区域电力网规划设计方案
- 格式:doc
- 大小:809.00 KB
- 文档页数:27
主电网规划设计摘要电网规划又称输电系统规划,以负荷预测和电源规划为基础。
电网规划确定在何时、何地投建何种类型的输电线路及其回路数,以达到规划周期内所需要的输电能力,在满足各项技术指标的前提下使输电系统的费用最小。
一个优秀的电网规划必须以坚实的前提工作为基础,包括收集整理系统的电力符合质料,当地的社会经济发展状况,电源点和输电线路方面的原始质料等。
本文主要介绍了电网规划的内容、应具备的条件,电压等级选择及选择的原则;电网规划中的方案形成、方案校验及架空送电线路导线截面及输电能力。
关键词:电网规划内容条件方案引言城市是电力系统的主要负荷中心,城市电网运作是否良好取决于城市电网的规划与建设是否科学,是否经济合理,对于固定资产额巨大的供电企业而言,城网规划工作在供电企业的生存与发展中始终起着决定性的作用。
以前,供电企业既是政府的电力管理部门,又是电力供应商。
供电企业城网规划的目标主要是提高城市电网的供电能力、供电质量与供电可靠性来满足社会对电力的需求,各级政府在政策、投资与管理上予以必要的支持,主要考虑的是社会效益。
而目前,城网规划时还要考虑企业资产的保值。
量入为出,保持企业可持续发展是现代企业财务管理的一个基本要点。
作为一个供电企业要从自己的产品——电,尤其是电价入手做好自己的财务分析工作。
在同样供电能力、不同电价条件下,必有不同的供电产值与效益。
不仅要围绕电价进行自己的财务分析,而且还要对电价的变化进行预测,进而精打细算自己的收入与支出,为电网建设定下目标,为设备的选型定下标准,为城网的规划工作定下基调。
在一个供电企业正常经营的条件下,由目前的电价水平引起的企业收益状况将是影响城网规划工作总体思路的一个重要方面;同时电价的变化趋势也会对城网规划思路产生影响。
按照市场营销学的理论,任何市场都是可细分的。
供电企业须对用户在目前的电价下,对供电能力、供电质量、供电可靠性方面的满意度进行分析,以此电价水平确定一个供电标准,了解用户高于或低于这个标准的各类需求,为今后供电市场的细分提供参考。
大兴安岭加格达奇区电网规划第一章前言 (4)1.1编制目的和意义 (4)1.2规划指导思想 (4)1.3规划范围及年限 (5)1.4编制依据 (6)第二章经济社会发展概况 (8)2.1 区域概述 (8)2.2 市区经济发展概况 (10)2.3 市区经济发展规划及城市市政规划概况 (10)第三章电网现状 (14)3.1供电区概况 (14)3.2电源建设情况 (14)3.3 110(66)kV电网情况 (15)第四章电力需求预测 (22)4.1 历史负荷增长趋势及负荷特性分析 (22)4.2用电量和用电负荷预测 (24)4.3分电压等级网供负荷预测 (34)4.4 加格达奇负荷增长趋势及负荷特性分析 (36)第五章城区电源规划 (39)5.1 西岭电源规划 (39)5.2加格达奇河以西各新区电源规划 (40)5.3东岭、东山坞道东及东山坞道西电源规划 (40)5.4 江南新区电源规划 (40)5.5 工业园区电源 (41)5.6各规划区电源汇总表 (41)第六章主要技术原则 (43)6.1 线路选型 (43)6.2 短路电流 (44)6.3 无功补偿 (45)6.4 66千伏西岭变负荷率 (45)6.5 用户接入 (45)第七章投资估算 (47)7.1规划投资估算 (47)7.2 促进地区发展分析 (47)第八章结论和建议 (48)8.1 结论 (48)8.2建议 (49)8.3 保障措施 (50)第一章前言1.1编制目的和意义电网规划是电网建设的重要指引和依据。
从加强配电网规划管理工作安排,结合土地开发力度加大和用电需求快速增长的形势,完善电网规划建设方案,对于更好地指导2014~2020年期间城市建设,保障配电网可靠供电,促进电网发展质量提升具有重要的意义。
开展本次电网规划工作,以期达到以下几个主要目的:指导“十二五”后期及中、长期电网的建设改造,保证电网与社会经济发展、上一级电网发展相协调;完善和优化电网网架结构,提高配电网供电能力,提高供电可靠性,降低网络损耗,提高电力企业效益;促进配电网适度超前发展,推广使用节能环保配电设备,提高配电网技术装备水平;分析现状配电网存在问题,明确目标年配网网架结构和网络规模,确定分年度实施计划,有效提高各项技术经济指标。
电力配网规划及建设思路摘要:国家近年来经济飞速发展,在经济领域的水平显著提升,也进一步提高了我国综合实力和国际影响力。
经济水平的提高促使我国加速社会各个领域发展,力图实现我国社会主义现代化目标。
电力行业是我国重要的行业之一,对我国人民生产生活有着重要的作用,对社会经济的进步意义重大。
随着社会建设加快,城市人口增多,各地区的用电需求不断增加,也促使各地区电力配电网加快了规划和建设。
电力配电网规划和建设是电力行业主要工作,关系到各地区电力资源的输送以及电网建设的规范。
由于各区域用电需求和地域环境不同,要求电力配电网规划及建设因地制宜,从而推动我国配电网工作的发展。
关键词:电力行业;电力配网;规划建设前言社会发展需要各种资源的支撑,经济才能够有良好的基础。
电力资源对我国经济建设意义重大,我国在电力资源方面非常看重,重视电力资源的配送,从而保障我国社会生产生活的需要。
近年来电力资源需求不断增加,也加大了我国在电力电网方面的建设,各区域根据用电需求建设电力项目。
电力配网规划工作是电力项目建设的重要前提,只有做好电力配网规划,才能保证电力项目正常建设,进而保证区域内电力资源安全输送。
由于地域的复杂性,电力配网规划和建设存在各种困难,需要相关部门因地制宜采取相应对策,做好电力配网规划及建设工作,从而进一步推动我国电力配网工作的进步。
1、电力配网做好规划工作的重要性电力资源是我国众多资源中的一种,对人们当前生产生活影响非常大,人们很难离开电力资源。
我国电力资源主要来源水力发电、火力发电、风力发电、核能发电、太阳能发电等形式。
但由于火力发电占比太大,又对环境污染较严重,现多为多种发电形式并存,为我国居民提供便利的电力资源。
