优化塔中油田电网运行方式、整改线路隐患,提高线路供电可靠性
如何在电力行业中提高供电可靠性

如何在电力行业中提高供电可靠性供电可靠性是电力行业中一个至关重要的指标,直接关系到人们的生活和工作。
随着电力需求的增加和供电系统规模的扩大,提高供电可靠性成为了电力行业的重要课题。
本文将从改善电网设备可靠性、完善供电网络规划、加强应急管理和提升人员素质四个方面探讨如何在电力行业中提高供电可靠性。
一、改善电网设备可靠性电网设备是供电可靠性的基础,要提高供电可靠性,首先需要改善电网设备的可靠性。
具体做法包括:1. 加强对电网设备的质量监控:建立健全电网设备质量监控体系,制定严格的设备质量标准,加强对设备质量的监督和检测,确保设备的合格率和品质。
2. 定期维护和检修电网设备:对供电系统中的主要设备进行定期维护和检修,及时发现和排除潜在故障,确保设备运行的稳定性和可靠性。
3. 引进先进技术和设备:及时引进先进的电力技术和设备,提高电网设备的性能和可靠性,加强对新技术的研究和应用,以适应供电需求的变化。
二、完善供电网络规划供电网络规划是提高供电可靠性的关键环节,合理的供电网络规划能有效地减少故障发生和影响范围,具体措施包括:1. 优化供电网络布局:根据用电需求和区域特点,合理规划供电网络的布局,确保电力供应的均衡和稳定,减少供电压降和功率损耗,提高供电可靠性。
2. 建设备用靠、承载能力强的供电设施:加强对输电线路、变电站和配电设备等供电设施的建设与升级,增加设备的承载能力,提高供电网络的可靠性和抗干扰能力。
3. 制定应急预案:建立健全供电网络的应急预案,规定各级各部门的职责和应急处理流程,提前做好应对突发事件的准备工作,减少供电中断造成的影响。
三、加强应急管理应急管理是保障供电可靠性的关键措施,能够有效地应对各类突发事件和故障,保障供电系统的正常运行。
具体做法包括:1. 建立健全应急管理制度:制定完善的应急管理制度和流程,明确责任分工和应急处置措施,提高处理突发事件的效率和准确性。
2. 开展应急演练和培训:定期组织应急演练,提高员工的应急处置能力和协作配合能力,加强对员工的应急知识培训,提高应对突发事件的应变能力。
电网指标提升措施

电网指标提升措施介绍电网是国家能源系统中至关重要的组成部分,负责电力的传输和分配。
提升电网的运行效率和可靠性是保障电力供应的关键。
本文将介绍一些电网指标提升的措施,包括优化电网结构,加强设备管理和维护,以及应用智能技术等。
这些措施旨在提高电网的稳定性和安全性,满足日益增长的电力需求。
优化电网结构电网结构的优化是提升电网指标的重要一步。
优化的目标是减少线损和过载情况,提高供电质量。
以下是一些常见的优化措施:1. 线路规划和调度优化通过合理规划和优化线路的布局和调度,可以减少线路的长度和负荷,降低线路损耗。
电网企业可以应用先进的规划和调度软件,实时监测和调整电力负荷,以确保电力供应的平衡和安全。
2. 变电站的布局优化变电站是电网中起着关键作用的设施,负责将高压电能转化为低压电能,并分配给终端用户。
通过合理的布局和规划,可以减少线路的长度和负荷,提高电网的供电质量。
3. 智能配电技术的应用利用智能配电技术,可以实现对电网的实时监测和管理。
智能配电设备可以帮助企业监测电网的运行状态,及时发现故障和异常情况,提供迅速的响应和处理。
加强设备管理和维护除了优化电网结构,加强设备的管理和维护也是提升电网指标的关键一环。
以下是一些有效的管理和维护措施:1. 定期设备巡检和维护定期的设备巡检和维护可以帮助企业及时发现和修复设备故障,避免故障对电网运行造成严重影响。
企业可以建立完善的巡检和维护计划,确保设备的正常运行。
2. 合理安排设备维修计划设备维修是电网管理中必不可少的一环。
企业可以根据设备的运行状况和维修需求,合理安排维修计划,以减少故障对电网运行的影响。
