简述配电网用户供电可靠性计算及优化措施

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配电网供电可靠性分析及提高措施

配电网供电可靠性分析及提高措施

配电网供电可靠性分析及提高措施摘要:目前,随着经济的发展,用户对供电可靠性提出更高的要求,因此,提高供电可靠性是最大限度满足用户要求,推动国家电力系统发展的重要措施。

文中从供电可靠性重要性入手,分析了影响供电可靠性的三个主要因素,并从管理和技术两个大的方面提出项提高供电可靠性的措施:包括完善日常管理、检修和风险评估,配电网设备技术的应用,推动新技术的发展等。

从这些方面提高配电网供电可靠性。

关键词:配电网供电可靠性因素措施1 引言配电系统是整个电力系统的重要组成部分,其安全可靠性将直接影响着国民经济发展和人民生活水平。

因此,如何正确认识配电网供电可靠性以及如何提高配电网供电可靠性水平就具有非常重要的实际意义。

随着电力系统的发展,配电系统可靠性已越来越引起人们的重视。

2 影响配电网供电可靠性的因素所谓配电网供电可靠性,实质上是研究直接向用户供给电能和分配电能的配电网本身及对用户供电能力的可靠性,影响配电网供电可靠性的因素有如下几个方面。

(1)设计和结构的不合理配电网络结构布局不合理,大多采用放射式的网状结构,供电半径大,供电面广,线路互代能力、可靠性差,造成设备故障与线路故障停电时,往往影响面较大。

目前,一些地区还存在着一定数量的单幅射线路,一旦故障跳闸或安排计划停电时,这些线路均无法采取转供电操作,影响配电网的供电。

一些架空线路的运行受周围环境影响显著,天气、树木等原因均会造成架空线的停运。

这些电网结构、布局设计不合理,严重影响了电力负荷的转移、转供能力等。

(2)设备故障与线路故障线路故障包括由于不可抗拒的自然灾害(主要指雷、雪、地震的发生)以及自然老化的线路设备造成高空裸导、线路距离不够等线路故障,这些因素虽不可抗拒,但可以提前做好防范措施以减少损失及影响。

还包括由于外力(如车撞电杆、铁丝或树枝横落在导线上)、人为故意、过失等造成的线路故障。

由于电网设备陈旧老化、技术落后而导致设备事故,也会影响对用户的正常供电。

电力配电网供电可靠性问题及对策思考

电力配电网供电可靠性问题及对策思考

电力配电网供电可靠性问题及对策思考摘要:伴随着社会稳定进步,大众的生活质量一步步提高,对于电力的需求量持续增加。

关注电力配电网的管理对整个电力系统供电稳定性和长久性十分必要。

因此,本篇文章将针对近些年来关于电力配电网供电可靠性问题实施分析,给予可行性的意见,希望能为国内电力发展提供些许参考。

关键词:电力配电网;供电可靠性;问题;对策众所周知,电力配电网为国内电力网络构成中十分核心的部分,如果没有对其实施科学利用,那么电力网络势必难以稳定工作。

电力配电网供电在运行过程中,很可能存在各种各样的问题,这些问题对供电的可靠性起到严重的制约,只有解决这些基本的问题才能从根本上提高供电质量。

一、电力配电网供电可靠性概述供电可靠性,顾名思义,其指的是在已经规定的时间内,10kV的配电网能够对用户供电的时间占总时间的比值,即供电可靠率=[1-Σ(每户每次停电时间)/(总用户数×一年的小时数)]×100%[1]。

具体来说,也可以认为是供电系统长时间为大众提供电力的情况下,电力系统的综合服务质量。

对于电力企业来说,供电可靠性直接隐射出企业内部的经济实力。

而不同于其他,电力配电网在国内综合电力系统中扮演着核心的角色,承担着最突出的输电作用,其体现的供电质量和大众的电力使用息息相关,一旦供电可靠性不好,那么将会使大众的用电受到极大的干扰,也就间接破坏了大众的居住体验。

二、电力配电网存在的问题分析电力配电网极易受到多种因素的影响,从而出现了不合理之处,比如布局不符合标准、改造规划存在着明显问题等,都能直接影响到电力配电网的稳步运行,甚至还会制约国家经济的发展。