电力资源输送离不开配电网,从而电力配电网规划和建设工作至关重要。
做好电力配网规划及建设工作,一方面能够布置好各个地区的电网,为电力输送提供良好的支撑,另一方面电力配网规划能够为电网建设打下坚实的基础,从而保障电网建设的质量。
区域配电网规划摘要电力是现代最重要的能源,电力工业是现代工业的支柱。
电力网络是电力系统的一个重要组成部分:它主要包括变电站、输电线路和、配电网络。
它的主要作用是连接发电厂和用户,以一定的电压和频率把电能供应给用户。
本设计是作110kv 配电网的规划设计。
其主要设计内容有:根据负荷资料、待设计变电所的地理位置和已有电厂的供电情况,作出功率平衡。
根据经济电流密度选择导线,按机械强度、电晕、载流量等情况进行校验。
进行电网功率分布计算各方案的电能损耗、线路投资、年运行费用。
确定最优方案评定最优方案的调压要求,选定调压方案。
关键词:高压配电网,接线方案,潮流计算,调压措施PLANNING OF REGIONAL DISTRIBUTION NETWERKABSTRACTElectricity is the most important source of energy, electric power industry is the backbone of modern industry. The electricity network is an important component of the electric power system: it mainly includes substations, transmission lines and distribution networks. Its main role is to connect the power plants and users and offer the user power with a certain voltage and frequency .This design is for a 110kv distribution network planning . Its main design elements: In accordance with the load information, the location of the substation to be designed and existing power plants supply situation and make the power balance. Select the conductor according to the economic current density, and verify wire according to mechanical strength, corona, carrying capacity and so on .Calculate the power consumption ,line investment ,substation investment and running costs according to the power distribution of each program. Determine the optimal solution. Assessment of the regulator requirements of the optimal solution , and selected the regulator program.KEY WORDS:high voltage distribution network; wiring scheme; power flow calculation; pressure regulating measures目录前言 (1)原始资料 (3)第1章有功功率的平衡和无功功率的补偿 (6)§1.1 有功功率的平衡 (6)§1.2 无功功率的补偿 (8)第2章电压等级的选择和接线方案的初步拟定 (11)§2.1 高压配电网的电压等级的选择 (11)§2.2 配电网的接线方案 (11)§2.3 均一网假设比较 (13)第3章各变电所主变压器的选择 (18)§3.1 变压器台数的确定 (18)§3.2 变压器容量的选择 (18)第4章导线的选择和校验 (21)§4.1 导线截面的选择原则 (21)§4.2 导线截面的选择 (22)§4.3 方案四导线的选择 (23)§4.3.1 方案四的初步功率分布 (23)§4.3.2 方案四的导线截面积选择 (24)§4.4 方案五导线的选择 (26)§4.4.1 方案五的初步功率分布 (26)§4.4.2 方案五的初步功率分布 (27)§4.5 导线的校验 (29)§4.5.1 按机械强度条件校验导线的截面积 (29)§4.5.2 按电晕条件校验导线的截面积 (30)§4.5.3 按允许的载流量校验导线的截面积 (30)§4.5.3按电压损失条件校验导线截面积 (34)第5章通过技术经济比较确定最佳方案 (37)§5.1 方案四的经济估算 (37)§5.1.1方案四线路投资 (37)§5.1.2方案四的电能损耗及年运行费用 (38)§5.2 方案五的经济估算 (40)§5.2.1方案五的线路投资 (40)§5.2.2方案五的电能损耗及年运行费用 (41)§5.3 通过技术经济估算结果的比较确定最佳方案 (42)第6章选定方案的潮流计算 (44)§6.1 最大负荷运行的潮流计算 (44)§6.2 最小负荷下运行的潮流计算 (53)第7章变压器的调压计算及分接头的选择 (59)参考文献 (64)致谢 (65)前言电力是现代工业生产的主要能源和动力,是人类现代文明的物质技术基础。
1.按照《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW1738-2012)中关于供电分区划分标准的要求:
表1-1供电区域划分表
注1:σ为供电区域的负荷密度(MW/km2)。
注2:供电区域面积一般不小于5 km2。
