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备自投
备自投不具备故障定位与隔离功能,但是在主供电源因故障而失去供电能力时,它可以快速切换从而迅速恢复双电源用户供电。对重要的用户、重要的区域配置备用电源自动投切装置,对于故障时最大限度地减少对这些重要用户和区域的影响,迅速恢复供电具有积极意义,适合于对供电可靠性要求很高的A+ 供电区域选用。
配电自动化的差异化规划
综上所述,对配电自动化系统进行差异化规划,实际上就是根据不同类型区域对供电可靠性要求的差异,以及规划区域故障率水平、网架结构以及配电网运维管理水平,科学配置配电自动化资源,以较小的投入,满足供电可靠性的要求。为了做好这项工作,首先需要调研现状,对比供电可靠性的要求找到差距,在此基础上,结合实际情况,借助一些定量工具进行科学规划。
比如,若调研得知规划区域目前每年户均停电时间为180 分钟,其中预安排停电占135 分钟,故障停电占45 分钟。而规划区域为A 类区域,要求的供电可用率(RS-3)为99.99%,允许的每年户均停电时间不超过52 分钟,差距非常大。
结合该供电公司的实际情况,新建的变电站即将投运,届时站间配电网的联络将显著加强,满足N -1 准则的馈线比例将达到100%,并且通过运维管理提升,科学安排停电计划、推广带电作业和不停电检修技术、增加检修资源和装备、提高检修人员熟练程度,可以有效减少预安排停电,预计每年户均预安排停电时间将大幅度降低到35 分钟。
这样,为了满足每年户均停电时间不超过52 分钟的要求,还需要将每年户均故障停电时间降低到17 分钟,为了保险起见,将每年户均故障停电时间目标定为15 分钟,与目前45 分钟的现状相比,要求降低到现状的三分之一。
由于规划区域配电网满足N -1 准则的馈线比例将达到100%,因此每条馈线只需要沿线布置两台可以实现“三遥”的分段开关,把馈线分割成能够实现“三遥”自动控制的3 个馈线段(用户数大致均等),也即将故障的影响范围减少到目前的三分之一,就可以将每年户均故障停电时间从45 分钟降到其三分之一(即15 分钟)的目标。为此,对于架空线而言,每条馈线需要配置两台“三遥”终端(FTU),此外所有联络开关也要配置“三遥”终端(FTU);对于电缆馈线而言,有时可能两台需要实现“三遥”的分段开关(或联络开关)位于同一台环网柜中,此时可以采用一台“三遥”终端(DTU)实现对两台开关的“三遥”监控,因此究竟需要配置多少台“三遥”终端(DTU),需要具体问题具体分析,可参见文献[4](刘健, 张志华, 张小庆, 等. 继电保护与配电自动化配合的配电网故障处理[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39(16): 53-57.)。
可见,定量的分析是科学规划的基础,下面将一些有助于科学规划的公式列出,若对其推导过程感兴趣,可参见文献[4]。
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