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關鍵詞:低壓電氣;供配電;設備;安全管理
中圖分類號:F407文獻標識碼: A
一、低壓變配電設備的組成
低壓變配電是電力系統的重要工作內容,其設備主要包括用于變電、配電、照明的相關設備,以及用于保障發電順利的發電設備的備用電源。這四部分設備既可以單立運行,又可以通過組裝配合使用。雖然這四類設備各自的功能不同,在低壓變配電工作中的作用也不同,但是由于共同組成了低壓變配電的整體結構,所以彼此相互聯系#相互促進#相互支撐。因此,為了保證低壓變配電工作環節的順利運行,在使用這些設備的時候,要保證正確運行這些設備,保證其安全可靠性。在變配電設備運行的過程中,相關操作人員一定要時刻關注設備運行時的具體情況,當發現問題時,即使這一問題不會影響到整體低壓變配電工作的運行,也要即使解決問題,以免發生故障。并且,要提高操作人員的職業技術水平,依照相關規定進行變配電設備操作,以進一步保證整體設備能夠良好運行。
二、低壓電氣供配電設備的防護分析
經過調查分析可以發現,外部環境對于低壓電氣的相關供配電設備會造成很大的影響,因此,有效防護供配電設備的使用環境,使其能夠滿足設備運行的需要,才能保證低壓電氣的相關供配電設備的性能能夠充分發揮,提高低壓電氣的供配效率。而就現階段的科學技術水平而言,可以通過對供配電設備的外殼進行科學合理的防護處理,來減小外界環境對設備整體的影響,以此來保證低壓電氣的相關供配電設備性能的完整,保證整體設備能夠安全可靠的運行。在進行設備防護的過程中,要格外注意防護措施的具體類型,根據設備的實際情況進行防護安全管理。目前防護罩#結構性密封和過濾網幾種類型的防護措施相對比較實用,能夠對供配電設備外殼進行有效保護。合理規范的運用這幾種防護措施能夠有效減少外部環境對供配電設備的影響#排除不良隱患、降低安全事故發生的可能。
三、低壓供配電系統的構成和常見問題
對電力系統而言,低壓供配電系統是其較為重要的組成部分之一,它的運行是否安全、穩定、可靠,直接關系到整個電力系統運行質量的高低。低壓供配電系統包含大量的電氣設備,這些設備相互配合,一旦其中某個設備發生故障,都可能導致其他設備出現問題。因此,確保各個電氣設備的安全運行尤為重要。低壓供配電系統主要由變電設備(變壓器、電容器、接地裝置、母線、電纜等)、配電設備(配電開關柜、配電線路等)、照明設備和發電設備組成。通過對大量低壓供配電系統進行研究發現,在系統實際運行中,普遍存在如下幾個問題:①電氣設備的保護不到位。有些電氣設備甚至沒有配置相應的保護裝置,這樣一來,當系統在運行過程中發生故障時,無法通過切斷電源來避免事故進一步擴大,因此很容易引起大面積停電。②接地裝置問題。在具體工作中,相關的技術人員應當按照電氣設備所處的不同運行環境選擇接地保護措施。但在實際中,由于部分技術人員缺乏工作經驗,未能充分考慮到這一問題,從而增大了低壓供配電系統安全事故的發生概率。③電氣設備的質量問題。有些低壓供配電系統在建設階段,因選用的電氣設備質量不過關,在使用一段時間后,設備便會出現各種異常現象,這在一定程度上增加了系統運行過程中的安全隱患,不利于系統的安全、穩定運行。為了進一步提高低壓供配電系統運行的可靠性,應當采取相應的措施加強對電氣設備的安全管理,減少設備在運行過程中故障的發生。
四、低壓電氣供配電設備的安全管理策略
1、認識到安全管理的重要性