注3:计算负荷密度时,应扣除110(66)kV专线负荷,以及高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积。
2.配电网运行管理的要求,供电区域划分应充分考虑各级供电企业的管辖范围与现状电网的紧密结合,尽量将属于同一供电企业管辖范围划分到同一供电分区中。
3.行政边界,行政区划是国家为了进行分级管理而实行的国土和政治、行政权力的划分。
现行各供电企业的供电范围基本以行政区划为边界,对辖区内的电网设备、电力用户等进行维护管理。
在与市政规划的衔接的基础上,应考虑行政区边界,对供电区域划分。
4.市政总体规划,市政规划主要包含土地利用总体规划、市政总体规划、城市总体规划、产业布局总体规划等,对各片区的社会职能、发展定位、发展规模、建设时序等做出了详细规定和描述。
配电网作为地区经济发展的重要基础设施,对保证经济社会发展起着重要
的支撑作用。
浙江省城市城镇和农村配电网规划设计导则一、导言配电网是电力系统的最末端,也是供电保障的最后一道防线,对于城市、城镇和农村的供电质量和供电可靠性起着至关重要的作用。
为了实现供电可靠、高效、安全、环保的目标,浙江省提出了城市、城镇和农村配电网规划设计导则,指导各级电力公司和建设单位进行配电网规划设计。
二、总体要求1.供电可靠性:确保供电质量可靠稳定,降低停电次数和停电时长,提高供电可用率。
2.供电安全:保证供电过程中的人员安全和设备安全,防止事故的发生。
3.供电高效:提高配电网的传输效率和消耗效率,降低输配电损耗,增加供电效益。
4.供电环保:减少配电网对环境的负面影响,推广清洁能源的应用,实现绿色供电。
三、规划设计原则1.优先满足居民生活用电需求:根据不同地域的居民用电需求和发展趋势,合理规划供电能力,确保居民的基本用电需求得到满足。
2.优先满足农村发展需求:在城市和城镇的配电网规划设计中,要优先考虑农村地区的供电需求,规划建设适宜的配电网,提高农村电网覆盖率和供电可靠性。
3.提高配电网运行效率:合理选择配电设备和布局方式,优化供电网络结构,减少输配电损耗,提高供电效率。
4.加强供电保障能力:提高配电网供电容量,增加备用供电设备,建立应急保障机制,保证供电安全、可靠。
5.推广智能配电技术:利用信息化技术和智能设备,实现配电网的自动化、智能化、可调控化,提高供电效率和供电质量。
6.强化环境保护意识:减少配电网对环境的污染和破坏,推广清洁能源的利用,提高配电网的环保性能。
7.跨区域协调发展:在城市、城镇和农村配电网规划设计中,要考虑各地区的发展需求,实现资源共享、互补发展,提高整体供电能力。
四、具体要求1.城市配电网规划设计:(1)根据城市用电负荷情况,合理规划配电网的输配电设备容量和布局,确保供电质量和供电可靠性。
(2)加强城市配网自动化、智能化建设,提高供电效率和安全性。
(3)优先满足居民用电需求,建设高稳定供电区域,提高供电可用率。
包头供电局2016年配网行动计划可研报告目录一、设计依据 (1)1.1 设计依据 (1)二、包头地区电网现状 (2)2.1 包头地区地理概况 (2)2.1.1国民经济发展状况 (2)2.2 包头地区电网概况 (3)2.2.1 220kV/500kV电网情况 (3)2.2.2高压配电网现状 (3)2.2.3中压配电网现状 (4)2.2.4用电负荷情况 (5)三、包头地区配电网现状 (7)四、配网改造项目必要性 (8)4.1 配网改造工程项目总体情况 (8)五、配网改造项目的技术方案 (10)5.1九原配电网改造工程 (10)5.1.1九原区兴胜变911线路建设改造工程 (10)5.1.2九原区磴口变911线、磴口912线等3条线路绝缘化改造工程 (12)5.1.3九原区兴胜变911线二π四、916线一π五等7台环网柜、电缆分支箱新装改造工程 (17)5.1.4九原区斗林变912线、兴胜变911线等22条线路柱上断路器改造工程 (19)5.2土右旗配电网改造工程 (21)5.2.1土右旗美岱变922、萨拉齐变914线等14条线路建设、改造工程 (21)5.2.2土右旗西老丈村等台区低压改造工程 (25)5.2.3土右旗美岱变922线沙兵崖村、沟门变915线大北一队等28台变台新增、改造工程 (28)5.2.4土右旗萨拉齐变914线、沟门变916线新装柱上断路器工程 (31)5.2.5土右旗萨拉齐变921线、916线低压无功补偿改造工程 (33)5.3白云配电网改造工程 (34)5.3.1白云区22-37#、2π-1π右-9#等5台配变改造工程 (34)5.3.2白云区626线2π-3、2π-1π右-2#等变台低压无功改造 (37)5.3.3白云区白云变611线79#等5台断路器新装 (38)5.3.4白云区白云变611、626线4台电缆分支箱、环网柜改造 (40)5.3.5白云区白云变611线23#、626线22-37#等台区低压改造工程 (43)5.3.6白云区区政府变台改造工程 (46)5.3.7白云变626线6π分支电缆入地改造工程 (47)5.3.8白云变611住宅线49-1#分支线路改造 (49)5.3.9.白云变611线46#、50#等街坊低压改造 (50)5.4石拐配电网改造工程 (54)5.4.1石拐区后营子变新出两回10kV线路解决新增负荷接带及双电源问题工程 (54)5.4.2石拐区石拐变615、616线路改造工程 (57)5.4.3石拐区低压无功改造工程 (58)5.5东河配电网改造工程 (60)5.5.1东河区滨河、绿苑等9座箱变增容改造工程 (60)5.5.2东河区通顺、军分区小区变改造工程 (62)5.5.3东河区东变911线9-3-1#π、东变914和平路线30-8#π101等10台电缆分支箱改造工程 (64)5.5.4东河区前变926线94#、前变916线56#等103个变台改造工程 (66)5.5.5东河区西北门变921线12分支等17条线路改造工程 (70)5.5.6东河区东河变913、914线等16条线路柱上断路器新装、改造工程 (74)5.5.7东河区南海二村、南海四村等42个台区低压线改造 (76)5.5.8东河区东变924线15#东河村新苑1#箱变2#变箱变等53个箱变低压无功改造工程 (80)5.5.9东河区东变916线同古变923线握手互带等六项解决线路握手互带能力,提高互带率工程 (82)5.5.10东河前变912线等部分路段电缆入地工程 (84)5.6青山配电网改造工程 (86)5.6.1青山区厂前变913线、民主变913线等16条线路过负荷、绝缘化改造工程 (86)5.6.2青山区中心变917线、青山变925线等33条线路柱上断路器新装及改造工程 (88)5.6.3青山区青园变9111线82#、青山变912线9#等8台配变改造工程 (90)5.6.4青山区青山变913线52#邮电住宅箱变、青山变929线6HG-4#幸六南箱变等16座箱变改造工程 (91)5.6.5青山区青山变926线13π、幸福变917幸劳线17π等45台电缆分支箱、环网柜改造工程 945.6.6青山区自11开闭站、青松1、2、3#小区变等7座小区变改造工程 (97)5.6.7青山区青山变914线、民主变3#新出线等14条线路配电自动化建设改造工程 (98)5.6.8青山区迎宾小区、广基小区等31个小区(街坊)低压线路改造 (100)5.6.9青山区棉纺变、北重变等新出6条10千伏线路工程 (101)5.6.10厂前变9211线、北重变915线等6条单电源改造工程 (103)5.7 昆区配电网改造工程 (106)5.7.1昆区昆河变921、平变927线路延伸改造建设工程 (106)5.7.2昆区和平变914、轻质变948等13条线路改造工程 (108)5.7.3昆区和平变9210、9211线等7条线路柱上断路器新装改造工程 (113)5.7.4昆区50个变台改造工程 (115)5.7.5昆区黄河四区、友谊13街坊等21个街坊(台区)低压线改造工程 (118)5.7.6昆区黄河小区、西友谊8小区变改造工程 (123)5.7.7昆区少先31、友谊30等16座箱变改造工程 (128)5.7.8昆区乌兰道、友谊26等10处电缆分支箱改造工程 (132)5.7.9南排917与迎春912线、昆仑911与桥西914线改造握手互联工程 (135)5.8高新区配电网改造工程 (137)5.8.1高新区幸福变918、919等线路柱上短路器新装改造工程 (137)5.8.2高新区幸福变918、9111等线路绝缘化、过负荷改造工程 (139)5.8.3高新区幸福变918、9111线等8台配变改造工程 (141)5.8.4高新区幸福变929等线路5座开闭站、小区变改造工程 (144)5.8.5高新区交警小区、八一小区等20座箱变增容改造 (146)5.8.6高新区更换拔插头式π接箱及部分无法操作环网柜工程 (148)5.8.7高新区民馨小区等20座箱变无功补偿改造工程 (149)5.8.8高新区沼潭变923、921线路延伸建设工程 (150)一、设计依据1.1 设计依据1.1.1国家能源局《关于加快配电网建设改造的指导意见》1.1.2国家能源局《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》1.1.3内蒙古电力(集团)有限责任公司《内电生传[2015]39号“关于公司开展‘配电网行动计划’前期工作报送的通知”文件》1.1.4 供配电系统设计规范1.1.5 低压配电设计规范1.1.6 城市中低压配电网改造技术导则1.1.7 10kV及以下架空配电线路设计技术规程1.1.8 内蒙古电力(集团)有限责任公司《内蒙古电力公司城市中、低压电网建设改造的技术原则》。
电力配网规划及建设思路分析1. 引言1.1 电力配网规划及建设思路分析电力配网规划及建设思路分析是指在电力系统建设过程中,针对配电网络的规划和设计,结合当前技术趋势和需求预测,制定合理的建设思路和方案。
电力配网是电力系统中的重要组成部分,其规划和建设将直接影响电力供应的稳定性、安全性和经济性。
在当前社会经济快速发展的背景下,电力需求不断增长,迫使电力配网规划与建设面临新的挑战和机遇。
对电力配网规划及建设思路进行分析和研究显得尤为重要。
本文将从现状分析、需求预测、技术选择、布局设计和安全措施等方面展开讨论,全面探讨电力配网规划与建设的相关问题。
通过对现有电力配网的问题和趋势进行深入剖析,提出面向未来的规划与建设思路,为电力系统的可持续发展提供参考和指导。
在电力配网规划及建设思路分析中,需综合考虑技术、经济、环境等多方面因素,以确保配电网络的安全性、高效性和可靠性。
未来展望中,我们期待电力配网能够更好地适应新形势下的发展需要,实现智能化、数字化和可再生能源的有效融合,为人们提供更便捷、清洁和稳定的电力供应。
2. 正文2.1 现状分析电力配网是电力系统中的一个重要组成部分,它承担着将发电厂产生的电能通过输电线路和变电设施送达用户的功能。
在我国,随着经济社会的发展和人民生活水平的提高,电力需求量不断增长,电力配网规划与建设也面临着诸多挑战和压力。
首先,现状分析方面,我国电力配网存在着以下几个主要问题:1. 电网规模不断扩大,但建设速度滞后。
随着城市化进程加快和新型城镇化的推进,电力需求不断增长,但电网建设速度与之不相匹配,导致一些地区出现了电力供应不足的情况。
2. 电网设备老化,存在安全隐患。
许多地方的配电设备已经使用多年,设备老化严重,存在着漏电、短路等安全隐患,需要加强设备更新与维护。
3. 电网运行效率低下。
由于电力配网结构复杂、线路长,运行管理不够精细和科学,使得电网运行效率偏低,供电可靠性有待提高。
电力设计工程工作方案一、工程概述本工程的设计目标是为某市区规划建设一座大型商业综合体,该商业综合体将包括购物中心、酒店、办公楼等多个功能区域。
为保证商业综合体正常运营,我们需要进行电力系统的设计工作,确保其供电可靠、安全、高效。
本工程的设计内容包括供电负荷计算、变压器、配电柜、输电线路、接地系统等方面。
二、工程范围1. 供电负荷计算:根据商业综合体的功能区域,计算各个区域的用电负荷,确定总的用电负荷。
2. 变压器设计:确定适当容量的变压器数量和容量,确保供电的稳定性和可靠性。
