理流程,提前做好应对突发事件的准备工作,减少供电中断造成的影响。

三、加强应急管理应急管理是保障供电可靠性的关键措施,能够有效地应对各类突发事件和故障,保障供电系统的正常运行。

具体做法包括:1. 建立健全应急管理制度:制定完善的应急管理制度和流程,明确责任分工和应急处置措施,提高处理突发事件的效率和准确性。

2. 开展应急演练和培训:定期组织应急演练,提高员工的应急处置能力和协作配合能力,加强对员工的应急知识培训,提高应对突发事件的应变能力。

电网指标提升措施

电网指标提升措施

电网指标提升措施介绍电网是国家能源系统中至关重要的组成部分,负责电力的传输和分配。

提升电网的运行效率和可靠性是保障电力供应的关键。

本文将介绍一些电网指标提升的措施,包括优化电网结构,加强设备管理和维护,以及应用智能技术等。

这些措施旨在提高电网的稳定性和安全性,满足日益增长的电力需求。

优化电网结构电网结构的优化是提升电网指标的重要一步。

优化的目标是减少线损和过载情况,提高供电质量。

以下是一些常见的优化措施:1. 线路规划和调度优化通过合理规划和优化线路的布局和调度,可以减少线路的长度和负荷,降低线路损耗。

电网企业可以应用先进的规划和调度软件,实时监测和调整电力负荷,以确保电力供应的平衡和安全。

2. 变电站的布局优化变电站是电网中起着关键作用的设施,负责将高压电能转化为低压电能,并分配给终端用户。

通过合理的布局和规划,可以减少线路的长度和负荷,提高电网的供电质量。

3. 智能配电技术的应用利用智能配电技术,可以实现对电网的实时监测和管理。

智能配电设备可以帮助企业监测电网的运行状态,及时发现故障和异常情况,提供迅速的响应和处理。

加强设备管理和维护除了优化电网结构,加强设备的管理和维护也是提升电网指标的关键一环。

以下是一些有效的管理和维护措施:1. 定期设备巡检和维护定期的设备巡检和维护可以帮助企业及时发现和修复设备故障,避免故障对电网运行造成严重影响。

企业可以建立完善的巡检和维护计划,确保设备的正常运行。

2. 合理安排设备维修计划设备维修是电网管理中必不可少的一环。

企业可以根据设备的运行状况和维修需求,合理安排维修计划,以减少故障对电网运行的影响。

3. 提高设备管理的科学性和智能化运用先进的设备管理技术,如物联网技术和数据分析技术,可以实现对设备的实时监测和分析。

通过对设备数据的监测和分析,企业可以更好地了解设备的健康状况,及时采取措施来预防设备故障。

应用智能技术随着科技的不断发展,智能技术在电网管理中的应用正日益重要。

提高电力系统稳定性的措施

提高电力系统稳定性的措施

电力系统稳定器技术
总结词
电力系统稳定器技术是一种用于提高电力系统稳定性的先进技术。它通过引入一个额外的控制信号来抑制电力系 统的振荡,从而确保电力系统的稳定运行。
详细描述
电力系统稳定器技术利用现代控制理论和方法,对电力系统的动态行为进行监测和分析,以识别和预测潜在的振 荡。通过在系统中引入一个额外的控制信号,电力系统稳定器技术可以抑制振荡,并提高电力系统的稳定性。此 外,电力系统稳定器技术还可以通过优化控制策略和算法,进一步提高电力系统的稳定性。
快速切除故障技术
总结词
快速切除故障技术是一种有效的提高电力系统稳定性的手段。它通过在电力系统中设置快速切除装置 ,在发生故障时迅速切断故障线路,以防止故障扩大影响整个系统。
详细描述
快速切除故障技术利用高速继电器和传感器来监测电力系统的运行状态。当发生故障时,高速继电器 会迅速动作,切断故障线路,以防止故障扩大。此外,快速切除故障技术还可以通过与其他保护装置 的配合使用,如与负荷频率控制技术相结合,进一步提高电力系统的稳定性。
重要性
随着电力系统的规模不断扩大, 电力系统稳定性对于保障电力系 统的安全、可靠、高效运行具有 越来越重要的意义。
电力系统稳定性的影响因素
01
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设备故障
如变压器、发电机、输电 线路等设备的故障会影响 电力系统的稳定性。
负荷波动
电力系统的负荷波动可能 导致电压和频率的异常, 进而影响电力系统的稳定 性。
加强应急物资储备和调配,确保应急处置过程中物资的及时供应。
加强电力市场监管,推动电力行业的可持续发展
建立健全电力市场监管机制,加 强对电力企业的监管力度,推动
电力市场的规范化发展。
鼓励电力企业进行技术创新和节 能减排,减少对环境的影响和资

