2024-05-29-中国能源研究会-2024通信电源在线核容和全过程评价实践应用报告_20页_1mb
报告摘要
通信电源在线核容及全过程评价实践与应用总结
一、通信电源在线核容
1.1 工作背景
随着电力系统对通信电源运行安全性和稳定性的要求不断提高,国网上海市电力公司牵头推进通信蓄电池远程核容技术的应用。该技术旨在提升运维效率,实现标准化、智能化作业,降低人工操作风险,并确保核容过程的安全性。
1.2 工作方案
- 技术手段:采用DC-DC降压模块、假负载电阻器、DC-AC转换器等方式实现蓄电池的在线放电与性能测试。
- 安全措施:包括核容安全控制、远程核容安全接入、充电限流装置、防环流装置、主动制冷负载、并联型DC-DC装置等,确保核容过程的安全可控。
- 风险控制:识别并控制四大类风险,包括设备运行风险、电气故障风险、蓄电池故障风险和远程控制风险,制定《通信蓄电池远程核容作业风险控制清单》以降低潜在风险。
1.3 工作成效
- 截至2023年9月,上海公司已部署超过1000套通信电源设备,安装超过1000组蓄电池,其中部分设备配备制冷负载和灭火装置。
- 远程核容系统可实现对核容过程的全面控制,并基于动环系统数据自动生成蓄电池健康度报告,结果可关联至动环系统和TMS。
- 预期至“十四五”末,上海公司将推进规模化远程核容子站部署,扩大验证试点规模,改进装置功能,降低单套成本造价,丰富蓄电池隐患管理。
1.4 蓄电池健康评估报告示例
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 站名 | 35KV大宁站 |
| 电池端电压等级 | 48V |
| 单体电压等级 | 12V |
| 电池容量 | 200AH |
| 电池年限 | 2年 |
| 放电电流 | 19.8A |
| 放电容量 | 158.4AH |
| 放电时长 | 480M |
| 组截止电压 | 46.6V |
| 最低单体电压 | 11.64V(3#) |
| 最高内阻 | 15.5mΩ(3#) |
| 浮充电压差 | 0.02V |
| 放电最大压差 | 0.04V |
| SOH | 100% |
| 采样时间 | 2023.09.19 09:10:00 - 15:10:00 |
二、通信电源采购全过程评价
2.1 工作背景
通信电源作为电力通信网的“心脏”,其运行安全直接影响到电力系统的稳定与可靠。由于部分厂家资质不全、产品同质化严重、组件混用等问题,导致设备质量难以把控,运行维护成本高,存在安全隐患。因此,国网上海公司牵头开展通信电源采购全过程评价工作,旨在优化采购机制,推动选优淘劣,降低全寿命周期成本。
2.2 工作方案
- LCC模型应用:引入全寿命周期成本(LCC)理念,构建通信电源优化采购LCC模型,涵盖投入成本、运行成本、运维成本、故障成本和废弃成本五大类,共22项细分成本。
- 数据采集与处理:结合TMS检修/缺陷记录和动环网管监控数据,完成624条相关成本数据的采集与处理,支撑LCC测算模型的构建。
- 招标优化:
- 引入LCC模型至招标文件,细化设备参数指标,提高中标设备质量。
- 控制投标范围,仅接受设备制造商参与投标,避免代理商和OEM贴牌商无序竞争。
- 采用协议库存招标方式,实现对中标设备的有序、可控管理,降低投入费用(招标费)。
2.3 下一步工作计划
- 模型简化:对LCC模型进行简化,保留投入成本、运行成本、运维成本、故障成本四大类共六小项费用,便于推广应用。
- 费用占比分析:通过敏感性分析,剔除费用占比小或非相关成本项,优化模型结构。
- 试点推进:已试点开展通信电源LCC招标工作,后续将根据试点结果滚动完善采购策略,推动全面应用。
三、核心内容与主要观点
核心内容
- 通信电源在线核容:通过远程技术实现对通信电源的在线放电与性能评估,提升运维效率与安全性。
- 通信电源采购全过程评价:引入LCC理念,优化采购流程,提升设备质量,降低全寿命周期成本。
主要观点
- 远程核容技术是提升通信电源运维效率与安全性的有效手段。
- LCC模型有助于从采购源头把控设备质量,降低运行维护成本。
- 通过招标文件优化、投标范围控制和协议库存招标方式,可以有效提升通信电源设备的可靠性与安全性。
四、关键信息
- 截至2023年9月,上海公司已部署超过1000套通信电源设备,安装超过1000组蓄电池。
- LCC模型包含投入成本、运行成本、运维成本、故障成本和废弃成本五大类,共22项细分成本。
- 通过敏感性分析,LCC模型被简化为四大类共六小项费用,便于实际应用。
- 通信电源采购全过程评价工作已进入试点阶段,并计划在“十四五”期间全面推进。
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