3. 配电柜设计:根据用电负荷的大小和分布,设计合适的配电系统,并确定主配电柜、分支配电柜和开关设备的位置。
4. 输电线路设计:确定商业综合体内部的电缆布线以及与外部输电线路的连接。
5. 接地系统设计:设计商业综合体的接地系统,确保电气设备的安全接地。
三、工程实施步骤1. 供电负荷计算根据商业综合体的功能区域和设备情况,进行用电负荷计算。
首先确定各个区域的用电设备种类和数量,然后根据设备的功率和使用时间,计算出每个区域的用电负荷。
最后对各个区域的用电负荷进行汇总,得出总的用电负荷。
2. 变压器设计根据总的用电负荷,确定变压器的数量和容量。
考虑到商业综合体内部不同区域的用电负荷可能有差异,可以采用分区配电的方式,设置多个变压器,分别为不同区域供电。
3. 配电柜设计根据各个区域的用电负荷和分布情况,设计主配电柜和分支配电柜的位置和容量。
同时确定开关设备的数量和位置,确保配电系统的可靠性和安全性。
4. 输电线路设计根据商业综合体内部的布局和设备分布,设计合适的电缆布线。
同时与外部的输电线路连接,确保可靠的供电。
5. 接地系统设计设计商业综合体的接地系统,确保所有的电气设备都有良好的接地。
根据商业综合体的具体情况,采用合适的接地方式,确保电气设备的安全运行。
四、质量安全控制1. 设计依据本工程的设计依据是国家电气设计规范和电力工程相关标准,确保设计符合相关法规法规定,保证工程安全可靠。
区域电网结构优化方案为了推动电网结构的优化和改善电网供电的可靠性、稳定性和适应性,我们可以采取以下方案:1. 提高电网的智能化水平:引入先进的智能技术,如物联网、云计算、大数据和人工智能等,实现对电网系统的监控、控制和管理。
通过实时监测和分析数据,能够精确预测负荷需求,合理调度电力资源,提高电网的供电可靠性和稳定性。
2. 加强分布式发电能力:在城市住宅区、商业区和工业园区等密集载荷区域,推广分布式发电系统,如太阳能光伏发电、风能发电、燃气发电等。
通过将分布式发电和传统发电结合起来,有效提高供电的可靠性和适应性。
3. 建设微电网和能源互联网:微电网是将可再生能源、储能系统和智能电网技术有机结合起来的小型独立电网。
通过建设微电网,可以实现小范围的能源供应和需求的平衡,提高电网的供电可靠性和适应性。
能源互联网是将各类能源供应者和需求者通过信息通信技术进行联接和协调,实现能源的高效利用和优化配置。
4. 加强电网的调度和规划:通过制定合理的电网规划和调度方案,优化电网的结构和布局,合理安排电网设备的容量和配置,提高电网的负载能力和供电能力。
同时,加强与上游电网和下游用户之间的连接和协调,提高供电的可靠性和稳定性。
5. 推广节能技术和能源管理系统:通过采取节能措施,如能源管网改造、智能电能表安装、能效改进等,有效降低能源消耗和损失。
同时,引入能源管理系统,对能源消耗和供需进行全面监测和管理,减少能源浪费,提高电网供电的可靠性和稳定性。
综上所述,通过智能化技术的应用、分布式发电能力的增加、微电网和能源互联网的建设、电网调度和规划的优化以及节能技术和能源管理系统的推广,可以有效实现区域电网结构的优化,提高电网供电的可靠性、稳定性和适应性。
电网工程初步设计方案一、项目概况1.1 项目名称电网工程初步设计方案1.2 项目背景电网工程是指为了满足城市、乡镇或者区域电力需求,通过输电线路、变电站以及配电设备等基础设施,将发电厂产生的电能输送到用户,以供电力使用的工程。
本方案主要目的是通过对电网工程进行初步设计,确定工程的基本需求和技术要求,为后续的详细设计和施工提供基础。
1.3 项目范围本方案主要包括电网工程的规划布局、输电线路设计、变电站选址和设计、配电设备配置等内容。
二、项目内容2.1 规划布局根据城市或者区域的用电需求和发电厂的位置,确定输电线路的走向、变电站的选址和配电设备的布置方案。
2.2 输电线路设计根据输电线路的输电能力、线路长度和地形地貌情况,确定输电线路的导线材质、导线型号和绝缘等级。
2.3 变电站选址和设计选择变电站的位置,并确定变电站的规模、配电设备的配置和接地装置的设置等。
2.4 配电设备配置根据用户的用电需求,确定配电设备的容量、数量和布置方案。
三、技术要求3.1 输电线路输电线路的设计应符合国家相关标准和规范,保证输电线路的安全可靠运行。
3.2 变电站变电站的设计应考虑到设备布局合理、运行维护方便以及对周围环境的影响小等要求。
3.3 配电设备配电设备应具有良好的故障检测和保护功能,确保供电可靠和安全。
四、初步设计方案4.1 规划布局方案针对城市用电需求,确定输电线路的走向,并选择合适的变电站选址,合理布置配电设备。
4.2 输电线路设计方案根据输电线路的输电能力需求和地形地貌情况,选择合适的导线材质和绝缘等级。
4.3 变电站选址和设计方案选择合适的变电站位置,并设计合理的变电站布局和配电设备配置。
4.4 配电设备配置方案根据用户用电需求和变电站输电能力,确定配电设备的容量和布局方案。
五、施工安排5.1 项目进度完成初步设计方案后,开始进行详细设计,并安排施工计划。
5.2 施工内容包括输电线路的架设、变电站的建设和配电设备的安装等工作。
工业园电网规划设计报告1. 引言工业园作为一个集聚了多个工业企业的区域,对电力供应的稳定性和可靠性要求较高。
本报告旨在针对某工业园进行电网规划设计,确保电力供应能够满足其生产需求,并提供可持续发展的解决方案。
2. 场地概况该工业园位于城市郊区,占地面积100万平方米,已有企业30家,预计最终将容纳50家企业。
园区规划成两个独立的电网区域,分别为A 区和B区。
3. 电力需求分析根据对园区内企业的电力需求调研和对未来发展的预测,为了确保电力供应的可行性,我们进行了电力需求分析。
3.1 现有电力需求目前,A区内的30家企业日均用电需求为2000千瓦时(kWh),B 区内的20家企业日均用电需求为1500kWh。
根据调研情况,这些用电需求主要集中在工作日的白天、晚上没有连续用电需求的情况下。
同时根据企业的用电特点,对A区和B区的用电需求进行了分时段调整。
3.2 未来用电需求预测根据园区扩建计划,预计未来五年内将有20家企业入驻工业园。
