10kV配电工程线路配置优化策略

时间:2022-09-25 09:42:53

10kV配电工程线路配置优化策略

【摘 要】近年来,随着我国经济水平的不断提高,推动了各行各业的发展,与此同时人们对供电可靠性的要求也越来越高。在10kV配电工程中,线路配置的优劣,直接影响着电网的供电可靠性。然而,由于种种因素的影响,使得线路故障频发,为了解决这一问题,必须对10kV配电工程线路的配置进行合理优化。基于此点,本文首先分析了10kV配电工程线路特点及问题,并在此基础上提出10kV配电工程线路优化配置策略。

【关键字】10kV配电工程;配电线路;优化配置

随着我国全面建设小康社会步伐的加快和城市化建设的快速发展,中小城镇居民住宅小区的建设如雨后春笋般的发展起来,中小城镇居民小区的出现,说明了我国改革开放以来,人们生活得到了极大改善,同时,也为电力企业实现可持续发展,营造了一个大好的发展机遇,抓住这一机遇,搞好居民住宅小区营造了—个大好的发展机遇,抓住这一机遇,搞好居民住宅小区的供配电设计,更好地满足人们不断增长的物质文化生活的需要,无疑是摆在各地电力管理部门前面的一个急需很好的解决的重大课题。

1、10kV配电线路的特点及配电整定的原则

10kV配电线路结构特点是一致陛差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路,有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器接于同一条线路的各个分支上,有的线路短到几百米,有的线路长到几十千米,有的线路由35kV变电所出线,有的线路由110kV变电所出线,有的线路上的配电变压器很小,最大不过100kV,有的线路上却有几千千伏安的变压器,有的线路属于最未级保护,有的线路上设有开关站或有用户变电所等。10kV配电整定的原则为:①需符合《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92等相关国家标准。②可靠性,选择性,灵敏性,速动性等应严格保障。

2、10kV配电工程线路优化配置策略

2.1 10kV配电线路的配置原则

在10kV配电工程中,线路的配置应遵循以下原则:其一,可靠性。当线路或是变压器中的任何一个电气元件发生故障时,都能够及时对故障进行切除,使其不影响其它电气设备的正常工作,并且能够相应的操作恢复供电;其二,运行灵活性。当需要对配电线路中的任意一个断路器进行检修或是停运时,通电操作能源不应对该线路或是变压器的正常运行造成影响;其三,接线标准、简单。变电站主接线的配置应标准且简单,这样有利于降低线路故障的发生几率,并且还有助于运行维护;其四,主接线的配置在确保供电安全可靠的同时,应符合投资经济性原则。

2.2 10kV配线的结构优化配置

现阶段,随着电力用户的不断增多以及他们对供电可靠性的要求不断提高,原本的辐射状单电源结构越来越无法满足用户的需求,为此,应当采取双电源并行的方式进行电源配置,但是由于这种方式前提投资较大,想要实现有一定困难。为了既节约投资成本又能满足用户要求,可采用如下方式对配电线路结构进行优化配置:可将两条从不同变电站出线的配电在终端通过联络开关进行联络,并在线路中间位置处用分段开关进行分段,线路在正常运行时,联络开关则处于断开状态,分段开关合上,当线路发生故障时,故障段可自动从线路中被切除,而非故障段则由另一个变电站进行供电,其中分段开关的实际数量可按照线路的具体长短进行设置。这种配电线路结构的最大特点是分段开关越多,线路故障时停电的用户越少,并且投资少、见效快、运行灵活。

2.3 线路相序

在手拉手双电源配电网,联络,分段开关动作,切除故障,恢复送电过程中,供电电源改变,故线路相序一定要对应,线路相序宜以一个主变变电所为电源,背向变电所。从左到右或从上至下为A、B、C相,直到另一变电所,现在变电所多用中置柜,电缆出线,实现换相十分方便,若有架空一变电所,则应以该所为电源侧,背向变电所设置相序。

2.4 导线选择

采用电力电缆有利于美化环境,提高供电可靠性,但价格高,不便检修,可在最繁华段采用,架空线路,便于施工和检修。绝缘架空线有普通型和轻型,普通型绝缘较厚,轻型绝缘层较薄,允许麓树木不频接触,可根据具体情况选用,绝缘线雷击后易断线,风荷较大,弧垂较大 档距要求较小。

2.5 杆塔及基础

受力杆如转角,T接,耐张杆,由于在大区拉线受限,宜用钢管塔,直线杆宜根据荷载选用相应弯距的砼杆,选用砼杆时根据线路重要性及经济条件可采用普通和预应力砼杆,我们同杆架设低压线和通讯线路,采用18m普通砼杆。钢管塔基础一般有两种,即深埋式和浅埋式,一般设计采用浅埋式,开挖面积较大,在位置受限的城区不便于施工,我们选用深埋式灌注桩基础,直径1.5m左右,施工时采用人工开挖,实践证明既经济实用,又不需要其它套设备,无噪音,无污染,深埋灌注桩铁塔基础和人工开挖的施工工艺在城区应广泛推广。

2.6 金具,绝缘予选择

绝缘架空线用的新型金具很多,如耐张线夹的型式就有楔式,螺栓式,材料有铝合盛,铸局,可根据具体情况合理选用,但成注意校验握力,在选用金具时注意选用配套绝缘罩。

2.7 继电保护装置的优化配置

(1)过负荷保护。对于400kV及其以上的变压器,在多台并列运行或是单台作为其它负荷的备用电源时,应当按照可能出现过负荷的情况加装过负荷继电保护器,可采用单项式,延时动作于信号。

(2)相间短路保护。反应变压器绕组以及引出线相间短路的电流速度速断保护对中性点直接接地的线路能够起到相应的保护作用。对于容量在6300kVA及其以下并列运行的变压器和1000kVA以下独立运行的变压器而言,在后备保护的时限大于0.5s时,应加装电流速断保护装置,如果其灵敏度不足时,可增设纵联差动保护器。

(3)10kV电源进线保护。配电所的10kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护的开关设备。当配变变压器容量在250kV及以下时,采用高供低计,变压器高压侧采用高压跌落式熔断器,即作为进线保护也作为变压器保护,当配变变压器容量在315~500kV时,采用高供高计,变压器离压侧采用真空负荷——熔断器组合电器,作为变压器保护,变压器容量在630kV及以上时,变压器高压侧采用真空断路器加继点保护,作为变压器保护,进线开关采用真空断路器加继电保护,作为进线保护。

3、结论

经过多年考验,符合可靠性,速动性,选择性,灵敏性四性原则,对区域站,动作时间小于ls,保证了10kV各设备和线路的热稳定,同反时限过流相比,动作时间准确,误差小,容易整定,选择性好,多次动作,未出现误动情况,保证了供电的可靠性。

参考文献

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