低压400V电网握手转供方案的探讨 .pdf

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低压400V电网握手转供方案的探讨

作者:杨恺施雄杰

来源:《华中电力》2014年第03期

【摘要】本课题通过对电网供电可靠性提升手段的探讨,从可行性分析的角度,参照

10kV配网线路手握手模式的成功经验,提出了400V线路异常方式下握手转供方式的模式探

索,并以方案安全角度进行了细致的分析,对于低压电网供电可靠率的提升具有一定的实际价

值。

【关键词】400V电网、转供、方案

引言

目前的高压供电网络正逐渐向着高冗余[1]、多备用、坚强智能方向快速发展,供电可靠

率随着大量的电网投资项目的连年建设,已经接近了99.9%,但从电力客服95598获悉,电力

客户对停电方面的投诉仍处于高位运行,在实际存在的各类原因中,其中一类问题占比较高,

值得我们的关注,这就是综合变的检修或故障下400V线路的停电问题。

本课题通过对低压电网供电可靠性提升手段的探讨,从可行性分析的角度,参照10kV配

网线路手握手模式[2]的成功经验,提出了400V线路异常方式下握手转供方式的模式探索。

现状1分析

国家电网公司近期提出了加强农村电网强基固本工程的建设要求,将海门供电公司作为了

首批试点单位,推行低压电网智能化改造的同时,突出在用户端供电可靠率的再提高方面,作

了新要求,针对目前海门农村低压电网的运行现状,我们展开了低压供电方式的排查研究。

海门地区综合变的增容速度以每年8%的速度在递增,现境内4196台综合变分布在193条

10kV线路上,平均每条线路有综合变22台,按照实际的增容速度每4.5年就会在2台综合变

之间新增一台,目前新建的400V线路的供电半径一般均控制在了250米左右(按照国网公司

400V线路的供电导则要求为500米以内),从数据来看,综合变的分布量大、增长快,而且

新台片的布置密集,这为我们的400V握手转供模式的研究奠定了基础。

我们代表性地选取了海门的一个自然村(文明村)的三个台片为例,其400V线路的供电

网络如图1所示:

可行性2研究

理论2.1实践的可行性

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高压10kV配网线路手握手供电模式已经在电力系统中全面推广,海门的握手率也达到了

90%以上,通过几年来的运行管理,积累了大量的经验,而400V线路的握手原理上完全可以

吸取配网的联络方案,区别仅是10kV配网线路的三相线路,改为了400V的三相四线,具体

做法如图2所示,我们在2个断开点各装设一把联络开关,再利用综合变低压配电箱内的现有

开关的分合来实现彼此台片间的联络,图2中在14#变检修、故障时,先拉开综合变低压配电

箱内的现有开关,后合上两边的联络开关,即可实现了负荷的转移,简单的理论在实施过程中

关键是把握好零线的处理以及运行安全问题[3],小小的投资就可以有效地弥补综合变的停电

风险。

线路联络方案的可行2.2性

在图1的低压400V供电网络中,我们不难发现,在主干线路东西方向上,存在着两个断

开点,这两个断开点是我们在新增综合变400V线路分拆时留下的,实际的低压网络普遍也都

是采用这种方式:原网络中只有12#、13#变,1个断开点在14#变接头处,随着负荷的增长,

为了满足需要,在其之间新立了14#变,负荷分拆形成了3个片区,而原有的电杆、线路布局

没有变,这就为我们转供方案的实现提供了便利,基本无需新增长距离架空线路的投入,对于

新拆分的台片,如需实现联络只需增加联络开关即可,而老台片的联络,也只是多增加了一档

线,经济投入有限。

设2.3备承载能力的可行性

低压电网目前的主流主干导线线径均为120平方,限流为380A,而常见了200kVA的综

合变额定电流为288A,考虑到综合变负荷分布问题,只要综合变不过载,导线的承载能力绰

绰有余。

由分析可见,400V线路的转供模式十分简单,且具备有理论实际的支撑,在低压网络中

具备了应用的价值。

方案3安全探讨

运行3.1安全

从实用性角度考虑,首先方案不应给我们带来运行安全方面的隐患,这需要我们关注两方

面的问题:

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