配电网供电可靠性与电压合格率

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供电可靠率和电压合格率管理简述

供电可靠率和电压合格率管理简述

供电可靠率和电压合格率管理简述发表时间:2019-01-15T15:07:08.660Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:姜丽艳[导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,高科技新产品的广泛应用,对电力企业的供电水平有很大的提高,从普通用户的简单的事实可知供电可靠性和电压质量的重要,现在的家庭中多数都有电脑,平时如果电压太高或太低会引起电脑的关机。

宝清县电业局摘要:随着我国经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,高科技新产品的广泛应用,对电力企业的供电水平有很大的提高,从普通用户的简单的事实可知供电可靠性和电压质量的重要,现在的家庭中多数都有电脑,平时如果电压太高或太低会引起电脑的关机。

虽然现在电源系统可以保护电气,可以让用户造成停电,但对电脑等高科技产品会造成自动关机等影响。

本文着重对供电的可靠性和电压合格率进行研究和分析。

关键词:供电可靠率;电压合格率;管理一、供电可靠率和电压合格率及高压、低压的危害1.电压合格率概念电压合格率即电压的高低是否达到规定标准,国家电网曾向用户承诺城市用户的电压合格率应大于99.5%,农村用户的电压合格率应大于99.0%。

电网调度对电压的曲线值有明确的规定,如果在输配电过程中,出现电压偏差,一旦超过此值的±5%,并持续2h,容易引发电网事故。

2.配网电压不合格的危害(1)电压过低的危害电压过低时,影响发电、变电、输配电整个系统设备的视在功率,增加电网的电能损耗,造成资源的浪费,用电设备效率下降,电动机等电器设备性能降低、寿命衰减,对电网来说,不利于电网的安全稳定,当低压持续时间过长时,可能出现电压崩溃,导致系统被瓦解。

(2)电压过高的危害电压过高的时候,容易损坏电气设备性能,使其绝缘老化速度加快,使用寿命降低,如果时间过长,容易造成绝缘击穿,影响电能的质量,增加设备的空载损耗,导致电能浪费,阻碍无功补偿设备的正常运行,使电力企业的经济效益降低。

浅淡农村供电的电压合格率和可靠性

浅淡农村供电的电压合格率和可靠性

浅淡农村供电的电压合格率和可靠性巴东县电力公司野三关供电所税典华随着社会的飞速发展,人们的生活水平和科技水平的不断提高,高科技新产品的广泛应用,对于电力企业的供电水平也有了很大的要求和提高。

从一个普通用户的简单的事实可知供电可靠性和电压质量的重要。

在现在的家庭中,50%的有电脑,平时如果电压太高或太低都会引起电脑关机。

虽然现在的电源系统也有了很好的保障和提高,比如重合阐系统,可以不会长时间的让用户造成停电,但对于电脑等高科技产品还是会造成自动关机等影响。

我着重对于供电的可靠性和电压合格率做了些研究和探讨,以供学习和参考。

一、解析电压合格率(一)、电压合格率规定和标准城市地区:供电可靠率不低于99.90%,居民客户端电压合格率不低于96%;农村地区:供电可靠率和居民客户端电压合格率,经国家电网公司核定后,由各省(自治区、直辖市)电力公司公布承诺指标。

电压是反映电源无动出力与用户无功负荷的平衡情况、按照国家标准,供电所供电额定电压为:低压供电:单相为220V、三相为380V。

高压供电:为l0、35(63)、110、220、500(kV)。

除发电厂直配电压可采用3kV、6kV外,其它等级的电压应逐步过渡到上述所列的额定电压。

客户电压质量指标主要是指客户供电电压偏差合格的状况,供电部门与客户的产权分界处或由供用电协议所规定的电能计量点的电压允许偏差是:1、单相供电220V居民客户受电端:-10%~+7%,即用电时最高电压不高于236V,最低电压不低于198V。

2、三相供电10KV(6KV)专线客户或380V客户端:-7%~+7%,即用电时最高电压不高于10.7KV(6.42KV)或407V,最低电压不低于9.3KV (5.58KV)或353V。

3、35kV及以上用户的电压变动幅度,应不大于系统额定电压的10%;其电压允许偏差值,其绝对值之和应不超过系统额定电压的±10%。

4、对电压质量有特殊要求的客户(如高、新技术客户等),供电电压允许偏差及其合格率由供用电协议确定。

配电网运行状态综合评估的方法

配电网运行状态综合评估的方法

配电网运行状态综合评估的方法摘要:随着人们的生活质量在不断的提高,对于用电的需求在不断的加大,配电网是是输电网和用户连接的重要环节,只有配电网正常运转,才能保证为用户提供持续、稳定的电力能源。

现阶段,我国普遍依据配电网的状况建立配电网评估指标体系,但是没有形成一个全面、完成统一的配电网运行状态评估体系。

文章就配电网运行状态综合评估方法进行了详细的讨论。

关键词:配电网运行状态;评估方法;研究引言配电网作为连接输电网和用户的重要环节,其运行状态的好坏直接影响着用户用电的可靠性和电能质量,与人民生活水平和国民经济发展息息相关。

与输电网相比,配电网的结构更加复杂,包含的设备数目更加庞大,自动化水平也相对较低,由此导致了配电网运行数据采集的困难,并且加大了配网运行状态评估的难度。

目前对电网运行状态的研究主要集中在输电网或高压配电网,还未延伸到中低压配电网。

对电力系统运行状态进行了详细的划分并给出了划分的依据和原则,但提出的评估指标适用于包含发电系统和输电系统的组合电力系统,而不适用于结构复杂的配电网;文献[2-4]则分别从变压器运行状态、架空输电线路运行状态和高压配电网无功运行状态给出了相应评估指标体系,但均未形成一套针对整个配电网运行状态评估的指标体系。

此外,现有的关于配电网评估的文献大多都是从规划的角度出发,评估配电网在一个较长时段内的经济性、安全性和可靠性等,其评估结果能为配电网规划改造提供有效的参考意见,却难以为配电网优化运行提供有效的指导。

1低压配电网运行状态的影响因素导致低压配电网运行状态差的影响因素有许多,主要可以归纳为3个方面。

第一方面,用电量快速增长,使变压器和线路难以达到需求;第二方面,设备运行状态差,如线路的绝缘老化会导致出现低电压,在用电高峰时因为线路线径较小,用户需求时电压质量达不到用户需求的标准,末端电压质量不能保证。