3. 提高设备管理的科学性和智能化运用先进的设备管理技术,如物联网技术和数据分析技术,可以实现对设备的实时监测和分析。
通过对设备数据的监测和分析,企业可以更好地了解设备的健康状况,及时采取措施来预防设备故障。
应用智能技术随着科技的不断发展,智能技术在电网管理中的应用正日益重要。
提高电力系统稳定性的措施

电力系统稳定器技术
总结词
电力系统稳定器技术是一种用于提高电力系统稳定性的先进技术。它通过引入一个额外的控制信号来抑制电力系 统的振荡,从而确保电力系统的稳定运行。
详细描述
电力系统稳定器技术利用现代控制理论和方法,对电力系统的动态行为进行监测和分析,以识别和预测潜在的振 荡。通过在系统中引入一个额外的控制信号,电力系统稳定器技术可以抑制振荡,并提高电力系统的稳定性。此 外,电力系统稳定器技术还可以通过优化控制策略和算法,进一步提高电力系统的稳定性。
快速切除故障技术
总结词
快速切除故障技术是一种有效的提高电力系统稳定性的手段。它通过在电力系统中设置快速切除装置 ,在发生故障时迅速切断故障线路,以防止故障扩大影响整个系统。
详细描述
快速切除故障技术利用高速继电器和传感器来监测电力系统的运行状态。当发生故障时,高速继电器 会迅速动作,切断故障线路,以防止故障扩大。此外,快速切除故障技术还可以通过与其他保护装置 的配合使用,如与负荷频率控制技术相结合,进一步提高电力系统的稳定性。
重要性
随着电力系统的规模不断扩大, 电力系统稳定性对于保障电力系 统的安全、可靠、高效运行具有 越来越重要的意义。
电力系统稳定性的影响因素
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设备故障
如变压器、发电机、输电 线路等设备的故障会影响 电力系统的稳定性。
负荷波动
电力系统的负荷波动可能 导致电压和频率的异常, 进而影响电力系统的稳定 性。
加强应急物资储备和调配,确保应急处置过程中物资的及时供应。
加强电力市场监管,推动电力行业的可持续发展
建立健全电力市场监管机制,加 强对电力企业的监管力度,推动
电力市场的规范化发展。
鼓励电力企业进行技术创新和节 能减排,减少对环境的影响和资
电力行业提高电网稳定性的方法

电力行业提高电网稳定性的方法随着电力行业的快速发展,电网稳定性成为整个电力系统运行的关键问题之一。
良好的电网稳定性不仅能保障电力供应的可靠性,还能提高电力系统的安全性和经济性。
本文将介绍一些提高电网稳定性的方法。
一、优化电网结构电网结构的合理化是提高电网稳定性的首要任务。
首先,需要合理规划电网的布局,避免电网拓扑结构复杂,导致潮流分布不均,容易引发电压失控等问题。
其次,应加强电网的潮流分析和电磁暂态稳定分析,对电网的结构进行优化调整,确保电力系统具有良好的稳定性。
二、加强电力设备的维护与管理电力设备的状态对电网稳定性有着重要影响。
定期检修和维护电力设备,保障其正常运行,减少设备故障的发生。
同时,建立完善的设备管理制度,包括设备的备件储备、设备检修计划等,以提高设备运行的可靠性和稳定性。
三、增强对电网事件的监测与预测能力建立完善的电网事件监测与预测系统,对电网各个关键节点进行实时监测,及时发现潜在的故障隐患,并进行预测分析,提前采取相应的措施。
通过对电力系统进行全面的监测,能够快速反应并有效管理电力系统的异常情况,提高电网的稳定性。
四、优化电力运行调度策略电力运行调度是保障电网稳定性的重要环节。
通过制定合理的电力调度策略,合理安排电力生产和消费,保证电网供需平衡,防止电力供应过剩或不足引发电网失稳。
此外,加强对电力市场的监管,提高市场调节能力,进一步提高电网的稳定性。
五、强化电力安全防护手段电力安全是保障电网稳定性的首要条件。
加强对电力设施的安全防护措施,如电网防雷、防火、防盗等,保护电力设备的安全运行。
