鄭鍵雄
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司中山供電局,廣東 中山 528400)
近幾年,隨著智能電網(wǎng)的發(fā)展,用戶對(duì)用電可靠性以及供電質(zhì)量等方面提出了更高的要求。配電臺(tái)區(qū)作為用戶和電力系統(tǒng)之間連接的關(guān)口,也面臨著向智能化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要。但配電臺(tái)區(qū)中存在設(shè)備結(jié)構(gòu)形式不統(tǒng)一、智能化程度低以及搶修運(yùn)維復(fù)雜等問(wèn)題,無(wú)法充分滿足現(xiàn)代智能配電臺(tái)區(qū)的管理和發(fā)展需求。基于此,文章根據(jù)《配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)導(dǎo)則》(Q/CDW 1738—2012)規(guī)范中對(duì)10 kV 配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的要求,從配電網(wǎng)自動(dòng)化和配電臺(tái)區(qū)智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面,對(duì)配電網(wǎng)智能化發(fā)展展開(kāi)全面探究[1]。
由于現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)對(duì)配電臺(tái)區(qū)的智能化設(shè)計(jì)研究處于起步階段,10 kV 配電臺(tái)區(qū)的智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)基于配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì),結(jié)合地方配電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、用戶性質(zhì)以及負(fù)荷密度共3 個(gè)方面,選擇所需要的設(shè)備和設(shè)計(jì)方案。所以,在進(jìn)行配電臺(tái)區(qū)智能監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),還應(yīng)當(dāng)對(duì)用戶較多、供電線路半徑合理以及高密度負(fù)荷的臺(tái)區(qū)進(jìn)行考慮。同時(shí),針對(duì)配電臺(tái)區(qū)的智能監(jiān)控通信系統(tǒng)建設(shè)時(shí),應(yīng)當(dāng)保留能夠和其他系統(tǒng)連接的接口。
為更好地解決10 kV 配電臺(tái)區(qū)中存在的設(shè)備運(yùn)維困難、工作量大等問(wèn)題,提出了一種配電臺(tái)區(qū)智能監(jiān)控系統(tǒng)。該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要包含了配電區(qū)域通信、智能配電臺(tái)區(qū)監(jiān)控平臺(tái)以及智能配電臺(tái)區(qū)一二次設(shè)備等部分。其中,從配電臺(tái)區(qū)智能監(jiān)控平臺(tái)方面來(lái)看,通過(guò)配置一臺(tái)工作站和服務(wù)器,并將設(shè)備安裝在配網(wǎng)地?fù)屝迲?yīng)急指揮中心或者其他需要的地方,可以為供電企業(yè)配電管理人員提供數(shù)據(jù)分析服務(wù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)、數(shù)據(jù)監(jiān)控服務(wù)以及預(yù)警發(fā)布服務(wù)等服務(wù)功能。同時(shí),本平臺(tái)的設(shè)計(jì)不僅能夠與其他系統(tǒng)進(jìn)行互相通信,還可以利用Web瀏覽器,發(fā)布信息到企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)當(dāng)中。配電臺(tái)智能設(shè)備設(shè)計(jì)方面主要包含了永磁換相開(kāi)關(guān)設(shè)備、低壓永磁開(kāi)關(guān)設(shè)備、智能變壓器設(shè)備、計(jì)量表設(shè)備、無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備、智能一體化配電箱以及集中器共7 個(gè)部分。而監(jiān)控系統(tǒng)與智能一體化配電箱之間主要通過(guò)利用5G 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)通信連接;配電臺(tái)區(qū)的設(shè)備和智能配變終端2 者之間,主要利用無(wú)線傳感器實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信[2]。具體10 kV 智能配電臺(tái)區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)總體架構(gòu),如圖1 所示。
