来源:期刊VIP网所属分类:电力发布时间:2020-01-10浏览:次
摘要: 本文根据计划停电可控、可管性强的特点,结合网架标准、设备配置、馈线自动化、不停电作业技术,从配电网技术标准层面研究如何有效减少计划停电的影响。以福建泉州市下属百强县石狮市的高可靠性示范区为例,总结归纳出建设网架坚强、适应不停电作业全面开展的网架结构及设备配置标准,进而形成适应消除计划停电影响的配电网技术标准,并用以指导实际电网建设。
关键词: 配电网; 供电可靠性; 计划停电; 技术标准; 不停电作业
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1 引言
从石狮市的供电可靠性数据分析可知,2018年计划停电对供电可靠性指标的影响达70%,且与故障停电相比较,计划停电具有更强的可管、可控性,提升空间也更大。随着电网的不断发展和供电可靠性需求的提升,如何有效减少计划停电的影响,是提升供电可靠性的关键所在。
本文围绕实现用户零停电感知这一核心目标,从配网技术标准入手,深入开展相关研究,制定完善标准,着力打造零停电感知示范区,并形成可在全市推广应用的成果,为早日建成“安全可靠、优质高效、绿色低碳、智能互动”的一流城市配电网打下基础。
2 中压配电网技术标准
2.1 中压网架标准
石狮市全域为B类供电区,零停电感知示范区的中压配电网目标网架结构见表1。
表1 10kV配电网目标电网结构推荐表
2.2 中压线路分段及容量控制
容量控制是供电安全标准的一项重要内容,适宜的线路容量和分段容量,能缩小停电范围;在故障的状况下,还能快速隔离故障,恢复非故障段负荷。
2.2.1 中压线路容量控制
单回线路的最大供电能力为:
满足“N-1”情况下单回线路供带负荷(线路负载率η,η=0.5):
配电变压器的综合配变负载率为β,则线路装接配变容量上限为(同时率为λ):
因此,根据石狮市配电网情况,在测算过程中线路安全电流取490A,不同类型用户的线路装接容量建议值见表2。
2.2.2 分段容量控制
10kV线路的合理分段(电缆网的主干环网单元、架空网的一段主干线路)数为3~5段。另外,根据配电网规划导则[1,3-4],供电安全标准中第一级供电安全水平的要求:中压线路分段的负荷不宜超过2MW。因此,结合综合配变负载率,可以测算得到中压线路主干分段及分支控制原则如表3所示。
2.2.3 大分支线优化改造策略
为了更加高效的指导高可靠性示范区10kV配电网网架建设改造,实现零停电感知目标网架与配网现状的深度融合,本文提出了适应现有电网网架的高可靠性示范区10kV配电网“主、次干层两级组网模型”。該组网接线方式主干层关键节点清晰,建设和维护资源集中配置,配网运维工作量有效减小;分支层合理切分负荷,环形回路便于故障时正常负荷转供电,故障影响范围小。
2.3 配电级数控制
中压配电级数一般不超过三级(配电网层级划分见图4)。对于存量电网,配电级数为5级及以上的,应立项解决。
2.4 馈线自动化
零停电感知示范区馈线自动化采取集中式或智能分布式,通信方式以光纤通信为主,无线通信为辅。
(1)适用范围
速动型分布式馈线自动化(以下简称“速动型分布式FA”)主要应用于对供电可靠性要求较高的城区电缆线路。适用于单环网、双环网、多电源联络、N供一备、花瓣形等开环或闭环运行的配电网架。
(2)布点原则
配电主干线路开关全部为断路器时,若变电站/开关站出口断路器保护满足延时配合条件,可配置速动型分布式FA。
2.5 中压配电设备标准
中压配电设备主要标准[1-4]:
(1)电缆线路:中压线路主干线电缆截面不宜小于铜芯300mm2,分支线电缆截面不宜小于150 mm2。
(2)环网柜:变压器单元保护宜采用负荷开关-熔断器组合电器,出线间隔接入变压器容量超过1250kVA时宜配置断路器及继电保护。
(3)箱式变电站:一般配置单台变压器,采用一组环网柜,配出一般采用负荷开关-熔断器组合电器用于保护变压器,变压器绕组联结组别应采用Dyn11,变压器容量一般不超过630kVA。
3 低压配电网技术标准
3.1 低压网架标准
380/220V配电网接线模式有辐射式和联络式两种结构,低压配电网实行分区供电,应结构简单、安全可靠,故一般采用辐射式结构。
3.2低压配电设备标准
低压配电设备主要技术标准如下[1-4]:
(1)低压架空线路:主干导线截面不宜小于120mm2,支线导线截面不宜小于70mm2。
(2)低压电缆线路:干线截面不宜小于240mm2,也可采用相同载流量的铝芯或铝合金电缆。
(3)低压电缆分支箱:低压电缆分支箱馈出回路数不宜超过6路,壳架宜选用额定电流250A、额定短时耐受电流不小于10kA、熔断器极限分断能力不小于30kA。
4 适应零停电感知的配电设备配置标准
4.1 中压快速接入设备配置
针对环网箱,提出了应急接口的差异化建设改造需求。若分支环网箱有供带负荷,特别是有重要用户的分支环网箱,宜预留一个10kV备用间隔作为不停电作业接口,便于不停电作业接入。
4.2 低压快速接入设备配置
针对配电室,提出了低压应急接口的建設改造需求。对于新建配电室,应具备应急接入单元接口,满足应急电源快速接入要求。对于现有配电室,优先选择重要用户、生命线工程用户或其他有保供电需求的用户改造安装接入装置;应根据用户性质、应急供电时间要求、配电站位置、配电站现场条件、应急发电车进入通道等多个方面,综合考虑选择应急发电车接入装置具体形式。
5 结束语
本文根据计划停电可控、可管性强的特点,结合网架标准、设备配置、馈线自动化、不停电作业技术,从配电网技术标准层面研究如何有效减少计划停电的影响。以福建泉州市下属百强县石狮市的高可靠性示范区为例,总结归纳出建设网架坚强、适应不停电作业全面开展的网架结构及设备配置标准,进而形成适应消除计划停电影响的配电网技术标准,并用以指导实际电网建设。
参考文献:
[1]DL/T 5729-2016, 配电网规划设计技术导则[S]. 北京:中国电力出版社, 2016.
[2]DL/T 599-2016, 中低压配电网改造技术导则[S]. 北京:中国电力出版社, 2016.
[3]Q/GDW 1738-2012, 配电网规划设计技术导则[S]. 国家电网公司, 2012.
[4]Q/GDW 10370-2016, 配电网技术导则[S]. 国家电网公司, 2016.
[5]李天友,林秋金,陈庚煌. 配电不停电作业技术[M]. 北京:中国电力出版社, 2013.
[6]国家电网公司运维检修部组.10kV电缆线路不停电作业培训教材[M]. 北京:中国电力出版社, 2013:1.
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文章名称: 适应消除计划停电影响的配电网技术标准研究
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