另外,加强对电力恶劣天气的应对措施,如暴风雨、冰雪天气等,提前做好防范工作,减少电网事故的发生。
综上所述,提高电网稳定性需要综合考虑电网结构、设备维护与管理、事件监测与预测、运行调度策略以及电力安全等方面。
只有通过多方面的努力,才能够确保电力系统的稳定运行,满足人们对电力的需求,促进电力行业的可持续发展。
提高电力系统供电可靠性的方法

提高电力系统供电可靠性的方法电力系统供电可靠性是指电力系统在一定时间内能够提供满足用户需求的稳定、连续的电能供应。
提高电力系统供电可靠性能够确保社会经济的正常运行,减少停电造成的损失和影响。
以下是提高电力系统供电可靠性的一些方法:1. 增加基础设施投资:电力系统的供电可靠性与电网的基础设施直接相关。
加大对电力系统的投资,建设新的变电站、输电线路和配电设备,能够提升电力系统的运行能力和可靠性。
2. 优化电力系统运行管理:通过加强对电力系统的监测和调度,减少电力系统的事故发生和停电时间。
建立完善的调度管理系统,提高电网的运行效率和可靠性。
3. 加强设备维护和检修:定期进行设备维护和检修,包括变电设备、配电设备和输电线路等。
及时发现并排除设备故障,能够有效提高电力系统的供电可靠性。
4. 增加电力系统的备用容量:增加电力系统的备用容量,包括备用发电机组和备用变电设备。
在突发的电力需求增加或设备故障时,能够及时提供备用电源,保证供电的连续性。
5. 加强电力系统的安全防护:加大对电力系统的安全防护工作,包括防止电力设备的盗窃和破坏,以及加强对恶劣气候条件下电力系统的防护措施。
有效的安全防护能够减少事故的发生,提高供电的可靠性。
6. 完善电力系统的故障检测和隔离设备:建立完善的故障检测和隔离设备,能够在设备故障发生时及时排除故障,并避免故障对整个电力系统的影响。
故障检测和隔离设备的完善能够提高电力系统的抗干扰能力和供电可靠性。
7. 加强电力系统的规划和设计:合理规划和设计电力系统,包括变电站、输电线路和配电设备的设置和布置。
合理的规划和设计能够降低电力系统的故障率和故障恢复时间,提高供电的可靠性。
8. 配备智能电网设备:引入智能电网技术,改进电力系统的监测、调度和管理。
通过智能电网设备的应用,能够实现电力系统的自动化控制和快速响应,提高电力系统的供电可靠性。
提高电力系统供电可靠性需要综合考虑基础设施投资、运行管理、设备维护和检修、备用容量、安全防护、故障检测和隔离设备、规划和设计以及智能电网技术的应用。
国家电网有限公司进一步加强生产现场作业风险管控重点措施

附件1国家电网有限公司进一步加强生产现场作业风险管控重点措施落实公司安全生产工作部署,深刻吸取近年来安全事故教训,聚焦人身风险,综合考虑设备、电网风险,坚持“源头防范、分级管控”,推行“一表一库”(作业风险分级表和检修工序风险库),结合三级生产管控中心建设,构建生产现场作业“五级五控'风险防控体系(即:I至V级作业风险;总部、省公司、地市级单位、县公司级单位、班组及供电所五级管控),持续提升生产现场作业安全水平,全面提高作业人员安全意识、作业风险辨识能力和现场安全管控水平,确保不发生生产作业现场人身伤亡事故、恶性误操作事件以及运维检修管理责任的设备故障跳闸(临停)事件(三提高三不发生)。
一、完善风险防控体系1 .细化作业风险分级。
突出人身风险,综合考虑设备重要程度、运维操作风险、作业管控难度、工艺技术难度等因素,建立各类典型生产作业风险分级表;提炼关键工序,细化风险辨识和防范措施,建立检修工序风险库。
在现场作业管控中全面应用“一表一库”,依托作业风险分级表,强化作业全流程差异化管控;依据检修工序风险库,强化现场高、中风险关键环节管控。
2 .落实分级管控责任。
聚焦不同作业风险,围绕防控重点,构建“五级五控”风险防控体系,深化“一表一库”应用,明确计划制定、现场勘察、方案编审、远程督查、现场管控、竣工验收等重点环节的责任,压实各层级管理责任,细化到岗到位要求,形成横到边纵到底、一级抓一级、层层抓落实的安全风险分级防控责任制。
