浅谈配电网节能降耗

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第一篇:浅谈配电网节能降耗

浅谈配电网节能降耗

【摘要】文章分析了配电网络降低有功损耗的各种技术措施和管理手段。结合城市经济发展与城市建设的现状,总结了当前配网进行节能改造所面临的一些客观困难,由此提出了一些相关建议。

【关键词】城市;配电网;节能与降耗

我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,电力部门做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。通过配网节能降耗工程惠及千家万户,优质服务于社会也是供电局期望和追求的目标。

一、降低损耗的技术措施

1.合理调整运行电压。通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。

2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效

果非常明显。方法主要有:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。

4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。

6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。

7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。

8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。

二、降低损耗的管理手段

1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。

2.实行线损目标管理。供电部门对下属管理部门实行线损目标管理责任制,签订责任书,开展分所、分压、分线考核,并纳入内部经济责任制,从而调动职工的工作积极性。

3.定期召开用电形势、线损分析会,开展线损理论计算。4.定期对馈线电流平衡情况、三相负荷不平衡情况进行检查和调整。

三、当前城市配电网节能改造的难点 1.负荷密度大,发展速度过快。

如何解决配电网的空间需求是目前最为头痛的难题。2.居民用户对电力设施的抵触情绪。电力设施的电磁辐射是一个众说纷纭的问题,目前尚无明确结论,但是广大居民用户因三人成虎的从众心理,对电磁辐射问题存在强烈的恐惧感;加之配电设备的噪音污染、高电压等原因,居民用户更是对配电设备的布点安装持莫大的抵触情绪,使供电企业的配网改造和发展阻力极大。

3.节能变压器生产成本高。配电变压器的有功损耗是配电网损耗的重要组成部分。目前国内已经开发出各种节能型的变压器,主要是显著降低了变压器的空载损耗,但因其造价比传统配电变压器高出30%~80%,而将健康的高能耗配变更换为节能变压器的经济回收期一般达到20年左右,这在很大程度上影响了配电变节能降耗改造工作的进度。

4.配变无功补偿最佳容量的确定。配变低压无功动态补偿是降低配网有功损耗的有效措施,目前公用变压器均要求进行动态投切无

功补偿。然而无功补偿的分组容量和总容量的确定是一个相对复杂的优化问题,与配变容量、负荷曲线、功率因数等因素密切相关,并涉及到电压水平问题。目前对所有配变均按30%容量左右来配置补偿容量不尽合理,造成部分补偿度不足、部分补偿容量过剩浪费的情况,且电压合格率还有提升空间,另外,无功补偿如何分组未能结合各配变负荷的实际,造成无功补偿效率较低、降损效果远达不到理论估算值。

5.电力设施被盗现象猖獗。

四、对策和思考

1.加强对用户的宣传。通过与用户的沟通,争取得到广大用户的密切配合,让用户减少对电力设施的顾虑,增进对电力建设的理解和接受,确保电力建设与配网的顺利进行。

2.通过政府税收、财政补偿、节能奖励等政策的落实,促进节能变压器厂家生产成本的下降,推动节能变压器的广泛应用。

3.加强对配网无功补偿的研究。大力开展配网无功补偿的研究,确定配网无功补偿的优化方案与技术细节,以更少的无功补偿资金获得更大的节能效益。

4.与公安部门等联手,加强防盗工作。通过与公安部门的密切合作,加强防盗巡查和对盗贼的打击力度。此外,应着手开展反窃电活动,偷电行为越来越巧妙,并向技术型发展。对用户应装设防窃电的电能表、电量监视器等。另外,加大打击偷电的力度,不定时到计量点现场察看,维护供电部门电力市场的正常运营。

五、结语

目前城市配电网节能改造面临不少难点,因此,需根据不同配网实际情况,选择适合本地配网降损的综合方案,以取得更高的社会效益和经济效益。

【参考文献】

[1]高红英.10kV配电网降损分析[J].电力设备,2008,(3). [2]韩瑞君,冯晶,王云梅.降低配电网中线损的技术措施[J].应用能源技术,2002,(5).

[3]李启浪.配电网的节能途径[J].需求侧管理,2008,(2). [4]宋进.配电网电能损耗及降损措施[J].德州学院学报,2005,(4).

[5]刘光明.配电网降损增效措施的探讨[J].江西电力职业技术学院学报,2007,(1).

第二篇:探讨新形势下10kV配电网节能降耗措施论文

摘 要:文章浅谈新形势下电力系统尤其是10kV配电网节能降损的重要性,然后从技术和管理这两个方面对10kV配电网中电能损耗的原因进行分析,实现配电网的节能降耗不仅能实现国家节能减排目标,还能提高企业自身的经济效益。文章重点针对10kV配电网存在的主要问题来浅谈其节能降耗的措施,供大家参考。

关键词:新形势下 10KV配电网 节能降耗

节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略方针,是贯彻落实科学发展观、构建和谐社会、建设资源节约型社会的重要举措。电力工业作为国民经济的基础产业和主要能源行业,在能源节约工作中具有特殊重要的地位。其中10kV配电网位于电力系统末端,因线路密集、变压器数量庞大,其能量损耗在电力系统总损耗中占据非常大的比例。