第三方面,大量单相负荷任意接到配电网中,负荷随时会产生波动,导致三相负荷严重不平衡,由此电压质量差。

《配电网供电可靠性》课件

《配电网供电可靠性》课件

案例一:某城市配电网供电可靠性提升方案
总结词
全面优化、科学管理
详细描述
该案例针对某城市配电网的供电可靠性问题,提出了 全面优化的方案。通过科学管理和技术升级,提高了 配电网的供电可靠性和稳定性,减少了停电时间和范 围,为城市居民和企业提供了更加可靠的电力服务。
案例二
总结词
快速响应、减少损失
详细描述
配电网结构与布局
配电网结构
合理的配电网结构有助于提高供电可 靠性。优化配电网结构,可以降低故 障发生时的影响范围。
布局优化
合理的配电网布局可以减少故障发生 时的影响范围,提高供电可靠性。
运行管理与维护水平
运行管理
有效的运行管理可以提高配电网的可靠性。通过制定合理的 运行方式,降低设备过载等风险。
电力是国民经济发展的重要支撑,提高供电可靠性可以保障经济的稳定发展,满足人民日益增长 的用电需求。
02
配电网供电可靠性的影响因 素
设备故障与维修
设备故障
设备故障是影响配电网供电可靠 性的主要因素之一。设备故障可 能导致停电,影响用户正常用电 。
维修水平
设备的维修水平也直接影响配电 网的可靠性。及时发现和修复设 备故障,可以减少停电时间,提 高供电可靠性。
提高配电网运行管理人员 的技能水平,确保他们能 够熟练掌握设备的运行特 性和应急处理能力。
加强用户管理与需求侧管理
用户管理
加强用户用电安全宣传和培训,提高用户的安全用电意 识和自我保护能力。
需求侧管理
通过合理的电价政策和激励措施,引导用户错峰用电和 节能减排,减轻配电网的运行压力。
05 案例分析
重要性
随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电可靠性的要求越来越高。配电 网作为电力系统的末端,其供电可靠性直接影响到用户的用电安全和稳定。

电力系统10kV及以下配电网设施配置技术表格汇总

电力系统10kV及以下配电网设施配置技术表格汇总
与分散式柔性互联装置有电气联系的公共配电网低压线路、公共配电网配电室、箱式变电站或柱上变压器的低压母线、用户配电室、箱式变电站或柱上变压器的低压母线、低压线路(含单相)
汇集容量<40OkHr
IOkV
专线接入公共电网变电站、开关站的IOkV母线
3000kW-6000kW
专线接入公共配电网电缆分界室、开闭器的IOkV母线
柔性互联装置的直流母线
100kW-500kW
220V/380V
公共配电网配电箱或低压线路
汇集容量≤100kW,其中:单点容量8kW及以下可单相接入
公共配电网配电室、箱式变电站或柱上变压器的低压母线
汇集容量IoOkW~400kW
用户配电变压器的低压母线、配电箱或低压线路
汇集容量W400kW,其中:单点容量8kW及以下可单相接入
供电电压等级(kV)
充换电设施总负荷
0.22
IOkW及以下单相设备
0.38
100kW及以下
10
100kW以上
4G或5G通信
智能融合终端或用电采集终端
用电采集系统
表10电化学储能接入电网电压等级
储能额定功率
接入电压等级
接入方式
8kW及以下
220V/380V
单相或三相
8kW-100OkW
380V
三相
50OkW〜500OkW
IOkV
三相
表11电力用户供电电压等级的确定
供电电压等级(kV)
用户设备容量
受电变压器总容量
电力系统
表1供电区域划分表
供电区域
A+
A
划分范围
表2供电可靠性和电压合格率目标
供电区域
供电可靠性

浅析电力系统配电网供电可靠性_1

浅析电力系统配电网供电可靠性_1

浅析电力系统配电网供电可靠性发布时间:2021-06-25T14:51:44.903Z 来源:《当代电力文化》2021年第6期作者:孙学林[导读] 配电网供电可靠性是指供电系统对用户持续供电的能力,反映了电力用户电能需求的满足程度孙学林国网山东省电力公司菏泽供电公司山东省菏泽市 274000摘要:配电网供电可靠性是指供电系统对用户持续供电的能力,反映了电力用户电能需求的满足程度。

要提高供电可靠性,一是要完善网架结构和设备技术装备水平,二是要加强线路与设备的运行维护管理。

只要有充足的电源、完善的网架和先进的设备装备水平,就能为提高供电可靠性奠定坚实的基础。

与此同时,加强运行、检修、停电等一系列管理工作方能从根本上提高供电可靠性水平。

关键词:电力系统;配电网;供电;可靠性;策略1配电网的组成配电网是以电能为主要部分的电力网络,根据电压等级分为高压配电网、中压配电网和低压配电网。

高压配电网:通常为35~110kV,负荷密度大可用220kV。

中压配电网:通常6~10kV,6kV为淘汰型。

低压配电网:220/380V。

随着现在社会的不断发展,居民用电的需求也越来越大,越来越要求供电的安全性、可靠性、稳定性。

因此,需要提前做好配电网的改革和规划,要求把电线线路设备做分段处理,分段设置有很多的优点,可以利用中性点不接系统把配电网分割成独立部分,如果其中一个分段出现问题,则不会导致整个配电网的工作,只需要对出现问题的分段进行修理就行,这样不仅可以减少配电网出故障的次数、减少停电次数,还能提高配电网的运作效率。

2提高配电网供电可靠性的措施2.1完善配电网结构配电网线路具有诸多特征,如分布广、长时间暴露在自然环境中等,在运行过程中不仅会受到外界环境因素影响,还会受到电力负荷、正常机械载荷的影响。

如果想进一步降低各因素影响程度,高效控制影响范围,相关工作者需在第一时间完成检修工作,综合考虑10kV配电网线路工程所处地貌、气候变化以及地形等情况,通过有效测试设备仪器的运行情况,同时依据测试结果制定针对性的防范措施等,高效控制故障,将故障发生率降至最低。

简析10kV配电网供电可靠性

简析10kV配电网供电可靠性

简析10kV配电网供电可靠性10kV配电网供电可靠性是指该电网能够持续稳定地为用户提供电力,不出现长时间或频繁的停电、电压波动等情况。

供电可靠性是衡量电网运行质量的重要指标,对于保障用户的电力需求和社会经济的稳定运行具有重要意义。

10kV配电网供电可靠性的评价指标主要包括以下几个方面:1. 停电频率:即电网停电的次数。

通常以每年的停电次数来表示,停电频率越低,说明电网的可靠性越好。

2. 停电时长:即电网停电的持续时间。

停电时长越短,说明电网恢复供电的速度越快,可靠性越高。

3. 电压波动:即电网供电的电压波动程度。

电压波动越小,说明电网的电压稳定性越好,供电可靠性越高。

4. 故障处理时间:即电网故障发生后,处理故障的时间。

故障处理时间越短,说明电网运维的效率越高,供电可靠性越高。

为了提高10kV配电网供电可靠性,需要采取以下措施:1. 完善电网设备和线路的设计与建设,确保设备的高可靠性和合理的容量,以应对负荷的变化和故障的发生。

2. 建立完善的电网监控系统,实时监测电网的运行状态和故障信息,及时发现和处理潜在问题。

3. 提高电网的自动化程度,通过智能开关、自动重启装置等设备,能够快速切换和恢复电网供电,减少停电时间。

4. 加强电网维护和保养,定期检查设备的状态和运行情况,及时发现并修复潜在故障,防止故障的扩大。

5. 增加备用电源和电路的设置,当主电源发生故障时,备用电源能够及时接替供电,确保用户的用电需求不受影响。

提高10kV配电网供电可靠性是电力系统建设和运维中的重要工作,需要综合考虑设备的可靠性和容量、运维的效率和技术等因素,以确保用户的用电需求得到可靠和稳定的满足。

浅谈供电“两率”