(一)布局不合理现阶段,国内在配电网建设的过程中还是存在着难以忽视的问题,且这些问题在不同地区都存在着,不同地区问题差异较大。

最常见的难点就是网架的基础搭建环节。

对于国内绝大多数的城市而言,配电网建设水平都可以得到保证,然而,部分经济十分落后的地区却无法及时获得先进的配电网建设技术,往往只能使用落后的技术实施配电网的建设,这直接干扰到当地用户的用电体验,并对当地电力行业的深远发展造成阻碍[2]。

提高配电网供电可靠性的措施分析

提高配电网供电可靠性的措施分析

提高配电网供电可靠性的措施分析配电网供电可靠性是体现配网运行管理水平的重要指标,对供电企业有着重要经济意义、社会意义。

要提高农村供电企业配网现代化建设的水平,除了积极预防配网故障发生外,重点还要在10kV农村配网发生故障后,合理采取措施减少停电时间和面积,才能尽可能的提高供电可靠性。

所以,供电企业企业应该采取有效措施减少停电面积和范围,提高配网故障抢修效率,提升配网供电可靠性,为客户提供更优质服务水平。

一、影响配电网供电可靠性的因素1.污闪电压造成的运行故障春夏季节,空气较为潮湿,在配网设备的表面会由于受潮而出现污垢。

而且设备长期暴露在户外,绝缘子一般处于高湿、高温、灰尘、盐碱等环境,绝缘子表面导电压力明显增加,绝缘子地漏电流迅速增加,从而使绝缘子在冲击电压以及工频的联合作用下出现污闪电压降低的问题,也使得绝缘子出现闪络放电现象。

2.雷击事故夏秋季节,雷雨天气频发,暴雨和雷电给配网运行带来了巨大的安全隐患,由于10kV输电线路路径较长,而且沿途多空旷地形,高层建筑物比较少,容易出现雷击给输电设备带来直接伤害。

或者带输电线路上空有电雷云经过时,当雷云中的负电荷突然消失时,导线的正电荷依旧存在,使得两者之间出现强大的雷电波,导致设备烧坏。

3 配电设备自身问题在配电设备运行过程中,其自身也会出现一些问题,例如:变压器有时候会出现故障、绝缘子破裂出现污垢、没有及时维修故障的避雷针、柱上开关、保险等等。

重载10kV馈线和公用台区,应每月开展负荷检测,对最高负荷电流超过300A的馈线采取预警制度,及时制定整改方案转接负荷,;对那些电流没有超过300A但是可能接入点超过负荷的馈线,也要及时制定预警方案,制定整改计划,及时转接负荷。

对公用变压器最高负荷率超过85%的也要采取预警制度,及时转接负荷。

对于陈旧、故障的避雷针、柱上开关、保险用技术参数高的现行设备进行更换。

4 用户的设备导致电路问题现如今,许多企业存在着所使用的用电设备陈旧、电路老化等问题,而且许多企业没有定期对设备进行维修,这样埋下了许多安全隐患,一旦这些设备、线路出现问题,将造成整个配电网运行出现故障。

配电网供电可靠性存在问题及优化措施

配电网供电可靠性存在问题及优化措施

配电网供电可靠性存在问题及优化措施发表时间:2020-09-27T10:35:01.983Z 来源:《中国电业》2020年15期作者:许绩继[导读] 随着现代社会的发展,我国电力系统也在不断变化和进步许绩继海南电网有限责任公司白沙供电局海南白沙,572800摘要:随着现代社会的发展,我国电力系统也在不断变化和进步。

