基于供电可靠性的中压配电网目标网架研究
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中压配电网典型接线理论供电可靠性研究张建【期刊名称】《《云南电力技术》》【年(卷),期】2019(047)005【总页数】4页(P24-27)【关键词】典型接线; 可靠性【作者】张建【作者单位】云南电网有限责任公司楚雄供电局云南楚雄675000【正文语种】中文【中图分类】TM740 前言中压供电可靠性是衡量一个供电企业综合电网规划和运维水平的重要指标,而随着输电网和高压配电网结构的日益完善,带电作业项目的不断增加,预安排停电对供电可靠性造成的影响不断减小,但中压配电网故障停电对可靠性的影响却在不断上升,中压配电网作为连接发输电系统与广大用电客户的关键,其运维水平和接线方式直接决定着中压供电可靠的高低。
本文针对中压配电网常见典型接线方式,以馈线为对象将线路和负荷块进行等值,等值后采用故障模式后果分析法计算供电可靠性,这种定量分析中压配电网典型接线理论供电可靠性,为提高中压供电可靠性提供理论基础。
1 中压配电网运维水平由于中压配电网设备种类多,反映中压配电网运维水平的指标体系较为庞大,为更好研究典型接线故障情况下的理论供电可靠性,本文针对性选取中压配电网中数量最多的架空线路、电缆线路、变压器三类设备的故障相关指标,作为中压配电网运维水平的体现,具体指标如下:1.1 主要设备的故障率指标1.2 故障处理相关指标2 中压配电网典型接线方式根据110 千伏及以下配电网规划技术指导原则,目前用于10 kV 中压配电网的典型常见接线方式主要有六种,而按电源的数量来分则又可将其分为单电源和多电源两类。
图1 单辐射接线方式2.1 单电源供电方式单电源是指只有一个电源点的供电方式,主要包括单辐射接线方式,如图1 所示。
这种接线方式比较简单,农村地区此接线运用比较多,主要特点是电源单一,结构简单。
其优点是投资省,线路利用率高,维护方便。
但缺点也是显而易见的,故障时无法满足法转供电需求,可靠性低。
2.2 多电源供电方式多电源是指有两个或以上电源点的供电方式,主要包括有“n-1”单环网、n 供一备、双环网、N 分段n 联络等接线方式。
基于供电可靠性的中压配电网目标网架研究【摘要】本文就基于供电可靠性的中压配电网目标网架展开研究。
通过对中压配电网可靠性进行分析,建立了目标网架建立方法,并对重要性指标进行了分析。
然后,提出了供电可靠性改进措施,并通过实例分析验证了这些方法的有效性。
研究成果包括建立了中压配电网目标网架,并提出了未来发展方向。
通过本研究,为提高中压配电网的供电可靠性提供了重要的理论支持和实践指导。
【关键词】中压配电网、可靠性、目标网架、供电、改进措施、重要性指标、实例分析、研究背景、研究意义、成果、未来发展方向、总结1. 引言1.1 研究背景中压配电网作为城市电力系统的重要组成部分,承担着输送电能、保障用电安全的重要任务。
在现代社会中,电力供应的可靠性要求越来越高,因为电力的中断会对生产、生活甚至国家安全造成严重影响。
如何提高中压配电网的供电可靠性成为当前亟需解决的重要问题。
目前,我国中压配电网仍存在一些问题,如线路老化、设备故障率高、负荷波动等,这些问题直接影响了供电可靠性。
为了有效解决这些问题,需要通过对中压配电网的可靠性进行深入分析并建立目标网架,从而指导供电改进措施。
随着电力系统技术的不断发展和进步,研究中压配电网目标网架的意义也变得愈发重要。
本文旨在针对中压配电网的供电可靠性问题展开研究,通过建立目标网架和分析相关指标,提出相应的改进措施,以期能够有效提高中压配电网的供电可靠性,为电力系统的稳定运行做出贡献。
1.2 研究意义中压配电网在现代社会中起着至关重要的作用,其可靠性直接关系到电力系统的安全稳定运行,对于保障用户用电需求具有至关重要的意义。