浅谈供电“两率”

浅谈电压合格率和供电可靠率文:符家学(伟鹏机电公司)随着社会的飞速发展,人们的生活水平和科技水平的不断提高,高科技新产品的广泛应用,对于电力企业的供电水平也有了很大的要求和提高。

从一个普通用户的简单用电事实便可知供电可靠性和电压质量的重要。

在现在的家庭中,50%的有电脑,平时如果电压太高或太低都会引起电脑关机。

虽然现在的电源系统也有了很好的保障和提高,比如重合阐系统,可以不会长时间的让用户造成停电,但对于电脑等高科技产品还是会造成自动关机等影响。

供电系统用户供电可靠性,是电力可靠性管理的一项重要内容,直接体现供电系统对用户的供电能力,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,是供电系统在规划、设计、基建、施工、设备选型、生产运行、供电服务等方面的质量和管理水平的综合体现。

目前,我国开展的用户供电可靠性管理仅统计到中压用户,除其中一部分专变用户能满足统计要求外,相当的一部分所谓“公用配变用户”是虚拟的用户,不仅不能全面真实地反映用户的供电可靠性水平,而且与先进国家的可靠性统计口径脱节。

因此,用户供电可靠性统计由中压向低压延伸,是供电可靠性发展的必然趋势,是提高管理水平和供电服务质量,巩固一流成果,与世界接轨的客观要求。

一、解析电压合格率(一)、电压合格率规定和标准城市地区:供电可靠率不低于99.90%,居民客户端电压合格率不低于96%;农村地区:供电可靠率和居民客户端电压合格率,经国家电网公司核定后,由各省(自治区、直辖市)电力公司公布承诺指标。

电压是反映电源无动出力与用户无功负荷的平衡情况、按照国家标准,供电所供电额定电压为:低压供电:单相为22V、三相为380V。

高压供电:为l0、35(63)、110、220、500(kV)。

除发电厂直配电压可采用3kV、6kV外,其它等级的电压应逐步过渡到上述所列的额定电压。

客户电压质量指标主要是指客户供电电压偏差合格的状况,供电部门与客户的产权分界处或由供用电协议所规定的电能计量点的电压允许偏差是:1、单相供电220V居民客户受电端:-10%~+7%,即用电时最高电压不高于236V,最低电压不低于198V。

配电专业考试题库和答案

配电专业考试题库和答案

配电专业考试题库和答案一、单项选择题1. 配电网是指从变电站出口到用户电能表之间的()。

A. 一次系统B. 二次系统C. 三次系统D. 四次系统答案:A2. 配电网的电压等级一般为()。

A. 220VB. 380VC. 10kVD. 35kV答案:C3. 配电网的主要功能是()。

A. 发电B. 输电C. 变电D. 配电答案:D4. 配电网的供电可靠性是指在一定时间内,配电网能够()地向用户供电的能力。

A. 连续B. 稳定C. 可靠D. 经济答案:C5. 配电网的供电电压质量主要是指电压的()。

A. 稳定性B. 经济性C. 可靠性D. 波动性答案:A二、多项选择题1. 配电网的主要组成部分包括()。

A. 变电站B. 配电线路C. 配电变压器D. 用户设备答案:ABC2. 配电网的电压等级一般包括()。

A. 10kVB. 20kVC. 35kVD. 110kV答案:ABC3. 配电网的供电可靠性可以通过以下哪些指标来衡量()。

A. 停电次数B. 停电时间C. 电压合格率D. 供电量答案:ABC4. 配电网的电压质量可以通过以下哪些指标来衡量()。

A. 电压偏差B. 电压波动C. 电压不平衡D. 电压瞬时值答案:ABC三、判断题1. 配电网的电压等级越高,供电可靠性越高。

()答案:×(电压等级与供电可靠性没有直接关系)2. 配电网的供电电压质量只与电压的稳定性有关。

()答案:×(供电电压质量还包括电压偏差、电压波动等指标)3. 配电网的供电可靠性和电压质量是相互独立的。

()答案:×(供电可靠性和电压质量是相互影响的)四、简答题1. 简述配电网的主要功能。

答案:配电网的主要功能是将电能从变电站输送到用户,满足用户的用电需求,保证供电的可靠性和电压质量。

2. 配电网的电压等级是如何划分的?答案:配电网的电压等级一般按照供电范围和用户需求来划分,常见的电压等级有10kV、20kV、35kV等。

城市配电网生产运行安全评价指标体系及综合评价

城市配电网生产运行安全评价指标体系及综合评价

城市配电网生产运行安全评价指标体系及综合评价城市配电网是保障城市正常生活和工业生产运转的重要基础设施之一,其运行安全评价是保证城市电力供应质量和正常供电的重要手段。

下面将介绍城市配电网生产运行安全评价指标体系及综合评价方法,包括基本指标、一级指标和二级指标,并介绍综合评价方法。

一、城市配电网生产运行安全评价指标体系1.基本指标基本指标是城市配电网生产运行安全评价的前提条件,包括电力供应可靠率、电能质量、电压稳定性等。

-电力供应可靠率:反映城市配电网供电的可靠性,考虑供电中断时间和频次。

-电能质量:反映城市配电网供电的稳定性和质量,包括电压波动、短时中断等。

-电压稳定性:反映城市配电网供电的电压稳定性,包括电压偏差、变压器负载率等。

2.一级指标一级指标是基于基本指标构建起来的,反映城市配电网生产运行安全的核心内容,包括电网可靠性、电网管理水平、设备运行状态等。

-电网可靠性指标:包括平均故障间隔时间、平均故障恢复时间等,反映了城市配电网系统的保电水平。

-电网管理水平指标:包括电网管理体系认证情况、调度指令落实情况等,反映了城市配电网管理水平的好坏。

-设备运行状态指标:包括设备抢修及时率、设备巡检合格率等,反映了城市配电网设备运行状态的良好程度。

3.二级指标二级指标是在一级指标的基础上进一步细化,细化到具体的操作层面,反映城市配电网生产运行安全的具体实况,包括设备检修、巡检、工作负荷等。

-设备检修指标:包括检修及时率、检修合格率等,反映了城市配电网设备检修的质量和及时性。

-巡检指标:包括巡检覆盖率、巡检合格率等,反映了城市配电网巡检的全面性和准确性。

-工作负荷指标:包括工作负荷合理率、负荷曲线平稳度等,反映了城市配电网的负荷情况和运行稳定性。

二、城市配电网生产运行安全评价综合评价方法1.权重分配根据不同指标的重要性和实际情况,对每个指标进行权重分配,保证指标的重要性得到充分体现,并确保评价结果的准确性。