低壓電氣供配電設備的安全運行,需要相關工作人員在設備運行之前就要做好相關的工作,加強向用戶進行安全管理知識的宣傳和普及工作,提供用戶對低壓電氣供配電安全管理和使用的認知水平,同時還要做好定期性的維修和檢修工作,確保設備時刻處于正常的運行狀態,從而有效的提高設備運行的效率。這就需要相關工作人員幫助客戶提高對于低壓電氣供配電設備安全管理與使用的認知水平。電力部門更應該重視設備的安全管理工作,比如定期安排專人以不定期抽查與定期檢查的方式,系統且全面的檢查處于運行狀態下的各類型低壓電氣供配電設備,這樣低壓電氣供配電設備存在的主要安全隱患問題就會在這一階段被盡早發現盡快解決,避免電氣設備出現問題而影響其運行的正常性與穩定性。
2、低壓電氣供配電與設備安全管理
2.1變壓器的安全管理
在將變壓器跟電源接通之前,應該重點檢查變壓器設備的進出線接線方式的正確性和合理性。同時,應該檢查油位是否滿足相關規范的要求、設備的接線方式是否具有必要的合理性和可靠性。尤其應該注意的是:若變壓器設備存放在了很長一段時間沒有使用,則在再次使用時就應該檢測變壓器設備的電阻絕緣性,以保證安全性。具體來說,變壓器在正常運行時,相關的安全管理人員一定要每隔一段時間對設備進行巡視檢查,看設備的性能是否穩定和可靠。在這個過程中,要重視一些關鍵性的問題:
第一,看變壓器是否有異響和異動,如有要爭取及時處理,使之恢復正常,以確保變壓器設備的正常運行;第二,確保變壓器設備每一個密封部件和焊縫位置無滲漏和漏油狀況的出現;第三,確保變壓器設備在運行時必須保持正常的電壓指標、電流指標、三相電壓不平衡指標、各項電流偏差指標以及過負荷指標能夠充分負荷既定的指標要求與參數:第四,確保變壓器設備在正常運行狀態下的油氣溫度以及溫度計量保持正常狀態。
2.2開關柜設備的安全管理
在監視與檢查開關柜設備的運行時,要密切重視儀表設備刻度指示情況的正確性和合理性。同時,應該檢查電流指標和電壓指標滿足平衡狀態。并且,還應該注意下列的相關問題:(1)需要保障開關柜設備隔離開關裝置的運行狀態的可靠性;(2)需要避免供電線路接頭位置出現過熱、甚至是燒紅的問題;(3)判定開關柜設備在正常運行狀態下,各隔離開關裝置中是否存在過于異常的響動;(4)判定開關柜設備所對應的各個出線開關以及聯絡開關是否能夠始終處于穩定且可靠的運行狀態當中;(5)通過半導體收音機檢測的方式,判定開關柜設備所表現出的運行性能以及油位、油色狀態是否處于穩定且可控范圍之內。
2.3電氣設備安全管理
應根據電氣系統的實際狀況,定期檢修電氣設備,以保證其處于良性運行狀態;同時要向低壓電氣用戶普及一些安全用電方面的知識。另外,應制定出設備試驗計劃,以保證處于工作狀態的設備能夠得到定期的試驗,從而排除安全隱患;如果在試驗的過程中發現設備存在異常狀況,則應對其進行針對性的防護以及調整;還需要定期檢查接地電阻是否能夠滿足防雷要求,以及接地網是否處于正常工作狀態等。如低壓用戶擁有自備電源,則應落實好用電防護工作,并定期檢修電氣保護裝置。在對電氣設備進行檢查時,應做到認真細致,以便能夠發現設備當中潛在的安全隱患;如發現安全隱患,則應及時記錄好存在的安全隱患,記錄備案之后要及時通知用戶,并要求用戶處理好安全隱患,如對正在使用的低壓電氣系統進行有效的整改等,從而確保電氣設備處于安全運行狀態。
結束語
完善對低壓電氣配電設備的安全運行管理,將有助于確保設備性能的安全性。穩定性以及可靠性,提升在管理設備使用過程中管理基層的能力,減少低壓電氣供配電系統不必要問題的發生,促進國家電力工程的科學化合理建設。
參考文獻
[1]戰海峰.低壓電氣供配電與設備安全管理淺論[J].科技致富向導,2014,12:214.