配电运行是电力系统中的重要组成部分,也是我国电力企业提升经济效益的保障。

本文首先从多个角度分析配电网常见的配电线路故障类型,然后提出相应的提高供电可靠性的措施和建议,旨在为促进我国整体电力配网发展提供参考和借鉴。

关键词:配网线路;供电可靠性;措施分析1配电线路常见在线故障类型1.1单相接地故障由于配电线路故障受气候、地理等众多因素影响,容易发生故障。

尤其是在树枝茂密、天气恶劣的地区。

其中最为常见且发生频率最高的故障类型就是单相接地故障。

单相接地故障的形成原因多为单相非金属接地,或者是绝缘子和令克瓷件损坏、避雷设备毁坏等。

1.2高阻故障高阻故障是指配电线路在运行过程中受到高电阻干扰引发的故障。

由于电缆线路对于质量、性能和架构等要求较高,目前我国电力线缆设备设施质量较不统一。

同时,电缆线路往往分布较广,多在人员密集、设施众多的市区,因此增加了电力线路故障出现的频率和难度。

如果电力线缆发生破坏,比如电力线缆接头质量未达到规定标准、外力破坏造成的电缆接口破裂等,会使一些高电阻物质与电力线路进行接触,从而产生高阻故障。

尤其是一些气候环境潮湿地区,电力线缆的密封性质不足、线缆埋设不符合标准、道路施工出现事故造成的线缆被挖坏、线缆绝缘层破坏等情况都会增加高阻故障出现的概率。

1.3间歇性故障间歇性故障主要是指配电线路在运行过程中出现瞬时性的放电弧光,导致线路发生故障。

大多数情况下这种故障的持续时间短且随机,并且检修操作难度较大,无特定规律可循。

间歇性故障发生后,工作人员需要对整体配电线路进行全方面检查,及时发现故障产生原因。

提高配电系统可靠性的措施

提高配电系统可靠性的措施

提高配电系统可靠性的措施配电网可靠性的主要指标是用户年平均停电时间和用户年平均停电次数,根据前面几章的分析,它们都是故障率、系统裕度(联络状况或联络率)及故障修复时间的函数。

因此,对于配电网来说,要改善和提高可靠性,所采取的措施有三个方面:防止故障的措施;改善系统可靠度的措施;加速故障探测及故障修复,缩短停电时间,尽早恢复送电的措施。

一、防止故障的措施由于配电网使用的设备面广而分散,容易受到自然现象和周围环境的影响,故障所涉及的原因是多种多样的。

因此,根据其故障的现象,分析产生故障的根本原因,实施必要的对策措施,防止故障于未然,是提高配电网可靠性最基本的方法。

一种配电设备应采取哪一种防止故障的措施,则因各种设备、故障原因和达到的目的不同而异,且有的措施是多目的的,一种措施可以防止多种设备、多种故障的产生。

因此,对于配电网及其设备防止故障的措施,很难单一地根据故障的原因或采取措施达到的目的来加以分类。

但是,为了叙述的方便,在此仅根据故障原因,针对不同的具体设备,提供各种可能和可供选择的防止故障措施,结合实际加以适当地分析以供参考。

1.1. 防止他物接触故障的措施(1)防止支持物因外力冲击而损坏或折断,一般可使用加强型的杆塔。

(2)防止导线接触故障,可使用绝缘导线,或安装导线防护管。

据日本电力公司统计,高压导线由于实现了绝缘化(即采用绝缘护套的被覆导线),故障率显著减少。

(3)为了防止导线振荡而造成接触事故,可使用实心棒式绝缘子代替悬式绝缘子串。

(4)为了防止他物接触电气设备,可以安装密封型设备,或采用户内式设备。

(5)对于连接点等带电的裸露部分,可根据具体设备的情况,采用鸟兽防护罩、孔洞密封、加装H型混凝土盖板等措施。

1.2. 防止雷击故障的措施(1)为了防止雷电损坏,对于支持物可采用预应力混凝土架构,避免使用木结构。

对于导线可安装保护环,使用大片长间隙的绝缘子,提高绝缘水平。

(2)安装避雷器和架空地线等防雷的效果因各地区雷击危害程度的不同而不同,但是一般来说,雷击引起的故障率大体随着避雷器和架空地线安装率的增加而减少。

【提高配电网供电可靠性的技术措施】 提高10v配电网供电可靠性的

【提高配电网供电可靠性的技术措施】 提高10v配电网供电可靠性的

【提高配电网供电可靠性的技术措施】提高10v配电网供电可靠性的[摘要]随着供电企业优质服务水平的逐步提高,用户对供电可靠性的要求越来越高。

本文采用循序渐进、由因及果的方法,通过对配网供电可靠性的介绍,提出了影响配网供电可靠性的主要因素,并从分析影响配网供电可靠性的主要因素入手,进一步论述了提高配网供电可靠性的技术措施,它对当前配网安全、稳定、可靠地运行具有一定的指导意义。