一、10KV配电网电能损耗的原因分析

10kV的配电网电能损耗要从技术和管理两个方面分析。

1.10kV配网电能损耗的技术因素。

1.1配电站布局和结构不合理:主要表现一是布点不足,110kV变电站或部分10kV配电站偏离负荷中心,供电范围超出合理供电半径,根据负荷密度大小,城区配电网10kV供电半径宜控制在1.5km~4.0km,低压线路供电半径宜控制在150m~400m,超出这个范围不仅会导致线路损耗增大,而且供电质量也得不到保证;表现二是不顾实际盲目强调供电可靠性,变压器容量偏大,线路冗余,线路迂回,既增大了建设投资又增大了电能损耗。

1.2导线截面选择不合理:主要表现在线径偏小,线路电阻值偏大,线路损耗与电阻值成正比也相应增加。

1.3供电和用电设备损耗严重:配电变压器自身的损耗在10kV配网总损耗中约占80%。电网中运行时间较长的变压器大部分为低效率高损耗变压器,且缺陷较多、自动化水平较低,每年产生的电能浪费十分巨大。

1.4电压质量得不到有效控制,运行电压偏低:对于输送同样的负载功率,运行电压偏低,则需增大负荷电流,损耗相应增大。在允许范围内适当提高运行电压,既可改善电能质量,又可降低线损。

1.5功率因数偏低:配网系统需输送部分无功功率,在输送恒定有功时,功率因数cosφ越小,则需要更大的视在功率和负载电流,而线路损耗和变压器损耗均与负载电流的平方成正比,相应的导致损耗增大。

1.6三相负荷不平衡:变压器的空载损耗(即铁损)在正常情况下是一个恒量,而负荷损耗(即铜损)则随负荷的大小而变化,且与负荷电流的平方成正比。三相负荷不平衡时,三相变压器的负荷损耗可看成三只单相变压器的负荷损耗之和,当三相负荷达到平衡时,变压器的损耗最小;当变压器处于三相负荷最大不平衡运行状态时,其损耗是处于平衡状态时损耗的3倍。低压电网三相负荷不平衡将反映到高压侧,在最大不平衡时,高压线路上电能损耗增加10%以上。

1.7负荷曲线不平稳:在相同的总用电量条件下,负荷曲线越不平稳,峰谷差越大,则线损越大。另外负荷曲线不平稳,某一时段负荷过大,还会要求更大的变压器容量,相应增加了变压器的建设投资和能量损耗。

2.10kV配网能量损耗的管理因素。

2.1线损管理不规范。如改造或更换互感器、电能表等计量设备时电量未抄录,缺少数据时出现估抄现象,关口电量点两侧未同时抄录等。

2.2偷窃电现象严重。一些用户绕表接线,改变计量接线方式,改变计量倍率,电压、电流回路开路或短路,开启电能表调整误差或改变计数器的变速比等。

2.3电网规划不合理,网架结构薄弱,电网建设进度滞后,配电站布点不足,供电半径长,配网自动化水平低等。

2.4人员素质有待提高。工作人员日常工作中存在抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象。

二、10KV配电网节能降耗措施

1.节能降损的技术措施。

1.1110kV变电站、10kV配电台区、10kV配电站应深入负荷中心,缩短供电半径,减少迂回供电;加快配电网规划建设与技术改造,优化电网结构;降低各级电网供电半径,有效提高供电可靠性,提高电压质量,降低线损。

1.2合理选择导线截面:线路损耗同电阻成正比,增大导线截面可以降低电阻减少能量损耗。在保证用户末端电压质量和输送容量的前提下,应按经济电流密度选择导线截面。根据理论线计算,1OkV线路线损主要发生在主干线的前1~2段上,0.4kV低压线损主要发生在大负荷的回路上。

1.3推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺。重点推广使用低损耗、低噪音环保节能型变压器,高损耗变压器应限期更换为低损耗变压器。对一些当前新型的节能高效设备进行尝试使用,如非晶体合金变压器,采用复合开关的低压无功动态补偿装置。

鼓励用电环节采用高效节能产品,减少用电量。如采用节能灯具、节能电子镇流器材、高效荧光灯管、电机节电器等,加强对重点耗能企业的管理,积极采用新技术进行节能降耗。

1.4选用带分接头的配电变压器,通过调整变压器分接头位置以及低压母线无功补偿装置投切容量,实现对运行电压的控制,保证运行电压维持在合理高水平。

1.5科学配置无功设备,加强无功管理。根据无功补偿“分层分区、就地平衡”的原则,在110kV变电站10kV母线以及10kV配电站和10kV台区均配置无功补偿装置,其中10kV配电站和10kV台区补偿容量一般采用动态无功补偿装置,采用共补与分补相结合的集中方式,补偿容量按照变压器容量的20~40%进行补偿。自动补偿装置在正常情况下应能根据无功负荷或功率因数的变化自动投退,提高功率因数。同时应加强用户无功补偿管理工作,适当提高负荷功率因数要求,减少无功流动,降低输电损耗。

1.6改善配电变压器三相负荷不平衡,定期测量检查三相负荷是否平衡,若不平衡应及时调整相间负荷;尽量采用三相四线供电;对配电站出线干线和大电力用户,应回路装设三相短线保护,当任一相导线断线时,能及时切断三相负荷。