根据现有企业的用电情况和未来企业的规模预测,我们估计未来五年内A区和B区的无用电需求将分别增长50%和30%。
4. 电网规划设计基于电力需求的分析和预测,我们制定了一套电网规划设计方案,旨在为工业园提供稳定、可靠且可持续的电力供应。
4.1 主干线规划为了保证A区和B区的供电质量,我们将设计两个独立的主干线,分别连接到A区和B区。
主干线采用地下敷设方式,以减少对环境的影响,并保障供电的安全。
4.2 配电网络设计在A区和B区内,将建立一个统一的配电网络,以满足每个企业的电力需求。
配电网络将采用环形布局,以减少电力传输的距离和损耗,并提高电力供应的可靠性。
4.3 变电站规划为了提供高质量和稳定的电力供应,我们将在每个区域内建立一个变电站。
变电站将根据电网的负荷需求进行设计,确保其足够满足A区和B 区的用电需求,并保留一定的储备容量,以应对未来的扩展需求。
4.4 用电监控系统为了有效管理电力供应和监控电网运行情况,我们将安装智能用电监控系统。
一、背景及目的随着我国经济的快速发展,电力需求日益增长,为确保电力供应的稳定性和安全性,提高电力供应质量,满足社会经济发展和城市建设的需要,特制定本电力专项规划方案。
二、规划范围及期限规划范围:全市范围内,包括城市、农村、工业园区等。
规划期限:2025年三、规划原则1. 适度超前原则:根据未来电力需求预测,合理规划电力设施建设,确保电力供应充足。
2. 安全可靠原则:加强电力设施安全管理,提高供电可靠性。
3. 经济合理原则:优化电力设施布局,降低投资成本,提高投资效益。
4. 绿色环保原则:采用清洁能源,降低环境污染。
5. 公平公正原则:确保电力供应公平,满足各类用户需求。
四、电力设施布局1. 电网结构优化:根据负荷分布,优化电网结构,提高供电可靠性。
2. 变电站建设:在负荷集中区域,建设新的变电站,提高供电能力。
3. 输电线路改造:对老旧输电线路进行改造,提高输电能力。
4. 配电网建设:加强配电网建设,提高配电网供电质量。
5. 农村电网改造:提高农村电网供电能力,满足农村居民用电需求。
五、电力需求预测1. 工业用电:预计未来五年,工业用电量年均增长率为5%。
2. 住宅用电:预计未来五年,住宅用电量年均增长率为4%。
3. 公共设施用电:预计未来五年,公共设施用电量年均增长率为3%。
4. 农村用电:预计未来五年,农村用电量年均增长率为6%。
六、清洁能源发展1. 风能:在适宜地区建设风电场,提高风能利用水平。
2. 太阳能:推广太阳能光伏发电,提高太阳能利用水平。
3. 水能:合理开发水能资源,提高水能利用水平。
七、保障措施1. 加强电力基础设施建设,提高电力供应能力。
2. 优化电力调度,提高供电可靠性。
3. 加强电力市场监管,确保电力供应公平。
4. 加强电力科技创新,提高电力供应质量。
5. 加强电力人才培养,提高电力行业整体素质。
通过实施本电力专项规划方案,有望实现以下目标:1. 提高电力供应可靠性,满足社会经济发展和城市建设的需要。
电网线路工程建设方案范本一、项目概况1.1 项目名称:某市电网线路工程建设项目1.2 项目背景及意义:某市是我国经济发展较为先进的城市之一,电力需求持续增长。
为了满足城市居民及工业企业对电力的需求,提高电网的供电能力和可靠性,需要进行电网线路工程建设。
1.3 项目规模:本项目包括新建、改建和扩建电网线路,其中主要包括10kV、35kV、110kV及220kV电网线路工程。
1.4 项目建设内容:本项目主要建设内容包括:新建变电站、改建配电线路、扩建输电线路、智能化电网建设等。
1.5 项目建设地点:本项目建设地点包括某市各个区域及城乡结合部。
二、工程建设方案2.1 布局设计:根据某市电网的实际情况及未来的用电需求,设计合理的电网线路布局。
采用合理的供电网格化,提高配电可靠性,降低线损。
2.2 技术选型:根据电网用电负荷及运行要求,选用合适的设备和材料,确保电网的安全稳定运行。
2.3 智能化建设:在线路工程建设中,考虑引入智能化技术,包括智能电网监控及调度系统,智能故障检测系统等,提高电网运行效率和可靠性。
2.4 环保措施:在电网线路工程建设中,采用环保材料和技术,降低对周围环境的影响。
并在设备更新中,引入可再生能源和高效节能设备。
2.5 安全措施:在工程建设中,加强对电网施工安全的管理,保障施工人员的安全,并确保施工过程中不会影响周边居民和企业的正常生产生活。
2.6 项目进度及实施计划:根据电网线路工程的具体情况,编制合理的施工计划,确保项目按期完成。
2.7 质量保障:在电网线路工程建设中,加强对材料和设备的质量控制,提高电网设备的可靠度,确保电网运行的稳定性和安全性。
三、项目实施措施3.1 招标及合同签订:根据工程建设的需要,编制合理的招标文件,进行公开招标,并与中标单位签订合同。
3.2 管理体系建设:建立健全的项目管理体系,包括施工管理、质量管理及安全管理等,确保工程建设的良好开展。
3.3 资金保障:确保项目资金的及时到位,保障工程建设的顺利进行。
电力系统分析课程设计区域电网规划与设计目录1. 引言 (2)1 原始资料: (2)1.1 设计任务 (2)1.2.1 技术参数 (3)1.2.2 数据及有关要求 (3)2. 电网接线初步方案的拟定与比较 (4)2.1.1系统最大负荷: (4)2.1.2系统最小负荷: (4)2.1.3 拟定依据: (5)2.4初步潮流分布计算结果比较各种接线方案 (7)2.5 电压等级的确定.............................................................................. 错误!未定义书签。
3. 电网接线方案的技术经济比较 .......................................................... 错误!未定义书签。
3.1发电厂,变电站主接线方式的选择............................................... 错误!未定义书签。
