皮霞 彭生 江付林
摘 要:自2014年以来,金昌城农网供电电压数据自动采集系统陆续上线,由于A、B、C、D这4这类电压数据分别来自3个不同的系统,一旦发生电压监测点离线或越线问题时的,调查分析头绪繁杂,难度大,故障处理恢复慢,指标管理和控制成效较弱。为此,在金昌城农网电压管理中引进风险管理的机制,通过对影响电压数据合格率、上传率和数据完整率主要存在问题排查分析,按其影响程度的大小对各类风险进行风险评估排序,并制定相应地对策及措施。
关键词:风险机制 提升 电压 管理
中图分类号:TM761 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)05(a)-0136-02
自2014年以来,金昌城农网供电电压数据自动采集系统陆续上线,由于A、B、C、D4类电压数据分别来自3个不同的系统,一旦发生电压监测点离线或越线问题时的,调查分析头绪繁杂,难度大,故障处理恢复慢,指标管理和控制成效较弱。为此,2014年9月份,在城农网电压管理中引进风险管理的机制[1-3],提前做好风险预控,做到防患于未然。
1 电压风险管理具体做法
1.1 隐患排查阶段即对影响电压数据合格率、上传率和数据完整率主要存在问题分析
1.1.1 A类电压合格率分析
影响A类电压合格率的其他主要因素包括以下两方面。
(1)部分电网非线性、冲击性负荷较多,相应变电站母线电压波动频繁。
(2)在4~9月份的丰水季节,因35 kV主变调压范围有限,不能完全解决电压偏高问题,导致小水电集中上网的变电站10 kV母线电压越上限情况较为严重。
1.1.2 B类电压合格率分析
影响B类电压合格率的主要因素包括以下两个方面。
(1)上级电源变电站的母线电压是否合格是影响B类供电电压合格率的主要因素。
(2)变电站母线发生接地导致接于该母线的B类用户供电电压合格率。
1.1.3 C类电压合格率分析
C类电压合格率受上级变电站10 kV母线电压运行(即A类电压合格率)影响较大,其他影响因素与B类供电电压合格率相似。
1.1.4 D类电压合格率分析
影响D类电压合格率的其他主要因素包括以下两个方面。
(1)配电变压器数量众多,普遍不具备有载调压功能,通常只能季节性申请停电调整档位,因此,当负荷波动较大时难以及时调压。
(2)部分配变的分接头仅设置为三档,电压调整为额定电压的+5%、0%、-5%,调压精度受到制约。部分配变变比为10/0.4 kV,其中档额定电压为0.4 kV,导致城区居民用户端电压偏高,在每日负荷低谷时段尤为明显。
1.2 风险评估即对各类风险按其影响的程度大小进行排序
1.2.1 按电压指标权重和重要性排序
由城市综合电压合格率公式可知:
式中VA、VB、VC、VD分别A、B、C、D类的电压合格率。由此可知,A类电压合格率权重最大,为50%,B、C、D这3这类指标各占1/6,且B、C类电压合格率指标即反映对应电压等级母线的电压,D类电压也源自10 kV母线电压。
1.2.2 按影响电压上线率和数据完整率排序
由于B、C类监测点数据是由省级用电信息采集系统通过中间库上传到供电电压自动采集系统,凡因用户停产、消户、更换电能表或终端、调整通讯规约等有可能引起供电电压ID发生变化,均可能导致传输中断或传输数据错误,使电能表定期更换等常规性工作成为影响B、C类电压数据上传率和数据完整率的主要原因,且由于城、农网B、C类监测点分别为35、4个,个数占城农网74、70个监测点的47.3%、5.71%,城农网电压上线率、数据完整率的好坏基本上取决于B、C类监测点电压数据。
2 具体案例