[关键词]供电可靠性因数分析改进措施1.配网供电可靠性供电可靠性是指供电系统对客户持续供电的能力。

供电可靠率的高低不仅直接关系到供电企业的经济效益,更代表着供电企业的服务水平。

在竞争日趋激烈、提倡优质服务的今天,作为一个供电企业安全基础、优质服务、管理水平综合体现的供电可靠性指标,越来越显现出它的重要性。

配网是电力系统与客户联接的重要环节,它的可靠性包括以下三个方面:1.1配网供电可靠性的标准对于供电可靠性的衡量,我国《供电国家级企业等级标准》规定的《配网供电可靠率统计办法》中,对供电可靠率规定了计算方法,用公式表示为:供电可靠性=(1-客户平均停电时间/统计期间时间)100%。

1.2配网供电可靠性的管理供电可靠性管理是一种全面安全和全面质量管理,它反映了一个供电企业的电网状况。

供电水平和管理水平的高低,直接决定着企业的经济效益,因此供电可靠性的提高,将愈来愈被社会重视。

1.3配网供电可靠性评价指标及其应用为改善配网的运行管理,提高供电可靠性,考察和分析对客户持续供电的能力和配网中各种设备的特性和功能,以及其对供电能力的影响等,对配网的供电可靠性建立了主要评价指标和参考评价指标。

它既可以直接反映电力系统对客户的供电能力,也可反映电力工业在国民经济中对电能需求的满意程度,同时也是配网从规划、设计、设备制造和安装,直至生产、运行、管理等各方面的质量和水平的综合体现。

2.影响配网供电可靠性的因素根据资料显示,目前影响配网供电可靠性的主要因素有:网络结构、线路故障率及故障修复时间、运行维护和管理、系统自动化等。

供电可靠性及提高措施

供电可靠性及提高措施

供电可靠性及提高措施摘要:现在的生活中,处处体现着可靠性理论。

本文论述了可靠性理论,并对电力系统的供电可靠性作了详细介绍,如供电可靠性的一些定义,一些统计指标及有关评价指标的应用和提高可靠性的措施关键词:电力系统可靠性;评价指标;提高措施1、什么是可靠性工程可靠性是于国民经济和国防科技密切相关的、急速发展学科分支。

其中可靠性理论及其在电力系统和电气设备生产领域的应用,是20世纪60年代中期以后发展起来的新兴学科。

可靠性是指产品在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。

从设计的角度出发,可靠性分为基本可靠性和任务可靠性。

基本可靠性是指产品在规定的条件下,无故障的持续时间或概率;任务可靠性是指产品在规定的一组任务剖面内完成规定功能的能力。

前者通常用平均无故障间隔时间(MTBF)来度量;后者同常用可靠度(或称可靠率)和致命性故障间隔任务时间(MTBCF)来度量。

可靠度表示设备或系统成功的概率或其工作成功的比值。

可靠性贯穿在产品和系统的整个开发过程,包括设计、制造、试验、运行、管理等环节,形成了可靠性工程。

2、配电系统供电可靠性(1)配电系统是电力系统与用户联接的重要环节,包括了各级电压的配电网、变配电设备和用户联接的设施。

配电系统可靠性的研究包括以下三个方面:①配电系统可靠性指标;②配电系统可靠性指标的统计;③配电系统可靠性预测。

(2)我国配电系统可靠性的管理,根据原水电部颁发的行标,《配电系统供电可靠性统计办法》的规定执行,配电系统供电可靠性统计是指供电部门负责运行、维护和管理的配电系统对用户供电可靠性的统计。

可靠性统计中的配电系统,是指由变电所(发电厂)的10(6)kV母线出线侧隔离开关至配电变压器的二次出线侧套管,以及10(6)kV用户的电气设备与供电部门产权分界点范围内所构成的网络。

以一台公用配电变压器或一个10(6)kV用电单位作为一个用户统计单位。

(3)供电可靠性评价指标及其应用:为了改善配电系统的运行管理,提高供电可靠性,对用户供电可靠性的统计,是以是否造成对用户停电为标准进行的。

10kV配电网供电可靠性评估及其提升措施分析

10kV配电网供电可靠性评估及其提升措施分析

10kV配电网供电可靠性评估及其提升措施分析摘要:随着社会的不断发展,我国人民的生活水平也在不断提升,使得用户们对供电质量的要求逐渐提升。

因此,必须要提升配电网供电的可靠性,使得用户能够使用到更加高质量的电源。

本文首先对10kV配电网供电可靠性的评价指标进行分析,并且提出了10kV配电网供电可靠性的提升措施,希望能使相关人员得到启发。

关键词:10kV;配电网;供电可靠性;提升措施引言中压配电网位于电力系统的末端,是与用户连接最近的系统,用户用电的质量和效率都是由它来决定,因此,配电网的重要性可想而知,必须要及时的提升其可靠性,使得用户的用电安全能够有所保障。

