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配网电力工程技术可靠性的探讨

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摘要:保障电力企业10kV及以下的配网电力安全运行,必须追求配网工程技术应用的安全稳定性,不断提高技术应用可靠性。所以本文中主要介绍了配网系统应用特点与主要技术内容,并着重对配网电力工程施工技术内容进行阐述,最后探讨了提高配网电力工程技术应用可靠性的相关措施。

关键词:配网电力工程;应用特点;应用可靠性;配网结构;措施

10kV配网电力工程是电力系统正常运转的基础,完善的配网结构能有效的提高配网安全运行水平。而提供电能技术实践应用过程中必须建立可靠性运行机制,这直观影响电能稳定供应,关乎广大用户的用电安全,同时对社会经济发展的影响也很大。

配网电力工程系统的基本特点与核心技术内容

从专业层面看,配网电力工程系统是能够实现实时监督、控制与离线管理的,它所建立的是一套统筹属性极强、功能性全面的综合系统。可以结合电网设备对应数据建立与用户的使用数据、实时监控数据以及历史数据的系统体系。在针对电网接线与地理图形进行融合优化过程中,确保相关图形能够匹配技术配置内容,更多从系统的配置过程来分析理解运行系统,有效解决高集成度与高安全性问题。换言之,它能够在一定程度上优化系统配置方式,基于系统配置过程深刻理解运行无线通信沟通平台。所以总体来说,该系统是开放且易用的,它主要基于电力配网硬件建设来优化配网电力运行,提高其系统建设可靠性。对电力配网工程施工安全可靠性进行分析,能切实保障电力配网系统正常稳定运行[1]。

配网电力工程系统施工技术关键要点

在配网电力工程系统中所采用的施工技术相当丰富,下面就围绕几点施工技术要点展开分析,深入了解工程系统建设内涵。

网架施工技术

在配网电力工程系统施工中必须首先设计一套科学合理的网架架构,它在保障电网供电安全性与可靠性方面发挥了巨大作用,可专门围绕配网电力工程网架建设提出关键施工技术内容。比如说目前的10kV网架施工项目,它的主要建设方式为联络线建设方式,具体来讲就是建立了一套“手拉手”环网工程架设方式。从技术应用角度看,该工程架设方式在技术要求方面极为严苛,特别是质量控制条件要求较高,为保证网架符合技术要求,需要基于联络线方式展开网架施工,结合多分段单联络以及多分段适度联络机制来完善电力系统。一旦出现系统故障停运状况,就需要采用计划检修技术模式,对线路中的负荷进行分析,配合侧连联络线路持续供电。同时也要分析线路的利用效率,其最高可以达到(x-1)/x。当然,为有效提高实际电能可转供能力,需要结合联络点分析等分点、组网困难等等问题,深入了解负荷分布影响较大问题,并对实际线路利用率进行分析,确保其达到最高利用效率。

再看“手拉手”环网技术方式,它配合城市配网内容建立了两条以及两条以上的10kV线路,配合环网线路整体末端位置建立形成环网柜,如此就建立了有效的环网连接机制。即基于不同变电站、不同母线引出主干线路,形成一套完整的环网机制。在这一过程中,要采用闭环设计开环运行状况,它能够对3种线路故障的运行技术方式进行分析,分别为多分段单联络、多分段适度联络以及环网式线路。就以多分段适度联络网架结构为例,它的故障停电范围限制在1/x(x表示分段开关数)以内。如果故障发生,故障段前后分段开关就会自然断开,此时需要对故障段实施停电检修。如果线路负载率<50%时,需要分析线路末端开关闭合情况,对故障段的前后部分恢复供电情况进行分析。如果线路负载率>50%,则需要直接闭合联络开关,有效恢复故障段以外的部分供电[2]。

配电线路施工技术

其次需要分析配电线路施工技术,在确保配电线路联络设备与线路分段形成环形网络过程中,必须建立开环运行网络机制,主要对配网发生故障时所导致的大面积停电问题进行分析,确保线路分段形成环形网络。如果配网发生故障符合故障转移要求,则需要转移故障以缩短停电时间,有效减少由于停电所带来的各种经济损失情况。在配电线路适应性分析过程中,需要合理选择线路主干线,并测量其截面面积,对配网电力工程进行长远规划。这里以线路主干线为例展开分析,需要选择较粗的钢芯铝绞线确保线路正常运行,确保线路正常稳定运行。在配网线路正常经过特殊区域以后,结合复杂情况与事故多发区域进行架空绝缘导线搭设,保证线路搭设到位。就正常情况而言,需要分析城市区域架空线路搭建情况进行分析,建立10kV线路,配合同杆架设方式对线路进行搭建,保证主干线路均要采用15~20m的水泥杆建立支撑机制,配合水泥杆进行支撑,并有必要增设适当卡盘与地盘。

电缆铺设施工技术

在电缆铺设施工技术应用过程中,需要开挖电缆沟,其开挖深度应该控制在5m左右,宽度为1m,满足预设施工规范基本要求即可。在正式铺设电缆过程中,需要对电缆沟与相对应管道进行清扫处理,排除

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