3 .完善风险防控机制。
构建总部、省公司、超高压(地市)公司三级生产管控体系,规范运作超高压公司生产管控中心,因地制宜建设地市公司生产管控中心,开展检修计划执行、风险防控措施落实、现场作业安全保障等常态化监督;全面落实现场“五级五控”,强化现场作业的关键环节管控,形成,点面,结合、“远近”互补的防控机制。
二、转变现场作业模式4 .优化作业组织方式。
以保障人身安全为首要目标,统筹人身、电网、设备安全风险,优选“整电压等级、整串、整站(半站)”全停等集中检修方式,整合检修资源,实现作业风险先降后控,创造安全作业环境。
加强线路运维管理,提升本质安全水平
加强线路运维管理,提升本质安全水平摘要:企业想要实现自身的快速发展,就需要着力做好管理工作,管理工作是一个企业的灵魂,强化管理是是实现输电线路安全稳定运行工作的基础,输电线路的安全稳定运行可以为输电线路的输电能力的提高提供切实的保障,为企业创造更大的社会价值以及经济价值。
输电线路主要特征为点多、面广。
架空输电线路的设置需要将其一直在野外暴露,这样就会受到日晒雨淋,很容易腐蚀残破,想要保证架空输电线路的安全稳定运行,最大程度的发挥其价值就需要充分分析线路的健康情况,线路基础管理工程中最重要的就是线路状态管理工作,强化管理是实现输电线路安全稳定运行工作的基础。
实施监督线路的实际情况,打牢生产管理基础,同时分析研究用户的重要程度、架空输电线路的重要程度、架空输电线路产生故障的严重程度,产生故障之后失效的风险以及后果等。
全面评估设备检修标准是否符合实际情况,确定好检修的优先次序以及正确的维护策略,之后直接影响到电网的规划、电网的建设以及电网设备的制造、电网的运维控制。
借此保证线路的安全稳定运行,并且促使电路的作用最大程度的发挥出来。
关键词:线路运营维修,管理,安全水平前言:电力系统以及输电线路在我国社会发展的过程中非常的重要,输电线路如果出现问题就会影响到整个电力系统的运作。
所以,进行输电线路运行维护的主要内容则是保证足够的安全性。
做好输电线路的维护管理就需要从以下几个阶段进行:规划设计阶段、施工阶段、运行阶段以及报废阶段。
输电线路安全稳定的运行就需要规划合理上述几个阶段的工作,不断实现电路的优化设计、高质量施工、做好防范外部破坏措施、强化管理。
一.输电线路安全稳定运行需要坚持科学合理的规划我国是一个地大物博的国家,能源储备充足,但是分布不均衡,导致经济发展出现不均衡状态。
我国现在的趋势是西部地区资源分布多,但是东部沿海地区开放程度大,经济发展速度快,电力负荷增长的速度随着社会的快速发展而不断增长,为了满足电能符合的发展需要,建立了超高压以及特高压的电网类型,实现了大容量电能以及远距离电能输送 [1]。
国网陕西电力八项举措持续加强安全生产工作
国网陕西电力八项举措持续加强安全生产工作为进一步贯彻国网公司关于安全生产工作的部署,全面加强安全生产管理,扎实做好秋检秋查,严控“旧”问题,坚决防范“新”问题,确保人身、电网、设备安全,确保电力可靠供应,9月20日,国网陕西电力下发通知,要求各部门、各单位不断强化8个方面举措,围绕“反违章、禁事故、保安全”专项行动,持续加强安全生产工作。
一要强化安全思想教育,提高全员安全认识。
牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步组织对各类事故进行“回头看”,开展安全事故案例和“警示”教育,使干部职工时刻保持如履薄冰、如临深渊的危机意识,强化忧患意识,把安全理念内化于心、外化于行,夯实本质安全的思想根基。
二要强化责任制的层层落实。
坚决贯彻“党政同责、一岗双责、失职追责”和“谁主管谁负责、管业务必须管安全”的工作要求,强化安全责任落实,增强责任意识,消除责任空档,切实做到守土有责、守土尽责、保一方平安、保专业领域平安。