[2]陳阿平.淺析低壓電氣供配電設備的安全管理[J].科技創業家,2014,08:257-258.
專業建設措施
我院電氣工程及其自動化專業自獲批準開辦以來,就建立了專業建設領導小組,加強專業建設的指導工作。明確分工職責,專題研究本專業在師資隊伍建設、課程與教材建設及人才培養等方面的問題,充分發揮其在專業建設、發展中的決策、引領作用。在專業建設過程中,根據市場需要,擴大專業適應面,完善專業建設方案,使專業建設適應地方經濟社會發展需要,增強電氣工程及其自動化專業服務地方的能力,形成一定的專業辦學特色。電氣工程及其自動化專業是一個實踐性很強的專業,建立起知識與技能相互促進、相互依賴、相互滲透、互為基礎的機制是我們培養人才的立足點。實踐性教學不僅作為課堂教學內容的補充,而且更是培養學生創新意識和能力的重要手段。我們把實踐性教學分為四種類型:第一類為實驗課,第二類為設計類(課程設計和畢業設計)實踐教學,第三類為專業見習和專業實習,第四類為活動課程。在實驗教學中重視實驗課程的開設質量,積極摒棄重復性的實驗內容,壓縮驗證性實驗,強化實驗技能的訓練,增開綜合性、設計性實驗。我院實驗室對學生開放,并讓部分動手能力強的學生參與實驗教師的實驗準備和儀器維護。重視專業實習基地的建設,把實習基地建設作為專業發展的重要一環。
校企合作培養
【關鍵詞】智能微電網
當今社會,智能電網的發展越來越受重視,許多國家和地區都投入大量的資金與資源進行科學研究與工程試驗。而微網作為智能配電網的重要組成部分,也必然的受到了許多國家的重視與推廣。
基于微網結構的電網調整能夠方便大規模的分布式能源互聯并接入中低壓配電系統,提供了一種充分利用分布式能源發電所機制。
微網可作為輸電網、配電網之后的第三級電網;相比目前的大電網,這種結構具有顯著的社會經濟和環境效益。通過建立微網可以使得分布式發電應用于電力系統并發揮其最大的潛能。
智能微網是分布式電源的重要的組成形式,它是指將各種不同類型的分布式電源和儲能裝置,通過一定的電網結構連接起來形成一個微型電網系統。微網既可以通過聯絡變壓器(或者又可稱公共耦合點,Point of Common Couple, PCC)與主網并聯運行,也可斷開聯絡變壓器孤島運行,即我們通常說的聯網運行與孤島運行。微電網可以極大的提高微網運行的靈活性。另一方面,通過控制聯絡變壓器的功率傳輸,可以減少微網接入對主網的影響,并且可以充分利用微網內的分布式電源,提高小型電源的利用率,特別是目前備受關注的新型清潔能源發電,如風電,光伏發電等。圖1為微網的基本結構圖。
由圖所示,該結構由多個分布式電源,如燃料電池,微型燃氣輪機,熱電聯產機組組成,并且分為了A、B、C三條饋線,同時將負荷分為敏感負荷、可調節負荷和非敏感負荷。A饋線接了敏感負荷,由熱電聯產機組供電,并且為附近的熱負荷提供能量;B饋線接了可調節負荷,由微型燃氣輪機和燃料電池供電;C饋線接了非敏感負荷,沒有電源支撐,直接由配電網供電。三條饋線都有靜態開關控制,當微網孤島運行時,能量管理系統會根據功率平衡條件調節分布式電源的出力,若滿足不了頻率穩定要求,則考慮切斷非敏感負荷,即C饋線;敏感負荷(重要負荷)由出力較為穩定的熱電聯產機組提供,可以保證其用電可靠性,并且還能提供熱能;可調節負荷由調節性能較好的微型燃氣輪機組和燃料電池配合提供電能,可維持相應負荷的供電可靠性。