电力配网存在的不足与电力配网可靠性

电力配网存在的不足与电力配网可靠性

电力配网存在的不足与电力配网可靠性摘要:电力配网的运行质量是决定电力系统整体稳定性的最重要因素。

当今时代我国人民生活质量的提高以及经济建设速度的加快,促使我们对电力配网运行的可靠稳定性提出了越来越高的要求。

但不难发现,我国目前的电力配网仍存在较多问题,因此有必要对这些问题进行分析并提出改进措施。

关键词:电力配网;可靠性;存在的不足;对应措施引言电力系统中配网是衔接用户和供电公司的关键一环,其可靠性是有效衡量企业是否能实现连续供电的关键性指标,电力配网可靠性不但会在经济效益、社会效益等方面起到重要的影响,同时还能体现出供电企业用户服务水平。

若电力系统运行的时候,培养可靠性没有办法保证,则有可能会出现电力安全事故,严重的还会对电力用户的安全产生威胁,故有效提高电力配网可靠性是非常必要的。

1电力配网中的不足1.1设计不具备合理性。

设计不合理是造成电力配网不足的一个主要问题。

在进行配电网设计期间,,没有对配电区域进行有效的规划工作,同时也没有做好细致的研究,从而造成电力配网工作很难满足用户的实际需要。

1.2配电网的电压合格率比较低。

一些配电网区域的合格率不高,从而造成一些电网系统需要较强的电压,否则很难得到有效的运行。

同时在电力配网的过程中,极容易发生网损的情况,而要是特别严重的话,那么此线路当中的电力设备将会耗损很大一部分的电能。

以上的情况是造成电力配网稳定性不足的一个重要原因,而且严重的话还会造成停电,从而给用户的日常生活造成影响。

1.3电力配网的自动化程度不足。

许多配电网过于老化,而且自动化程度普遍偏低。

在进入智能化时代以后,这种配电网显然已经无法跟得上时代发展的角度,如果继续使用的话,那么电网在进行电能分配的时候,就无法获得足够的电压。

1.4电力配网的设备更新缓慢。

电网如果想得到有效运行,拥有完善的电力配网设备非常关键。

目前,即便是最大容量的电力配网,也不能够给用户提供充足的电力,因此必须要对设备进行更新。

配电网基本知识

配电网基本知识

一、供电区域划分1.A+类供电区主要为直辖市的市中心区,以及省会城市(计划单列市)高负荷密度区;2.A类供电区主要为省会城市(计划单列市)的市中心区、直辖市的市区以及地级市的高负荷密度区;3.B类供电区主要为地级市的市中心区、省会城市(计划单列市)的市区,以及经济发达县的县城;4.C类供电区主要为县城、地级市的市区以及经济发达的中心城镇;5.D类供电区主要为县城、城镇以外的乡村、农林场;6.E类供电区主要为人烟稀少的农牧区。

二、供电区域规划目标供电可靠性指标主要包括用户年平均停电时间、用户年平均停电次数等。

在低压用户供电可靠性统计工作普及后,可靠性指标应以低压用户作为统计单位,口径与国际惯例接轨。

用电负荷的分类电力负荷是指依法与供电企业建立供用电合同关系的电能消费者。

所有的负荷表现形式为消耗电能,但就其性质而言却有所不同,把具有不同性质的负荷进行区分,称为负荷的分类。

把电力负荷与供电可靠性的要求相结合,以及中断供电后将会对政治、经济及社会生活所造成损失或影响的程度进行区分,可以分为下列三级:1.一级负荷一级负荷是指突然停电将会造成人身伤亡,或在经济上造成重大损失,或在政治上造成重大不良影响、公共秩序严重混乱、造成环境严重污染的这类负荷。

如重要交通和通信枢纽用电负荷、重点企业中的重大设备和连续生产线、政治和外事活动中心等。

2.二级负荷二级负荷是指突然停电将在经济上造成较大损失,或在政治上造成不良影响、公共秩序混乱的这类负荷。

如突然停电将造成主要设备损坏、大量产品报废、造成环境污染、大量减产的工厂用电负荷,交通和通信枢纽用电负荷,大量人员集中的公共场所等。

3.三级负荷三级负荷是指不属于一级和二级的这类负荷。

二、用电负荷的一般供电要求一级负荷应由两路电源供电。

供同一用户的两路电源不应该是同杆双回路架设,也不能出自电源的同一条母线。

一级负荷中的特别重要负荷必须增设自备应急电源,也可以由第三路电源供电作为备用电源。

论述配电网电压合格率的改善措施

论述配电网电压合格率的改善措施

论述配电网电压合格率的改善措施随着我国电子产业的快速发展,电子移动设备走入千家万户,社会生产和生活对于用电的需求量与日俱增。

在信息时代背景下,进一步提升国家电网的供电能力,并保证供电稳定性和可靠性对于保证社会生产和生活的有序运行有着极为重要的意义。

配电网直接与用户相连,是用户与电网连入的第一道窗口,能够敏锐的察觉到用户对供电的各种需求。

配电网电压合格率是反映供电质量的一个显著指标,目前许多变电站都采用了电压无功补偿机制来提升电压合格率,以提升电网运行能效。

本文将主要介绍几种配电网电压提升合格率的改善措施。

一、配电网电压合格率与电压无功控制概述“电压合格率”是供电企业重要的技术考核指标之一,提高“电压合格率”是保证电力系统稳定运行的关键。

电压合格率是指实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间之比的百分值。

当电压合格率较低的时候,表示电网电压输出波动较大,会影响到社会生产和生活的各方各面,严重时甚至还会引起电网大面积的停电事故。

无功补偿是配电网安全运营中必不可少的一种控制措施,配电网的无功平衡是保证电能质量、提高供电管理水平、降低线路无功损耗、提高供电设备利用率以及提高经济效益的基本条件。

无功控制能够进一步的提升电压质量,继而起到提升电压合格率的作用,无功补偿的升压机制在于有效提高了配电网电路末端用户的供电电压,在恒定的功率,补偿无功功率能够有效的降低输电电流,从而造成配电网电路压降减少,在配电网首端电压不变的情况下,末端的供电电压将会随之提升。

二、提升配电网电压合格率的一般性改善措施1.基于符合预测的调压方法一般来说,在变电站短时期没有设备无改造条件下,对于配电网常用调压提升电网电压合格率的方法一般通常采用装设无功自动补偿装置的方式,但其补偿范围存在一定的局限性。

理论上利用无功补偿机制实际上是一种提升配电网电压合格率的有效机制,但在实践上想要实现科学的对于无功补偿点的选取、末端电压的实时监测涉及到复杂的数学算法、计算模型等,具有一定的复杂性。