农网电压监测系统上线以来,A、B、C、D这4这类电压监测点合格率不尽人意,特别是秋冬季节犹为严重。由于这些农网变电站通常情况下是通过调整末端变电站主变档位或投退电容器来调节电压,控制力弱,确实无法满足用户侧电压质量。为此,追踪分析前几年的电压数据发现,每到秋冬季,公司及县、区所辖35 kV变电站10 kV电压普遍偏高,而这些农网变电站大多集中在110 kV沙窝变、新华变、水源变送出,通过和调度协商,建议通过调整主变中压侧档位和投退35kV中压电容器来保证母线在最佳电压下运行,并且利用春、秋检停电机会对主变中压侧档位调整,无需专门停电操作。2015年连续2年分别于4月、11月地主变中压侧档位进行调整,缓解了农灌高峰负荷期35 kV变电站电压偏低而冬灌对结束后电压又偏高的矛盾,最大限度保证了城农网电压合格率,同时也提高了35 kV电容器的投入率。
2014年8月5日起,D类电压监测点亲润物资回收公司和邮政局配电箱电压越线,每天越上线持续时间在1~16 min之间,全月累计越上线69 min和62 min,经统计最高电压238.8 V,最低电压213.58 V,越线时间无规律。此监测点所在配变档位在I档,且无功补偿装置在退出位置,此条线路所在的市政变10 kV母线电压在10.49~10.07 kV之间,两组电容器由AVC控制投退。制定了以下策略:一是将AVC系统自动调整10 kV母线电压限值设置范围为10.1~10.5 kV调整为10.1~10.4 kV;二是充分发挥分组电容器在系统无功调压和补偿中的优势,按电压值大小划区间制定电容器分组投切配合表,通过总开关和分组开关的配合投功,将电容器原来单台1种、双台2种补偿方式增加为单台4种、双台10种,大大提高了补偿方式的灵活性和多样性;三是对调度AVC闭环运行后对电压调整优劣性分析,提出调度AVC运行工况下人工干预相关规定,如在夜间负荷轻时,实施对电容器人工投退。上述措施的实施,在保证A类电压合格的前提下,同时兼顾由该母线供电的C、D类测点电压合格率,使涉及到的A、C、D类共18个电压监测点合格率分别提升了0.025、0.028、0.031个百分点。
2014年11月22日,C类用户污水处理厂和铁业集团无数据,从调度OPEN-3000能量管理系统检查对应线路运行正常,通知营销部电能计量专责故障处理。11月26日反馈计量室装表接电班确实对这两个用户电能表进行了更换,新供电电压ID对应后正常,数据缺失6 d。《营销用电信息自动采集系统涉及BC类供电电压监测点电能表、终端更换工作流程》执行后,如,2015年1月4日,计量采集专责申请5日更换B类用户金昌奔马化工集团公司化工专用变和C类用户万方新工業园电能表,同意后5日上午更换表计,下午提供这两个用户的新供电电压ID并报项目组对应,6日例行提取5日PMS供电电压自动采集模块城网电压日报,金昌奔马化工集团公司化工专用变和万方新工业园电能表均数据上传正常,运行时间分别为1 410和1 425 min,数据缺失各为30 min和15 min。故障处理时间缩短了至少多半以上,有效地提高了数据的上线率和电压合格率。同时也大大节约了管理成本,减少工作人员现场检查来回台班费、人工费等费用,从而提高了工作效率,提升了管理水平。
3 结语
在城农网电压管理中引进风险管理的机制,提高了风险管控的能力,它的重点在于增强电压管理过程中的主动性,把发生过的、即将发生的或没发生的各类风险、隐患罗列出,并制定相应地对策,当遇到问题时即可“对症下药”。
参考文献
[1]国家电网公司供电电压、电网谐波及技术线损管理规定,国家电网企管〔2014〕1118号)[Z].
[2]T24353-2009,风险管理原则与实施指南[S].北京:高等教育出版社,2009.
[3]中央企业全面风险管理指引.国资发改革[2006]108号[Z].