李津婧
(國網浙江省電力有限公司杭州市富陽區供電公司,浙江杭州 311400)
配電自動化指利用通信技術、計算機技術、電子技術等對配電系統運行情況予以監測,并及時落實具體的保護措施,以確保自動化系統統籌控制的合理性。
配電自動化是指以配電網一次網架和設備為基礎,綜合利用計算機、信息及通信等技術,并通過與相關應用系統的信息集成,實現對配電網的監測、控制和快速故障隔離,為配電管理系統提供實時數據支撐。通過快速故障處理,提高供電可靠性;通過優化運行方式,改善供電質量、提升電網運營效率和效益。
即前置機和服務器等系統出現的異常運行情況。此時,由于主站運行程序處理不當,使得電力系統配電運行出現隔離故障,無法及時恢復電力運行。若是主站系統軟件方面出現故障,則會造成數據管理存在異常狀態,甚至出現大范圍數據信息丟失的情況,要重新進行數據庫處理并完成數據備份才能維持可控化運行。
主要表現為:部分企業利用單向通道連接變電站和調度端,影響了電力系統運行的安全性,使后續通道處理過程失效,從而影響后續調度工作監控。
若光纖通道出現異常,則會影響數據的保存,甚至影響警告信息的傳遞速度,無法在第一時間建立數據分析和偏差評估,影響變電站常態化運行管理。
在電力系統安全評估體系中,若變電站RTU(遠程測控終端)運行處于正常狀態,但整體控制效果不理想,一般是通道故障造成的。要結合標準要求和日常管理規范開展相應的維護工作,實現統一管理的目標,滿足變電站實時性管理控制的基本需求。
若框架漏水,設備保護動作會導致直流和交流進線開關跳閘,但直流饋線開關不受影響,可利用直流母線為接觸網提供跨區域供電通道。這會影響配電網另一機架的漏電保護動作,不僅影響配電自動化,對系統供電也有不利影響。
保障主站控制管理的科學性。在主站控制管理時,應依據標準化管理流程,借助相應的管理標準開展具體工作,并建構高效率維修處理模式,從而避免運行不穩定等問題造成的影響,為整個電力系統協調運維管理提供保障。針對主站系統的管理,要確保運維控制模式的科學性和可靠性,配合相應的設備和運行機制,以提高故障控制效率,維護統一管理工作的科學性。
(1)設置完整的主變壓器控制模式。主變壓器在實際運行中主要借助瓦斯保護處理及差動保護處理完成具體工作。相應的瓦斯保護能有效避免變壓器內部溫度過高而出現的分離問題;差動保護則集中控制縱向范圍內的電機故障,打造合理的運行監督模式。一旦主站運行出現異常,報警器會及時發出警報,指導工作人員開展相關維修作業。
(2)及時檢查管理。在進行檢查管理工作時,應以文件的形式開展信息監管控制,并集中匯總在計算機中,以便及時了解系統綜合應用控制的科學性。若整個主站體系中進線施壓受限,則會引發變壓器低壓區開關跳閘等問題。此時,要對母聯開關是否處于自動化運行狀態予以分析,全面整合具體作業模式,提高系統綜合管理的穩定性。
(1)在饋線網絡出現相間故障或三相故障后,系統開關會自動啟動。要結合功率特點完成系統的綜合分析,有效利用現場總線布局開展全方位檢查,對相鄰通信予以監管,以維持饋線控制的合理性,判定故障區域,有效實現故障隔離。
(2)檢修作業結束后,及時完成相關數據的記錄和對比分析,以綜合判定饋線自動化運行體系的應用情況,建立規律分析和邏輯判定方案,確保配電自動化控制綜合發展。
基于配電自動化發展要求,應整合具體的資源應用內容,建構完整的控制體系,以更好地實現多元管理的目標,進一步提高框架體系保護水平。其具體內容體現在以下3方面。
