浅议提高电量采集系统平衡合格率论文_丁瑾

浅议提高电量采集系统平衡合格率论文_丁瑾

(江苏省电力公司镇江供电公司 江苏镇江 212001)

摘要:提高电量采集系统平衡合格率是调度自动化系统目前研究的一个重要课题。为了保证电网管理者能够得到迅速准确的电量数据,配合大用户用电量检查工作,更好的安排电网经济运行需要,提高电量系统数据准确率势在必行。如何快速准确地分析和查找系统不平衡原因成为众多技术人员面临解决的问题,本文深入分析研究了造成系统电量不平衡现象的主要原因和应对措施。

关键词:电量采集系统,平衡合格率,应对措施

引言

电量采集系统平衡合格率直接反应地区电网地县一体化电量采集系统中变电站电表数据源的质量,是衡量系统所有变电站全站平衡率计算精度的重要指标。提高电量采集系统平衡合格率是做好电能损耗管理工作的重要内容之一。全站电能平衡率、母线平衡率以及电表数据量测的准确度等因素都会对电能量采集系统平衡合格率造成影响。

1影响电量系统平衡合格率的因素

1.1系统平衡合格率现状

系统平衡合格率=变电站平衡合格数/变电站总数*100%

(注:变电站全站电能平衡率=(输入电量-输出电量)/输入电量*100%,-2% 全站电能平衡率 2%;母线平衡率=(反向有功-正向有功)/反向有功*100%,-2% 母线平衡率 2%,即为合格点)

变电站平衡合格数是由变电站全站电能平衡率和母线平衡率指标决定的,通过对系统中2015年7-12月电量采集系统平衡月平均合格率和平衡考核不合格站数进行统计,其系统平衡月平均合格率为94.12%,距离目标98%存在差距。通过智能校核分析和与EMS功率积分电量校核,造成电量系统数据统计准确率不高的主要原因为无法获取表计数据和电表数据不准确。

1.2现场电表采集故障

电量采集统计分析系统是由方天开发的省地县一体化电量采集系统,站端电量采集系统终端服务器有DIGI的Digi-TS16MEI,MOXA的MOXA-NPORT-6650,浙江创维公司的ERTU2000,深圳的斯凯达服务器。由于站点多,电表种类多而杂,每个站采集数据点多,节点基数大;部分电量终端服务器设备老化等因素,导致电表出现故障的可能性较高。

部分电表由于表计接入电压回路、电流回路故障、电表极性接反等因素导致电量与实际电量有偏差,这种情况占所有故障的25%。部分电表由于CT变比错误,采集到的电量数据与实际相差较大,这种情况占所有故障的29.67%。现场电表存在接线接错、接反现象、表计通讯端口参数配置错误、通讯端口故障等影响电表采集异常、延时、缺相,电表采集数据不准确,与实际相差较大,严重影响全站平衡率、母线平衡率计算。

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1.3系统参数配置有误

电量系统的参数主要包括表计参数、终端服务器参数、通讯端口参数、电网设备参数等。这些参数一般由厂站检修、计量部门提供,并且需要维护人员逐一录入到电量系统中,并与厂站工作人员配合调试终端服务器、电表通讯是否正常;调试结束后需人为在系统内配置全站平衡、母线平衡参数,系统程序开始运行平衡计算。

在实际工作中,对于新上变电站,相关电网设备参数一般比较齐全,但对于变电站改造、线路改造,维护人员不能及时获得相关参数,导致一段时间内平衡合格率计算存在设备参数不准确现象,从而使得平衡合格率降低。在实际电网中,根据现场设备的参数(比如变比),由于受温度、湿度等环境因素的影响,部分参数需进行修正以满足实际情况。