1.7调整负荷曲线,可以有效降低线损,负荷曲线越平稳,线路电能损失越小。各地区、各供电所要做好每条线路、每台变压器以及每段线路的调整负荷工作。

1.8其他技术措施。加快实现配网自动化,配网自动化不仅能有效地减少停电,提高供电服务质量,更重要的是可以减少线路冗余容量,减少线路的投资。通过配网自动化建设,还能形成一套完整信息数字化的管理平台,实现设备工作的实时监控,同时实现系统资源共享,提高营销服务水平。加快电量远传工作积极推广配网线路、大客户在线监测系统、集中抄表系统、负荷管理在线检测和用电信息发布等先进的现代化技术,进一步完善负荷管理远程工作站使用功能。

2.节能降损的管理措施。

2.1强化线损管理。应开展线损分压、分区、分线、分台区的线损“四分”统计、理论计算、分析和考核工作。在逐步完善10kV公用配电变压器计量表配置、营配信息集成后,分线、分台区统计可全面开展,最终实现统计线损的自动生成。

2.2定期进行配电网网络结构的调整与优化。在保证供电可靠性和系统运行约束的基础上,应进行网架合理的调整和一定的开关优化重组,以控制配电线路的输送半径、平衡不同馈线的负荷、消除过载、使配电网网损尽量减小,提高运行经济性。

2.3加强需求侧管理,建立合理的电价机制,科学引导消费,改善用电特性,提高电网负荷率,提高系统运行的安全性和经济性。

2.4建立健全各级节电的管理机构。加强节电培训工作,不断提高管理人员的素质。

2.5加强线路的维护和保养,定期安排检修,保证线路设备运行工况良好,减少不必要的停电损失和线路损耗。另外还要与相关部门管理合作,加强防盗工作,减少偷电漏电现象,做好用电宣传教育活动,营造全社会反窃电的良好氛围。

10kV配网节能降损有赖于电力部门的各种技术措施和管理措施,有赖于各种新技术、新设备的推广应用,也有赖于广大电力用户节能意识的普及和提高。

参考文献:

[1]黄岩;徐强;电力调度无功电压对网损减少的分析[J];中国高新技术企业;2010年06期.[2]张华;冉文胜;降低10kV配电网线损措施的探讨[J];华北电力技术;2005年S1期.

第三篇:配电网概述

1.1 中压配电网规划技术原则

配电网规划是地区总体规划和地区电网规划的重要组成部分,应与各项发展规划相互配合、同步实施,落实规划中所确定的线路走廊和地下通道、开关站、配电室及环网单元等供电设施用地。

配电网规划的编制,应从现有配电网入手,分析负荷增长的规律,解决电网的薄弱环节,优化电网结构,提高电网的供电能力和适应性;做到近期与远期相衔接,新建和改造相结合;在电网运行安全可靠和保证电能质量的前提下,达到配电网发展、技术领先、装备先进和经济合理的目标。

公用架空线路现阶段仍是配电网的重要组成部分,应充分发挥其作用。随着城市建设的不断发展,在有条件的地区可逐步发展电缆网络,电缆通道的建设宜与地区规划建设同步实施。

配电网规划应远近结合、适度超前、协调发展、标准统一,有明确的分期规划目标。应充分考虑市中心区、市区、城镇及农村等不同区域的负荷特点和供电可靠性要求,合理选择适合本地区特点的规范化网架结构,实施后能满足国民经济增长和人民生活水平提高对负荷增长的需求;运行灵活,有较强的负荷转移能力和适应性,具备一定的抵御各类事故和自然灾害的能力。

配电网设计、建设和改造应满足规范化、标准化设计要求,坚持安全可靠、经济实用、技术先进、减少维护的原则,积极稳妥采用成熟新技术、新设备、新工艺、新材料,禁止使用国家明令淘汰及不符合国家和行业标准的产品,确保电网的安全运行。1.1.1 中压配网结构

配电网应根据区域类别、地区负荷密度、性质和地区发展规划,选择相应的接线方式。配电网的网架结构宜简洁,并尽量减少结构种类,以利于配电自动化的实施。20、10kV架空线路宜采用环网接线开环运行方式,线路宜多分段、适度联络。20、10kV架空线路宜环网布置开环运行,一般采用柱上负荷开关将线路多分段、适度联络,见图A1(三分段、三联络),不具备多联络条件时,可采用线路末端联络方式,见图A2。根据区域内供电可靠性以及负荷发展的要求,逐步向网格式(四电源井字网架)(A3)或N供一备(A4)方式过渡。

图A1 20、10kV架空单侧电源多分段、多联络

图A2 20、10kV架空双侧电源多分段、单联络

出线母线1联络母线2出线分段分段出线联络母线4分段分段出线母线3

图A3:网格式(四电源#字型)

图A4 :N供一备模式中三供一备供电网络 20、10kV电缆线路接线方式一般为单环式、双射式和双环式。常用接线方式参见附录B,电缆通道采用管沟结合的方式。

(1)双射接线方式

自一座变电站或开关站的不同中压母线引出双回线路,形成双射接线方式;或自同一供电区域的不同变电站引出双回线路,形成双射接线方式,见图B1。有条件、必要时,可过渡到双环网接线方式,见图B3。高负荷密度地区可自不同20kV母线引出两回或三回线路,形成双射线和三射接线方式。