結合工業園區的實際情況與西門子的benchmark模型,筆者初步提出了一個適用于工業園區的智能微電網模型。如圖2所示。
由圖中可以看出,設計的這個微電網包含了風、光、燃氣輪機、儲能系統、常規負荷和可中斷負荷。設計要求是:當QF1斷路器斷開時,微電網能夠孤島運行;當工業園區里面的負荷過大時,可通過10kV配電網向微網輸送電能,亦可通過切斷可中斷負荷的方式使微電網保持頻率的穩定;當QF6斷路器斷開時,風光儲系統能夠獨立孤島運行。
當微網負荷增大到工業園區的多種分布式能源不能滿足其用電需求時,在由外部電網對其輸送功率;當工業園區的多種分布式能源的出力大于負荷需求時,多出的能量可以轉到儲能裝置,或者減少多種分布式能源的出力。
參考文獻:
【關鍵詞】配電網;分布式發電;并網;電能質量
1.引言
按照分布式發電使用的能源是否再生,可以將分布式發電分為兩大類。一類是基于可再生能源的分布式發電技術,主要包括:風能發電、太陽能光伏發電、生物質發電、地熱能、海洋能、生物質能等發電形式;另一類是使用不可再生能源發電的分布式發電,主要有:內燃機、微型燃氣輪機、燃料電池、熱電聯產等發電形式。
目前幾種主要的分布式發電形式及特點:
(1)風能發電
將風能轉化為電能的發電技術。風能蘊藏量巨大,可再生,分布廣,具有明顯的環保效益。且發電成本低,規模效益比較顯著。風能發電技術已經發展得較為成熟。風力發電形式有并網型和離網型兩種。其中并網型風力發電是大規模開發風電的主要形式,是近年來風電發展的主要趨勢。離網型風力發電可以為偏遠地區或無電網的地區提供電能。
(2)太陽能發電
目前應用較多的是太陽能光伏發電技術。其原理是利用半導體材料的光電效應直接將太陽能轉化為電能。目前太陽能光伏發電的成本太高,但是光能是取之不盡用之不竭的清潔能源,而且不受地域限制,發電裝置安全可靠,規模靈活,其發展前景仍然被廣泛看好。
(3)生物質發電
生物質發電是利用生物質,例如:秸稈、垃圾、沼氣、農林廢棄物等,直接燃燒將生物質能轉化為電能的一種發電方式。它是一種可再生能源發電,其發電成本低,容易控制,環保綜合利用效果好。但電能轉換的效率低,生物質燃料供給較困難。生物質發電的容量和規模受到限制。
(4)微型燃氣輪機發電
以天然氣、甲烷、汽油、柴油為燃料的超小型燃氣輪機發電技術。其發電效率較高,且體積小、質量輕、污染小、運行維護簡單。
2.分布式發電的優勢
DG技術可用發電的余熱來制熱、制冷,因此能源得以合理的梯級利用,從而可提高能源的利用效率(達70%~90%),此外還可降低初投資費用和網損。
(1)環保性
因其采用天然氣做燃料或以氫氣、太陽能、風能為能源,故可以緩解石油、煤等不可再生能源的供給壓力,可以減少有害物的排放總量,減輕環保的壓力;大量的就近供電減少了大容量遠距離高電壓輸電線的建設,由此不但減少了高壓輸電線的電磁污染,也減少了高壓輸電線的征地面積和線路走廊,減少了對線路下樹木的砍伐,有利于環保。
(2)能源利用的多樣性
分布式發電可利用多種能源,如潔凈能源(天然氣)、新能源(氫)和可再生能源(風能和太陽能等),并同時為用戶提供冷、熱、電等多種能源應用方式,因此是解決能源危機和能源安全問題的一種很好的途徑。
(3)提高供電可靠性