电力行业提高电网稳定性的方法

电力行业提高电网稳定性的方法

电力行业提高电网稳定性的方法随着电力行业的快速发展,电网稳定性成为整个电力系统运行的关键问题之一。

良好的电网稳定性不仅能保障电力供应的可靠性,还能提高电力系统的安全性和经济性。

本文将介绍一些提高电网稳定性的方法。

一、优化电网结构电网结构的合理化是提高电网稳定性的首要任务。

首先,需要合理规划电网的布局,避免电网拓扑结构复杂,导致潮流分布不均,容易引发电压失控等问题。

其次,应加强电网的潮流分析和电磁暂态稳定分析,对电网的结构进行优化调整,确保电力系统具有良好的稳定性。

二、加强电力设备的维护与管理电力设备的状态对电网稳定性有着重要影响。

定期检修和维护电力设备,保障其正常运行,减少设备故障的发生。

同时,建立完善的设备管理制度,包括设备的备件储备、设备检修计划等,以提高设备运行的可靠性和稳定性。

三、增强对电网事件的监测与预测能力建立完善的电网事件监测与预测系统,对电网各个关键节点进行实时监测,及时发现潜在的故障隐患,并进行预测分析,提前采取相应的措施。

通过对电力系统进行全面的监测,能够快速反应并有效管理电力系统的异常情况,提高电网的稳定性。

四、优化电力运行调度策略电力运行调度是保障电网稳定性的重要环节。

通过制定合理的电力调度策略,合理安排电力生产和消费,保证电网供需平衡,防止电力供应过剩或不足引发电网失稳。

此外,加强对电力市场的监管,提高市场调节能力,进一步提高电网的稳定性。

五、强化电力安全防护手段电力安全是保障电网稳定性的首要条件。

加强对电力设施的安全防护措施,如电网防雷、防火、防盗等,保护电力设备的安全运行。

另外,加强对电力恶劣天气的应对措施,如暴风雨、冰雪天气等,提前做好防范工作,减少电网事故的发生。

综上所述,提高电网稳定性需要综合考虑电网结构、设备维护与管理、事件监测与预测、运行调度策略以及电力安全等方面。

只有通过多方面的努力,才能够确保电力系统的稳定运行,满足人们对电力的需求,促进电力行业的可持续发展。

提高电力系统供电可靠性的方法

提高电力系统供电可靠性的方法

提高电力系统供电可靠性的方法电力系统供电可靠性是指电力系统在一定时间内能够提供满足用户需求的稳定、连续的电能供应。

提高电力系统供电可靠性能够确保社会经济的正常运行,减少停电造成的损失和影响。

以下是提高电力系统供电可靠性的一些方法:1. 增加基础设施投资:电力系统的供电可靠性与电网的基础设施直接相关。

加大对电力系统的投资,建设新的变电站、输电线路和配电设备,能够提升电力系统的运行能力和可靠性。

2. 优化电力系统运行管理:通过加强对电力系统的监测和调度,减少电力系统的事故发生和停电时间。

建立完善的调度管理系统,提高电网的运行效率和可靠性。

3. 加强设备维护和检修:定期进行设备维护和检修,包括变电设备、配电设备和输电线路等。

及时发现并排除设备故障,能够有效提高电力系统的供电可靠性。

4. 增加电力系统的备用容量:增加电力系统的备用容量,包括备用发电机组和备用变电设备。

在突发的电力需求增加或设备故障时,能够及时提供备用电源,保证供电的连续性。

5. 加强电力系统的安全防护:加大对电力系统的安全防护工作,包括防止电力设备的盗窃和破坏,以及加强对恶劣气候条件下电力系统的防护措施。

有效的安全防护能够减少事故的发生,提高供电的可靠性。

6. 完善电力系统的故障检测和隔离设备:建立完善的故障检测和隔离设备,能够在设备故障发生时及时排除故障,并避免故障对整个电力系统的影响。

故障检测和隔离设备的完善能够提高电力系统的抗干扰能力和供电可靠性。

7. 加强电力系统的规划和设计:合理规划和设计电力系统,包括变电站、输电线路和配电设备的设置和布置。

合理的规划和设计能够降低电力系统的故障率和故障恢复时间,提高供电的可靠性。

8. 配备智能电网设备:引入智能电网技术,改进电力系统的监测、调度和管理。

通过智能电网设备的应用,能够实现电力系统的自动化控制和快速响应,提高电力系统的供电可靠性。

提高电力系统供电可靠性需要综合考虑基础设施投资、运行管理、设备维护和检修、备用容量、安全防护、故障检测和隔离设备、规划和设计以及智能电网技术的应用。

国家电网有限公司进一步加强生产现场作业风险管控重点措施

国家电网有限公司进一步加强生产现场作业风险管控重点措施

附件1国家电网有限公司进一步加强生产现场作业风险管控重点措施落实公司安全生产工作部署,深刻吸取近年来安全事故教训,聚焦人身风险,综合考虑设备、电网风险,坚持“源头防范、分级管控”,推行“一表一库”(作业风险分级表和检修工序风险库),结合三级生产管控中心建设,构建生产现场作业“五级五控'风险防控体系(即:I至V级作业风险;总部、省公司、地市级单位、县公司级单位、班组及供电所五级管控),持续提升生产现场作业安全水平,全面提高作业人员安全意识、作业风险辨识能力和现场安全管控水平,确保不发生生产作业现场人身伤亡事故、恶性误操作事件以及运维检修管理责任的设备故障跳闸(临停)事件(三提高三不发生)。

一、完善风险防控体系1 .细化作业风险分级。

突出人身风险,综合考虑设备重要程度、运维操作风险、作业管控难度、工艺技术难度等因素,建立各类典型生产作业风险分级表;提炼关键工序,细化风险辨识和防范措施,建立检修工序风险库。

在现场作业管控中全面应用“一表一库”,依托作业风险分级表,强化作业全流程差异化管控;依据检修工序风险库,强化现场高、中风险关键环节管控。

2 .落实分级管控责任。

聚焦不同作业风险,围绕防控重点,构建“五级五控”风险防控体系,深化“一表一库”应用,明确计划制定、现场勘察、方案编审、远程督查、现场管控、竣工验收等重点环节的责任,压实各层级管理责任,细化到岗到位要求,形成横到边纵到底、一级抓一级、层层抓落实的安全风险分级防控责任制。

3 .完善风险防控机制。

构建总部、省公司、超高压(地市)公司三级生产管控体系,规范运作超高压公司生产管控中心,因地制宜建设地市公司生产管控中心,开展检修计划执行、风险防控措施落实、现场作业安全保障等常态化监督;全面落实现场“五级五控”,强化现场作业的关键环节管控,形成,点面,结合、“远近”互补的防控机制。

二、转变现场作业模式4 .优化作业组织方式。

以保障人身安全为首要目标,统筹人身、电网、设备安全风险,优选“整电压等级、整串、整站(半站)”全停等集中检修方式,整合检修资源,实现作业风险先降后控,创造安全作业环境。

加强线路运维管理,提升本质安全水平

加强线路运维管理,提升本质安全水平

加强线路运维管理,提升本质安全水平摘要:企业想要实现自身的快速发展,就需要着力做好管理工作,管理工作是一个企业的灵魂,强化管理是是实现输电线路安全稳定运行工作的基础,输电线路的安全稳定运行可以为输电线路的输电能力的提高提供切实的保障,为企业创造更大的社会价值以及经济价值。

输电线路主要特征为点多、面广。

架空输电线路的设置需要将其一直在野外暴露,这样就会受到日晒雨淋,很容易腐蚀残破,想要保证架空输电线路的安全稳定运行,最大程度的发挥其价值就需要充分分析线路的健康情况,线路基础管理工程中最重要的就是线路状态管理工作,强化管理是实现输电线路安全稳定运行工作的基础。

实施监督线路的实际情况,打牢生产管理基础,同时分析研究用户的重要程度、架空输电线路的重要程度、架空输电线路产生故障的严重程度,产生故障之后失效的风险以及后果等。

全面评估设备检修标准是否符合实际情况,确定好检修的优先次序以及正确的维护策略,之后直接影响到电网的规划、电网的建设以及电网设备的制造、电网的运维控制。

借此保证线路的安全稳定运行,并且促使电路的作用最大程度的发挥出来。

关键词:线路运营维修,管理,安全水平前言:电力系统以及输电线路在我国社会发展的过程中非常的重要,输电线路如果出现问题就会影响到整个电力系统的运作。

所以,进行输电线路运行维护的主要内容则是保证足够的安全性。

做好输电线路的维护管理就需要从以下几个阶段进行:规划设计阶段、施工阶段、运行阶段以及报废阶段。

输电线路安全稳定的运行就需要规划合理上述几个阶段的工作,不断实现电路的优化设计、高质量施工、做好防范外部破坏措施、强化管理。

一.输电线路安全稳定运行需要坚持科学合理的规划我国是一个地大物博的国家,能源储备充足,但是分布不均衡,导致经济发展出现不均衡状态。

我国现在的趋势是西部地区资源分布多,但是东部沿海地区开放程度大,经济发展速度快,电力负荷增长的速度随着社会的快速发展而不断增长,为了满足电能符合的发展需要,建立了超高压以及特高压的电网类型,实现了大容量电能以及远距离电能输送 [1]。

