论如何提高基层输变电设施可靠性

2010-04-09 06:08贾洪运赵喜清
科学之友 2010年11期
关键词:小时数主变可靠性

贾洪运,赵喜清

(朔州市供电分公司,山西 朔州 036002)

论如何提高基层输变电设施可靠性

贾洪运,赵喜清

(朔州市供电分公司,山西 朔州 036002)

文章以运行工区所辖变电站2008年与2009年这两年时间的可靠性指标为例,通过电网结构的变化及基层输变电可靠性指标的变化情况来总结制约运行工区变电设施可靠性水平的提高因素,进一步提出改进措施,以适应电力企业的发展要求。

输变电;设施;可靠性

1 概述

基层输变电设施可靠性是以评价指标为基础,通过指标分析,量化描述输变电设施在电力系统中的运行状况,是规划设计、设备制造、安装、调试、生产运行、检修维护、生产管理等各个环节综合水平的量度,是衡量输变电设施技术状况的主要手段。

2 运行工区目前输变电设施统计范畴

(1)按电压等级分:110 kV,220 k及以上。

(2)按功能分:断路器、变压器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、耦合电容器、阻波器、母线和近几年几座新投变电站的全封闭组合电器(GIS)。

(3)所用公式:

可用系数:

3 指标完成情况及分析

通过山西省公司重点考核主的设备变压器、断路器指标分析来反映影响输变电设施可靠性指标提高的主要原因。

3.1 设施基本情况

断路器96台(110 kV级64台、220 kV级32台),主变20台(220 kV的12台、110 kV的8台),母线31段(220 kV的10段、110 kV的21段);设备完好率100%,见表1。

表1 设施基本情况

3.2 指标完成简介

2009年朔州供电网面临输变电设备综合整治,部分变电设备计划、非计划停用时间长等制约因素,影响了工区的考核指标,需通过提高检修质量和加强过程管理得到改善和提高。

110kV及以上主变、断路器、指标相对偏低,非计划停用率也在规定之内,还是完成了全省考核指标,具体指标情况见表2。

3.3 指标分析

3.3.1 220 kV级变压器指标完成情况分析

可用系数98.817%,比2008年同期降低1.067个百分点.计划停运小时数5.394(其中清扫小时数5.394),非计划停用小时数10.594(其中第三类非计划停用小时数10.594),非计划停用率完成48.217次/百台·年,比2008年同期上升了35.717次/百台·年;计划停运率完成72.325次/百台·年,比2008年同期增加59.825次/百台·年。

表2 具体指标情况

3.3.2 110 kV级变压器指标完成情况分析

可用系数完成99.876%,比2008去年同期降低0.066个百分点,计划停运小时数10.818(其中大修小时数4.026,小修小时数0.312,清扫小时数6.48),非计划停用小时数0.049(其中第四类非计划停用小时数0.049);非计划停运率完成6.401次/百台·年。比2008年同期减少了8.003次/百台·年,非计划停运次数比2008年同期减少了2次;计划停运率完成89.614次/百台·年,比2008年同期增加60.805次/百台·年。

3.3.3 220 kV级断路器指标完成情况分析

可用系数完成99.956%,比2008年同期提高0.044个百分点,.计划停用小时数3.838(其中小修小时数0.217,清扫小时数3.621,非计划停用小时数0)。非计划停运率完成0次/百台·年,比2008年同期减少0次/百台·年。计划停运率完成71.579次/百台·年,比2008年同期增加71.579次/百台·年。

3.3.4 110 KV级断路器指标完成情况分析

可用系数完成99.937%,比2008年同期降低0.062个百分点,计划停运小时数5.532(其中小修0.054,清扫5.478);非计划停用小时数0.002(其中第四类非计划停用小时数0.002);非计划停用率完成0.838次/百台·年,比2008年同期减少0.838次/百台·年,非计划停运次数比2008年同期增加1次。计划停用率完成70.402次/百台年,计划停运次数比2008年同期增加82次。结论:影响指标的主要原因是一年一度的春检和部分设备的大修;次要原因是设备的非计划停用。