在建設大型電廠的趨勢有增無減之時,電網的急速膨脹對供電的安全與穩定帶來很大威脅,一旦電廠和輸電干線發生故障將導致大面積停電。DG采用性能先進的控制設備,開停機方便、操作簡單、負荷調節靈活、與大電網配合可大大提高供電可靠性,彌補其安全穩定性方面的不足,在電網崩潰和意外災害(地震、暴風雪、人為破壞、戰爭)情況下可維持重要用戶的供電。分布式供電還可以優化現有電網的結構,完善大電網分層分區體系,提高大電網穩定性和事故防御能力。
3.分布式發電并網的影響
3.1 對網損的影響
分布式發電DG可能增大或減少網損,這取決于DG的位置、容量、負荷量的相對大小以及網絡拓撲結構等因素。在負荷附近接入 DG將使整個配電網的負荷分布發生變化:
(1)配電網中所有負荷節點處的負荷量均大于該節點DG的發電量時網絡所有線路的損耗減小。
(2)配電網中至少有一個負荷節點處的負荷量小于該節點DG的發電量,但整個配電網的總負荷量大于所有DG的發電總量時可能導致某些線路的損耗增加,但總體線路損耗將減小。
(3)配電網中至少有一個負荷節點處的負荷量小于該節點DG的發電量,且總負荷量小于所有DG的發電總量時,若發電總量小于2倍的負荷總量,則DG影響與②相同,否則將增加網損。
3.2 對電壓分布的影響
在傳統配電網中,隨著負荷的變化,系統電壓也會出現波動。分布式電源接入后對電壓的影響可以分為以下三種情況:
(1)當分布式電源輸出量的控制可以隨著負荷的變動而調整時,分布式電源的接入可以有效地改善系統電壓波動的狀況;
(2)當接入的分布式電源的輸出量具有較大的隨機性和波動性(比如風力發電、太陽能光伏發電等不可再生能源),此時分布式電源的出力更加難以控制,可能會加重系統電壓波動的狀況;
3.3 對系統保護的影響
由于分布式電源的接入可能導致雙向潮流,并且一些分布式電源(如風電)出力的隨機性和波動性將導致其頻繁的投切,這些都對傳統的繼電保護產生極大的威脅,主要體現在以下幾個方面:
(1)對于繼電保護中的電流保護,在未接入分布式電源之前,當線路發生故障時,繼電器可以通過檢測到故障電流及時動作;在分布式電源接入以后,系統潮流的大小和方向都可能發生變化,進而可能和故障電流疊加后使流過繼電器中的電流減少,繼電保護因此可能失效,甚至可能出現保護的死區。
(2)分布式電源一般安裝在母線上,當母線附近區域發生故障時,分布式電源的出力可能使得所在線路繼電器檢測到的電流大于繼電保護的整定值,進而發生誤動作,引發無故障跳閘。
(3)分布式電源對自動重合閘的影響。電力系統中的故障大多數是瞬時的,因此自動重合閘裝置可以有效地對因為瞬時故障而跳開的線路斷路器重新合閘,從而大大增加了供電的可靠性。當分布式電源接入以后,當線路發生故障跳開時,如果分布式電源繼續向故障點供電,就有可能造成持續電弧,導致絕緣子擊穿,自動重合閘失敗。
3.4 對電能質量的影響
分布式發電DG并網對配電網的電能質量影響主要體現在:
(1)造成系統的電壓閃變:DG的起動和停運與用戶需求%氣候條件等眾多因素有關,其不確定性易造成配電網明顯的電壓閃變;同時,若DG輸出突然變化,DG和反饋環節的電壓控制設備相互影響也易直接或間接引起電壓閃變;
(2)對系統產生諧波污染:基于電力電子技術逆變器的開關器件頻繁開斷易產生開關頻率附近的諧波分量,對電網造成諧波污染;
(3)會對系統電壓的波動,進而影響用戶電器設備的穩定性能。
3.5 對電網可靠性的影響