国网陕西电力八项举措持续加强安全生产工作

国网陕西电力八项举措持续加强安全生产工作

国网陕西电力八项举措持续加强安全生产工作为进一步贯彻国网公司关于安全生产工作的部署,全面加强安全生产管理,扎实做好秋检秋查,严控“旧”问题,坚决防范“新”问题,确保人身、电网、设备安全,确保电力可靠供应,9月20日,国网陕西电力下发通知,要求各部门、各单位不断强化8个方面举措,围绕“反违章、禁事故、保安全”专项行动,持续加强安全生产工作。

一要强化安全思想教育,提高全员安全认识。

牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步组织对各类事故进行“回头看”,开展安全事故案例和“警示”教育,使干部职工时刻保持如履薄冰、如临深渊的危机意识,强化忧患意识,把安全理念内化于心、外化于行,夯实本质安全的思想根基。

二要强化责任制的层层落实。

坚决贯彻“党政同责、一岗双责、失职追责”和“谁主管谁负责、管业务必须管安全”的工作要求,强化安全责任落实,增强责任意识,消除责任空档,切实做到守土有责、守土尽责、保一方平安、保专业领域平安。

严格落实基层班组长、工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员的责任。

强化一级对一级负责,加强安质部门对业务管理部门的监督。

三要强化安全生产制度的严格执行。

加强安全技术规程学习和培训,维护制度的严肃性和权威性。

严苛安全制度执行。

严肃安全监督检查,严格领导干部和管理人员的现场到岗到位和“持卡”监督的规定,以“零容忍”的态度,严肃查究“有令不行、有禁不止、随意变通、恶意规避”等严重破坏制度执行的行为。

四要强化作业组织和现场安全风险管控。

严格执行安全生产“月、周、日”例会制度,合理安排电网设备停电计划。

严格执行风险预警工作制度,确保各级领导干部、管理人员对现场作业的关键点和风险点做到心中有数。

强化作业现场安全管控,严格执行现场勘查制度。

严格执行标准化作业要求,切实做到“三不伤害”。

五要强化设备改造和建设质量。

坚持电网建设与改造并举的方针,加大生产技改投入。

严格设备选型、招标、监造、安装、运行、维护全过程质量控制和监督,统一电网建设和生产运行技术标准,落实差异化要求,严格执行合理工期、合理造价和合格队伍,严格建设质量管控,严把验收关,夯实本质安全的物质基础。

电力行业整改报告加强电网安全提高供电可靠性

电力行业整改报告加强电网安全提高供电可靠性

电力行业整改报告加强电网安全提高供电可靠性电力行业整改报告:加强电网安全,提高供电可靠性一、引言电力行业是国家经济发展的重要支撑和保障,电网安全和供电可靠性是电力行业发展的关键因素。