图B1 20、10kV电缆单侧电源双射式

(2)单环网接线方式

自同一供电区域两座变电站的中压母线(或一座变电站的不同中压母线)、或两座开关站的中压母线(或一座开关站的不同中压母线)馈出单回线路构成单环网,开环运行,见图B2。

图B2 20、10kV电缆双侧电源单环式

(3)双环网接线方式

自同一供电区域的两座变电站(或两座开关站)的不同中压母线各引出一回线路,构成双环网的接线方式,见图B3。

图B3 20、10kV电缆双侧电源双环式

(4)对射线接线方式

自不同方向电源的两座变电站(或开关站)的中压母线馈出单回线路组成对射线接线方式,一般由改造形成。见图B4。

图B4 20、10kV电缆双侧电源对射式(双射)

(1)一般电缆化区域宜采用单环接线方式,其电源优先取自不同变电站,不具备条件时可取自同站不同母线。单环网尚未形成时,可与现有架空线路暂时拉手。

(2)可靠性要求较高的电缆化区域,宜采用双射接线方式,其电源一般取自同站不同母线或不同变电站。根据需要和可能,电缆双射接线可逐步发展为双环接线和异站对射接线。1.1.2 线路选择

1、一般要求

(1)中压线路以架空线路为主,电缆线路为辅;按地方经济建设和城乡一体化发展进程的需要,逐步提高电缆线路比例。

(2)严格控制中压架空绝缘线路的使用--空旷地带不得使用中压架空绝缘线路;城镇区域使用中压架空绝缘线路的,应有防雷措施。

(3)中压线路以双回路架设为主,在主通道紧张的区域可考虑电缆敷设,特殊情况下可考虑主线路采用四回路架设,但在四回路主线路部分不宜接用户和配变。

2、中压线路的装机容量

每回10千伏线路装机容量控制在8000kVA-12000kVA之内—以民用照明为主的在12000kVA之内,以工厂企业为主的在8000kVA之内;每回20千伏线路装机容量控制在16000kVA-24000kVA之内—以民用照明为主的在24000kVA之内,以工厂企业为主的在16000kVA之内。

中压线路正常运方时,最高负荷电流控制在300A之内,对政治、文化、教育中心等重要场所的最高负荷电流宜控制在250A之内。事故抢修等异常运行方式,线路的载流量按安全电流控制--即按调度下达的线路限额电流控制。

3、中压线路的供电半径

市区每回10kV 线路供电半径(主干线)按1.5-2.0公里规划,10kV主干线路长度不得超过3.0公里。

农村每回10KV线路供电半径(主干线)按3.0~4.0公里规划,主干线不得超过5.0公里。

4、中压线路的线径

(1)中压配网导线种类、规格尽量简化,利于施工和运行管理;中压主干线新建、改造考虑长期发展(20年),避免重复建设。

(2)主线、支线

架空线采用钢芯铝绞线: 主干线 LGJ-240 支 线 LGJ-150 架空绝缘导线采用铝绞线:主干线 JKLYJ-240 支 线 JKLYJ-150 电缆线采用铜芯交联聚乙烯电缆(20千伏电缆绝缘等级为18/24千伏,10千伏电缆绝缘等级为8.7/15千伏):

主干线 YJV22-400 主支线 YJV22-240

次支线 YJV22-70(3)末端线

10KV末端线是指到一、二台配变、且无可见发展的支线,可采用50平方导线;配变排线采用JKLYJ-50架空绝缘导线。

(4)上述线径选择均指公用配网,用户专变进线部分的线径选择应符合《35kV及以下客户端变电所建设标准》(DGJ32/J14-2005)的要求。

1.1.3 配电变压器

1、一般要求

(1)每个配变台区应有明确的供电区域。

(2)配变布点应符合“小容量、多布点、近户(短距离)”的原则,靠近负荷中心,变压器台架按最终容量一次建成。

(3)新装的变压器应采用S11型及以上的低损耗全密封变压器,现有的高损耗变压器应逐步更换为低损耗变压器。

(4)配变设计(含进线、配变本体、低压控制箱等)均采用典型设计。

2、配变型式的选择

(1)新建住宅区:严格控制箱式变供电方式,宜采用配电所方式。凡是采用配电所供电方式的,均为SC10型干式配变;农村自建归并住宅区,采用架空变供电方式的,均为S11型配变。

(2)改造住宅区:可采用箱式变供电方式,配变均采用S11型以上的配变。农村自建归并的住宅区,可采用架空变供电方式的,均为S11型配变或单相变。

3、配变容量的选择

(1)箱式变:500kVA及以下。(2)架空变:

容量控制在400kVA及以下,选定400kVA、200KVA、100KVA三种规格。

三相柱上变压器容量选择为100、200、400千伏安,不能满足需要时增装变压器,但柱上变压器台架及二次接线应按最终容量一次建成。

a)容量为400千伏安柱上配变用于市中心区、负荷密集的城市建设区、经济开发区以及城镇中心区等;

b)容量为200千伏安柱上配变用于市区、城镇、开发区、农村负荷密集地区等;

c)容量为100千伏安柱上配变用于负荷密度较低的农村地区等; 为防范柱上配电变压器的过载和输出电压偏低,变压器的最大电流不宜高于额定电流的80%,超过时应考虑新增布点或增容改造。