分布式發電DG對電網可靠性的影響要視具體情況而定:
(1)系統正常工作時與配電網配合良好的 DG可緩解配電網的過負荷和網絡堵塞,增加其輸電裕度,同時可緩解電壓驟降,增強對配電網的電壓調節能力,減少其損耗;DG作為后備電源,在系統停電時仍可為用戶提供電源以減少其停電時間,有利于提高配電網的可靠性水平。
(2)與配電網系統保護設備配合不好時DG可能使相連接的系統保護設備誤動作,同時,DG安裝地點不適當、容量和連接方式也會降低配電網可靠性。
4.結束語
隨著分布式發電技術水平的提高、各種分布式電源設備性能的不斷改進和效率的不斷提高,分布式發電的成本也在不斷降低,分布式發電的應用范圍將不斷擴大。目前,這種電源在我國僅占極小比例,但可以預計未來的若干年內,分布式電源不僅可以作為集中式發電的一種重要的補充,還將在能源綜合利用上占有十分重要的地位。因此解決分布式發電主若干主要問題,使分布式發電(電源)系統將獲得迅速發展,是一首要任務。
參考文獻
[1]肖鑫鑫,劉東.分布式供能系統接入電網模型研究綜述[J].華東電力,2008(2).
[2]王彤,蘭森林.分布式發電對配電網的影響[J].華東電力,2010(7).
[3]何偉.分布式發電及新型配電網的發展[J].江西電力職業技術學院學報,2005(3).
[4]龐建業,夏曉賓,房牧.分布式發電對配電網繼電保護的影響[J].繼電器,2007(11).
關鍵詞:城市電網;改造;注意點;措施
中圖分類號:TM7 文獻標識碼:A 文章編號:1674-7712 (2012) 14-0192-01
城市建設關系著國家改革與發展的趨勢,尤其是商業化大都市對本國經濟起到了關鍵性的作用。電能是企業從事生產活動的物質條件,政府部門在宏觀調控電網規劃與改造階段,應注重電網工程幾個核心要素的控制,才能提高電力資源的高效分配。
一、城市電網規劃與改造
經濟全球化沖擊下,城市地區面臨著前所未有的機遇與挑戰,完善基本設施改造活動是城市改革的保障條件。從已完成改造的城市情況來看,執行電網改造方案確實發揮了多方面的作用。
(一)優化電網。早期受到經濟、技術、設備、人員等條件限制,初步建設的調度網絡僅能滿足小額度電能傳輸的需要,遇到高電能傳輸時便難以發揮作用。試驗發現,舊電網調控電能時的耗損率超過30%,這與國家電網運行指標是嚴重不符的[1]。電網工程經過一段時間的改造之后,新建成的多功能電網體系實現了高效運行,優化了變電、配電、輸電等。
(二)強化性能。促進舊電網運行功能的優化升級,這也是電網改造的一個重要目標,也是為現代化城市建設做好電力資源的調控準備。舊電網經過優化改造可推動應用性能的升級,擺脫舊電網作業時潛在的種種隱患,提高了供電單位整個調控的能力。如:電網規劃確定在何時、何地投建何種類型的輸電線路及其回路數,以達到規劃周期內所需要的輸電能力。
二、電網運作面臨的諸多問題
城市是電力系統的主要負荷中心,城市電網運作是否良好取決于城市電網的規劃與建設是否科學,是否經濟合理,對于固定資產額巨大的供電企業而言,城網規劃工作在供電企業的生存與發展中始終起著決定性的作用。但是,因供配電管理體制的缺陷,電網運行還面臨著多種問題,若不及時處理將阻礙城市電力資源利用率的最大化。常見的運行問題包括:
(一)事故多。近年來電力行業出現的各種事故越來越多,不僅對供配電系統連接設備造成了嚴重的損壞,也阻礙了電網調度作業的穩定性。行業調查顯示,每年國家電網因意外事故造成的直接或間接損失高達數百萬,給各地供電單位的日常管理造成了很大的難度[2]。到時電力事故頻繁的原因較多,主要集中于設計改造方案的缺陷,誤導了后續施工的錯誤決策,正式啟用電網后容易發生意外性的事故。
(二)功能少。盡管經過早期的電網改造,現有電力系統所具備的控制模塊較為完善,但值班人員在調控電網時卻面臨著功能不足的局面。如:城市電網單方面注重于電能的輸送與分配,沒有對電能流通后的使用情況進行反饋,造成許多潛在的電力隱患沒有及時發現。如:由于系統沒有設置監測功能,電網作業過程中無法及時感應各種異常信號,給城市電網的安全控制造成了阻礙,提升了電力故障的發生率。
三、城市電網改造需要注重的幾點
城市電網規劃與改革并非簡單的工程建設,而是關系到整個社會主義事業發展的進程,以及各行企業日常生產活動的持續性。面對國家投入的巨額資金,供電部門要詳細地規劃電網的改造方案,從多個方面控制電網改造工程的質量。鑒于城市地區在推動整個國家發展中的作用,實際改造過程里還要做好多項工作。筆者總結了多年的工作經驗,提出電網改造還需注意以下幾個重點:
(一)收益性。以前,供電企業既是政府的電力管理部門,又是電力供應商。供電企業城網規劃的目標主要是提高城市電網的供電能力、供電質量與供電可靠性來滿足社會對電力的需求,各級政府在政策、投資與管理上予以必要的支持,主要考慮的是社會效益[3]。新時期城市電網改造還應考慮企業方面的收益,使企業用戶之間形成良好的協調機制,維持現有電網在調配資源方面的高效利用,如:重點考慮企業資產的保值,創造優越的電能供應系統。
(二)持續性。城市電網改造應堅持可持續原則,既要通過多方面措施對電網進行規劃調整,還要注重供配電系統調度功能的持續發揮。這就要求供電單位根據城市地區的實際情況,按照不同電網的類別實施改造。如:電網規劃按照時間分類,可以分為短期規劃、中期規劃和長期規劃。另外還可以按照不同專業進行分類,比如通信規劃、營銷規劃和煤礦電源規劃等各種專項規劃。供電單位制定改造方案,應結合不同電網的類型進行優化升級。
(三)智能性。電網承載著較高等級電壓的荷載,隨著城市用電需求量的持續增加,原先電網布局的線路及設備承受了運行壓力越來越大。堅持智能化改革是城市電網的必然趨勢,這一改造能夠從操控性能、運行安全、調度監測等多個方面改善系統的運行,促進了城市電網作業效率的提升[4]。電力部門要對舊電網結構重新規劃,選定電網分布點的具置,然后安裝各種多功能的零配件裝置。同時,添加在線監測系統,對電網日常工作狀態實施監測。
四、結論
總之,電網規劃又稱輸電系統規劃,以負荷預測和電源規劃為基礎。從當前電力行業發展趨勢判斷,傳統電網結構在運行及調控功能方面,已經無法適應社會電能資源的調度要求,甚至出現了超荷載運行的狀態。為了盡快滿足城市經濟發展的需求,對舊電網實施規劃與改造是不可缺少的。
參考文獻:
[1]候在平.有關城市電網改造方案設計的綜述[J].城市建設理論,2011,12(5):30-31.
[2]周小箐.城市舊電網改造面臨的技術難點與處理[J].華北電力大學學報,2010,20(11):141-142.
[3]劉志文.現代化電網工程改造需要注意的幾個事項[J].電網技術,2011,15(14):66-67.