为了进一步推动电力行业的整改工作,本报告将重点讨论电网安全和供电可靠性的问题,并提出相关的改进措施。

二、电网安全问题1. 电网规模扩大带来的挑战随着电力行业的快速发展,电网规模不断扩大,给电网安全带来了新的挑战。

大规模电网运行的复杂性导致过载和短路等问题的频繁发生,严重威胁到电网的正常运行。

2. 设备老化与维护不及时许多电网设备老化严重,维护不及时成为电网安全的一大隐患。

电线、电缆老化破损、设备接地不良等问题经常引发火灾和其他安全事故,造成了严重的经济损失和人员伤亡。

3. 电力盗窃和非法接入电力盗窃和非法接入现象屡禁不止,不仅导致电网负荷过大,影响供电质量,还给社会带来不良影响。

加强电网安全监控和快速发现非法接入行为,是保障电网安全的重要措施。

三、供电可靠性问题1. 电力运行管理不当电力供应公司在电力运行管理方面存在不当之处,导致供电可靠性下降。

缺乏精细化的运行监控和调控手段,无法及时发现和解决供电故障,导致用户供电中断时间长,影响用户正常生活和生产。

2. 变电站容量不足部分地区的变电站容量不足,不能满足用户用电需求,特别是在高峰期和宽电压调整时。

这导致了供电压力骤增和频繁的电力中断,给用户带来极大的不便。

3. 防灾减灾意识不足电力行业对于防灾减灾工作的重视程度不够,缺乏相应的准备措施。

一旦遇到灾害,电网受损严重,导致供电中断时间长、恢复速度慢,无法满足用户的需求。

四、改进措施1. 加强设备维护和更新对老化设备进行及时维护和更新,确保电网运行的可靠性和安全性。

加强设备巡检,及时发现和处理设备故障,防止事故的发生。

提高设备管理水平和技术人员的专业素质,确保电网设备处于良好状态。

2. 加强电网安全监控建立完善的电网安全监控系统,对电力设备进行实时监测和数据分析。

油田隐患整改情况汇报

油田隐患整改情况汇报

油田隐患整改情况汇报
近期,我公司对油田隐患进行了全面的整改工作,并就此情况进行了详细的汇报。

首先,我们对油田现有的安全隐患进行了全面的排查和分析,明确了存在的问题和隐患点,然后制定了整改方案和工作计划。

在整改过程中,我们注重了安全生产和环境保护的原则,严格按照相关法规和标准进行操作。

针对不同的隐患点,我们采取了相应的措施和技术手段进行整改,确保了整改工作的有效性和可持续性。

在油田设施方面,我们加强了设备的维护和检修工作,确保设施的正常运行和安全使用。

对于老化和磨损严重的设备,我们及时进行了更换和修复,减少了安全隐患的发生可能。

在作业管理方面,我们加强了对作业人员的培训和管理,提高了他们的安全意识和操作技能。

对于潜在的安全隐患点,我们进行了详细的风险评估和管控,确保作业过程中的安全性和稳定性。

此外,我们还加强了对环境保护的工作,加强了对废水、废气和固体废物的处理和排放管理,确保了油田周边环境的安全和清洁。

在整改工作的过程中,我们注重了对整改效果的监督和评估,及时发现和解决了一些问题和隐患点,确保了整改工作的顺利进行和有效完成。

通过此次的整改工作,我们进一步提高了对油田安全隐患的认识和管理水平,确保了油田的安全生产和环境保护工作。

我们将继续加强对油田安全隐患的管理和整改工作,确保油田的安全稳定运行,为公司的可持续发展提供坚实的保障。

提高电力系统供电可靠性的措施

提高电力系统供电可靠性的措施

提高电力系统供电可靠性的措施随着现代社会对能源的需求日益增长, 电力系统成为现代人类生产生活不可或缺的基础设施之一。

供电可靠性直接关系到人们的正常生活、经济发展和国家安全。

因此, 提高电力系统供电可靠性是一项重要的工作。

本文将从几个方面介绍提高电力系统供电可靠性的措施。

1.加强电力设备的维护管理和升级改造电力设备是电力系统的基础, 在运行中需要不断保养和维护。

加强维护和管理可以提高设备的性能、延长使用寿命和降低故障率。

同时, 研究开发新型电力设备、拓展新的技术应用也能够提高电力系统的可靠性。

2.优化电力系统的运行管理和调度控制电力系统的稳定运行需要合理的调度和控制, 优化调度和控制能够有效地应对突发情况, 提高电力系统的稳定性和可靠性。

此外, 加强电力系统的监测和预警系统的建设, 对设备运行状况进行实时监测和控制, 提前预警故障状况, 从而保证电力系统的安全和稳定。

3.提高电力系统的备用能力和应急响应能力电力系统需要备用能力, 以应对设备的故障或突发情况, 保证对用户的供电。

同时, 建设应急响应机制, 增强电力系统的灾害适应能力, 对电力系统的突发状况进行快速处置, 保证电力的供应能力, 这也是提高电力系统供电可靠性的重要措施。

4.加大对动力设备的研究和投入电力系统中的动力设备是保障整个系统运行的核心, 因此需要不断加大对其研究和投入, 提高动力设备的技术水平和可靠性。

例如, 对电网的改造和升级, 进行现代化改造, 增加动力设备的输入和输出能力, 使电力系统更加健康稳定地运行。

5.加强电力系统对外部环境的预测与应对外部环境是影响电力系统稳定运行的重要因素, 而且往往是难以掌控的变量。

为了应对外部环境带来的变化, 必须加强电力系统对外部环境的预测与应对。

例如, 通过对气象变化等因素的研究, 提前应对这些变化, 从而减少电力系统的风险。

综上所述, 提高电力系统供电可靠性需要多方面的措施, 包括设备维护管理、调度控制、备用能力和应急响应能力、动力设备的研究和投入以及加强对外部环境的预测与应对等。

提高油田供电可靠性的应对措施

提高油田供电可靠性的应对措施

提高油田供电可靠性的应对措施油田供电可靠性的提高是保障油田正常生产运营的关键之一。

以下是一些提高油田供电可靠性的应对措施:1. 建设备用电系统:油田可建设独立的备用电源系统来应对主电源故障,如燃气发电机组、蓄电池组和太阳能电池板等。

备用电源系统应能满足油田正常生产所需的电力消耗。

2. 运用智能监测技术:利用智能感知装置和监测系统,实时监测供电设备的运行状态、电力负载和电力供应质量等指标,及时发现异常情况,并采取相应的维护和修复措施,以避免故障发生。

3. 合理规划供电网络:在油田设施建设初期,应根据井口、加工、注水和输送设施等不同用电区域的需求,合理规划供电网络,确保供电线路的合理布局和电力分配的合理性,避免电力过载和供电不足的情况。

4. 加强设备维护管理:定期对供电设备进行维护和检修,检查和清洁设备,及时更换老化的零部件,确保供电设备的正常运行和寿命延长。

5. 进行电力负荷管理:通过合理安排油田各设施的用电时间和电力负荷分配,避免峰值电力负荷的集中,并合理利用可再生能源和节能设备,实现油田用电的高效利用。

6. 增强事故应急能力:建立健全的应急预案和应急管理体系,定期组织应急演练,以提高应对突发电力故障和其他事故的能力,保障供电中断的及时恢复。

7. 加强监控和预警机制:建立油田电力监控中心,通过实时监控和数据分析,及时提醒供电设备维护人员有可能发生故障和问题的设备,以及可能导致供电中断的因素,提前采取措施预防故障发生。

