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農(nóng)村電網(wǎng)供電質(zhì)量評價分析和應(yīng)用

2020-10-21 06:09韓菲李琳
河南科技 2020年2期
關(guān)鍵詞:農(nóng)村電網(wǎng)評價體系

韓菲 李琳

摘 要:隨著科學(xué)技術(shù)和工業(yè)的不斷發(fā)展,用戶對供電質(zhì)量的要求越來越嚴格,同時,用電負荷的變化又嚴重影響供電質(zhì)量和供電服務(wù),因此,日益突出的供電質(zhì)量問題引發(fā)社會的關(guān)注。尤其是我國農(nóng)村電網(wǎng)歷史欠賬較多,網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和規(guī)劃不合理,供電質(zhì)量問題更加突出。為促進我國農(nóng)村電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展,改善農(nóng)村供電服務(wù),本文研究設(shè)計了農(nóng)村電網(wǎng)供電質(zhì)量評價體系,遵循科學(xué)合理、可操作強的原則,對供電質(zhì)量指標(biāo)進行綜合量化,使其作為全面評估和考核供電質(zhì)量的依據(jù)。

關(guān)鍵詞:農(nóng)村電網(wǎng);供電質(zhì)量;評價體系

中圖分類號:TM76文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1003-5168(2020)02-0125-03

Abstract: With the continuous development of science and technology and industry, users have increasingly strict requirements for power supply quality. At the same time, changes in power loads have severely affected power supply quality and power supply services. Therefore, increasingly prominent power quality issues have aroused public concern. In particular, China's rural power grid has a lot of historical arrears, its grid structure and planning are unreasonable, and its power supply quality problems are more prominent. In order to promote the high-quality development of rural power grids in China and improve rural power supply services, this paper researched and designed a rural power grid power quality evaluation system, followed the principles of scientific rationality and strong operability, and comprehensively quantified the power supply quality indicators to make it a basis for comprehensive evaluation and assessment of power supply quality.

Keywords: rural power network;powersupply quality;evaluation system

目前,許多國家建立了覆蓋全國的電能質(zhì)量在線監(jiān)測系統(tǒng),采用網(wǎng)絡(luò)化和智能化的手段對多種供電質(zhì)量問題進行數(shù)據(jù)傳輸、檢測和記錄[1],通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和數(shù)據(jù)分析。我國也制定了有關(guān)電能質(zhì)量的國家標(biāo)準(zhǔn)[2],包括《電能質(zhì)量 供電電壓偏差》(GB/T 12325—2008)、《電能質(zhì)量 三相電壓不平衡度》(GB/T 15543—2008)、《電能質(zhì)量 電力系統(tǒng)頻率偏差》(GB/T 15945—2008)、《電能質(zhì)量 電壓波動和閃變》(GB/T 12326—2008)、《標(biāo)準(zhǔn)電壓》(GB/T 156—2007)、《標(biāo)準(zhǔn)頻率》(GB/T 1980—2005)、《電能質(zhì)量 公用電網(wǎng)間諧波》(GB/T 24337-2009)、《電能質(zhì)量 暫時過電壓和瞬態(tài)過電壓》(GB/T 18481-2001)、《農(nóng)村低壓電力技術(shù)規(guī)程》(DL/T 499—2001)、《農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造技術(shù)導(dǎo)則》(DL/T 5131—2015)、《國家電網(wǎng)公司縣城電網(wǎng)建設(shè)與改造技術(shù)導(dǎo)則》(Q/GDW 125—2005)[3]等。

1 基于電壓等級的供電質(zhì)量評價體系概述

實際上,一個區(qū)域內(nèi)農(nóng)村電網(wǎng)都是由多級電壓構(gòu)成的,供電質(zhì)量指標(biāo)一般是按照110 kV、10 kV、380/220 V電壓等級劃分的[4]。每個電壓等級的供電質(zhì)量指標(biāo)的數(shù)據(jù)是不同的,將供電質(zhì)量的單項指標(biāo)在各個電壓等級進行細分。同時,這也符合國家標(biāo)準(zhǔn)中對供電質(zhì)量評級的原則[5]。其中,農(nóng)村電網(wǎng)指農(nóng)村地域用戶供電的110kV及以下配電網(wǎng)。高壓配電網(wǎng)是指電壓110 kV、66 kV和35 kV的配電網(wǎng);中壓配電網(wǎng)是指電壓10 kV(6 kV)配電網(wǎng);低壓配電網(wǎng)是指電壓380/220 V配電網(wǎng)。具體農(nóng)村供電質(zhì)量評價指標(biāo)體系如圖1所示。

2 供電質(zhì)量指標(biāo)體系詳細說明

供電質(zhì)量指標(biāo)體系包括六大指標(biāo),即工作評價、電壓合格率、電壓波形畸變合格率、供電可靠率、線損率和頻率合格率。下面對其進行詳細說明。

2.1 工作評價

3 指標(biāo)體系的應(yīng)用

以河南農(nóng)村電網(wǎng)的評估結(jié)果作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù),建立數(shù)據(jù)庫,求取指標(biāo)權(quán)重,通過指標(biāo)的單項評分和權(quán)重計算,得到各個農(nóng)村地區(qū)的供電質(zhì)量綜合結(jié)果,如表1所示。

通過計算,首先得到了單項指標(biāo)得分,然后將各個指標(biāo)加權(quán)累計,得到綜合評估得分。根據(jù)綜合得分,可以分辨出一個地區(qū)電能質(zhì)量的優(yōu)劣,然而通過單項指標(biāo)的分析,可以分析各個地區(qū)在電能質(zhì)量上存在的具體問題,為供電質(zhì)量管理提供依據(jù)。

4 結(jié)論

通過分析我國農(nóng)村電網(wǎng)現(xiàn)狀,本文提出了基于電壓等級的供電質(zhì)量評價體系。根據(jù)農(nóng)村電網(wǎng)對供電質(zhì)量的新要求,本研究建立了基于電壓等級的多指標(biāo)供電質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn),并詳細闡述了每個指標(biāo)的計算方法以及分值權(quán)重。指標(biāo)評價的設(shè)計堅持定量指標(biāo)和定性指標(biāo)相結(jié)合,并利用該指標(biāo)體系進行了相關(guān)應(yīng)用,為農(nóng)村電網(wǎng)供電質(zhì)量的管理提供依據(jù)。

參考文獻:

[1]陶順,肖湘寧.IEC/TC77相關(guān)電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)綜述[C]//第七屆電能質(zhì)量研討會.2014.

[2]張?zhí)O,劉晶.電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系研究[C]//第七屆電能質(zhì)量研討會.2014.

[3]寧志毫,張坤,左劍.大電網(wǎng)電能質(zhì)量綜合評估方法及應(yīng)用[J].電測與儀表,2015(19):74-78.

[4]Shen Tang,Wu Peng,Xiao Tao,etal.Based on the optimal combination weights can quality grey comprehensive evaluation method[J].Automation of electric power systems,2012(10):67-73.

[5]Chen Tiemin,F(xiàn)u Chaohao,LinSihai,et al.Based on the D-S evidence theory of regional power grid power quality assessment[J].Power and Energy,2012(6):546-549.

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