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电气主接线可靠性评估研究

2019-10-21刘超贺淘

科学与信息化 2019年2期
关键词:可靠性评估

刘超 贺淘

摘 要 在电力系统的发展过程中,电气主接线是非常关键的一个部分,对于电气主接线的可靠性进行定量分析是非常重要的,把元件故障通过主动故障与被动故障进行分析,能够直观地对其可靠性和经济性水平进行研究。鉴于此,本文将对电气主接线的可靠性评估进行研究。

关键词 电气主接线;可靠性;评估

对于主接线的可靠性进行评估包括的元件种类非常多,主要有发电机组和输电线路以及升压站的设备,例如变压器和断路器、母线等。多数情况下,因为丧失了元件长时间的统计数据和其他条件所带来的限制,部分元件的可靠性参数很难被确知。除此之外,主接线的经济模型当的经济参数会出现一定的改变,不利于规划设计环节的可靠性评估和方案的优化。

1 电气主接线的可靠性研究现状

我国计算电气主接线的可靠性方法,一般运用的都是具有逻辑性的表格法和网格法等。对于逻辑表格法而言,其在理论上并没有不独立的计算模型的元件,同一元件的故障时间会由于条件不同导致很多困难出现。然而该方法的运用,对于计算机的编程序不利,现阶段基本上更是手工计算的环节。就网格法来说,主要是把实物系统向逻辑方块图进行简化,之后,按照逻辑方块图与供电的可靠性判据,计算出电源至负荷点间存在的系统工作的函数,然后对可靠性的指标进行制定,该方法进行了很多假定。其实,如果电力元件出现一定的故障,运行人员会经过操作的切换,让停运变压器和线路等逐渐恢复运行,和假定条件之间不符合。网格法当中,电气主接线可靠性的评估,不能充分地考虑切换操作对于可靠性所带来的影响,和具体的情况间产生很大的差异。

上述两种方法的不足之处主要表现在以下几点。一是,电气主接线故障的判据都属于供电连续性;二是,网格法不能考虑故障之后切换操作对于系统可靠性所带来的影响,不能考虑扩大性的故障对于可靠性所带来的影响;三是,电气主接线分析只是在发电厂和变电所中存在。对于逻辑表格法而言,如果元件数目逐渐增多,手工的计算量就会更加繁重[1]。

2 可靠性分析的方法分析

现阶段国内外对于发电厂的主接线可靠性的分析和研究主要划分成以下几种方法。

2.1 网络分析的方法

这一方法的应用对于电力系统的分析是根据具体的逻辑顺序进行的,分成了不同的几个部分,同时,还对不同的部分实施了单独可靠性的指标测试,综合起来对发电厂的主接线的可靠性指标进行确定。通过网络法评估的时候,首先就要进行假设,然而当在具体的过程中因為外界影响或者是操作人员的操作误差等因素导致的和假设的偏差,就会对可靠性的评估结果造成影响。

2.2 故障扩散性的评估方法

该方法主要是通过故障点所导致的后续变化评估故障类型与所产生的影响。同时,以故障类型和所涉及的范围与故障率对该故障点出现的概率进行评估,进而可以实现电气的主接线的可靠性分析,这一方法主要在系统比较小和设备数量不多的发电厂运用,如果设备比较多,系统比较复杂的发电厂就不适用[2]。

2.3 故障模式和后果的分析法分析

该方法运用的过程中,首先对关键的状态类型进行确定,之后系统性地进行分析,用这样的方法对逻辑关系以及故障出现的概率与组合进行确定,正因为如此,系统的可靠性也得到了确立,这一方法直接对可靠性评估时间的复杂度和系统器件的数量产生影响,器件如果越多所需要的时间就会越长。

3 优化主接线的可靠性策略

电气主接线在各个发电厂接线的方式都是不同的,同时,导致的线路故障的因素也不同,可以从这些电气主接线的可靠性指标的分析过程中看出,现阶段主流接线的方式主要是通过3/2的断路器接线以及4/3的断路器接线,可靠性上的效果要好于双母线的接线形式,主要因素如下所示:

一是,在供电模式上,双母线的接线并不会形成多种环路方式,所有的断路器对应的是同一个线路进行供电,同时,这一方式的接线是非常脆弱的,对于3/2的断路器接线来说,可以形成环网的供电方式,同一个线路同时对应不同的两台断路器,出线端与进线端的双母线优势都非常明显,所有断路器的不同断开都会对供电同路造成一定的影响[3]。

二是,3/2的断路器接线当中隔离开关不需要倒闸操作,只是将其看作是检修设备进行应用,因此,防范误操作隔离的开关就会导致安全隐患发生,同时,一旦出现事故,断路器能够以最快的速度对事故源进行切断。

三是,检修3/2的断路器接线断路器时,能够在第一时间发现并处理存在的安全隐患,不需要实施旁路操作,方便检修的过程中,能够确保断路器长时间地维持良好的状态;对双母线的接线进行检修过程中,就要在旁路运行条件下实施,不能对其可靠性进行保障。

四是,3/2断路器的接线在超高压的主接线与变电站中进行了应用,具有较高的灵活性,能够将母线和断路器一起在工作中投入,进而形成环网状供电的同路,在同路时的检修过程中,需要对和母线连接的断路器进行断开,可以确保供电同路不发生断电的情况,确保灵活性与可靠性,尽管其二次接线的方式非常复杂,然而可以对母线连接的方式进行简化,还能降低在设备方面的投资力度[4]。

4 结束语

综上所述,发电厂的电气主接线对于电力系统来说是非常重要的,电力系统能不能安全地稳定运行在于电气主接线可靠的程度,所以,电气主接线本身的可靠性保障就非常重要,因此,电气主接线的优化就是发电厂必须处理的问题之一,以此来确保发电厂的持续发展。

参考文献

[1] 张涛,方静,运志涛,等.云南富宁换流站交流500kV电气主接线可靠性研究[J].电力勘测设计,2018,(06):47-54.

[2] 王晓东,杨苹,刘泽健,等.计及电气主接线期望出力的风电场发电可靠性评估[J].可再生能源,2018,36(06):894-901.

[3] 李豪.论变电站主接线可靠性及其意义[J].中国战略新兴产业,2017,

(20):183.

[4] 张裕,唐学用,赵庆明,等.全电压等级可靠性评估方法在贵州电网中应用[J].贵州电力技术,2016,19(11):6-10.

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