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【配电行业风向标】第二十二期
发布时间:2024-11-22 | 浏览:93次 【关闭此页

行业动态

(一)国网陕西电科院副院长刘健:新型电力系统背景下配电网应该怎么建

新型电力系统背景下的配电网是在传统电力系统基础上发展起来的。因此,传统配电网存在的问题也会被代入到新型电力系统中,在配电网的建设和运行中需要应对分布式电源和电动汽车等新型负荷大量接入的挑战。储能技术的成熟会对配电网形态产生革命性影响。

传统配电网代入问题的逐步解决:提高供电可靠性,主要在于坚强的网架、可靠的设备、高水平的运维检修(不停电作业)和提高故障处理的自动化程度。通过合理的分段和恰当的联络,使配电网具有故障应急转供的基础条件。发挥自动化装置尤其是继电保护和馈线自动化的作用,进一步缩短故障时的停电时间和减少停电范围。提高单相接地故障处理能力,治理因单相接地故障长期得不到处理引发电缆沟“火烧连营”和山火。提升小电流接地系统单相接地故障处理能力仍面临着很大的改造工作量。通过有效的技术手段检测和处置断线故障,避免造成人身触电事故,引起过电压和非全相运行等导致电气设备损坏。

应对分布式电源和电动汽车的挑战:分布式电源大量接入会影响配电网的潮流和短路电流分布,从而有可能引起电压高于允许限值、线损增大、电气设备反向过载等问题,对传统故障处理策略带来负面影响。可以科学规划来解决这些问题:在考虑台区内分布式光伏电源接入方案时,不能根据单台分布式光伏电源的容量决定其接入方案,而应将台区内的所有分布式光伏电源当做一个整体,按照与负荷的关系确定接入容量、电压等级和需配置的储能容量。随着储能元件的逐步成熟,对电池采用换电方式,并利用谷期充电、峰期放电支撑的控制手段,及发展车网路协同系统,引导电动汽车车主有序充电,对于集中充电场所采取群充群控措施,让充电负荷的时空分布尽量规律化和可控化,来解决电动汽车充电带来的负荷问题及对电网的影响。

储能对配电网将产生革命性影响:未来,除包括电动汽车换电站在内的少数拥有中高压用电设备的用户仍采用中压交流配电网外,绝大多数用户采用基于储能装置的、以用户为单位的、采用用户电压等级的低压微电网模式,相邻用户的低压微电网之间无联络或弱联络。对于乡村等低负荷密度区域,可采用光伏电源等分散式新能源电源对低压微电网的储能装置进行充电,实现自给自足。对于城镇等高负荷密度区域,低压直流微电网的储能装置可以安装在110千伏及以上变电站充放电,辅助调节用电负荷。

分散独立形态的配电网的优越性:一是减少馈线长度以及配电变压器和中压开关数量,并显著减少运行维护工作量。二是提高供电可靠性,减少故障的影响范围。三是降低损耗,省去了中低压公共配电线路和配电变压器。四是分布式电源的合理配置、消纳和控制更加容易。五是提高输变电设备负荷率和利用率,储能元件在110千伏及以上变电站充放电,可以很好地削峰填谷,平缓负荷曲线,从而提高输变电设备的供电能力。

基于储能的、以用户为单位的低压微电网将会以“农村包围城市”的态势,伴随着储能装置的逐渐成熟而逐步成为未来配电网的主要形态。电力公司的配电业务需要逐渐向协助用户建设基于储能的低压微电网并提供储能元件的充放电管理服务转换。(来源:国家电网杂志)

(二)国网湖北电力研发配电网行波故障预警与定位装置

11月14日,湖北襄阳供电公司利用配电网行波故障预警与定位装置迅速处理了10千伏肖庄线柿子园支线3号杆的故障,仅用10分钟便恢复供电。该装置由国网湖北省电力有限公司自主研发,通过实时监测配电线路的行波信息,将配电网故障定位在百米内。

在湖北省,由于配电网供电半径长,配电自动化终端布点间隔普遍为“公里级”,部分区域甚至长达10千米。当配电网线路发生故障后,配电自动化系统虽能研判故障区域,但无法准确确定故障点,导致线路故障排查和原因分析费时费力、成本高。

为提高供电可靠性,国网湖北电力组建专业团队,开展机理分析及算法研究,成功研制出配电网行波故障预警与定位装置,解决了多分支线路测距准确率低、电缆混合线路波速不均匀、难以准确锁定故障点问题,有效辅助运维人员提高故障处置效率。该装置可将故障点精准定位在100米以内,将查找时长缩短至2小时以内,显著提升了供电可靠性。目前,该装置已在襄阳、荆门等地的重要保电客户周边的10千伏线路上广泛应用,降低了运维人员的工作强度,提高了运维及抢修效率。(来源:国家电网报)

(三)甘肃兰州供电公司推广配网不停电作业模式

11月14日凌晨,甘肃兰州供电公司在七里河区五星坪开展了配网线路不停电迁改作业,确保该地区居民电力供应不受影响。本次线路迁改采用3000千瓦中压发电车并网发电和两台带电作业车联合开展不停电作业,共新立10千伏电杆2基,新建线路5400米。今年,该公司推进配网检修模式转型,利用绝缘斗臂车、中压发电车等装备,推广“不停电检修+并网转孤岛发电作业”模式。至今,使用该模式开展配网不停电检修达2000余次,检修不停电作业化率达91.2%。(来源:国家电网报)

(四)应对气候变化的配电网弹性提升策略研究(以新疆为例)

近年来,新疆极端天气频发,对电力系统的安全运行构成严重威胁,配电网成为极端天气下电力系统故障的“高发地”。受城乡网架结构差异、设备老旧等因素影响,配电网应对气候变化的弹性能力问题突出。未来,新疆气候呈现高温热浪增加、降水增加、大风沙尘暴频发、极端事件频发趋势。新疆电网布局广泛,电网跨区复杂,气候条件多样,配电网运行条件各异,气候变化对配电网带来严峻挑战。

切实提升配电网的安全和可靠性,需从设备设施、网架结构、技术标准、应急保障等方面不断挖掘配电网应对气候变化的适应能力。

因地制宜统筹谋划配电网规划布局,加快网架结构优化升级。加强县域电网与主网协同,逐步消除高压配电网单辐射线路多级串供、单线站单电源等问题,全面提升配电网应对气候变化承载力和灵活性。扎实推进关键节点装置设备迭代升级,强化自愈型电网建设。系统性开展配电网设备状态评估和风险研判,针对性开展配电网设备更新和技术改造。加强配电网设备分级管理,做好重要、重点设备差异化运维管控。合理配置监测终端,加强设备状态监测分析提升配电网运行效率和抗灾自愈能力。差异化提升配电网设防标准,强化配电网综合防灾抗灾能力。根据历年受大风、沙尘、冰雪等灾害情况,以及位于自然灾害易发区、气候条件恶劣地区和设施维护困难地区的电力设备情况,适当提高设防标准,提高供电可靠性。强化电力防灾和应急保障能力建设,提升气候变化适应能力。强化隐患分类分级管理及全过程闭环管控,推进突出问题排查整治及项目储备,着力缓解电网设备抵御恶劣天气能力不足问题。(来源:中能传媒研究院)

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