严格落实基层班组长、工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员的责任。
强化一级对一级负责,加强安质部门对业务管理部门的监督。
三要强化安全生产制度的严格执行。
加强安全技术规程学习和培训,维护制度的严肃性和权威性。
严苛安全制度执行。
严肃安全监督检查,严格领导干部和管理人员的现场到岗到位和“持卡”监督的规定,以“零容忍”的态度,严肃查究“有令不行、有禁不止、随意变通、恶意规避”等严重破坏制度执行的行为。
四要强化作业组织和现场安全风险管控。
严格执行安全生产“月、周、日”例会制度,合理安排电网设备停电计划。
严格执行风险预警工作制度,确保各级领导干部、管理人员对现场作业的关键点和风险点做到心中有数。
强化作业现场安全管控,严格执行现场勘查制度。
严格执行标准化作业要求,切实做到“三不伤害”。
五要强化设备改造和建设质量。
坚持电网建设与改造并举的方针,加大生产技改投入。
严格设备选型、招标、监造、安装、运行、维护全过程质量控制和监督,统一电网建设和生产运行技术标准,落实差异化要求,严格执行合理工期、合理造价和合格队伍,严格建设质量管控,严把验收关,夯实本质安全的物质基础。
电力行业整改报告加强电网安全提高供电可靠性
电力行业整改报告加强电网安全提高供电可靠性电力行业整改报告:加强电网安全,提高供电可靠性一、引言电力行业是国家经济发展的重要支撑和保障,电网安全和供电可靠性是电力行业发展的关键因素。
为了进一步推动电力行业的整改工作,本报告将重点讨论电网安全和供电可靠性的问题,并提出相关的改进措施。
二、电网安全问题1. 电网规模扩大带来的挑战随着电力行业的快速发展,电网规模不断扩大,给电网安全带来了新的挑战。
大规模电网运行的复杂性导致过载和短路等问题的频繁发生,严重威胁到电网的正常运行。
2. 设备老化与维护不及时许多电网设备老化严重,维护不及时成为电网安全的一大隐患。
电线、电缆老化破损、设备接地不良等问题经常引发火灾和其他安全事故,造成了严重的经济损失和人员伤亡。
3. 电力盗窃和非法接入电力盗窃和非法接入现象屡禁不止,不仅导致电网负荷过大,影响供电质量,还给社会带来不良影响。
加强电网安全监控和快速发现非法接入行为,是保障电网安全的重要措施。
三、供电可靠性问题1. 电力运行管理不当电力供应公司在电力运行管理方面存在不当之处,导致供电可靠性下降。
缺乏精细化的运行监控和调控手段,无法及时发现和解决供电故障,导致用户供电中断时间长,影响用户正常生活和生产。
2. 变电站容量不足部分地区的变电站容量不足,不能满足用户用电需求,特别是在高峰期和宽电压调整时。
这导致了供电压力骤增和频繁的电力中断,给用户带来极大的不便。
3. 防灾减灾意识不足电力行业对于防灾减灾工作的重视程度不够,缺乏相应的准备措施。
一旦遇到灾害,电网受损严重,导致供电中断时间长、恢复速度慢,无法满足用户的需求。
四、改进措施1. 加强设备维护和更新对老化设备进行及时维护和更新,确保电网运行的可靠性和安全性。
加强设备巡检,及时发现和处理设备故障,防止事故的发生。
提高设备管理水平和技术人员的专业素质,确保电网设备处于良好状态。
2. 加强电网安全监控建立完善的电网安全监控系统,对电力设备进行实时监测和数据分析。
油田隐患整改情况汇报
油田隐患整改情况汇报
近期,我公司对油田隐患进行了全面的整改工作,并就此情况进行了详细的汇报。
首先,我们对油田现有的安全隐患进行了全面的排查和分析,明确了存在的问题和隐患点,然后制定了整改方案和工作计划。
在整改过程中,我们注重了安全生产和环境保护的原则,严格按照相关法规和标准进行操作。
针对不同的隐患点,我们采取了相应的措施和技术手段进行整改,确保了整改工作的有效性和可持续性。
