电网技术
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强化电网规划建设应对极端天气对电网的影响

1 极端天气对电网的影响 1.1 强降雨造成的洪灾对电网的影响 今年7月份湖北省大部分地区面临了强降雨带来的洪涝灾害,电网等基础设施受损严重,无数条电力线路跳闸、配电变压器烧损。强降雨在山区还引发了山洪、山体滑坡、泥石流等次灾害,直接冲击了某些线路塔杆,造成倒杆;此外,城市发生内涝,积水浸泡了地面或地下变电站、环网柜、开关站等电力设施,出现跳闸、闪络、短路等故障。强降雨严重危害了本地区电网的正常运行,特别是低压配网电力设施严重受损、广大居民用户停电,暴露出公司在配网建设和安全基础管理中还存在薄弱环节。虽然各地供电公司均在这次的强降雨灾害过程中响应多次的应急方案,抢修活动花费了大量的人力物力,却也多次受阻。 1.2 高温热浪对电网的影响 在今年夏季高温中,湖北电网统调最大负荷连续创新高。虽然省公司调控中心不断落实迎峰度夏各项工作要求,做好了运行方式安排、负荷预测及电力电量平衡,加强设备监控和故障抢修指挥,统筹调配水火风发电资源,及时完善修订调度事故处置预案,全力确保迎峰度夏期间湖北电网安全稳定运行和优质可靠供电,但除了电网高负荷运转,异常的高温热浪对电网的影响也十分严重,持续的高温热浪会给电网造成电源性缺电,使供电公司不得不采取轮流拉闸限电。且在高温热浪袭击及电网高负荷运行下,电网线路会出现过热、跳闸,常见出现绝缘层融化烧断,配变溢油或烧坏等。 1.3 冰雪高寒对电网的影响 冰雪高寒天气对电网的影响主要出现在输电线路部分。暴露在自然环境中的长距离输电线路在寒冻季节常出现覆冰过重,部分塔杆会出现满应力临界受力状态,发生杆塔变形甚至断杆。另外,导地线覆冰后产生的应力超出导地线固有的破断能力,造成导地线发生断线等等,此外,线路通道旁的高大树木可能在冰雪的重压下倒向线路,造成线路跳闸或是拉脱导线等。 1.4 强风对电网的影响 我国东南沿海地区每年遭遇了台风的侵扰,电力设施常常被严重破坏,虽然在内陆中部台风不易到达,但引起强风天气也时有发生。强风天气时,电网的输电线路转角、耐张杆塔上的跳线以及变电站在构架上的设备引流线跳线,可能因强风的吹刮而摇晃,原本弧垂过大或固定不够牢固的跳线,在强台风作用下易发生偏向.使其与杆塔、横担或构架的电气距离不足,产生放电。另外,强风天气时避雷器、隔离开关、互感器等变电设备,由于线火靠单螺栓来紧固或螺栓缺少相关防松措施且引线较长,设备线夹固定螺母在长时间的强风吹刮中容易松脱,对附近一定范围内的构件或设备放电。 2 面对极端天气如何强化电网建设 2.1 不断创新防灾减灾技术 随着电网技术的不断创新发展,在极端天气面前,电力工作者们也在不断进行防灾减灾技术的尝试,不断应用先进、可靠的高新技术和产品来提高电网的灾害自我防御能力,随着智能电网的发展,在重要的线路杆塔上安装更加智能且能够采集监测点的气象数据的传感器,风速、风向、温度等数据通过移动网络GSM或CDMA实时传送到数据中。 2.2 电网规划建设时提高设计标准 随着全球气候变化的急剧发展,每年各地极端天气发生频率越来越高,持续时间也越来越长。因极端天气对电网的损毁越来越严重,对于供电企业来说,在易发生极端天气的区域提高设计标准十分必要。如在我省西部地区,山区多见,这些地区易发生寒冻覆冰、强降雨时发生泥石流等等,这些地区地形差异大,电网输电线路设计时在高差、档距变化范围较大的区域应增设耐张杆,而同样条件下的直线杆处,也应增设拉线,防止因强风或强降雨引发的倒杆甚至大范围倒杆,将可能发生的灾害损失减至最小,降低抢修、恢复线路难度。同时可适当提高杆塔、导线、拉线、横担使用等级和规格,增加砼杆、拉线角度及坑深,必要时加装撑脚、连板等。在易发生极端天气区域,应加大设计铁塔的安全强度,避免在强风或者寒冻覆冰太大线路或塔杆不堪重负导致倒塌。此外,在强降雨时易发生洪涝的区域或是易发生强风天气的区域均应提高电网设计标准,目前的变电所虽已按50年一遇的防洪标准设计,但在重要的枢纽变电站应按百年一遇的防洪标准设计。在输电线路铁塔防强风设计上,面对近年来频发的强风天气,也应提高铁塔抗风标准,设计风速可考虑50年的重现周期。 2.3 加强极端天气仿真系统的开发 极端天气仿真系统的开发利用,有利于通过计算机系统模型分析各种极端天气对电力设施的造成的损害,得出各种条件下电力线路、设备的故障概率,以便较好地评估极端天气对于电网的影响,为制定预防和抢修提供数据支持。国家科技支撑计划“中国主要极端天气气候事件及重大气象灾害监测、检测和预测关键技术研究”项目,已通过针对中国干旱、洪涝、高温热浪、低温、台风等五种极端天气气候事件开展科技攻关,深入研究近百年来中国极端天气气候事件的发生规律,以及全球变暖背景下极端天气气候事件发生频率、强度变化的成因和形成机理,进一步完善极端天气气候事件监测网络体系,为中国各级政府和各行业应对气象灾害的决策、灾害风险评估和科学管理提供及时、准确的科技支撑和服务保障,但在电网运用中还需不断研究与创新。电网极端天气仿真系统,需通过预先采集气象、自然灾害数据、地形和环境等数据,及历史灾后电力设施的故障数据,存入系统数据库,在进行极端天气模拟。近年来,湖北省电力公司正不断完善电网极端天气区划图智能绘制系统的建设,在电网防灾减灾中意义重大,在未来会进一步普及应用并完善。 2.4 加强电网信息化建设 完善信息化的极端天气灾害应急机制,保持信息渠道的通畅,能在极端天气引发的灾害中发挥应急功能。随着全球气候变化的加剧,各地均出现天气变化无常,在发生强对流、台风或强降雨等天气时,通过多渠道、稳定的信息系统,并与当地政府指挥部、气象等相关部门加强沟通。通过应急响应平台及时获取相关部门实时提供的风力、降雨量、温度预报和实际风力、降雨量、温度等报告,及时传递灾情,根据预警等级,制定抢修方案、组织实施,并合理调整电网运行方式。 3 结束语 为了保障安全可靠用电和电网的安全稳定运行,在极端天气即将发生时,全省电力单位将会在省公司电力调度控制中心精心准备下严密部署防灾减灾措施,合理安排运行方式和开机方式,充分挖潜调动电网供电能力,确保主网架及重要输电通道的可靠运行和电力持续稳定供给。另外,强化电网实时调控,加强重要断面和设备监视,及时调整电网潮流,投退无功设备,严控断面潮流和中枢点电压,严防设备超能力运行。第三,督促各运维单位切实加强发、输、变电设备的维护,强化水电外送通道和重载断面的特巡、特维,确保设备可靠运行。此外,针对薄弱环节制定周密的调度处置预案,并强化预控措施的落实,确保事故发生时预案能落地有效。