配网技术导则

配网技术导则

配网技术导则第一部分1 适用范围本部分技术导则适用于年售电量超过一百亿千瓦时的地区的配电网建设与改造.2 建设改造的基本技术原则2.1通过对城市配电网的建设和改造,力争对用户的供电可靠率达到99.96%,电压合格率达到98.5%,配网线损小于5%. 2.2中压配电网应依据高压变电站的分布和参照城市行政区、县,分为若干相对独立的分区配电网。

分区配电网应有明确的供电范围,一般不应交错重叠.2.3中压配电网应有较高的供电可靠性,其准则是:(1)当任何一个变电站10千伏开关柜计划检修停运时仍能保持向用户继续供电。

对于重要负荷采用双电源供电,当主供电源中断时,可经自动或手动操作即时转电,对于非重要负荷,事故停运时通过操作能保持向用户继续供电(操作时间不大于2.5小时),不过负荷,不限电;(2)新用户工程按计划接入电网不致于使全线用户停电。

2.4中压配电网的主干线应形成环形网络,开环运行,以便在计划检修或事故情况下能够转供部分负荷,缩小停电范围。

2.5中压配电网应具有一定备用容量,一般应有三分之一裕度,当负荷转移时不致于使配电网的各元件过载。

12.6中压配电网应有较强的适应性,新建的主干线、开闭所和配电站的土建均应按10年到20年发展需要的规模一次建成。

2.7为提高高压变电站10千伏馈电线的利用率,应尽量减少以专用线路向用户供电,新用户报装配电变压器容量未达到7000千伏安者,一般不提供专线。

有些重要用户虽然容量未达到7000千伏安,但可以两个或两个以上重要用户共同接入同一线路,此线路不再接其他公用负荷。

2.8城市道路网是城市配电网建设的依托,每条道路至少应留一条线路路径。

城市主、次干道均应留有电缆敷设位�Z,有些干道还应留有电缆隧道或排管位�Z。

道路交叉处可按规划线路数敷设足够数量的电缆管。

2.9中压配电线路供电半径,市区及县城一般控制在3千米以内,近郊地区控制在5千米以内。

2.10 扩大中压配电网的覆盖范围,控制低压配电网供电半径.配电变压器宜采用多布点、小容量。

配电网综合评价指标体系表1

配电网综合评价指标体系表1
附表. XX公司配电网综合评价指标
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 一 级 二级指标 三级指标 用户年平均停电时间(可靠 供 供电可靠性 率) 用户年平均停电次数 电 故障停电时间占比 质 综合电压合格率 量 电压质量 “低电压”用户数占比 变电站单线单变占比 110(66)kV电网结构 高压配电网标准化结构占比 高压配电网N-1通过率 变电站单线单变占比 35kV电网结构 高压配电网标准化结构占比 电 网 高压配电网N-1通过率 结 中压配电线路平均供电半径 构 中压架空配电线路平均分段数 中压配电网标准化结构占比 10kV配电网结构 中压配电线路联络率 中压配电线路站间联络率 中压配电线路N-1通过率 高压线路标准化水平 110(66)kV设备标准化水平 高压主变标准化水平 高压线路标准化水平 35kV设备标准化水平 高压主变标准化水平 110(66)kV设备年限 高压在运设备平均投运年限 装 35kV设备年限 高压在运设备平均投运年限 备 中压线路标准化水平 水 10kV设备标准化水平 中压配变标准化水平 平 10kV设备年限 中压在运设备平均投运年限 中压线路电缆化率 中压架空线路绝缘化率 10kV设备概况 高损配变占比 非晶合金配变占比 高压变电容载比 变电站可扩建主变容量占比 变电站负载均衡度 高压线路最大负载率平均值 110(66)kV电网供电能力 高压线路负载均衡度 高压重载线路占比 高压重载主变占比 高压轻载线路占比 高压轻载主变占比 高压变电容载比 变电站可扩建主变容量占比 变电站负载均衡度 高压线路最大负载率平均值 供 35kV电网供电能力 电 高压线路负载均衡度 能 高压重载线路占比 力 高压重载主变占比 高压轻载线路占比 高压轻载主变占比 中压线路出线间隔利用率 中压线路最大负载率平均值 中压线路负载均衡度 中压重载线路占比 中压轻载线路占比 10kV电网供电能力 中压配变最大负载率平均值 中压配变负载均衡度 中压重载配变占比 中压轻载配变占比 户均配变容量 110(66)千伏智能变电站占比 变电站智能化水平 35千伏变电站光纤覆盖率 配电自动化有效覆盖率 智 配电自动化水平 能 采用光纤通讯方式的配电站点 化 占比 配变信息采集率 水 用户互动化水平 智能电表覆盖率 平 可控负荷容量占比 分布式电源渗透率 环境友好水平 电动汽车充换电设施容量密度 高压线路负载率平均值 110(66)kV设备利用率 高压主变负载率平均值 高压线路负载率平均值 电 35kV设备利用率 网 高压主变负载率平均值 效 中压线路负载率平均值 10kV设备利用率 率 中压配变负载率平均值 110千伏及以下综合线损率 电能损耗 10千伏及以下综合线损率 综 投资占比 配电网投资占比 合 单位投资增供负荷 投资效益 效 单位投资增售电量 益 城网 1.75 2 0.02 99.99 0 3.64 100 89.47 0 100 0 9.06 9 62.2 62.2 78.2 73.3 62.5 100 0 100 农网 6.04 12 0.07 99.78 10.96 9.09 100 89 80.64 100 20.75 26.05 33 33.4 33.4 57.4 10.2 72.88 100 76.56 100 合计 4.20 9 0.05 99.90 10.96 12.73 100 89.13 80.64 100 20.75 22.33 42 95.6 95.6 95.6 83.5 65.75 100 76.56 100 A+ 2014年 A 0.88 1 0.01 99.99 0 0 100 100 0 100 0 6.05 0 62.2 62.2 75 89.58 50 100 0 100 B 2.54 2 0.03 99.95 0 3.64 100 86.67 0 100 0 12.11 9 62.2 62.2 78.26 46.13 65 100 0 100 C 5.78 6 0.07 99.89 0 3.64 100 83.33 0 100 0 13.75 31 33.4 33.4 56.92 20.19 83.33 100 0 100 D 10.51 11 0.12 99.81 10.96 5.45 100 90.79 80.64 100 20.75 27.98 2 33.5 33.5 11.86 0 72.34 100 76.56 100 E 城网 1.58 2 0.02 99.99 0 3.64 100 89.47 0 100 0 7.06 5 61.2 61.2 75.2 69.3 60.5 100 0 100 农网 5.61 11 0.07 99.85 3.09 9.09 100 89 79.85 100 14.75 23.05 27 30.4 30.4 57.4 11.2 78.88 100 74.56 100 合计 3.59 9 0.04 99.91 3.09 12.73 100 89.13 79.85 100 14.75 21.58 32 94.6 94.6 95.6 83.5 70.75 100 74.56 100 A+ 2015年 A 0.79 1 0.01 99.99 0 0 100 100 0 100 0 4.02 2 61.2 61.2 75 83.58 50 100 0 100 B 2.37 2 0.03 99.95 0 3.64 100 86.67 0 100 0 10.22 3 61.2 61.2 75.26 46.13 65 100 0 100 C 5.69 6 0.07 99.91 0 3.64 100 83.33 0 100 0 11.58 5 30.4 30.4 56.92 25.19 83.33 100 0 100 D 9.72 10 0.11 99.82 3.09 5.45 100 90.79 79.85 100 14.75 25.11 22 30.5 30.5 11.86 0 72.34 100 74.56 100 E 城网 1.43 2 0.02 99.99 0 1.78 100 91.23 0 0 0 0 11 51.2 51.2 73.2 73.3 62.5 100 0 100 农网 5.21 9 0.07 99.86 0 7.02 100 92.34 75.54 0 0 0 24 30.4 57.4 10.2 72.88 100 72.56 100 合计 3.19 7 0.04 99.92 0 8.77 100 91.89 75.54 0 0 0 35 84.6 84.6 95.6 83.5 62.75 100 72.56 100 A+ 2017年 A 0.75 1 0.01 99.99 0 0 100 100 0 0 0 0 2 51.2 51.2 75 89.58 50 100 0 100 B 2.24 2 0.03 99.96 0 1.78 100 88.59 0 0 0 0 9 61.2 61.2 73.26 46.13 63 100 0 100 C 5.55 6 0.07 99.92 0 1.78 100 84.67 0 0 0 0 15 30.4 30.4 56.92 20.19 83.33 100 0 100 D 9.24 9 0.11 99.83 0 5.45 100 91.23 75.54 0 0 0 20 30.5 30.5 11.86 0 69.34 100 72.56 100 E 城网 1.31 1 0.02 99.99 0 1.78 100 92.35 0 0 0 0 9 61.2 61.2 73.2 73.3 62.5 100 0 100 农网 4.82 7 0.06 99.90 0 7.02 100 94.87 70.4 0 0 0 66 30.4 30.4 57.4 10.2 71.88 100 86.56 100 合计 2.80 5 0.04 99.94 0 8.77 100 93.82 70.4 0 0 0 75 94.6 94.6 95.6 83.5 65.75 100 86.56 100 A+ 2020年 A 0.70 1 0.01 99.99 0 0 100 100 0 0 0 0 3 61.2 61.2 73 89.58 50 100 0 100 B 2.19 2 0.03 99.97 0 1.78 100 90.47 0 0 0 0 6 61.2 61.2 70.26 46.13 65 100 0 100 C 5.43 6 0.06 99.93 0 1.78 100 89.59 0 0 0 0 27 30.4 30.4 56.92 20.19 83.33 100 0 100 D 8.76 8 0.1 99.87 0 5.45 100 93.45 70.4 0 0 0 39 30.5 30.5 11.86 0 72.34 100 86.56 100 E