8. 提高设备自动化控制水平:借助现代自动化技术,实现设备的远程监控和自动控制,减少人为操作失误和故障,提高供电系统的稳定性和可靠性。

9. 强化培训和技术支持:定期对供电设备的操作人员进行培训,提高他们的技术水平和责任意识。

引入专业的技术支持团队,及时解决供电设备运行中的问题,并提供技术支持和维护指导。

提高油田供电可靠性需要综合运用多种手段和措施,从设备建设、监控管理和技术支持等多个方面入手,确保供电系统的可靠运行,保障油田的正常生产运营。

提高油田供电可靠性的应对措施

提高油田供电可靠性的应对措施

提高油田供电可靠性的应对措施油田供电可靠性的提高对于油田的正常生产运营和安全保障至关重要。

因为油田是一个远离城市的地方,供电不稳定或中断将会对油田的设备和工艺带来严重的影响。

为了提高油田供电可靠性,以下是一些应对措施:1. 稳定电网供电:油田可以与当地电网运营商签订稳定供电协议,确保油田获得稳定的电力供应。

双方可以合作建设备用站,并与电网连接,以便在电网供电不稳定或中断时可以切换到备用供电模式。

2. 增加备用发电机容量:油田可以增加备用发电机的容量,以满足正常生产所需的电力消耗。

备用发电机可以使用柴油、天然气或太阳能等能源进行发电。

备用发电机应保持运行良好,并定期进行维护保养,以确保在必要时能够及时启动并运行。

3. 建设独立电网系统:对于大型油田,可以考虑建设独立的电网系统,与主电网相互独立运行。

这样可以确保油田在主电网供电中断时仍能够正常运行。

独立电网系统可以由多个发电机组成,并配备相应的电力配送和控制设备。

4. 使用高效节能设备:油田可以采用高效节能的设备来减少对电力的需求。

使用节能照明设备、高效电机和变频器,可以降低电力消耗。

这样不仅可以减少对电网供电的依赖,还有助于节约能源和减少环境污染。

5. 定期检查维护设备:油田应定期检查和维护供电设备,包括发电机、电缆、开关和配电设备等。

定期维护可以帮助发现和修复设备的故障和潜在问题,以防止供电中断和设备故障造成的损失。

6. 建立紧急备用电源:油田应建立紧急备用电源系统,以便在供电中断时能够快速切换至备用电源。

紧急备用电源可以是储能电池、UPS(不间断电源)或其他类似设备,能够提供短暂的电力供应,以保证设备正常运行并进行必要的安全关停操作。

7. 采取过载保护措施:油田在供电过程中要注意设备的负载情况。

过载会导致设备故障和供电中断,因此需要采取过载保护措施,例如设置过载保护开关和配电保护设备,以及合理规划设备的负载分配。

8. 建设电力储备设施:如果油田对电力供应要求非常高,可以建设电力储备设施,例如储能电池阵列和发电机组。

线路整改方案和整改措施

线路整改方案和整改措施

线路整改方案和整改措施线路整改方案和整改措施为了提高电网供电质量和用户的用电体验,针对现有电力输配线路中存在的问题,本文提出了一套线路整改方案和整改措施。

1.调查问题源头和解决方案:首先,对现有的输配线路进行排查,了解存在的问题,如老化、环境影响等。

针对问题,我们可以从以下几个方面提出解决方案:提高线路的稳定性和可靠性、减少线路故障次数、提高供电质量等。

2.线路整改计划:根据问题的严重程度和整改的紧迫性,制定线路整改计划。

可将线路整改划分为不同阶段,按照优先级逐步进行整改。

根据实际情况,确定每一阶段的整改目标和时间节点。

3.整改措施:根据整改方案的初步设想,制定具体的整改措施。

例如,对老化的导线和电缆进行更换,使用更耐热、耐老化的材料;对于环境影响导致的线路故障,可以增加线路的屏蔽和隔离设备,减少外界因素对线路的干扰。

4.升级设备和技术:除了对线路本身的整改,还可以考虑升级设备和技术,提高整个供电系统的稳定性和可靠性。

例如,使用新型的绝缘材料和导线材料,增加线路的承载能力;引入智能监控和远程控制系统,实现对线路运行状态的实时监测和远程操作,提高故障处理的效率和速度。

5.定期维护和检测:在线路整改完成后,制定定期的维护和检测计划。

定期对线路进行巡视和检修,检查电缆接头和绝缘体的状况,及时排除潜在故障隐患。

并建立线路运行数据的记录和分析机制,及时发现并解决线路运行中的问题。

6.强化培训和知识普及:在整改的同时,要加强对相关人员的培训,提高他们的操作技能和安全意识。

定期组织培训班,传授线路维护和故障处理的知识和技能,提高他们的维护能力和应对突发事件的能力。

通过以上的线路整改方案和整改措施,我们可以有效地解决电力输配线路中的问题,提高供电质量和用户的用电体验。

同时,也能减少停电和故障次数,提高供电的可靠性和稳定性,确保电网的正常运行。

输电线路优化方案

输电线路优化方案

输电线路优化方案1. 背景随着电力需求的增长以及能源转型的推进,输电线路的优化变得越来越重要。

现有的输电线路在供电范围、输电效率、运维成本等方面存在一些问题,需要进行优化改进。

2. 目标本优化方案的目标是提高输电线路的供电可靠性、输电效率和运维效率,同时降低运维成本。

3. 方案概述本方案主要包括以下几个方面的优化措施:3.1. 线路拓展根据需求预测和负荷分布,对现有的输电线路进行拓展,以覆盖更广的供电范围。

通过增加线路长度,可以减少供电中断的可能性,提高供电可靠性。

3.2. 输电塔升级对老旧的输电塔进行升级,提升其承载能力和抗风能力。

采用新型材料和结构设计,使输电塔更加稳固可靠,减少塔杆倾斜和塔体损坏的风险。

3.3. 线路配电系统优化对线路的配电系统进行优化,包括更换更高效的变压器和开关设备,提升输电效率。

通过监测和控制技术,实现线路负荷的动态调整,减少线路负荷过载的情况。

3.4. 智能运维系统引入引入智能运维系统,利用大数据分析和人工智能技术,对输电线路进行实时监测和预测维护。

通过及时发现故障和异常,能够提前采取措施,减少故障停电时间,降低运维成本。

4. 实施计划本方案的实施计划如下:- 第一阶段:进行供电需求的调研和分析,确定线路拓展的范围和方式,以及输电塔升级的计划。

预计时间为3个月。

- 第二阶段:对线路配电系统进行改造,包括变压器和开关设备的更换,以及监测和控制技术的引入。

预计时间为6个月。

- 第三阶段:引入智能运维系统,进行实时监测和预测维护的试点工作。

预计时间为9个月。

- 第四阶段:根据试点工作的结果和反馈,对方案进行调整和改进,并进行全面推广和实施。

预计时间为12个月。

5. 预期效果通过本优化方案的实施,预计可以达到以下效果:- 提高输电线路的供电可靠性,降低供电中断的概率;- 提高输电效率,减少输电损耗;- 提高运维效率,降低运维成本。

以上为《输电线路优化方案》的概述,具体实施细节需要在实施过程中根据实际情况进行进一步研究和讨论。

电力系统供电可靠性提升的新方法有哪些

电力系统供电可靠性提升的新方法有哪些

电力系统供电可靠性提升的新方法有哪些在现代社会,电力已经成为人们生活和生产中不可或缺的能源。

无论是家庭中的日常用电,还是工厂里的大规模生产,都离不开稳定可靠的电力供应。

然而,由于各种因素的影响,电力系统在运行过程中可能会出现故障,导致停电等问题,给人们的生活和经济发展带来诸多不便和损失。

因此,如何提升电力系统供电的可靠性,成为了电力行业关注的重要课题。

一、加强电网规划与建设合理的电网规划和建设是提升供电可靠性的基础。

在规划阶段,需要充分考虑未来的电力需求增长,以及地区的经济发展和人口变化等因素。

通过科学预测,确定电网的规模和结构,确保电网具有足够的输电能力和适应性。

同时,采用先进的电网技术和设备也是至关重要的。

例如,使用高容量、低损耗的输电线路,能够减少电能在传输过程中的损耗,提高输电效率。

此外,智能化的变电站和开关设备,可以实现远程监控和自动控制,快速检测和隔离故障,缩短停电时间。

另外,优化电网的布局也是提高可靠性的关键。

通过合理分布电源点和变电站,减少供电半径,降低线路负载率,能够有效地提高电网的稳定性和供电质量。

二、提高设备运行维护水平电力设备的正常运行是保障供电可靠性的重要环节。

定期对设备进行巡检、维护和检修,及时发现和处理设备的潜在问题,能够有效地预防故障的发生。

采用先进的监测技术,如在线监测系统,可以实时监测设备的运行状态,包括温度、湿度、电压、电流等参数。

通过对这些数据的分析,能够提前发现设备的异常情况,及时进行处理,避免故障的扩大。

同时,加强设备的预防性试验也是非常必要的。

通过定期进行绝缘试验、耐压试验等,能够检测设备的绝缘性能和电气性能,确保设备在运行过程中的安全性和可靠性。

此外,对设备进行及时的更新和改造也是提高可靠性的重要措施。

随着设备使用年限的增加,其性能会逐渐下降,故障率也会相应提高。

及时更换老化、陈旧的设备,采用新型、高效的设备,能够提高电网的整体运行水平。

三、强化电力系统的智能化管理随着信息技术的不断发展,智能化管理已经成为提升电力系统供电可靠性的重要手段。

电力线路运行中存在的问题及治理措施

电力线路运行中存在的问题及治理措施

电力线路运行中存在的问题及治理措施摘要:本文针对电力线路运行中存在的问题,提出了完善线路手段,防止雷电袭击;通过科学设计,防止电力线路覆冰灾害;多种措施,确保线路不受外力破坏。