在油田设施方面,我们加强了设备的维护和检修工作,确保设施的正常运行和安全使用。
对于老化和磨损严重的设备,我们及时进行了更换和修复,减少了安全隐患的发生可能。
在作业管理方面,我们加强了对作业人员的培训和管理,提高了他们的安全意识和操作技能。
对于潜在的安全隐患点,我们进行了详细的风险评估和管控,确保作业过程中的安全性和稳定性。
此外,我们还加强了对环境保护的工作,加强了对废水、废气和固体废物的处理和排放管理,确保了油田周边环境的安全和清洁。
在整改工作的过程中,我们注重了对整改效果的监督和评估,及时发现和解决了一些问题和隐患点,确保了整改工作的顺利进行和有效完成。
通过此次的整改工作,我们进一步提高了对油田安全隐患的认识和管理水平,确保了油田的安全生产和环境保护工作。
我们将继续加强对油田安全隐患的管理和整改工作,确保油田的安全稳定运行,为公司的可持续发展提供坚实的保障。
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优化塔中油田电网运行方式、整改线路隐患,提高线路供电可靠性:Power supply is related to all aspects of working in the oilfield production and living ,a slogan called "electric power is the guarantee of oilfield production". So,the power supply is very importance for oilfield production. The pumping unit and the electric pumpmachine are more used in old oilfield ,so ,stable and reliable power supply is the key factor to ensure the oil production. As a result ,it has important significance to optimize the management of power grid and ensure the reliability of power supply.0 引言塔中油田是塔里木油田重要的老油气作业区,很长一段时间来,该油田电网运行方式没有进行较大的改造和升级。
随着油气开采规模的不断扩大,新增和新改的电泵抽油井越来越多,附近的民用负荷也逐年增长,作业区和原有的电网出现设备老化现象,运行方式也非常脆弱,已经不能满足电网运行稳定性和可靠性,逐年来出现的问题越来越多,非计划停电次数增加,电网离中心电源较远电力质量达不到标准、输电损耗较大、容易出现线路故障等。
在这种情况下,为了切实保障油气开采的稳定、保证可持续发展,对电网进行整改,显得很有必要。
在本文的研究中,分析了塔中油田地区电网的升级改造具体措施,实践证明,针对线路负荷加重情况,逐步改造架空线路,增加开关数量,优化线路运行方式等整改措施,使其负荷分配更加合理,对于保证线路的安全平稳以及可靠的供电发挥了很大的作用。
1塔中作业区电网隐患治理和改造前的情况1.1塔中作业区几条架空线供电概况塔中作业区共有架空线路4条,3条10kV架空线路,分别为:塔西甲线、塔西乙线、塔东甲线,总长约210 公里;1 条35kV 架空线路,总长约92公里,变压器一共190 台。
表1 为各条架空线路大致负荷情况。
1.2最近3 年塔中作业区电网故障统计及原因分析1.2.12009 年线路故障停电情况统计①线路安全距离不够停电3 次。
②线路负荷冲击瞬间过流跳闸停电 6 次。
③线路设备老化故障停电5 次。
④动物活动影响导致线路过流跳闸 2 次。