柱上配电变压器的中压引下线采用交联聚乙烯绝缘导线JKLYJ-50 mm2或电力电缆YJV22-3×70 mm2。低压出线电缆采用YJV22-0.6/1.0-4×240(200千伏安及以下使用单根,400千伏安使用双拼)。配变台架高、低压桩头应加装绝缘罩,无裸露带电部位。地处偏僻的变压器应采取必要的防盗措施。1.1.4 配电站

根据中压配电网的负荷需要,确定配电室设计的技术原则。如进出线数、占地面积、配变标准容量系列、装备水平等技术原则。

配电站用于集中居住区和低压负荷密度较高的商贸区,可以单独建设,亦可以结合开关站建设。新建居住区配电站应根据规划负荷水平配套建设,应靠近负荷点,按“小容量、多布点”的原则设置。

配电室一般配置双路电源、两台变压器,变压器单台容量不宜超过 1000千伏安。

配电站为终端方式配电装置,通常情况不设中压出线;配电所宜逐步制定通用设计,以便于设计、施工、维护。

配电站配变容量630、800、1000千伏安,配电站一般按2*800KVA干式变配置。

设备选择:

1、高压开关一般采用真空或SF6断路器和SF6负荷开关柜或全绝缘SF6充气式开关柜(630安/20千安)。主变出线回路采用负荷开关加熔断器组合柜(≦200安,20千安)。开关柜防护等级在IP4X及以上,具备“五防”闭锁功能。开关柜宜使用三工位负荷开关。每个独立的SF6气室配有SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能。2、0.4千伏开关柜采用抽屉式成套柜。进线总柜、母联柜配置电子控制的框架式空气断路器(操作寿命6000次,额定极限短路分断能力65千安),出线柜开关一般采用塑壳空气断路器(机械操作寿命7000次,额定极限短路分断能力50千安)。空气开关带速断和过流保护。0.4千伏母线采用单母线分段接线。

3、配电室宜采用SCB10型及以上包封绝缘干式变压器,不宜采用非包封绝缘产品。干变应节能环保、防潮、低损耗、低噪音,温控装置和冷却风机,带有金属外壳,采取减振措施。接线组别为Dyn11,容量为630、800、1000千伏安。1.1.5 开关站

开关站、开闭所是具有中压进出线的电力设施,设置于两座高压变电所之间的重要负荷区。开关站、开闭所作为变电所10(20)千伏母线的延伸,其主要作用是不同变电所或同一变电所不同母线的配电线路,进行联络和重要负荷的双电源供电。

开关站宜建于负荷中心区,一般配置双路电源,有条件时优先考虑来自不同方向的变电站;在变电站布点、通道等条件不具备时可取自同一座变电站的不同母线。用户较多或负荷较重的地区,亦可考虑建设或预留第三路电源。

电气主接线--开关站的接线宜简化,一般采取两路电缆进线、断路器柜单母线分段、设置母联。

10(20)千伏开关站、开闭所最大转供容量一般不超过10000(20000)KVA,规模不超过2进10出--每回电源带4-5回出线,每路出线容量控制为2000(4000)KVA。

设备选择--进线开关、母联开关选用SF6断路器或真空断路器(630A);出线开关视供电区域的重要程度,一般选用负荷开关,也可选用SF6断路器、真空断路器(630安,短路电流水平:20千安/4秒。),主干线开关柜进、出线不设保护。开关柜防护等级在IP4X及以上,具备“五防”闭锁功能。开关柜宜使用三工位负荷开关。所有开关柜应配置带电指示器(带二次核相孔)和电缆故障指示器。每个独立的SF6气室配有SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能。1.1.6 环网柜

1、户外环网单元安装在受条件限制不能设置开关站和末端用户较集中的地区,用于电缆线路的分接负荷和分段、联络。

2、户外环网单元一般采取两路电缆进线、4 路电缆出线,两路电源具备防火间隔。计划双射接线末端向双环网发展或地区用户较多时,可采取 6 路电缆出线,高压开关采用SF6绝缘和开断的环网负荷开关柜和全绝缘充气柜,不采用产气和压气式负荷开关产品。每个独立的SF6气室配有SF6压力指示,并能实现低气压分合闸闭锁功能。

3、对于不适宜结合建筑物建设环网单元的,可采取在用户界外建设户外环网单元方式。1.1.7 电缆分支箱

用于电缆分支,不能用于电缆主网架节点,接入总容量不应超过2000千伏安。

小容量插拔式或大容量固定连接式馈出结构,进出线均应配备带电显示器及接地短路故障显示器,母线及馈出均绝缘封闭,一般为1进4出规模。

第四篇:配电网优化规划

配电网优化规划的意义

随着国民经济的飞速发展,电网为地区经济社会发展做出巨大贡献的同时,也暴露出供电能力不足、网架结构薄弱、可靠性有待提高、电网建设难度大等突出问题,对城市配电网进行科学合理的规划,以保证电网改造建设的合理性和电网运行的安全性和经济性,保证供电质量,是供电企业的重要职责。

配电网规划主要采用科学的方法确定规划区何时何地新建或改造电力设施,使得未来的电网能够满足:(1)符合的发展和各种电网技术的要求,安全可靠地为客户提供所需质量的电能;(2)能够满足城市建设规划的要求;(3)满足环保、美观等其他公众要求。在满足以上约束的基础上为企业谋求最大的经济效益和社会效益。