总之,对于线路出现的任何问题都不可掉以轻心,要做到及时发现,及时处理,确保电力线路安全运行。

关键词:电力线路、运行、维护油田电力线路在长期的运行过程中由于各种原因不时有各类故障发生。

理论上来说,要完全避免电力线故障的发生基本是不可能的,因此,在电力线路故障发生后,及时对故障原因进行分析诊断进而快速排除故障就显得格外重要。

下面就电力线路各类故障的产生的原因及相关检修办法进行探讨,以期为相关工作者提供一些参考与借鉴。

1 油田电力线路运行中存在的问题随着油田建设的发展,供电电网的建设也得到了快速发展。

因为电力线路处于荒郊野外,位于大自然中,线路的运行环境十分复杂,既受天气气候、地理环境的影响,还受外界人为因素的影响,因此,一定不可掉以轻心。

经研究总结,在当前的电力线路中主要存在以下安全隐患:1.1易遭受雷击危害电力线路在雷雨季节极易遭受雷击。

电力线路遭受雷击有三种情况:其一,雷击于线路导线上,产生直击雷过电压;其二,雷击避雷线后,反击到送电线路上;其三是雷击于线路附近或杆塔上,在电力线路导线上产生感应过电压。

不论是直击雷过电压还是感应过电压,都使得电力线路导线上产生大量电荷,这些电荷以近于光的速度(约每秒30万公里)向电线两边传播,这就是雷电进行波。

直击雷过电压,轻则引起电力线路绝缘子闪烙,从而引起线路单相接地或跳闸,重则引起线路绝缘子破裂、击穿、断线等事故,造成线路较长时间的供电中断。

雷电进行波顺线路侵入到变电站,威胁电气设备的绝缘,造成避雷器爆炸、主变压器绝缘损坏等事故,直接影响了变电站的安全运行。

1.2易遭受覆冰危害在低温雨雪天气里,天气寒冷时,因为湿度高,大量水气凝聚在电力线路导线表面,从而造成覆冰,会造成电力系统的冰冻灾害。

优化完善电网网架结构实施方案

优化完善电网网架结构实施方案

优化完善电网网架结构实施方案充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,构建公平开放、有效竞争的市场体系,更好发挥作用,破除制约能源高质量发展的体制机制障碍,加强政策引导,强化市场监管,营造良好的发展环境。

一、基本原则坚持系统统筹,守牢安全底线。

处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标和市场的关系,注重统筹谋划,合理布局。

筑牢底线思维,立足XX以煤炭消费为主的实际,坚持转型升级以立为先,传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠替代的基础上。

坚持需求导向,着力提高能源自给能力,预留充足安全保供裕度。

积极融入区域能源合作,着力增强能源产业链供应链安全性稳定性。

坚持绿色发展,着力创新引领。

坚持生态优先,能源开发与生态环境协调发展,加快调整能源结构,协同推进能源供给保障与绿色低碳转型。

坚持能源消费强度和总量双控制度,持续推进能源清洁高效利用,培育能源生产消费新模式新业态。

坚持创新驱动和技术进步引领,推动能源产业数字化智能化升级,推进能源产业链现代化。

坚持深化改革,激发市场活力。

充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,构建公平开放、有效竞争的市场体系,更好发挥作用,破除制约能源高质量发展的体制机制障碍,加强政策引导,强化市场监管,营造良好的发展环境。

坚持民生优先,促进共享发展。

坚持以人民为中心,持续提升能源普遍服务水平,强化民生领域能源需求保障,推动能源发展成果更多更好惠及广大人民群众,为满足人民对美好生活的向往提供坚强能源保障。

二、优化完善电网网架结构加强500千伏主网架建设,推进新江等一批500千伏输变电工程、网架优化完善工程、大型主力电源配套送出工程建设,新建东部500千伏纵向通道,形成更加坚强的“四横两纵”主网架格局。

加强重点地区坚强局部电网建设。

重点加强负荷密集区域网架结构,建设利华等一批220千伏输变电工程,实现220千伏变电站县域全覆盖,各市基本形成以双环网和双链式结构为主的220千伏骨干网络结构。

油田电网调度管理存在的问题分析及改进对策

油田电网调度管理存在的问题分析及改进对策

油田电网调度管理存在的问题分析及改进对策发布时间:2023-02-15T08:48:59.366Z 来源:《当代电力文化》2022年19期作者:盛健[导读] 随着油田开发生产的不断发展盛健中国石化胜利油田电力分公司,山东东营 257000摘要:随着油田开发生产的不断发展,油田电网作为助力油田的重要节点,存在的问题也随之增多且日益凸显,影响油田供电系统的安全可靠及电网电能质量。

电网的调度在油田电网运行中起着十分重要的作用,如果出现错误,就会影响电网和油田生产经营活动的运行。

随着经济的发展,电网调度的工作也逐渐趋于完善,但同时也存在着不少的制约因素,我们要积极解决这些问题,促进电网调度的安全运行。

关键词:电力企业;配电网;调度运行;配电系统1 加强油田电网调度运行工作的重要性随着油田勘探开发的延伸,电力线路延长、负荷快速增加,人们对于电力的需求量也越来越大,而电网运行的正常与否也在间接地影响着人们的生活与出行,所以保证供电系统的正常运行也成为了电力有关部门需要保证的问题。

除此之外,自动化的机械设备已经蔓延到了各个领域,而电力行业也是如此,这种新的工作方式不仅对电力调度的工作人员提出更高的要求,对其操作是否规范化也有着更高的要求。

电力调度运行工作方式的改变恰恰说明了电力调度工作在现代社会发展中的推进作用。

2 油田电网调度管理存在的问题分析2.1检修维护管理方面存在的问题原则上在进行电力调度设备检维修之前,必须先拟定检维修计划书,然后上交到电力调度运行的管理部门,在得到批示后才能进行检修维护。

但实际上很多却没有按照这一原则执行,使检修维护工作的不确定性和随意性增大,有些在制定检维修计划时比较草率,没有综合考虑其他因素,以致检维修的效率低下且重复停电的现象也十分突出。

