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用户工厂级措施是最常见解决方案,但定制电力设备的优化配置和技术经济性评估,仍是值得研究的课题。
(3)敏感设备级
提升设备暂降免疫力是主要设备级措施,包括:
1)在配置、改造和采购设备时,对设备暂降耐受力提出明确要求,索取试验报告,保证设备符合标准(如SEMIF47)或供货合同规定的要求。因设备暂降免疫力不合格造成的用户损失,可向设备制造商追责。部分敏感设备,如:交流接触器、变频器等的暂降免疫力正随着技术进步不断得到提升。因此,在设备选型时,应关注暂降免疫力指标。
2)部分带失压脱扣保护的设备,应对保护装置所带电动机功率和运行特性进行分析,合理确定保护定值、取消或改进脱扣保护等,均是可行措施。
3)充分利用设备自身参数功能。如:变频器断电后的自起动功能、捕捉再起动功能、故障后自动再起动功能、故障重合闸功能等,根据变频器驱动的工艺设备的惯性选择参数设置,可避免暂降时变频器故障中断。
4)避免电源与设备电压不匹配(如:不用208电源为230V设备供电),尽可能采用较宽交流电压输入(如:85、264V输入范围)的直流开关电源。
敏感设备级措施一般比工厂电网级和公用电网级措施的成本低,尤其当敏感设备单机用电容量较小时,在设备级采取措施性价比高。但设备免疫力提升只能针对部分设备,受安装位置、空间等实际环境、条件等限制,对于含多敏感设备的高科技企业、半导体制造企业等,设备级措施的效果并不明显。通常设备级措施作为辅助,与公用电网级、工厂电网级措施进行优化配合,是合理解决电压暂降问题的有效方法。
2.暂降风险
总体上,暂降对用户造成的影响具有发生频次少,难预测,单次损失大的特点,用风险法进行分析具有合理性,并可在暂降风险分析的基础上采取合理的风险规避策略,提出风险规避的有效方法。
风险规避可分为4类:
1)风险完全规避:通过放弃或拒绝活动来回避风险源。其特点是,潜在的或不确定的损失能避免,但获得利益的机会也因此丧失。
2)风险损失控制:通过降低损失发生概率来降低损失。
3)风险转移:将自身可能发生的潜在损失,按一定方式转移给第三方,有效分摊风险。
4)风险自留:采取有计划的风险自留,也是一种风险规避方法。
3.暂降保险与相关方
保险是有效规避风险的方法之一。采取保险方式规避风险时,投保人按合同约定向保险人支付保险费,保险人对合同约定的可能发生的事故造成的财产损失承担赔偿保险金责任,这样,投保人在放弃自己拥有资金(保费)的前提下,把可能经受的风险转移给了保险公司。
保险方式已被用于火灾、地震、洪水、卫星发射等风险规避。电压暂降给用户造成的风险,与自然灾害有类似之处,均发生概率小,后果严重,因此作者所在团队提出了基于保险的暂降风险规避机制,并对保险、再保险方案开展了研究,为暂降问题的解决提供一种新的思路。
实施保险方式,必须考虑利益相关方。用户、电力部门和地方政府是暂降风险利益相关方,其中,电力部门和用户之间存在供用电直接关系,但这种直接关系仅受售电合同和现行法律约束,在法律和合同中未做出规定的事项,供用电双方均无责任承担义务。地方政府是间接相关方。政府收税,暂降导致用户损失,必然影响税收,但政府部门对用户无直接利益诉求;有的地方政府,为了地方经济发展,对高附加值、高科技企业和产业渴望度高,为了招商引资和地方经济发展,地方政府会更关心和重视暂降损失问题,但仍政府仍是间接方。
由于现有法律和通用售电合同中对暂降风险通常均无明确规定,虽电力企业和用户是暂降风险的直接相关方,但电力企业在法律意义上无需承担风险责任,这为用户暂降风险规避带来了巨大困难。为此,如果能引入第三方保险机构,使暂降风险事件的相关方扩展到用户、保险机构、电力部门和地方政府,其中,用户和保险机构成为暂降风险的直接方,可为暂降风险规避寻找到解决方案.但是,保险是否可行还取决于被保险风险事件是否满足可保性条件,即:大数定理、纯粹性、偶然性和意外性。显然,纯粹性、偶然性和意外性条件容易满足,但因高端用户数量相对于总用户量比例小,不满足大数定理,可保性条件不完全满足。因此,通过地方政府、电力部门或其他机构参与保险和再保险,提高暂降风险的可保性,是进行暂降保险的可能途径。
延伸阅读:电压暂降科普(9):损失评估
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