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10kV配电网规划方法
中压电缆网架-备用线型3-1环网 中压电缆网架-单环网群(3-1) 开闭所的使用 当高压电源距负荷中心较远,且负荷集中在一个相对较小的区域时,适宜建设开闭所。开闭所的作用等效于将电源移至负荷中心。 开闭所等效于高压电源,其失压会导致大范围停电,需保证其进线的可靠性。 中低压配电网规划原则 网架的确定 (接线形式和联络方式) 确定线路类型(电缆/架空裸线/架空绝缘线) 线路截面的选取,干线-支线截面的配合。 同一区域内10kV配网干线截面应尽可能统一,以便适应配网发展后网架的变动和馈线间的相互握手。电缆网若无开闭所则尽可能避免次干线。开闭所进线应采用大截面(如300)电缆,以保证电源的可靠性 线路负载率的整定原则 变压器和开关设备的选型原则 线型和正常负载率的选取一 按经济电流密度选择,按允许电压降落校验 材料 最大负荷利用小时数 3000以下 3000-5000 5000以上 铝芯 1.65 1.15 0.90 铜芯 2.5 2.25 2.0 导线截面=最大电流(A)/经济电流密度。 例: 按经济电流密度确定广州电网10kV干线最大负荷。采用电缆单环网时,干线取铜芯电缆,截面取240mm2,则: 线路正常最大负荷电流: I = 240×2.25=540(A)。 正常最大负荷 =1.732*10*0.54 = 9MVA (8MW) 允许电压降落标准:线路2-6%,10kV变压器2-4%,总和不超过10%。 对架空线,按经济电流密度选取截面,则负载电流与线路热稳电流间已有足够裕度。但对电缆线路则不行,电缆线路选型应首先考虑线路热稳极限,其次考虑N-1安全约束。 馈线正常负载率的选取二 联络线的确定和负载率 中压电网同时担负着高压站变压器故障时转移负荷的任务。变电站间10kV联络线的回数和负载率应据此确定。 例:某城市110kV变电站容量为2×40MVA。10kV配网干线截面240,网架按2-1环网构建,求站间联络线回数和负载率。 解:由于变压器容载比配置已满足一台变压器停运时,另一台变压器带1.3倍额定容量(过载30%)就能承担全部负荷,则2小时内需经10kV联络线由其它变电站转供的容量为0.3×40=12MVA, 240线路按2-1配置时,每回线约能转供4MVA负荷,故每个变电站有3回线按2-1环网与另一变电站联络就能达到转供要求。 变电站变压器台数、容载比、10kV组网方式均直接影响联络线回数和联络线负载率的确定,需个别分析。 中低压配电网规划原则 变压器 应采用低耗节能产品,负载率一般控制在60%-80%之间。城网公变根据负荷密度按统一容量规格选型,农网则根据实际负荷按小容量、密布点、短半径原则配置。 开关设备的选择 架空逐步淘汰油开关,城网开关选型应考虑逐步实现配网综自的要求 城网中性点接地方式 110kV及以上电网和380V低压网为防止不对称接地故障时相电压升高,均采用中性点直接接地方式。 10kV网过去常采用中性点不接地方式以限制单相接地电流。但当单相接地电容电流较大,可能引起电弧过电压时,须在中性点接入消弧线圈灭弧。消弧线圈按过补偿方式配置。 当城网以电缆网为主时,单相短路时容性电流已超出允许水平,故常采用中性点小电阻接地,单相故障快速跳闸保护。 中低压配电网规划 高压电源点供电分区 高压站供电分区的划分应遵循以下原则: 变电站距分区边界的最大距离尽可能小。 各高压变压器负载率尽可能平均 与供电所管辖区间尽可能一致。 高压站间联络关系和联络线回数的确定 分区容载比的测算和对高压配网规划变电站布点的评估 分区10kV网架规划和布线 每2-3个高压站点构成一个独立的供电分区。根据分区内各变电站供电范围和联络方式,规划每个站现有和新增出线的供电范围,确定联络线,其它非联络线彼此也应按同站不同母线的出线间相互握手的原则形成互联。 根据负荷地理分布预测结果,确定现有小截面、重负荷线路的改造顺序和规模。 网架建设应与新建变电站投产时间相配合。宜先确定规划水平年的最终网架,然后根据高压站投产和负荷增长顺序逐年回推确定各年建设改造方案。 变电容量和开关设备的建设和改造 新建公用变电容量应根据10kV配变负载率要求,结合公变负荷占总负荷的比例计算。计算中应考虑负荷分散性和功率因素。 例: 预计规划水平年某供电分区总负荷为15万千瓦,增加4万千瓦,公变负荷约占总负荷的60%,确定10kV新增公变容量。 解:先按单台变电容量630KVA,负载率80%初估负荷点数: 150000/0.9/630/0.8=330, 可见负荷很分散。故粗略按分散系数1.5,新增变电容量负载率0.75估算新增公变容量: 4×0.6×1.5/0.9/0.75 = 4×0.6×2.22 = 5.28万千瓦 变电容量和开关
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