4 短板指标分析

220kV级变压器可用系数低的主要原因是非计划停用,110 kV级变压器可用系数低的原因是计划停用。220 kV级安荣变电站的两台主变由于基建遗留缺陷处理导致两台主变长时间非停,充分说明新设备缺陷未及时得到消除就投入运行,对可靠性指标产生较大的影响。向阳堡变电站5月份对2#主变进行春检,6月8日又进行高压试验,对本工区乃至公司的220 kV级主变的可用系数下降有很大影响。同时1#主变冷却系统由于产品质量不良在6月份对主变北侧上部风冷主管道渗油缺陷进行处理。七里沟变电站2#主变临时缺陷处理造成该主变非停1.42 h。各单位应在变压器上引起高度重视,避免在以后的工作中重复出现此类现象。

110kV级变压器的季节性清扫耗时较多是造成110 kV级变压器可用系数低的主要原因。说明部分110 kV级变压器运行中缺陷较多,计划检修次数增多。同时,也反映出检维护力量薄弱,检修过程缺乏有效组织,导致变压器检修工作普遍耗时较长。

5 提高基层变电设施可靠性水平主要策略

变电可靠性指标是对设施和系统全过程的质量监督和安全监督,它可以揭示出影响电力生产工作质量链条上任何一个环节的缺陷,并通过分析缺陷,为提出改进措施提供决策依据从而力争消除设备无事故发生,保证输变电设施在系统中安全、稳定运行,上面通过朔州电网的实践与分析,将提高输变电设施可靠性的主要策略归纳如下:

5.1 从生产技术上

(1)在搞好常规季度分析的同时,根据设备运行及故障情况,搞好专题分析,为可靠性科学指导生产实践提供依据。如通过对断路器、主变压器故障率分析,提出近期设备专项治理重点等。消除设备隐患,提高输变电设备的健康水平,是降低设备故障率,提高设备运行率、可用率的最基本和主要的手段。

(2)在平衡检修计划时,不单独安排单个设备检修。同时本着“六个配合”原则(农网配合主网基建配合生产、用户配合系统、检修配合技改、变电配合线路、跨越工程配合计划停电),避免重复停电,合理安排检修计划,真正做到“逢停必扫、必检、应修必修、修必修好”。

(3)各单位在检修工作前充分做好准备工作。比如检修各班组检修前要准备好所需工器具、所需备件、所需车辆和各种所需材料,避免准备不充分造成检修工作延期的现象,从而影响可靠性指标降低。

(4)运行单位提前介入。如在重要设备传动试验、设备建造等环节派有经验的专业技术人员参加,从源头上保证设备的原始状态良好;再次设备到货后进行严格验收质量,保证新设备顺利投产和投产后安全运行。二是实现设备移交,配合基建部门加强设备基建施工过程的管理,确保新设备零缺陷、无隐患投产;其次是认真做好新建工程竣工验收工作,规范验收启动流程,严把工程验收关,对验收中发现的问题,限期整改处理,实行“谁签字、谁负责”。

(5)运行人员在平时的工作中应该加强应急管理机制和应急处理能力,针对特殊气候和灾害天气,及时发布预警通知,强化24 h应急值守,落实应对措施,组织抢修恢复,缩短事故的停电时间,尽可能提高输变电设施的可靠性指标。同时运行人员要严格执行运行操作规程,严格执行“两票三制”,严防发生误操作事件,避免人为因素造成非计划停运。

(6)做好设备状态检修工作,可以大大减少设备检修次数,缩短设备停运时间,是提高变电设施可靠性的一个非常重要的手段。

5.2 从工作管理上

(1)加强可靠性专责人培训,保证专责人的相对稳定,确保每位专责人熟悉相关专业知识。

(2)通过变电站工作票、调度日志、缺陷记录、主网接线图、运行记录等工作记录不定期抽查输变电设施可靠性数据录入情况,保证数据真实、正确,从而计算出有效的可靠性指标。

How to I m prove the Reliability of Basic Transm ission and Distribution Facilities

Jia Hongyun,Zhao Xiqing

The article,taking the reliability indicator in the work ingarea of jurisdiction substations in the year 2008 and 2009 for example,through reliability changes in the structure and the grassroots power transmission,summarizes constraining factors of raising the level of working area substation facilities’reliability,and further suggests improvements to meet the developing requirements of power enter prises.

power transmission;facilities;reliability

TM 732

A

1000-8136(2010)32-0077-03

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