1.4管理制度不完善

随着“大运行”体系建设的不断地深化、推进,以前粗放式、单一化的管理模式已经不能适应新形势下的管理需求,全口径、全过程的管理模式代替传统的电量采集管理模式显得越来越重要。针对管理规定,分析原有管理规定在职责、内容和流程上存在的问题。目前在电量采集系统缺陷处理中厂站的营销计量班、二次检修班等部门未能明确电量系统方面各自的职责,出现故障以后不能及时的明确分工与责任,导致故障未能及时处理,采集故障电表以及采集延时、异常的电表都未能消缺,从而大大影响全站平衡和母线平衡的计算,系统平衡合格率未能提高。

5解决系统平衡合格率的处理措施

2.1加强缺陷分析,制定缺陷管理流程

对电量采集系统中所有电能表进行地毯式排查,完成了146个变电站的3926个间隔所有电能表计、77个用户变的关口表计故障表统计,并对故障表计情况进行分析判断,分为主站系统缺陷和厂站缺陷,其中主站系统缺陷由自动化运维部门及时处理,根据电量采集系统中的统计出的厂站缺陷,依据故障信息的不同,及时通知计量中心、省检修、市检修人员配合处理;同时对部分变电站需更换有缺陷的EDMI表及其计量终端老设备进行统计,并制定计划安排更换调试。同时制定电量缺陷管理流程,确保电量采集工作能够真正取得了实效,电量系统采集率和平衡率水平有大幅度提升。

2.2完善系统设备参数,制定录入规范

消除电量系统不准确设备参数,针对本地区146个变电站的3926个间隔的电量采集系统与D5000系统信息比对核对,将不一致信息、遗漏信息及时维护,确保两个系统设备数据的一致性。对部分表计地址、通讯端口号、表计类型不确定的情况,一方面从旧电量系统查询信息,另一方面与厂站检修人员配合核对。同时制定参数录入规则和更新流程,加强现场设备参数变更管理,涉及现场电表更换工作时,由计量专业提前联系相关检修专业现场配合。

2.3提高数据分析质量,完善消缺机制

加强人员每日电量系统巡视次数,重点关注供电量关口表计和全站平衡、母线平衡的数据分析,通过系统EMS功率积分电量校验功能深入分析电量系统数据、电量关口表计、全站平衡率、母线平衡率不合格的原因。做到及时发现问题、及时处理问题,及时反馈结果。明确电量采集系统运行主体,每天检查各变电站电能量平衡情况,并初步分析存在的问题,及时反馈,由运维人员分析判断问题所在,将问题在OMS系统中填写自动化缺陷单,并联系相关部门及时消缺,并闭环;不能立即处理的错误,将其备注记录在案,形成量测缺陷月报,通过邮件形式发予相关部门,督促其尽快消缺。

2.4建立三位一体管理机制,设置考核指标

电力调控中心、营销部、检修公司针对现有的缺陷状况进行共同分析,并明确各类缺陷的消缺责任部门和联系人,明确三个部门的职责、内容、任务,商量消缺、验收等管理流程。根据消缺中存在的职责和流程问题进行进一步分析、梳理,编制新的电量系统管理规定,优化管理流程,起草管理规定,并完成相关会签和流转。设置电量信息采集系统的相关考核指标,每月根据各个指标完成情况对相关部门进行排名,定期发布相关工作简报,对排名靠后的部门进行考核。对于关口表缺陷要求24小时内处理完毕,如在月底时遇到关口表缺陷,相关专业立即处理,确保每月1号关口表计数据的自动采集和数据准确。从而保证系统平衡合格率的提高。

结语

通过有效的治理措施,2016年7至10月份的电量采集系统平衡合格率平均值达到了98.44%,与治理之前相比有了较大幅度提高。提高了电量采集系统平衡合格率,保证了电量信息采集系统数据可靠性、准确性,为公司管理和经营提供了必不可少的高质量的电量计量数据 ,为各项经营的运行指标统计、 分析、考核的准确性打下了良好的基础。保证了电力企业的经济利益,提升了电力企业营销服务的管理水平,为公司的合理决策提供了科学的依据。

论文作者:丁瑾

论文发表刊物:《电力设备》2016年第19期

论文发表时间:2016/12/9

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