配网系统结构图

配网系统结构图

配网系统结构图一、配电在电力生产的特殊性配网设备点多面广,单个设备价值低,所以维护的投入也小,对小型智能化需求量大。

虽然配网生产部门不像电网营销部门一样直接对接客户,但也是生产中最面向客户的一环。

营销部接到客户投诉,如果是设备原因,转手就给配网部。

输变电作为主网,在国家垄断这方面没有异议,配网是一直有开放的呼声的,增量配电网、地方电网等一直在做这方面的业务。

有很多大型用电企业也会自建从变电站、配网、用电的专用电网。

民营企业在这块有较大的进步空间。

主网投资高峰期过了,现在是营配投资是热门,可以讲的内容很多,本篇就只做基本的概念介绍,像增量配电网、配电运维、和智能配电,后面再开专篇讨论。

二、配电概述图|配电网络配电系统是由多种配电设备(或元件)和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。

图|典型室外供配电系统结构示意图这里只看主要设备的配网结构:1.变电站的10kV 开关,从这算配网的开端。

2.接入中压环网柜,供电N-1装备,组手拉手网络,以前的放射性线路,经济不好的地方,是没有这个的。

图|配电环节在智能电网中的作用配电网的主要作用就是从输电网那里接收的电能,按需求分配下去。

即将高电压降低至用户所需要的各种电压,向各种用户供电。

相对输电专干“输”,变电专干“变”,配电是“输变”都做,有时还兼点客户营销的工作,自己把小电网的工作都干完了,所以输变配网又叫“主配网”。

因为配电起承上启下的工作,又有个热门工作叫“营配调”,现在叫“供电服务”,就是把和客户有直接关系的电网部门组合工作,是现在国网、南网、综合能源的热门。

四、配网分类图|配电网结构示意图按电压分类配电按电压一般分为高压配电、中压配电和低压配电,其中:高压配电电压:35kV、110kV,又称地方电力网;中压配电电压:10kV低压配电电压:380/220V按供电区域分类配电按供电区域分为城市配电网、农村配电网、工厂配电网:城市配电网:提供城市居民工作生活,负荷相对集中农村配电网:提供农业生产和农村正常生活用电。

电力系统配电网供电可靠性分析

电力系统配电网供电可靠性分析

电力系统配电网供电可靠性分析摘要:随着我国社会经济不断发展,电网企业发售的电量虽已满足用户基本需求,但用户对电网供电可靠性的要求持续提高。

配电网的供电可靠性水平是配网规划、网架、运维、计划、设备技改等方面质量和管理水平的综合体现。

为了保证用户的用电质量,如何进一步提升配电网的供电可靠性,实现供电可靠性的精益化管理,成为目前电网企业亟需解决的问题。

关键词:配电网供电可靠性提升策略一、引言配电网在电力系统工作的过程中有非常重要的作用,并在工作过程中占主导地位,是电力系统高质量工作的基础保障。

在实际工作中,电力系统中配电网供电的可靠性受到了极大的关注。

要有效解决供电可靠性的问题,就需要工作人员根据实际情况科学地制订供配电方案,并严格地落实相关工作,提升工作质量,进而为其进一步发展奠定基础。

二、配电网的重要作用配电网在保障电力输送稳定中发挥看重要作用,在电力系统中占据着重要的地位,是电力系统长期稳定供电的基础保障,配电网供电可靠性直接影响电力系统的高质量稳定供电,供电企业应该重视提升配电网供电的可靠性,确保满足当前电力系统的供电需求。

同时,应该提升工作人员对配电网供电可靠性的重视程度,尽可能使其高质量地完成相关工作,根据实际情况科学地落实相关工作,真正提升工作质量及效率,使我国的电力系统长期稳定地为人们的工作、生活提供稳定的电力资源,进而促使我国电力行业的高质量发展,促进社会的进步。