3.1.1发电厂A接线方式的选择................................................... 错误!未定义书签。
3.1.2变电所接线方式的选择........................................................ 错误!未定义书签。
3.2发电厂、变电所主变压器的选择................................................... 错误!未定义书签。
3.2.1.确定发电厂变压器容量及损耗............................................ 错误!未定义书签。
3.2.2.确定变电所变压器容量及损耗............................................ 错误!未定义书签。
区域电力网规划设计方案第1章绪论电力工业是国民经济发展的基础工业。
区域电力网规划、设计及运行的根本任务是,在国民经济发展计划的统筹安排下,合理开发、利用动力资源,用较少的投资和运行成本,来满足国民经济各部门及人民生活不断增长的需要,提供充足、可靠和质量合格的电能[1]。
区域电网规划是根据国民经济发战计划和现有电力系统实际情况,结合能源和交通条件,分析负荷及其增长速度,预计电力电量的发展,提出电源建设和系统网架的设想,拟定科研、勘探、设计以及新设备试制的任务。
电力系统设计是在审议后的电力系统规划的基础上,为电力系统的发展制定出具体方案[2]。
在电力系统设计中,贯彻国家各项方针政策,遵照有关的设计技术规定:从整体出发,深入论证电源布局的合理性,提出网络设计方案,并论证其安全可靠性和经济性,为此需进行必要的计算:尚需注意近期与远期的关系,发电、输电、变电工程的协调,并为电力系统继电保护、安全自动装置以及下一级电压的系统设计创造条件。
电力系统设计包括电厂接入系统设计,电力系统专题设计,发电、输电、变电工程可行性研究及初步设计的系统部分[3]。
区域电网设计的水平年,一般取今后5-10年的某一年,远景水平年取今后10-15年的某一年。
设计水平年的选取最好与国民经济计划的年份相一致。
电源和网络设计,一般以设计水平年为主,并对设计水平年以前的过渡年份进行研究,同时还要展望到远景水平年[4]。
第2章原始资料分析2.1 原始资料(1) 发电厂装机情况(2)负荷情况2.2 原始资料分析(1)发电厂、变电所地理位置如下:(备注:A 为火电厂,B 为水电厂,1~5为变电站)(2)发电厂、变电所地理负荷分布发电厂A 、B 带有包括厂用电的负荷,变电所(1)~(5)都有本地负荷且发电厂、变电所都有一、二类负荷。
(3)校验负荷合理性(max max min 8760P T P >⨯)发电厂A :14⨯5000=70000<8⨯8760=70080 发电厂B: 12⨯5000=60000<8⨯8760=70080 变电所(1):33⨯5500=181500>17⨯8760=148920 变电所(2):18⨯5500=99000>10⨯8760=87600 变电所(3):26⨯5000=130000>14⨯8760=122640 变电所(5):18⨯5000=90000>8⨯8760=70080 所以,以上负荷都合理。
第3章 电力电量的平衡3.1系统功率平衡(1)有功功率平衡5KP P +∑n12max 综合i=1=KP=95⨯1.1⨯(14+33+18+26+22)=118.085MWP P P =-V 装综合=25⨯4+50-118.085=31.95MW31.91510027118.085P P =V 综合%=%备用充足,满足(10~15)%的要求(2)无功功率平衡1max 211K nni ie ji i Q Q K Q Q ==++∑∑综合=因发电厂A 的负荷maxcos φ=0.82, 对应sin φ=0.57max max max 14sin 0.579.7varcos 0.82A A P Q M φφ==⨯=同样:变电所(1):maxcos φ=0.84, 对应sin φ=0.541max 330.5421.2var 0.84Q M =⨯= 2max 180.5411.6var 0.84Q M =⨯= 3max 260.5718.1var 0.82Q M =⨯= 4max 220.5414.1var 0.83Q M =⨯=(3)视在功率1417.10.82A S MVA ==1215.10.82B S MVA ==133393.0.84S MVA == 21821.40.84S MVA ==32631.70.82S MVA ==42226.20.84S MVA ==52226.20.84S MVA ==发电机 25MW 机组1250.6475var 0.8Q M =⨯⨯=50MW 机组2500.5230.59var 0.85Q M =⨯= 12541250.8S MVA =⨯=25058.80.85S MVA ==0.95Mvar Q ⨯⨯综合=(9.7+21.2+11.6+18.1+14.1)+0.2(125+58.8+39.3+21.4+31.7+26.2)=101.205 75+30.95=105.59MvarQ 4.385M var 0Q Q >V 装综合=-=(4)结论系统的有功功率、无功功率都能平衡,且有功功率备用充足。
3.2用表格法进行电力电量平衡 3.2.1系统最大供电负荷计算系统最大供电负荷等于全系统统计及同时率后的用电负荷的总和。
用下面的公式,按月求出系统最大供电负荷[5]。
系统最大供电负荷=1年最大负荷-网损率经计算可得下表:3.2.2工作容量计算工作容量计算包括水电厂工作容量(也称水电厂工作出力)及火电厂工作容量(出力)计算(1)水电厂工作容量计算先求出夏季以及冬季最小负荷系数β,将夏季和冬季各变电站最大有功负荷及最小有功负荷分别相加[6],求出夏季及冬季变电站总的最大有功负荷及总的最小有功负荷,按下面的公式计算夏季及冬季的最小负荷系数:最小负荷系数β=变电站总的最小有功负荷变电站总的最大有功负荷关于水电厂的工作容量的计算,采用公式法近似计算。