(1)將電流型框架作為核心,建構以運行管理為基礎的應用模型,從而避免框架內的整流器出現異常現象,維護工作應用管理的科學性和規范性。同時,因交流電和直流電會出現開關跳閘等問題,所以要更好地建構饋線運行處理模式,維護調動應用的科學性。
(2)結合配電自動化應用要求,管理地區調動電量,維持接觸網持續供電合理性的同時,避免出現電流元件異常情況,保證整線內的交流和直流開關都能滿足控制標準。
(3)維修工作環節要關注必要電量的供給過程,避免出現區域性失電現象,提高單邊供電管理的科學性,維護后續運行效能,最大限度地優化安全管理的水平。
在配電自動化運行體系中,為提升其應用效能,應整合具體的管理措施,踐行可控化管理機制,從管理層面保證配電自動化體系的完整性和科學性。
(1)強化制度管理機制。結合配電自動化的應用要求,打造合理可控的管理模式,即在維持管理環節科學性和規范性的基礎上,更好地實現階段性動態監督,從而為電力系統平穩運行和可控化管理提供保障。
(2)落實精裝化判定工作。在進行具體工作時,應明確設備運行的基本情況,校準和管理可能存在的故障問題,即在故障出現前進行介入監督,維持階段性控制的科學性和合理性,避免出現經濟損失和運行安全事故。
(3)管理配電自動化控制模式。要保證系統運維管理的科學性,需在配電系統項目管理中利用自動化系統分析故障類型,從而結合故障特點,有效隔離故障區域。目前,配電自動化控制模式主要分為電壓控制型和電流控制型,要依照其不同運行情況落實相應的管理措施。具體情況如下:①電壓控制型。在檢測分段開關兩側電壓參數的基礎上,結合實際情況控制分閘動作和合閘動作。在線路出現異常后,線路分段開關因壓力降低而出現分閘,在一段時間后重合閘會形成合閘狀態。此時,沿著線路順序形成延時重合,若故障本身為瞬時性,線路能直接恢復正常運行狀態;若故障屬于永久性,則重合閘與分段開關在出現第二次分閘后會在靠近故障點的上游區域直接自動閉鎖。②電流控制型。指借助分段開關隔離控制故障電流。線路出現故障造成出口重合閘分閘,分段開關則維持在合閘狀態,一旦脈沖計數器計量的故障電流次數達到限定數值,系統就會對故障區間予以隔離處理,確保科學化恢復供電。
(4)提高信息化管理水平。結合配電自動化系統信息管理要求,及時更新數據信息,在提高信息精準度的同時,確保全方位信息交互和管理的科學性。同時,借助分布式計算機系統,以遞減的方式有效篩選優質信息數據,保證系統綜合應用管理工作能順利開展,更好地提高配電自動化使用率,提升配電自動化綜合效益。
光纖作為電力系統的主要應用設施,傳輸速率較快且運行可靠性較高。結合電力企業的應用要求并配合現代化技術方案,可以打造完整的配電系統自動化光纖運行模式。但是隨著終端設備數量的不斷增加,光纖通信技術還需要繼續升級,在發揮光纖通信優勢及功能特性的基礎上,更好地為客戶提供綜合服務,保證配電自動化應用管理工作更加規范和科學。
借助強化配電網自動化系統功能水平及信息集成的方式,能更好地維系配電自動化運行效能,打造更好的自動化控制體系。且利用界面處理、功能分析及數據整合等方式,能更好地滿足一體化應用管理需求,在配電監控系統中提取SCADA 系統屬性數據及網絡結構,保證整體管理效能更加合理,為電力系統高效運行創設良好的技術平臺。
配電自動化應用管理具有重要的實踐意義,要結合系統運行情況,及時處理存在的問題,建構完整的應用控制模式。在維系系統多元管理質量的同時,夯實控制基礎,確保框架故障、主站故障、饋線故障等都能得到有效解決,維護電力系統綜合效益,為電力系統可持續健康發展提供保障。