配电网是电力系统非常重要的一个组成部分,并在实际工作中发挥着重要的作用,因此在开展相关工作时,工作人品应该根据专业化的技术要求严格地落实相关工作,使配电网的供电工作稳定发展。

与此同时,更加高效地提升我国配电网稳定供电的相关技术,为其在新时代的发展中更好地立足与进步奠定良好的基础。

三、提升配电网供电可靠性的策略1.配电网的规划与改造1.1提高配电网的长期适用性配电网是一项长期工程,在配电规划中,为了能够有效的保证配电网的可靠性,应当按照实际用电情况,满足不同开关电源插入量、适用程度。

浅谈配电网供电的可靠性分析及处理

浅谈配电网供电的可靠性分析及处理
高 电压 技 术 ,0 0 2 ( :4 6 . 2 0 , 6 4)6 — 6户 风害 影响
1 3 I 5 I 5
J 设备质量问题I 其他
l 3 1 1 l 37 . 0
比例 , l 4 . l 1 . l 1 2 l 1 .1 % 81 5 8 2 85 5 11
5 结 论
根 据 已经 开 挖 的 某 1 O V 变 电 站接 地 网 的 实 际腐 蚀 情 况 , 1k 用 理 论 计 算 得 到 的腐 蚀 后 支 路 电阻 值 与 实 际 电阻 值 进 行 比较 , 可 诊 断 出所 有 中 度 、 重 腐 蚀 支 路 以及 断 裂 支 路 , 断 所 得 的 严 诊 腐 蚀 倍 数 与 实际 腐 蚀 倍 数 基 本 吻合 。有 些 未发 生 腐 蚀 的 支 路 以
全。
( 对 基 建 临 时 施 工 单 位 ( 政 工 程 等)应 讲 明 电缆 通 道 所 5) 市 ,
在位 置, 签定 防护 协 议 , 要地 段 设 专 人 监 督 施 工 。 故 障设 备 分 必 类统 计 结 果 见 表 2 。
表 2 故障设备 分类统计表
故 障 设 备 电杆 及 电缆 次 数 1 3 故 障原 因 外 力 撞 杆 及 开 挖
导线
瓷 瓶 避 管器