这种社会背景下,使得配电网的可靠性必须得到及时的提升。

1 10kV配电网供电可靠性的评估指标1.1可靠性评估指标随着社会发展,出现了较多评估可靠性的指标,但是根据不同的需求,存在不同的评价体系,为了反映系统停运的严重程度和重要性,通常都会选用平均用电有效度作为评估指标,其具体的公式如下:式中:Ni为负荷点i的用户数;Ui为负荷点i的年平均停运时间。

1.2供电可靠率偏低的原因分析10kV配电网网络结构不合理。

目前所使用的网络结构不符合相关的安全准则要求,10kV线路在检修条件下能够承受的负载有限,并且线路的分段不合理,若是发生故障,不能及时的切除故障段,使得故障逐渐的扩散,进而导致更加严重的故障出现,影响配电网的顺利运行。

目前,停电检修是10kV配电网所使用主要检修方式,这种情况使得配电网的可靠性受到较大的影响。

此外,停电检修的时间过长,以及检修技术的不先进,都是目前存在的主要问题,需要相关人员进行更加深入的分析。

2提高10kV配电网供电可靠性的措施2.1不断加强配电网的规划,建设及改造工作为了提高配电网供电的可靠性,必须要具备较为合理的10kV配电网网架的结构,确保配电网的使用能够有所保障。

10kV配电网的现状存在较多的问题,其上级电源点严重不足,并且放射性树状接线过多以及高负载率等问题,都是比较严重的配电网问题,需要相关企业不断加强10kV配电网的规划工作,逐步加快建设的脚步,通过不断的改造和建设,使得存在的问题得到有效的解决。

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简述配电网用户供电可靠性计算及优化措施
配电网用户的供电可靠性是指对用户连续供电的可靠程度。

在整个供电循环过程当中,系统能够对用户持续供电是供电可靠性综合能力的体现。

倘若其供电可靠性在系统中出现问题,就极有可能会引起整个配电网陷入困境,给用户的供电体验带来不便。

保证供电可靠性,另一方面也是为了能够满足用户对配电网的需求,征得双方满意。

1配电网用户供电可靠性的现状分析
目前,我国电网供电系统配电过程中还存在许多问题有待优化,目前城市电网配电过程中预先安排停电算是停电过程中的大多数,但是在问题筛选的过程中,仅仅只考虑了停电故障这一问题,很少会对停电的其他原因进行分析,这就直接导致电网用户供电可靠性存在很大问题。

1.1现有配电网可靠性评估方法不足
配电网供电用户可靠性并不是凭空产生,而是在电力市场这些年的发展过程中慢慢体现出来的,前人在此基础之上,对此进行研究与探索,并逐渐形成相对比较正式的工程理论体系。

近些年来,部分专家学者也对配电系统进行了很多系统化的研究和探讨,并分析总结出来很多分析评估配电网供电用户可靠性的方法。

但是,现有的这些评估方法都只是在确定网架方面有很大的可靠性评估,但是真正的针对规划网架,进行结构性的可靠性评估时就不是很适用。

在最为重要的,预安排停电情况下的可靠性评估就存在很大问题,这种评估出来的预估值并不能很好地与实际可靠值相匹配,相反还会存在很大区别。

配电网可靠性评估方式不足的情况下,很可能导致用户对电力公司的信任及满意度降低,直接影响配电网更好地发展。

1.2供电可靠性提高因素的制约条件较多
目前,故障停电和预停电是我国现有停电类型的主要方式,但是这两种停电方式在不同情况下还可以进行细分。

如图1所示:
图1停电原因分类
在故障停电这一大类中,引起停电的原因有很多,虽然目前我国大多数城市已经在大规模实施供电线路改革,但是仍然存在部分线路老化,装置配置不能适应现有的带电作业需求等状况,这就导致故障停电的状况时有发生。