另外管理部门在审核申请检维修计划书时,由于疏忽和纸漏导致审批错误的现象也较为突出,直接后果就是导致检维修的时间过长或随意性较大,工作效率也相应降低。

电力行业提高电网供电可靠性

电力行业提高电网供电可靠性

电力行业提高电网供电可靠性电力行业一直是社会经济发展的重要基础,而电网供电可靠性是保障社会正常运转的关键。

随着电力需求的不断增长和电网规模的扩大,提高电网供电可靠性成为了电力行业发展的重要课题。

本文将探讨电力行业提高电网供电可靠性的主要措施和挑战。

一、提高电力系统的稳定性为提高电网供电可靠性,首要任务是提高电力系统的稳定性。

电力系统存在着各种潜在的故障和随机事件,如短路故障、设备损坏、天气灾害等。

为应对这些问题,需要建立完善的电力系统监测和控制系统,及时发现故障并采取措施进行修复。

另外,加强电力系统的调度管理也是提高稳定性的关键。

通过合理的调度和优化配置电力资源,可以降低系统负荷峰值,减少电力设备的运行压力,从而提高电网供电可靠性。

二、加强电力设备的检修和维护电力系统包括各类电力设备,如发电机、变电站、输电线路等。

这些设备的正常运行对于电网供电可靠性至关重要。

为保证电力设备的健康运行,需要加强设备的定期检修和维护工作。

首先,定期的设备检修是确保电力设备正常运行的基础。

通过对设备的定期检查、润滑和维护,可以及时发现并处理设备中的潜在问题,提高设备的可靠性和寿命。

其次,有效的设备管理是确保电力设备长期稳定运行的保障。

建立健全的设备档案管理系统,及时记录设备的检修情况、故障情况和更换情况等,有利于分析设备的运行状态和趋势,为设备维护和更换提供科学依据。

三、提升电力系统的抗灾能力天气灾害是影响电力系统供电可靠性的重要因素。

风暴、雷击等极端天气事件可能造成输电线路断裂、变电站损坏等问题,导致大范围的电力中断。

因此,提升电力系统的抗灾能力是提高电网供电可靠性的重要方向。

一方面,可以通过优化电力系统的布局和设计,提高设备的抗灾能力。

例如,合理设置故障隔离装置、采用抗倒塌设备等,以减少灾害对电力系统的破坏程度。

另一方面,进行灾后快速恢复的能力也是关键。

建立完善的灾害应急预案,加强与相关部门的协调合作,可以为电力系统的抗灾工作提供重要保障。

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优化塔中油田电网运行方式、整改线路隐患,提高线路供电可靠性:Power supply is related to all aspects of working in the oilfield production and living ,a slogan called "electric power is the guarantee of oilfield production". So,the power supply is very importance for oilfield production. The pumping unit and the electric pumpmachine are more used in old oilfield ,so ,stable and reliable power supply is the key factor to ensure the oil production. As a result ,it has important significance to optimize the management of power grid and ensure the reliability of power supply.0 引言塔中油田是塔里木油田重要的老油气作业区,很长一段时间来,该油田电网运行方式没有进行较大的改造和升级。

随着油气开采规模的不断扩大,新增和新改的电泵抽油井越来越多,附近的民用负荷也逐年增长,作业区和原有的电网出现设备老化现象,运行方式也非常脆弱,已经不能满足电网运行稳定性和可靠性,逐年来出现的问题越来越多,非计划停电次数增加,电网离中心电源较远电力质量达不到标准、输电损耗较大、容易出现线路故障等。

在这种情况下,为了切实保障油气开采的稳定、保证可持续发展,对电网进行整改,显得很有必要。

在本文的研究中,分析了塔中油田地区电网的升级改造具体措施,实践证明,针对线路负荷加重情况,逐步改造架空线路,增加开关数量,优化线路运行方式等整改措施,使其负荷分配更加合理,对于保证线路的安全平稳以及可靠的供电发挥了很大的作用。

1塔中作业区电网隐患治理和改造前的情况1.1塔中作业区几条架空线供电概况塔中作业区共有架空线路4条,3条10kV架空线路,分别为:塔西甲线、塔西乙线、塔东甲线,总长约210 公里;1 条35kV 架空线路,总长约92公里,变压器一共190 台。

表1 为各条架空线路大致负荷情况。

1.2最近3 年塔中作业区电网故障统计及原因分析1.2.12009 年线路故障停电情况统计①线路安全距离不够停电3 次。

②线路负荷冲击瞬间过流跳闸停电 6 次。

③线路设备老化故障停电5 次。

④动物活动影响导致线路过流跳闸 2 次。

1.2.22010 年电网故障停电情况统计①环境因素造成停电3 次。

②人为因素导致停电2 次。

③未知原因导致停电3 次。

1.2.32011 年电网故障停电情况统计2011年主要是设备老化和环境因素造成停电8 次。

1.3改造前存在隐患和缺陷问题①线路设备老化;②线路负荷加重;③电网上有很大一部分老式的耗能高、低效率的变压器,这部分变压器还存在老化隐患;④各条线路干线和分支线安装真空断路器或负荷开关较少,或者安装位置不合理,导致双回路送电区域不方便切换供电线路,操作起来时间长,复杂繁琐,风险还很大。

线路搭火次数较多,仅2009年一年就有7 次线路搭火。

在线路某点搭火或者发生故障停电时,需要将整条线路停电,在搭火完成前或者故障排除前,整条线路将不能送电,给生产带来极大损失。

如果切除搭火区域或故障区域,给其他区域先送电,在搭火完成或故障排除后,送电时又需要将整条线路停电。

这样将严重影响整条线路供电的稳定性,给作业区夺油上产带来严重损失;⑤线路个别点和个别变压器因为安装和安全防护存在缺陷,如支线杆处支线和干线安全距离不够,部分变压器落地安装至地面无防护遮栏,动物在这些点或设备上活动时导致触电,进而造成电网故障停电;⑥塔中沙漠流动性很强,导致线路上个别地段积沙严重,将电杆埋入地下,架空线对地安全距离不足,而个别电杆还有杆基或者拉线盘严重吹空现象,甚至还有个别电杆发生严重倾斜和倒杆情况;虽然长期组织推沙和堆麻袋工作,耗费大量的人力、物力、财力,只能达到控制情况恶化,却不能从根本上解决问题,治标却不能治本;⑦随着塔中地区的人口数量增加,低压生活用电用户的负荷随之增加。