3 1 1
老化或接触不 良及挂导 电物体引起短路
瓷 瓶 老 化 、 管 闪 络 套 铑 化 或 接 触 不 良 用 户 阻 容 吸 收器 击 穿
1 故 障停 电原 因及对 策
20 O 3年 该 市 电业 局 配 电设 备 共 发 生 线 路 跳 闸 停 电 2 7次 , 严 重 影 响 了供 电可 靠 性 。 表 1列 出 了故 障 停 电愿 因 的统 计 数
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从上述的观点出发,所谓供电可靠性,其定义就是在电力 系统设备发生故障时,衡量能使由该故障设备供电的用户供 电故障尽量减少,使电力系统本身保持稳定运行(包括运行 人员的运行操作)的能力的程度。 这个定义,基本上反映了供电可靠性的实质,已广为人 们所接受。这里所说的“使由该故障设备供电的用户供电障 碍尽量减少”,不仅包含了电力系统在发生设备故障之后减 小故障的影响,保持系统稳定的问题;同时也包含了为防止 故障发生,和万一发生故障后,为减少故障影响而进行的倒 闸操作及维护、检修的效果,以及操作、维护、检修本身作 业停电对用户造成的影响等问题。因此,电力系统供电可靠 性的实质,就是电力系统对用户连续供电能力程度的量度。 而具体到配电系统来说,所谓配电网供电可靠性,就是量度 配电网在某一定期间内,能够保持对用户连续充足供电的能 力的程度 。 总括起来,系统可靠性研究和考虑的问题大体有以下四 个方面:
2.2 建立配电网可靠性指标考虑的因素及分析方法 由于配电网可靠性工作包含了量度过去和预测未来两 个方面,而且两个方面所研究的对象和方法又有所不同, 因此其所建立的指标表示的侧重点也略有不同。但是由于 前者是彼此密切相关和统一的,其基本出发点也是一致的, 所以其考虑的因素虽然不尽相同,但却是一致的。 2.2.1 建立配电网可靠性统计指标考虑的因素及方法 (1)可靠性统计评价的目的。配电网可靠性统计、分 析及评价,是配电网可靠性管理的基础,也是电力工业可 靠性管理的一个重要组成部分,其目的在于以下几点: ① 收集配电网运行方面的可靠性资料,建立供电可 靠性的数据系统和指标。 ② 为编制配电网运行方式、维护检修计划、备品备 件计划提供可靠的数据及资料。
设备的运行状态一般与系统的供电状态一致。设备的停 运状态却存在着两种情况,一种是对用户停电的停运状态, 一般单回路供电系统中串联的设备停运时,都将引起对用户 的停电,这与系统的停电状态是一致的;另一种是不造成对 用户停电的停运状态,当有多台设备并联运行并有足够的冗 余容量的情况即属此类,如果从系统对用户影响的角度来看, 可以说它是停电用户为零的一种停电状态。 建立配电网可靠性统计评价指标,必须同时考虑配电网 的状态和设备的状态。因为配电网的状态既反映了系统整体 的状况,又反映了系统对用户的影响。建立了考虑配电网能 够状态的指标,就能够收集面向用户或负荷点的数据,提供 有关系统充裕度的历史数据和资料。而配电设备的状态则反 映了设备的功能和特性及其对配电网供电能力的影响。建立 了考虑配电设备状态的指标,就能够收集面向元件的数据, 包括设备停运造成用户停电或不停电的数据;能够提供设备 停运或修理期间的连续数据和资料,为制定设计、运行和维 修策略提供依据。此两者缺一不可。
从理论上讲,由于配电系统状态反映的是配电系统对用 户的连续供电能力。为了表示这种连续供电的能力,配电网 的状态无论采用供电状态或停电状态两者中的哪一种,其结 果都是一样的。但实际上,由于供电状态是经常性的,是正 常的状态,在此状态下系统内在的各种问题都很难表现出来, 用户一般也不会做出任何反应。而停电状态则是不经常的、 个别的,甚至可以说是不正常的状态,它往往是系统内部存 在的某种问题的客观表现,而且将直接给予用户以影响。因 此,配电网的连续供电能力通常以停电状态发生的概率作为 指标来表示。 与此相类似,由于配电设备的状态反映的是配电设备的 功能、特征及供电的可靠程度,简而言之,就是配电网的供 电可靠性。因此其供电可靠性的表示同样也只有在设备停运 状态下才能表现出来,所以它通常也总是以停运状态发生的 概率作为指标来表示。 (3)配电网停电和设备停运的性质。一般认为,配电网 停电所表现出的对用户连续供电能力的大小及配电设备停
配电网供电可靠 性与电压合格率
第一节
配电网的可靠性统计评价
一、概述 所谓供电可靠性,实际上就是用户能以多大的可靠程度得 到电力系统供给的电能问题。这里所说的可靠程度,对于用户 来说,可以理解为希望电力系统不管在什么运行条件下都不会 发生故障,连续而充足地供给具有正常的电压和频率的电力。 也就是说,要求电力系统有适当的电压、规定的频率并不停电。 而其中有关电压的变化和频率的波动,从现阶段电力发展的水 平来看,由于发电机反应特性的改善及无功补偿电压调整装置 的采用,虽然在我国一些地区还存在着无功不足的现象,但是 就大多数情况来说,已基本上能够满足诸如电子计算机、各种 自动控制装置和家庭中的电视机之类的用电设备需要,其它工 业发展较快国家的情况则更好。而与此相反,停电问题却给予 社会更大的影响。因此,通常所谓电力系统供电可靠性,往往 就只以用户最关心而又敏感的停电程度来评价,特别是对于供 电系统末端的配电系统更具有现实的意义。
通过停电和停运的频率、持续时间和规模等建立指标来对 配电网的可靠性加以描述。 在这里,我们首先从停电和停运的性质来讨论一下有 关因素的考虑方法。而且,为了便于描述,仅以配电网停 电的性质来加以分析。 如上所述,配电网的连续供电能力,一般总是以停电 状态发生的概率来表示的。而从造成配电网停止供电的可 能性来说,一般有故障停电和作业停电两种情况。所谓故 障停电,是指配电线路或设备由于不正常的运行状况,使 继电保护动作直接跳闸,或者为了防止某种不正常运行的 状态继续扩大,而不能在规定的时间(通常取6h)以前向 调度提出申请,并通知用户的停电。故障停电通常又称为 强迫停电。所谓作业停电,则是在事前按规定的时间(一 般为6h)向调度提出申请,并使用户得到通知而后实施的 停电。作业停电通常又称为预安排停电,它包括计划停电 和临时停电两种情况。两者以其事先是否有正式的计划来
事故,一边谋求继续正常送电。所谓系统恢复(System Restoration),就是电力系统一部分或全部停电时,在考虑系 统运行安全的同时,采取适当措施,使系统尽快恢复到故障前 的正常供电状态。 (4)系统可靠性与用户供电可靠性的配合。由于停电对用 户的影响大小因用户不同而异,所以必须对每个用户研究相应 的可靠性指标。 根据上述有关配电网供电可靠性和系统可靠性的分析可以 得出,所谓配电网可靠性,实质上就是研究直接向用户供给电 能和分配电能的配电网本身及其对用户供电能力的可靠性。
③ 为配电网可靠性预测提供必要的数据和依据。 ④ 为配电网的设计和规划提供必要的可靠性数据。 ⑤ 制定统一的、明确的供电可靠性标准和准则。 ⑥ 为提高配电网对用户的连续供电能力提供最佳可靠性 的决策依据。 (2)配电网和设备的状态及对用户的影响。 ① 配电网的状态。从对用户的影响来看,配电网的状 态有供电状态和停电状态两种。所谓供电状态,就是配电网 处于对用户供给预定供应电能的状态。所谓停电状态,就是 配电网不能对用户供应电能的状态。任何时候配电网都必须 处于这两种状态中的一种。 ② 配电设备的状态。就每一台单一的配电设备来说, 配电设备的状态可分为运行状态和停运状态。所谓运行状态, 就是配电设备处于与配电系统相连接,带电并可以带负荷的 状态。所谓停运状态,就是配电设备由于故障、缺陷或检修、 维护、试验与配电系统断开,而不带电的状态。
运所表现出的系统自身供电可靠性的程度,除了分别受到用 户用电的目的、生活水平、社会环境的不同和配电设备自身 功能、特性的差异的影响之外,还主要取决于如下几种因素: 停电和停运的原因;停电和停运的季节;停电和停运的时刻; 停电和停运的频率;停电和停运的持续时间;停电和停运的 规模等。 这些因素影响和决定了配电网停电和设备停运的性质。 其中,发生停电和停运的原因、季节和时刻,包含着若干自 然现象和环境的影响,虽然它们(特别是停电和停运的原因) 也影响和决定了停电和停运的性质,但是要定量地加以表示 是很困难的。因此,一般仅作定性的分析。而与此相反,停 电和停运的频率、持续时间和规模,则是可以用定量的方式 来加以表示的因素,而且在某种程度上,它们还直接和间接 地反映了停电和停运的原因、季节和时刻等因素的影响及其 所带来的后果的严重程度。因此,人们总是在对停电和停运 原因、季节和时刻等因素进行定性分析的基础上,
(1)设备本身的可靠性。要使构成系统的各种设备经常处于 健全完好的运行状态,能够充分发挥其功能,具有较高的可靠 性。 (2)整个系统的设备可靠性。必须考虑把具有相当可靠性 水平的各种设备组合起来,并与其他系统相联系,构成容易实 现一元化运行和维护的最佳系统。 (3)系统运行的可靠性。必须把各种设备有机地结合起来, 使之成为具有安全校核、系统保护和系统恢复能力,对任何事 态都有自己处理能力的有生命的系统(Living System)。所谓 系统安全校核(System Security Check),就是对系统运行进行 监视和控制,判断能否继续安全无故障运行,对整个系统运行 情况进行全面的监视,以校核运行的安全性。而且,当有威胁 系统运行安全的危险时,通过发出警报等方式促使系统采取适 当的预防措施。此外,on),就是在系统运行发生异常的 情况时,一边采取必要的保护措施,使系统安全运行,不扩大
加以区别。所谓计划停电,通常包括有计划的检修、施工、 用户申请停电及计划限电(拉闸或非拉闸的限电)等。临 时停电则指事前没有正式计划安排的检修、施工、调电倒 闸操作停电、用户临时申请停电及临时拉闸或非拉闸限电 等。配电网停电性质分类详见图10–1如下。 故障停电反映配电网内在特性的好坏,作业停电反映 了配电网在发生故障或缺陷时系统恢复供电的能力。两种 停电又因发生地点的不同而有配电网内部或外部之分。但 无论是外部或内部,也不论故障停电或作业停电,都将对 用户产生影响,即对用户的供电服务质量。因此,在建立 配电网可靠性指标时,既要考虑和建立分别反映故障停电 和作业停电的指标,又要考虑和建立反映其综合情况的指 标。 至于配电设备停运的性质,也与配电网停电的性质相 类似,可以划分为故障(或强迫)停运和作业(或预安排) 停运两种情况。故障停运是由于发生了与配电设备
二、配电网可靠性统计与可靠性预测
配电网可靠性的工作,可分为两个基本方面,即量度过去 的性能和预测未来的行为。即一方面对现有已运行的配电网进 行历史的可靠性的统计、分析及评价,它是整个配电系统可靠 性评价中极为重要的部分;另一方面,为了设计、规划和建立 新的系统,或扩大、改造和发展现有系统供电能力而进行可靠
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