管理过程不完善、研究方法不齐全等情况都极有可能会是导致预停电产生的原因。

有部分供电企业管理可靠性极差,存在很多安全问题。

在对线路检查与更换过程中,未能及时与上级沟通,导致停电时间延长的现象经常存在。

并且,预安排停电需要进行非常多的研究,若是缺少研究,极有可能会影响供电可靠性。

1.3供电可靠性规划不够创新
配电网的发展过程并不是一成不变的,创新才能适应现代用户的需求。

因此,在供电可靠性的发展中,必须依赖进一步的实践工作来开发出一条新的适应发展的道路,并逐步形成完整且科学的规划方式。

目前,现有的供电可靠性规划中存在的问题主要有:
1.3.1缺乏系统、科学的规划方法。

在对供电可靠性进行长期规划的过程中,应该将可靠性的目标值与实际值进行对比分析,能够在对比过程中发现存在的问题,并及时制定系统、科学的规划方案,根据规划方案来采取有效的解决措施。

1.3.2可靠性指标关联性较差。

在现有的供电可靠性规划分析中,并没有一项能够统计供电的整个区域,用户数的增加或者减少都会给停电时用户数带来影响,也没有考虑到全网供电与分区供电之间的指标关
联性。

1.3.3未对预先安排停电进行分析研究。

在我国绝大多数城市都是预安排停电,但是因为对预安排停电的研究分析不足,直接导致现有的供电可靠性存在问题,不能及时根据定量分析来研究长期工作的规划效果。

2配电网用户供电可靠性计算公式
2.1供电可靠率
供电可靠率(RS)是指,在统计期内,对用户有效供电总小时数与统计期间小时数的比值。

其计算公式
如下:
若不计系统电源不足限电时,供电可靠率的计算公式如下:
2.2用户平均停电时间
用户平均停电时间是指,用户在统计期间内的平均停电小时数。

其计算公式如下:
若不计系统电源不足限电时,用户平均停电时间的计算公式如下:
2.3用户平均预安排停电次数
用户平均预安排停电次数是指,供电用户在统计期间内的平均预安排停电次数。

其计算公式如下:
2.4用户平均预安排停电时间
用户平均预安排停电时间是指,在统计期间内,每一用户的平均预安排停电小时数。

其计算公式如下:
2.5预安排停电平均持续时间
预安排停电平均持续时间是指,在统计期间内,预安排停电的每次平均停电小时数。

其计算公式如下:
2.6预安排停电平均用户数
预安排停电平均用户数是指,在统计期间内,平均每次预安排停电的用户数。

其计算公式如下:
3供电可靠性的规划方法
3.1供电网可靠性规划流程
目前,我国供电网用户的可靠性规划方法的具体流程如下图:
图2配电网可靠性规划方式流程图
其基本框架结构大致是:基于可靠性的现状分析,规划目标的细化,指标预测,进一步的效果评估等。

只有严格依照规划的流程方案才能最大限度的实现供电可靠性。

3.2可靠性指标目标值的细化原则
在用户数n已经预测出来之后,就可以将系统的平均停电时间(SAIDI)和供电可靠性率(RS)等转化为更方便管理的时户数。

具体转化如下:
H=n×SAIDI
H=8760×(1-RS)×n
有转化方式可知,在用户幅度没有太大增加的情况之下,可以选用时用户数来对供电可靠性进行描述。

3.3供电可靠性在供电区域及其分区间的关系
图3供电区域及分区间可靠性指标的关系说明图
在整个市区的供电系统中,其相互之间的可靠性指标的值有一定的关系,但是在最初制定可靠目标值的时候,这一关系很容易被忽视掉。

针对这种现象,现对各个不同区域之间的供电可靠目标值做了如下的相关规定,如图3所示。

各片区由N多部分组成,每个部分又细分为农网和城网两部分,在两者之中,其联系必然存在,在保证供电可靠性的情况下,要能够分析得知两者之间的相互关系,并根据相互关系推算出相关值。

4结语
供电系统中断将使工农业生产停顿,人民生活秩序混乱,甚至危及人身及设备安全,造成十分严重的后果。

在配电网中保证用户供电可靠性是对整个供电系统维持正常运转的最低保障,只有不断加强供电可靠性管理,才有可能使供电部门在今后发展过程中取得长足的进步。

参考文献
[1] 国家电网公司.城市电力网规划设计导则[M].北
京:中国电力出版社,2007.
[2] 徐向磊.配电网可靠性计算与改进措施的研究[J].科
技资讯,2009,(32).。

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