一旦由于生产原因导致长时间停电也将给大面积的生活用户带来重重困难。

2目前塔中作业区电网隐患和缺陷治理情况及线路改造现状针对塔中作业区电网存在的隐患和缺陷,制订相应的整改措施,做到一劳永逸地解决问题。

①针对绝缘子、刀闸、跌落开关、设备线夹和并沟线夹等设备老化情况,制定解决方案和计划在2010 到2012 年秋检项目里逐步更换这些设备或整改。

将老式瓷瓶式绝缘子更换成新式的复合式免维护绝缘子,新式绝缘子防污闪能力大大提高,增强了承受恶劣天气能力,更换后的线路运行至今再没有发生过因为绝缘子问题导致线路故障跳闸事件发生,而且由于免维护绝缘子的使用也给塔中电力检修工作带来了便利,今后的电力修检工作将不再需要做耗时费力的上杆维护绝缘子项目,大大降低了上杆检修带来的各种风险(漏检、摔伤、走错间隔爬错杆触电等)的发生,检修时间至少缩短30%,并且电网还可以在不进行大面积停电的情况下进行小范围检修,也将极大的缩减检修进程,给作业区原油生产带来影响将降到最低。

跌落开关、架空线上变压器高压电缆、设备线夹和并沟线夹这类设备在塔中地区恶劣天气下、特别是在含硫井场附近高腐蚀区域老化速度加快。

将架空线上变压器的高压电缆改成直接从架空线拉下引线接入变压器,一劳永逸解决高压电缆带来的所有问题(腐蚀漏电、电缆头制作不良绝缘破坏爆炸、埋入地下不可见无法及时发现故障点等等),还节省了成本,并且要求电网新安装变压器在设计环节中就不考虑使用高压电缆引入变压器的模式,杜绝了类似问题的再次发生,这项工作在2010年底全部完成。

将老式的质量差的且难操作的跌落开关更换成新式质量较好易操作的跌落开关,便于员工操作和维护,减少因为这类设备发生故障的几率,这项工作随着2012 年电力秋检的结束也随之完成。

制订计划将设备线夹和并沟线夹这类易耗设备更换项目纳入年度检修的必检内容,从制度上解决这类设备发生故障的概率。

②针对线路负荷加重情况,逐步改造架空线路,优化线路运行方式,负荷合理分配,保证线路安全平稳供电。

针对塔西乙线负荷增加较大较快的情况,在沙运司附近新增加塔西甲线与塔西乙线联络刀闸D12007,在塔西乙线干线真空断路器K13001前端新增加一组刀闸D1300&合上联络刀闸D12007,断开塔西乙线干线刀闸D13005,将沙运司附近的所有负荷、民丰方向所有负荷以及404-406 井区的所有负荷交给塔西甲线来带。

由塔西甲线和塔西乙线双回路供电的1#-4#阀组片区负荷,可以根据塔西甲线和塔西乙线的负荷情况进行调整,塔西乙线负荷高了将部分负荷倒至塔西甲线,塔西甲线负荷高了将负荷倒至塔西乙线,若两条线路负荷都高则通知线路上用电大户停用一些用电量高的设备,采取限负荷措施。

针对塔东乙线负荷加重情况,将使能用双电源的5#阀组和401 片区的负荷全部倒至塔东甲线,这两部分负荷交由塔东甲线来带,塔六井区、16 井区、24-26 井区所有负荷由塔东乙线来带,还采取限负荷措施,发现塔东乙线负荷超过2400kW立即通知该线路用电大户如401加气站、242加气站停掉大部分负荷,保留最低限量保证生产的负荷,以保证线路安全运行。

随着塔中作业区110kV 明珠变电所的建成投产,将塔中作业区的4 条架空线路电源改入了明珠变电所,部分线路负荷不再受到制约(如塔东乙线),但是各条线路受载流量(额定电流200A)限制,为了保证线路安全运行,允许负荷增长的空间也不大,线路安全并未完全解除。

③针对线路上还存在的一些老式的耗能高、效率低的老化的变压器,制定计划逐步淘汰。

先更换有隐患的老式变压器,后更换使用年限很长的老旧变压器,将这些变压器都更换成新式节能变压器。

2010 年更换8台,2012 年更换14 台,下一步还将更换8 台节能变压器。

④针对各条线路干线和分支线安装真空断路器或负荷开关较少,和安装位置不合理情况,加装断路器和负荷开关或者调整不合理的断路器位置。

在塔西乙线4 支线和5 支线加装真空断路器;在塔西甲线和塔西乙线1#-4# 阀组的双回路支线处调整断路器位置,将断路器安装在支线刀闸附近;在5#阀组和401 片区双回路支线刀闸处加装新的断路器,保证这些区域或支线在主干线不停电的情况可以自由的停送电和倒闸操作。

在塔东乙线主干线上1#沙参基地处加装负荷开关FK11002,并给去24-26井区新支线安装负荷开关FK11003。

鉴于每年都有较多的新架线路和新增变压器搭火的情况,线路停电搭火方式带来的原油产量损失也很可观,改进搭火方式势在必行,将线路停电搭火改成带电搭火。

做完以上这些改造和改进线路搭火方式后,线路的灵活性和可控性提高,在各线路或片区需要停电作业(如电力检修、停电搭火等)或者排除故障时,就不需要将整条线路大面积停电,在哪里干活就停哪里,把影响面积尽量缩小,原油产量影响降到最少;局部倒闸操作和停送电操作也很简单,也给线路管理带来方便,以前停电搭火需要管理人员在站内和操作人员在站外通过电话联系才能进行复杂的倒闸操作,现在不需要了,由于断路器位置的调整,新的负荷开关和断路器的安装,线路操作人员只需要拿着工作票和倒闸操作票就可以自行完成;一旦发生线路故障跳闸,可以先将干线逐段分开、各支线断开和片区切除,逐段逐支线逐片区的排查故障点,可以极大地提高故障排查和处理的效率。

新的搭火方式,将因搭火引起的原油产量损失降低至零,给线路的管理和操作带来便利。

⑤针对线路个别点和个别变压器因为安装和安全防护存在缺陷,制订计划在电力检修时调整支线杆的干线和支线的安全距离,将落地安装的无防护变压器加装围栏或者改为杆上安装,避免因为动物在这些薄弱点活动造成停电事件。

这些隐患和缺陷的处理工作已经在2012 年电力检修中完成。

⑥改造后作业区电网图如图2 所示。

3成效从2009 年的线路非计划全部停电16 次,加上跌落开关烧坏非计划单井停电30次,一年总共非计划停电46 次,到了2012 年总共非计划停电控制在10次以下(线路全停2 次,单井5 次),再到2013年总共非计划停电控制在5 次以下,线路非计划停电1 次(吊车在线路附近作业引起短路,人为因素引起),单井停电3 次。

线路和单井非计划停电的情况得到了到极大的控制,线路故障情况明显下降,取得了明显的治理效果。

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