1.2.22010 年电网故障停电情况统计①环境因素造成停电3 次。
②人为因素导致停电2 次。
③未知原因导致停电3 次。
1.2.32011 年电网故障停电情况统计2011年主要是设备老化和环境因素造成停电8 次。
1.3改造前存在隐患和缺陷问题①线路设备老化;②线路负荷加重;③电网上有很大一部分老式的耗能高、低效率的变压器,这部分变压器还存在老化隐患;④各条线路干线和分支线安装真空断路器或负荷开关较少,或者安装位置不合理,导致双回路送电区域不方便切换供电线路,操作起来时间长,复杂繁琐,风险还很大。
线路搭火次数较多,仅2009年一年就有7 次线路搭火。
在线路某点搭火或者发生故障停电时,需要将整条线路停电,在搭火完成前或者故障排除前,整条线路将不能送电,给生产带来极大损失。
如果切除搭火区域或故障区域,给其他区域先送电,在搭火完成或故障排除后,送电时又需要将整条线路停电。
这样将严重影响整条线路供电的稳定性,给作业区夺油上产带来严重损失;⑤线路个别点和个别变压器因为安装和安全防护存在缺陷,如支线杆处支线和干线安全距离不够,部分变压器落地安装至地面无防护遮栏,动物在这些点或设备上活动时导致触电,进而造成电网故障停电;⑥塔中沙漠流动性很强,导致线路上个别地段积沙严重,将电杆埋入地下,架空线对地安全距离不足,而个别电杆还有杆基或者拉线盘严重吹空现象,甚至还有个别电杆发生严重倾斜和倒杆情况;虽然长期组织推沙和堆麻袋工作,耗费大量的人力、物力、财力,只能达到控制情况恶化,却不能从根本上解决问题,治标却不能治本;⑦随着塔中地区的人口数量增加,低压生活用电用户的负荷随之增加。
一旦由于生产原因导致长时间停电也将给大面积的生活用户带来重重困难。
2目前塔中作业区电网隐患和缺陷治理情况及线路改造现状针对塔中作业区电网存在的隐患和缺陷,制订相应的整改措施,做到一劳永逸地解决问题。
①针对绝缘子、刀闸、跌落开关、设备线夹和并沟线夹等设备老化情况,制定解决方案和计划在2010 到2012 年秋检项目里逐步更换这些设备或整改。
将老式瓷瓶式绝缘子更换成新式的复合式免维护绝缘子,新式绝缘子防污闪能力大大提高,增强了承受恶劣天气能力,更换后的线路运行至今再没有发生过因为绝缘子问题导致线路故障跳闸事件发生,而且由于免维护绝缘子的使用也给塔中电力检修工作带来了便利,今后的电力修检工作将不再需要做耗时费力的上杆维护绝缘子项目,大大降低了上杆检修带来的各种风险(漏检、摔伤、走错间隔爬错杆触电等)的发生,检修时间至少缩短30%,并且电网还可以在不进行大面积停电的情况下进行小范围检修,也将极大的缩减检修进程,给作业区原油生产带来影响将降到最低。
跌落开关、架空线上变压器高压电缆、设备线夹和并沟线夹这类设备在塔中地区恶劣天气下、特别是在含硫井场附近高腐蚀区域老化速度加快。
将架空线上变压器的高压电缆改成直接从架空线拉下引线接入变压器,一劳永逸解决高压电缆带来的所有问题(腐蚀漏电、电缆头制作不良绝缘破坏爆炸、埋入地下不可见无法及时发现故障点等等),还节省了成本,并且要求电网新安装变压器在设计环节中就不考虑使用高压电缆引入变压器的模式,杜绝了类似问题的再次发生,这项工作在2010年底全部完成。
将老式的质量差的且难操作的跌落开关更换成新式质量较好易操作的跌落开关,便于员工操作和维护,减少因为这类设备发生故障的几率,这项工作随着2012 年电力秋检的结束也随之完成。
制订计划将设备线夹和并沟线夹这类易耗设备更换项目纳入年度检修的必检内容,从制度上解决这类设备发生故障的概率。
②针对线路负荷加重情况,逐步改造架空线路,优化线路运行方式,负荷合理分配,保证线路安全平稳供电。
针对塔西乙线负荷增加较大较快的情况,在沙运司附近新增加塔西甲线与塔西乙线联络刀闸D12007,在塔西乙线干线真空断路器K13001前端新增加一组刀闸D1300&合上联络刀闸D12007,断开塔西乙线干线刀闸D13005,将沙运司附近的所有负荷、民丰方向所有负荷以及404-406 井区的所有负荷交给塔西甲线来带。