圖1 10 kV 配電臺(tái)區(qū)的智能化監(jiān)控系統(tǒng)總體架構(gòu)設(shè)計(jì)框圖
配電臺(tái)區(qū)的智能化監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)主要采用分布式體系結(jié)構(gòu),但不同的應(yīng)用所分布的計(jì)算機(jī)節(jié)點(diǎn)也不相同。因此,在針對(duì)配電臺(tái)區(qū)智能化監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)時(shí),應(yīng)當(dāng)以節(jié)約成本為原則,選擇合適的結(jié)構(gòu)。而系統(tǒng)結(jié)構(gòu)又分為單機(jī)單網(wǎng)型、雙機(jī)雙網(wǎng)型以及單機(jī)集中型共3 種結(jié)構(gòu)類型。針對(duì)在對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的選擇時(shí),應(yīng)當(dāng)充分結(jié)合地方配電臺(tái)區(qū)的相關(guān)管理體制與智能配電臺(tái)區(qū)建設(shè)的規(guī)模,對(duì)架構(gòu)進(jìn)行升級(jí)。當(dāng)將配電臺(tái)區(qū)的監(jiān)控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)和其他網(wǎng)絡(luò)之間進(jìn)行互聯(lián)時(shí),需要增添網(wǎng)絡(luò)防火墻、Web 服務(wù)器,進(jìn)行雙向隔離設(shè)備配置,然后在公網(wǎng)通信方面同樣要增設(shè)防火墻,以保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩玔3]。其中,雙機(jī)雙網(wǎng)型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)主要包含了網(wǎng)絡(luò)冗余配置和硬軟件,主設(shè)備與備用設(shè)備主要利用自動(dòng)切換或者手動(dòng)切換的方式實(shí)現(xiàn)無(wú)縫切換,保障臺(tái)區(qū)數(shù)量多、數(shù)據(jù)量大的區(qū)域供電的可靠性。從單機(jī)集中型方面來(lái)看,該類型的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)主要適合應(yīng)用在臺(tái)區(qū)數(shù)量少的地方。其系統(tǒng)軟件功能可以充分滿足10 kV 智能配電臺(tái)區(qū)的需求。
10 kV 智能配電臺(tái)區(qū)的主站系統(tǒng),主要配置在配網(wǎng)應(yīng)急搶修指揮系統(tǒng)當(dāng)中。從功能設(shè)計(jì)方面來(lái)看,主站系統(tǒng)主要包含了配電臺(tái)區(qū)資產(chǎn)管理、系統(tǒng)接口功能、系統(tǒng)管理功能、視頻處理功能、配電數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視控制系統(tǒng)(Supervisory Control And Data Acquisition,SCADA)、短消息發(fā)布功能、統(tǒng)計(jì)分析共7 種功能,實(shí)現(xiàn)了配電臺(tái)區(qū)的數(shù)據(jù)智能監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析。其中,系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)主要起到主站系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口連接。系統(tǒng)管理模塊的設(shè)計(jì),主要起到對(duì)日志、材料以及用戶權(quán)限管理的作用。配電模塊的設(shè)計(jì)主要實(shí)現(xiàn)了對(duì)配電臺(tái)區(qū)的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和處理,以及對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的實(shí)時(shí)管理、報(bào)警處理等。從統(tǒng)計(jì)模塊上來(lái)看,該模塊的社會(huì)主要實(shí)現(xiàn)了對(duì)配電臺(tái)區(qū)中的用電情況、電能質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、臺(tái)區(qū)線損以及故障問(wèn)題等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析[4]。