先按下面公式计算水电厂的可调日保证电量()24tj tj shyp q A K P P =-⨯计算出水电厂的可调日保证电量tjA 后,用其与日峰负荷电量max ()24P γβ-⨯比较,这时,可以有以下两种情况:a , 水电厂的可调日保证电量tjA 大于或等于系统日峰负荷电量时,即tj A ≥max ()24P γβ-⨯ 时水电厂的工作容量按下式计算:max ()(1)shg tj shyp q qP K P P P P γ=-+-+b , 当tj A <max ()24P γβ-⨯ 时,水电厂只能担任部分峰荷,可按下式计算shg qP P =按月求出水电厂的工作容量后,可得下表:火电厂的工作容量等于系统的最大供电负荷减去水电厂的工作容量。
按月求出火电厂的工作容量后,可得下表:3.2.3备用容量的计算(1)负荷的备用容量,一般负荷备用容量为最大负荷的2%:5%负荷备用容量=系统最大供电负荷⨯负荷备用率[7](2)事故备用容量,一般考虑事故备用容量为最大负荷的10%左右,并且不小于系统一台最大单机容量,所以,事故备用容量=系统最大供电负荷⨯事故备用率(3)还要考虑备用容量在水火电厂之间的分配(4)系统需要备用容量,即总备用容量为负荷备用容量与事故备用容量之和(5)最后得到备用容量表格如下:电力系统备用容量表如下:3.2.4系统需要装机容量系统需要装机容量,即工作容量与备用容量之和,得下表:3.2.5系统新增装机计算在电力平衡计算中,在某些月份,可能出现系统装机容量大于系统的实际装机,就需要考虑新增装机,计算出新增装机的容量和台数以及装机进度,得出下表:第四章电网电压等级的确定和电网接线方案的初步选择4.1初拟方案因5个变电所容量在20-40MVA,距发电厂距离在25-65kM,查表和选用110kV 为电力网额定电压,且传输距离容许在50-150kM,也即容许不同的主接线[8]。
初拟若干主接线方案,进行初步的技术经济比较:方案一,优点:结构简单,可靠性高;缺点:双回结构,投资大。
方案二,优点:闭式结构,简单,投资少;缺点:可靠性差。
方案三,优点:环网结构,可靠性高,结构简单;缺点:输电距离大,投资大。
方案四,优点:环网结构,可靠性高;缺点:故障时,线路末端电压低。
方案五,优点:线路短,环网,可靠性高;缺点:受水电厂发电能力影响大。
方案六,优点:可靠性高,线路短,投资少;缺点:环网运行,控制复杂。
4.2等价线长的计算(1) 2*0.7*(25+65+35+45)=238kM;(2) 25+65+35+45+45+50=265kM;(3) 2*0.7*(25+65)+35+45*2=251kM;(4)2*0.7*65+25+35+45+70=266kM;(5)2*0.7(45+65)+25+35+60=274kM ; (6)2*0.7*45+25+35+75+50=248kM ; 4.3高压开关数量的计算开关数量是按单线接线图考虑,实际三相线路,开关数量需乘以3。
综合考虑供电质量、操作简易程度、继保整合难度、建设运行的经济性,初选方案一和三[9]。
第五章 电网接线方案的详细比较和确定在初选方案一和三的基础上,以下对方案一和三作深入比较: 5.1技术比较要求正常运行条件下 ΔU %<10%;故障情况下 ΔU %<15%。
方案一:a ,各变电所负荷已知,各条线路负荷已知;b ,用经济电流密度选导线并作发热校验。
若按经济电流密度都为0.9A/mm2计算,与查表得的Je 误差较大,查表得:Tmax =5000h 时 Je =1.07 A/mm2;Tmax =5500h 时 Je =0.98 A/mm2。
变电所(1)221(/(cos )(33*/2)10510e p S J mmϕ===变电所(2) S2=57 2mm ; 变电所(3) S3=78 2mm ; 变电所(4) S4=70 2mm 。
方程段 1 部分 1 查表得。
变电所(1)与发电厂(A )之间双回线1L 选LGJ-120,同理2L 选LGJ-70,3L 选LGJ-75,4L 选LGJ-70 则线路阻抗查表计算得:1Z =0.5⨯(0.27+j0.419)⨯25=3.375+j5.1125Ω 2Z =0.5⨯(0.45+j0.432)⨯65=14.625+j14.04Ω3Z =0.5⨯(0.33+j0.416)⨯35=5.775+j7.28Ω 4Z =0.5⨯(0.45+j0.432)⨯45=10.125+j9.72Ω按发热校验导线截面:1maxI =3cos P U φ=3331031100.84⨯⨯⨯=206A<380⨯2=760A2maxI =3cos P U φ=3181031100.84⨯⨯⨯=112.5A<275⨯2=550A 3maxI =3cos P U φ=3261031100.82⨯⨯⨯=166.4A<355⨯2=670A4maxI =3cos P U φ=3221031100.84⨯⨯⨯=137.5A<275⨯2=550A [10]其中,查表得各型号导线持续容许电流,校验都符合长期发热要求。
C ,计算电压损耗1111133 3.37521.2 5.11252110PR Q X U KVU +⨯+⨯===V 222221814.62511.614.043.87110P R Q X U KVU +⨯+⨯===V 3333326 5.75518.17.282.56110P R Q X U KVU +⨯+⨯===V444442210.12514.19.723.27110P R Q X U KVU +⨯+⨯===V1max 2% 1.8%110U ==V2max 3.87% 3.5%110U ==V3max 2.56% 2.33%110U ==V 4max 3.27% 2.97%110U ==V在故障情况下,即4组双回路中各发生一回线故障时,单回线仍满足最大传输负荷时,显然'i U V =2i U V即'1max % 3.6%U =V '2max %7%U =V'3max % 4.66%U =V'4max % 5.94%U =V都满足正常时%U V <10%,故障时%U V <10%的要求。