配电网的规划、改造重点是完善网架结构,并消除设备设施安全隐患,改造应从系统整体出发,综合考虑供电可靠性、电能质量、短路容量、保护配合、无功补偿及经济运行等因素,最大限度地解决实际运行中的问题。

城市配电网应有明确的目标网架,目标网架应结构坚强、经济可靠、合理简洁、行灵活,现状网架应按目标网架的要求进行改造。根据市中心区、市区等不同区域的负荷类型、预计负荷水平、供电可靠性要求和上级电网状况,合理选择适合本地区特点的10kV 配电网目标网架。

10kV 配电网目标网架应满足下列要求:

(1)接线规范合理、运行灵活,具备充足的供电能力、较强的负荷转供能力、以及对上级电网有一定的支撑能力;(2)能够适应各类用电负荷、分布式电源、电动汽车充电设施等新能源的增长与发展,适应负荷接入与业务扩充;(3)设备设施选型、安装安全可靠,具备较强的防护性能,有一定的抵御事故和自然灾害的能力;(4)线路设施及其结构便于开展带电作业;(5)保护配置、保护级数合理可靠;应根据城市发展规划和电网规划,结合分区具体地块的饱和负荷预测结果,预留目标网架的线路走廊路径及通道,以满足预期供电容量的增长。配电网规划的意义:(1)通过配电网的优化规划,可以降低系统的网络损耗,改善电网运行的经济效益;(2)科学合理地确定变电站容量和位置划分变电站供电范围,减少系统跨区交叉供电,有助于提高系统管理和运行效率;(3)配电网络的优化规划,可以大大提高系统的供电可靠性;(4)配电系统的优化规划是提高系统投资效益的最有效途径;(5)配电网络结构的合理性直接影响配电自动化设施的投资效益,配电系统规划是配电自动化实施的基础。规划人员的主要工作:

1、规划基础资料的收集和管理(日常工作)

规划人员与运行班组和专责加强沟通协调,收集运行需求,和线路基础资料(线路基础台账表、线路历年负荷数据表、电缆走向图、一次接线图),为规划工作的开展提供第一手的资料。同时对线路走廊和通道情况进行常态化监控,掌握线路走廊和通道的使用情况,完善和更新地理接线图。根据地区经济的发展预测负荷发展趋势。针对各个地区的用电特性,组织开展配变台区典型日负荷实测工作,了解重点大用户和典型居民小区用电负荷特性,核实台区过载和低电压情况。

2、围绕优化配网结构和满足运行需求开展规划立项和项目优选排序工作 规划人员通过收集的第一手运行资料,进行重载、轻载线路分析,并形成分析报告,结合新投运的变电站及区域经济发展情况,针对当前存在的问题,召集相关部门、运行人员进行讨论,按照三个目标确定规划方案:一是优化配电网结构,二是平衡重载、轻载线路负荷(即解决正常运行方式下线路重载过载,异常运行方式下重载过载问题,重载过载线路与轻载线路负荷割接调整),三是对线路故障超过3次以上或运行状况恶劣的线路进行改造,对老旧线路及设备综合整治。根据线路问题的轻重缓急和变电站及相关工程的建设时序开展项目优选排序工作,并编制规划项目说明书。

3、按照省公司对城网项目投资的要求,以配电网运行单位在日常积累的丰富实践经验作为项目支撑依据,为项目立项的必要性提供充分的数据和图片等证据,确保90%以上的需求得到了省公司评审通过。(城网建设资金来源)

4、项目分包、可研编制及设计出图

根据项目的内容、地域和线路互联情况,对评审通过的项目进行分包。根据市局统一部署,配合设计单位开展项目的设计查勘工作(设计交底)。联合运行班组对项目涉及到的架空线路走向、电缆路径及通道情况、环网柜位置及间隔剩余情况、配变台区等逐点、逐线进行确认,涉及方案调整的项目,与运行、设计人员沟通、讨论,并提出优化方案。

5、主动作为,积极跟踪协调规划项目实施进度

城网项目实施周期较长,城网项目从规划到项目落地实施周期为1年左右(七个步骤:规划评估-项目优先排序-省公司审核立项-项目可研编制-设计查勘出图-施工招标-项目施工),项目实施过程中的可研、设计阶段是项目的第一个阶段,可研设计工作启动的时间及可研设计质量的好坏,直接影响到城网项目及时性、合理性、经济性、可实施性等等。设计的滞后影响工程项目的按时开展,从而使得项目的后续工作随之延后,无法在规定的时间内取得工程实效。需要规划人员主动作为,积极跟踪协调规划项目实施进度,确保各类项目的规划、可研、建设的一致性,保证项目建设的事实效果与规划目的一致。对运行的要求:

1、资料及时准确(补点需求 低压图纸 线路及设备台账、运行情况、故障分析报告及照片)

2、规范上报数据格式

规划表格内容繁复,填报内容各有需求,搜集表格内容,转换填报格式等耗费大量的人力物力,重复劳动量大。3、4、5、一次图的完善、图纸异动规划人员是否可以参与审核 电缆通道图的完善和更新