智能一體化配電箱的設(shè)計(jì),主要起到對(duì)變壓器的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制、臺(tái)區(qū)計(jì)量、戶表信息采集、無(wú)功補(bǔ)償以及出現(xiàn)剩余電流的保護(hù)、三相調(diào)節(jié)以及設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)等作用。現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)的配電臺(tái)區(qū)主要由10 kV 配電變壓器、接地裝置、普通低壓配電箱(部分臺(tái)區(qū)無(wú)配電箱)以及10 kV 避雷器以及熔斷器共5 個(gè)部分組成。同時(shí),大部分配電臺(tái)區(qū)中并沒(méi)有補(bǔ)償設(shè)備和監(jiān)控設(shè)備。因此,研究設(shè)計(jì)功能模塊化和結(jié)構(gòu)一體化的智能配電臺(tái)區(qū)設(shè)備,能夠有效提高供電的質(zhì)量和可靠性。并且,在智能配電箱設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)充分考慮絕緣問(wèn)題,所以文章選擇一體化機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),不僅方便了接線的連接,還為后期的擴(kuò)容以及運(yùn)維管理等提供了便利。利用標(biāo)準(zhǔn)元件接口以及元件序列,能夠有效解決元件與元件之間的互聯(lián)問(wèn)題。最后,在配電箱中加入低壓配電開(kāi)發(fā)熱插拔技術(shù),可以在不斷電的情況下,實(shí)現(xiàn)接口的靈活插接,并起到防誤操作保護(hù)的作用[5]。
永磁換相開(kāi)關(guān)的設(shè)計(jì)主要解決了不平衡負(fù)荷切換問(wèn)題。通過(guò)在用戶表箱中配備永磁換相開(kāi)關(guān),能夠在對(duì)負(fù)荷不平衡現(xiàn)象監(jiān)測(cè)時(shí),可以起到部分負(fù)荷自動(dòng)互相切換的作用,以及保持三相負(fù)荷平衡的作用。此外,換相開(kāi)關(guān)的配備,起到了對(duì)漏電電流保護(hù)功能和數(shù)據(jù)采集功能等作用。
針對(duì)10 kV 配電臺(tái)區(qū)智能監(jiān)控系統(tǒng)的通信模塊設(shè)計(jì),文章選擇利用5G 無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通信與數(shù)據(jù)傳輸。同時(shí),針對(duì)采集層的通信方式,選擇利用ZigBee 無(wú)線通信方式來(lái)滿足系統(tǒng)的通信要求。具體通信模塊的設(shè)計(jì)可以結(jié)合配電臺(tái)區(qū)的實(shí)際情況來(lái)選擇對(duì)應(yīng)的通信系統(tǒng)。一般通信方式主要分為有源/無(wú)源光纖專網(wǎng)、配電線路載波通信、無(wú)線虛擬專用網(wǎng)絡(luò)(Virtual Private Network,VPN)以及無(wú)線公網(wǎng)等多種通信方式[6]。
2.6.1 配電線路載波通信
該通信方式主要利用調(diào)制解調(diào)技術(shù)、信道編碼技術(shù)、耦合結(jié)合技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)以及前端模擬技術(shù)等多種技術(shù),借助額低壓配電網(wǎng)為傳輸介質(zhì)實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)。這樣能夠有效避免無(wú)光纜或者基站的情況,僅需要在配電站配電終端上配備主、從載波設(shè)備即可實(shí)現(xiàn)通信。
2.6.2 網(wǎng)絡(luò)VPN
VPN 主要是通過(guò)在公網(wǎng)上建立起來(lái)的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),并且整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中的任意2 個(gè)不同節(jié)點(diǎn)之間的連接,不存在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)所需要的端到端物理鏈路,只需要在公用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商所提供的相關(guān)平臺(tái)上以中繼的方式實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸[7]。具體不同通信方式的對(duì)比如表1所示。
表1 不同類型的通信方式對(duì)比分析