由塔西甲线和塔西乙线双回路供电的1#-4#阀组片区负荷,可以根据塔西甲线和塔西乙线的负荷情况进行调整,塔西乙线负荷高了将部分负荷倒至塔西甲线,塔西甲线负荷高了将负荷倒至塔西乙线,若两条线路负荷都高则通知线路上用电大户停用一些用电量高的设备,采取限负荷措施。
针对塔东乙线负荷加重情况,将使能用双电源的5#阀组和401 片区的负荷全部倒至塔东甲线,这两部分负荷交由塔东甲线来带,塔六井区、16 井区、24-26 井区所有负荷由塔东乙线来带,还采取限负荷措施,发现塔东乙线负荷超过2400kW立即通知该线路用电大户如401加气站、242加气站停掉大部分负荷,保留最低限量保证生产的负荷,以保证线路安全运行。
随着塔中作业区110kV 明珠变电所的建成投产,将塔中作业区的4 条架空线路电源改入了明珠变电所,部分线路负荷不再受到制约(如塔东乙线),但是各条线路受载流量(额定电流200A)限制,为了保证线路安全运行,允许负荷增长的空间也不大,线路安全并未完全解除。
③针对线路上还存在的一些老式的耗能高、效率低的老化的变压器,制定计划逐步淘汰。
先更换有隐患的老式变压器,后更换使用年限很长的老旧变压器,将这些变压器都更换成新式节能变压器。
2010 年更换8台,2012 年更换14 台,下一步还将更换8 台节能变压器。
④针对各条线路干线和分支线安装真空断路器或负荷开关较少,和安装位置不合理情况,加装断路器和负荷开关或者调整不合理的断路器位置。
在塔西乙线4 支线和5 支线加装真空断路器;在塔西甲线和塔西乙线1#-4# 阀组的双回路支线处调整断路器位置,将断路器安装在支线刀闸附近;在5#阀组和401 片区双回路支线刀闸处加装新的断路器,保证这些区域或支线在主干线不停电的情况可以自由的停送电和倒闸操作。
在塔东乙线主干线上1#沙参基地处加装负荷开关FK11002,并给去24-26井区新支线安装负荷开关FK11003。
鉴于每年都有较多的新架线路和新增变压器搭火的情况,线路停电搭火方式带来的原油产量损失也很可观,改进搭火方式势在必行,将线路停电搭火改成带电搭火。
做完以上这些改造和改进线路搭火方式后,线路的灵活性和可控性提高,在各线路或片区需要停电作业(如电力检修、停电搭火等)或者排除故障时,就不需要将整条线路大面积停电,在哪里干活就停哪里,把影响面积尽量缩小,原油产量影响降到最少;局部倒闸操作和停送电操作也很简单,也给线路管理带来方便,以前停电搭火需要管理人员在站内和操作人员在站外通过电话联系才能进行复杂的倒闸操作,现在不需要了,由于断路器位置的调整,新的负荷开关和断路器的安装,线路操作人员只需要拿着工作票和倒闸操作票就可以自行完成;一旦发生线路故障跳闸,可以先将干线逐段分开、各支线断开和片区切除,逐段逐支线逐片区的排查故障点,可以极大地提高故障排查和处理的效率。
新的搭火方式,将因搭火引起的原油产量损失降低至零,给线路的管理和操作带来便利。
⑤针对线路个别点和个别变压器因为安装和安全防护存在缺陷,制订计划在电力检修时调整支线杆的干线和支线的安全距离,将落地安装的无防护变压器加装围栏或者改为杆上安装,避免因为动物在这些薄弱点活动造成停电事件。
这些隐患和缺陷的处理工作已经在2012 年电力检修中完成。
⑥改造后作业区电网图如图2 所示。
3成效从2009 年的线路非计划全部停电16 次,加上跌落开关烧坏非计划单井停电30次,一年总共非计划停电46 次,到了2012 年总共非计划停电控制在10次以下(线路全停2 次,单井5 次),再到2013年总共非计划停电控制在5 次以下,线路非计划停电1 次(吊车在线路附近作业引起短路,人为因素引起),单井停电3 次。
线路和单井非计划停电的情况得到了到极大的控制,线路故障情况明显下降,取得了明显的治理效果。