用户接入规划与总体网架结构规划冲突。

用户项目是长沙电网建设的主要投资来源之一,应该要服务长沙配电大局,但实际上用户项目存在主要以下问题:一是用户项目外线工程部分线路走向设计不合理,但设计单位是以用户规划方案为准,线路走向设计不能做修改,如修改线路走向需重新调整规划方案并重新走流程来实现;二是公专结合项目用户配变设计不合理,部分用户配变容量设计按照设计手册生搬硬套,配变容量配置不合理,采用800kVA以上大容量配变较多,小户型公寓楼、结构可改变的商住楼等建筑用途不限于居住的建筑物的配变容量配置较小,用户同时率系数取值不合理,造成后期配变过载,设备投运后运维过程中又因公用配电间空间不够造成增容困难。

积极向市公司相关部门、单位汇报、协调,建议各类用户项目的方案审定的前期查勘工作需运维单位一同确定,确保用户项目外线设计与线路的终期走廊相符合,防止发生线路同方向重复占用线路通道走廊。

第五篇:浅析配电网带电作业及其安全措施

浅析配电网带电作业及其安全措施

电力二所 倪守明

【摘 要】 为提高配电网运行的可靠性、经济性,各供电单位对配电网的带电作业给予了高度重视,不少单位设立或重组了作业队伍,配电网的带电作业将面临一个新的发展时期。为保证带电作业人员及设备的安全,有必要对配电网带电作业的安全作业方式、人体防护用具及操作要求等进行深入的分析。

关键词 配电网,安全防护,带电作业,防护用具

提高供电可靠性已成为供电企业一项重要任务,供电企业开展配电网带电作业,尽可能的用带电作业方式对配电网进行检修和维护工作,以提高供电可靠性,同时也为自身在电力市场中获得更多的经济效益和社会效益。如何使配电网带电作业健康、安全、稳定和科学的发展,是我们面前一个新课题。

一、带电作业的定义及优点

带电作业是在高压电工设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法,是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。工作内容可分为带电测试、带电检查和带电维修等几个方面。其对象包括发电厂和变电所、电工设备、架空输电线路、配电线路和配电设备。

在超高压输电线路的带电作业中,空间电场强度高、作业距离大,作业人员穿屏蔽服进入高电位并采用等电位方法进行抢修和维护是一种安全、便利的作业方法。但在配电线路的带电作业中,由于配电网络的电压低,三相导线之间的空间距离小,而且配电设施密集,使作业范围窄小,在人体活动范围内很容易触及不同电位的电力设施。因此,作业人员身穿屏蔽服、直接接触带电体的等电位作业方式在配电网的带电作业中不宜采用。尽管不少单位在应用这种方式进行作业时并没有出现事故,但严格地说确实存在着安全隐患。

带电作业根据人体与带电体之间的关系可分为三类:等电位作业、地电位作业和中间电位作业。

等电位作业时,人体直接接触高压带电部分。处在高压电场中的人体,会有危险电流流过,危及人身安全,因而所有进入高电场的工

作人员,都应穿全套合格的屏蔽服,包括衣裤、鞋袜、帽子和手套等。全套屏蔽服的各部件之间,须保证电气连接良好,最远端之间的电阻不能大于20Ω,使人体外表形成等电位体。然而这种作业人员身穿屏蔽服、直接接触带电体的等电位作业方式在配电网的带电作业中不宜采用。

地电位作业时,人体处于接地的杆塔或构架上,通过绝缘工具带电作业,因而又称绝缘工具法。在不同电压等级电气设备上带电作业时,必须保持空气间隙的最小距离及绝缘工具的最小长度。在确定安全距离及绝缘长度时,应考虑系统操作过电压及远方落雷时的雷电过电压。

中间电位作业系通过绝缘棒等工具进入高压电场中某一区域,但还未直接接触高压带电体,是前两种作业的中间状况。因此,前两种作业时的基本安全要求,在中间电位作业时均须考虑。

带电作业与停电作业相比较,有以下几个优点:

(1)带电作业能够及时地消除设备缺陷,从而减少或避免设备“带病运行”的时间,降低事故发生的机率。

(2)大力推广带电作业,可以有效地减少每年线路及设备停电的总次数,从而大幅度减少停电作业中的“误登杆触电伤亡事”、设备倒闸操作中的“误操作事故”,“误挂(拆)地线”等事故。

(3)带电作业不受时间约束从而跳出计划检修的牢笼。减少了人力、物力在往返集结过程中的无效工时及费用。带电作业发展到现在,由于工器具精良、操作工艺先进、技术成熟等因素,其检修效率有50%以上的项目已超过停电检修的水平,有力地保障了城区供电,减少了市民无电之忧。

二、配网带电作业的安全防护措施

“安全第一、预防为主”是电力工业长期坚持的基本方针,不断提高广大职工的安全生产技能是保证安全生产的基本措施。而购买优质的安全用具,正确使用和妥善保管安全用具,是保证现场施工人员安全和设备安全的一项重要措施。