近幾年,隨著太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源的開(kāi)發(fā)利用,在配電臺(tái)區(qū)智能化設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)分布電源的接入進(jìn)行考慮。分布式電源主要通過(guò)利用發(fā)電設(shè)備或者儲(chǔ)能裝置實(shí)現(xiàn)和城市智能配網(wǎng)連接。而城市智能配電網(wǎng)中分布式電源可以結(jié)合電源容量的大小,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸與通信。
為了更進(jìn)一步構(gòu)建智能化、安全可控的電力系統(tǒng),可以從配電臺(tái)區(qū)的自動(dòng)化程度以及自愈能力等方面為切入點(diǎn)。其中,配電臺(tái)區(qū)的自愈能力作為智能電網(wǎng)中的一部分,可以通過(guò)提高智能配電臺(tái)區(qū)的自感知能力,并以傳感器以及配電箱一體化融合設(shè)計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)設(shè)備的自診斷能力以及感知能力得到提升,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)配電箱當(dāng)中的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行控制與感知,并對(duì)配電臺(tái)區(qū)中的低壓設(shè)備故障進(jìn)行預(yù)警。
為了進(jìn)一步證明10 kV 配電臺(tái)區(qū)智能化設(shè)計(jì)的可行性,文章以某個(gè)城區(qū)的配電臺(tái)變智能化建設(shè)工程為例,對(duì)其進(jìn)行研究。首先,此配電臺(tái)區(qū)的智能化設(shè)計(jì)中,已知配電臺(tái)區(qū)的電源來(lái)自10 kV 線路,經(jīng)過(guò)配電變壓器之后,轉(zhuǎn)變成了0.4 kV,同時(shí)擁有3 條低壓出線,主要負(fù)責(zé)臺(tái)區(qū)方面的電力供應(yīng)。其次,本臺(tái)區(qū)當(dāng)中分別擁有1 臺(tái)容量為120 kVA 的無(wú)功補(bǔ)償柜、1 臺(tái)變壓器以及JB 柜和計(jì)量箱。最后,整個(gè)臺(tái)區(qū)中的三相用戶共有30 戶,單相用戶共有227 戶,其平均負(fù)荷率為31%,而電流的平均不平衡度為30%。
首先,在此配電臺(tái)區(qū)中配備1 臺(tái)具有載調(diào)容功能的變壓器,利用分布混合與共補(bǔ)的方式實(shí)現(xiàn)無(wú)功補(bǔ)償,并利用復(fù)合開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)對(duì)電容器投切的控制。其次,為了能夠滿足子線調(diào)節(jié)負(fù)荷的能力,還增添了換相開(kāi)關(guān)。最后,利用智能配變終端實(shí)現(xiàn)了對(duì)配電臺(tái)區(qū)的線路數(shù)據(jù)、線損、用戶負(fù)荷曲線、開(kāi)關(guān)狀態(tài)以及電壓電流的數(shù)據(jù)等進(jìn)行采集、匯總、傳輸以及分析,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)配電臺(tái)區(qū)的智能監(jiān)控[8]。
通過(guò)更換有載調(diào)容變壓器后,該配電臺(tái)區(qū)的負(fù)載率小于每天10%時(shí),設(shè)運(yùn)行時(shí)間為5 h,其年節(jié)約電量能夠達(dá)到383.41 kW·h。利用智能監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了配電網(wǎng)的有序跳閘與實(shí)時(shí)監(jiān)控。
配電網(wǎng)的智能化設(shè)計(jì)發(fā)展是實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)建設(shè)的組成部分之一,文章通過(guò)對(duì)當(dāng)前10 kV 配電臺(tái)區(qū)中存在的不足進(jìn)行分析,提出了一種智能配電臺(tái)區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,并對(duì)該系統(tǒng)的主要功能以及設(shè)備接入進(jìn)行了闡述。最后,經(jīng)實(shí)例驗(yàn)證本系統(tǒng)的設(shè)計(jì),切實(shí)可行地提高配電臺(tái)區(qū)的智能化水平,不僅有效滿足了配電臺(tái)區(qū)的保護(hù)需求以及用戶對(duì)供電能力、質(zhì)量方面的新要求,還促進(jìn)了配網(wǎng)供電能力的安全性和可靠性,對(duì)促進(jìn)國(guó)內(nèi)城市配電網(wǎng)智能化發(fā)展具有重要現(xiàn)實(shí)意義。