(一)安全用具的选用。安全用具是保证电气工作人员人身安全必备防护用品,是每一位电气工作者的安全卫士,那么安全用具的选用

就显得至关重要。配电线路带电作业安全用具不仅应具有高电气绝缘强度,而且应具有良好的防潮性能和耐用性能,在不妨碍带电作业人员工作的情况下又能保证安全。

(1)安全用具的购买。选择安全用具时首先是挑选质量过关的厂家所生产的产品,而判断其质量是否过关最基本是该产品有否经过国家承认的检测试验机构检验合格。同时,选购时必须与销售商针对工具的电气性能、物理特征了解清楚,按照自己的需要谨慎购置,避免盲目购买而造成资金的浪费。目前一些国外产品绝缘服及工器具满足不了我国《电业安全工作规程》要求,需要对其进行科学分析验证,经严格的电气试验及物理特性检查,方能使用。

(2)安全用具的养护。电气安全用具不仅有助于完成工作任务,而且对保护人身安全起着重要作用。为保证工具的使用安全,对各种电气安全用具应注意维护、保养和进行电气试验。施工人员在施工作业前,应对绝缘防护用具的绝缘耐压进行检查,以免对正在作业的人员造成伤害。不透气是这些用具的最大特点,使用时会使人体排泄大量的汗水,特别是夏天,人体排汗量激增,所以要求使用后应立即用干的净手巾擦,避免由于汗水的浸泡,降低绝缘性,缩短安全工具的使用寿命。

(二)绝缘遮蔽罩的选用。绝缘遮蔽罩是由绝缘材料制成、用于遮蔽带电导体或非带电导体的保护罩。在带电作业用具中,遮蔽罩不能起主绝缘作用,它只适用于在带电作业人员发生意外短暂碰撞时,即擦过接触时,起绝缘遮蔽或隔离的保护作用。所以要选择抗老化、抗劣化特性强,材质柔软,吸湿性、弹性都好的材料。在选择厂家方面,要选择那些配电网带电作业绝缘遮蔽制造技术处于领先地位的厂商,“货比三家”后,选择制造水平较高,产品质量优,价格便宜的厂家。同时采用专用的车辆运输工具,减少绝缘防护工具在运输过程中的损害。

(三)绝缘斗臂车的维护。绝缘斗臂车是高科技的结晶,由于采用液压传动,其自动化、机械化水平较高,载人作业灵活自如,深受带电作业人员尤其是配电带电作业人员的欢迎。但正是因为其自动化水平较高,每一个零部件发生任何故障及损坏,将有可能导致设备事故,由此而引发人身事故和系统停电事故。因此,对绝缘斗臂车要有一套严格的保养、维护程序。

一、建立严格的检修保养机制。出车之前的检查、一星期一次的检查、一年一度的整车全面检查、每六个月一次的预防性试验,确保绝缘斗臂车保持优良的工作状态和增加使用寿命。

二、加强带电作业人员的培训。带电作业人员不仅应对绝缘斗臂车的各部分结构及使用性能有详尽的了解,要全面了解和熟悉绝缘斗臂车的电气、机械方面保养、维护的要点以及常见故障的原因和排除方法。

三、强化人才队伍建设,夯实带电作业发展根基

(一)建立用人培养机制。为适应配电网从停电检修维护向不停电作业发展的趋势,加大我局带电作业人员队伍的建设和培养,可对新进厂工作的线路专业人员都进行配电线路带电作业,建立配电带电人员动态管理制度,建立完整的用人培养机制。以高技能人才队伍建设为龙头,以职业资格证书制度为导向,带动整个带电职业培训工作,逐步完善职业资格培训体系,为带电作业人员铺设一条通过终身教育培训从初级工、中级工、高级工,再到技师、高级技师的成长通道,为带电人才的健康成长和在安全生产建设实践中充分发挥作用创造良好条件,促进配电网带电作业的健康发展。

(二)建立人员储备机制。建立带电作业人员储备机制,实行人员能进能出。可以从线路专业中选出优秀员工派送到省内、省外的带电作业培训机构及国内开展配电网带电作业较好的供电企业进行培训、跟班煅炼,使作业人员参加带电作业就有较强的理论知识和实际操作技能,在发展队伍的路径上就提高整体作业人员的综合素质。建议在我局在石亭培训基地建立配电线路带电作业仿真操作试验突出专业技能训练,强化新知识、新技术、新工艺、新方法的内容,充分发挥技能人才培训基地作用。结束语

近年来,随着整个社会经济的飞速发展,社会用电需求迅猛增长。为了满足日益增长的用电量需求,各大电网公司都在加大投资新建、扩建10kV配网线路,以此缓解供电压力。然而无论是线路检修、设备增容还是新建线路,势必要在一定范围内停电,进而影响居民和企

业的正常用电。那么减少停电,提高配电网运行的可靠性、经济性,已经成为一个迫在眉睫的问题。随着城市建设的发展和人们生活水平的提高,人们对安全可靠供电提出了更高的要求。为适应用户的需求,提高供电可靠性,带电作业技术应运而生。带电作业是一项利国利民的新技术,理应得到充分的重视和大力的推动,最大限度地减少用户停电时间,大大提高供电可靠性,实现经济效益和社会效益的“双赢”局面。参考文献

[1] 温渡江, 配电线路作业技术与安全1000问[M], 中国电力出版社2008.9.[2] 上海市电力公司组编,10kV架空配电线路带电作业指导书,中国电力出版社2007.7.[3] 国家电网公司人力资源部,国家电网公司生产技能人员职业能力培训教材,2010.5.

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