本文旨在通过对基于供电可靠性的中压配电网目标网架研究,提高中压配电网的供电可靠性,减少停电故障发生,提升电网运行效率,提高电力系统的整体运行水平。
本文的研究意义在于通过对中压配电网目标网架的研究,为提高电力系统的可靠性和稳定性,保障用户的用电需求,推动电力系统的现代化发展提供有益的参考和借鉴。
关于 10kV配电网供电可靠性的问题探究摘要:随着电力企业的不断发展,供电可靠性在电力企业的发展过程中越来越受到重视。
因此,在电力企业在运营过程中,必须要提高供电可靠性的质量。
相信在今后的电力企业供电工作中,其工作质量定能得到一个大幅度地提高。
关键词:10kV;配电网;存在问题;供电可靠性引言电力事业的发展作为我国现代化建设中的重要工作,其发展质量会直接影响到区域经济发展和人们的生活,而当前很多地区,电力在输送和应用的过程中之所以会出现各种问题,重要的原因就是配网运行管理工作不到位,使得供电的稳定性和可靠性降。
所以当前我国电力事业在发展的过程中,必须要充分认识到配网运行管理工作中存在的问题,并重视配网运行管理,采取针对性的措施,提高配网运行的效率和稳定性,提高供电的可靠性。
1供电的可靠性1.1确保供电的质量要确保供电的可靠性,首先得保证供电的质量,至少要满足客户的正常用电需求。
优秀的电力配网管理方案不仅可以提高供电的质量,还能增强供电的稳定性。
如果电力配网的管理方案出现差错,降低了供电的稳定性,那么部分地区很有可能出现供电不足的情况,直接影响客户的正常生产生活质量。
一些机械化程度很高的企业如果突然断电,那么企业的损失将是不可估量的。
供电质量不稳定还藏有十分严重的安全隐患,不仅可能会对人们的经济安全产生威胁,还有可能威胁到人们的人生安全。
1.2确保供电的稳定性要加强电力配网管理方案的科学性和高效性,就必须保证客户供电的可靠性和稳定性。
电力企业除了给家庭供电外,还需要给各企业公司供电。
对于那些机械化程度很高,用电需求比较大的企业,断电将会严重影响企业的经济效益,给企业带来严重的经济损失。
1.3减少电力企业的生产运行成本电力企业的配网管理还会直接影响电力企业的运营利润。
如果电力配网的管理工作不到位,导致供电系统在运行过程中出现故障,将会给企业带来额外的经济损失。
供电系统的稳定性不足会使得电路经常出现故障,企业就不得不将一定的资金耗费在供电设备的维修上,增加企业的运营成本。
浅谈10kv中压用户供电可靠性的管理摘要:10kV在我国电网中属于中电压等级,主要面向用户侧。
目前我国正处于发展的机遇期和挑战期,优质、可靠的电能供应是必要的,也十分关键。
高供电可靠性一直是电力企业所追求的目标,但目前国内面临较大的困难,技术实力、管理水平方面在总体上落后国外,要追赶还需走很长的路,但不可否认随着智能电网试点,新技术、新设备涌现,10kV中压用户供电可靠率将稳步提升,并改善相关的管理工作。
关键词:10kV中压;供电可靠性;管理10kV电压等级的配电网属于中压配电网,主要肩负向用户端输送电能的任务,在我国拥有庞大的规模,当前我国电力行业正在积极筹备推动智能电网建设,现阶段正处于着力解决配网自动化的关键时期,实施配网自动化旨在提高供电可靠性、保证供电质量、提高服务质量。
在供电系统电能质量考核当中供电可靠性是十分重要的指标,对于电力企业来说,围绕用户,提高供电可靠性是永恒的主题。
一、关于供电可靠性(一)供电可靠性的内涵所谓供电可靠性,揭示的是供电系统在持续供应电能方面的能力,是一项重要的考核指标,直接反应国民经济在电能需求上电力供应的满足程度。
它以供电可靠率、用户平均停电时间、平均停电次数以及平均故障停电次数作为衡量指标,其中最核心的就是供电可靠率。
当其从99.9%上升到99.99%则用户年均停电时间缩短90%。
如果达到99.99999%区域内用户年均停电时间大概在3秒以内。
(二)现状分析《2016年度全国电力可靠性同业对标及趋势分析报告》(以下简称报告)中指出截至2016年底,全国用户平均供电可靠率为99.805%,相比2015年下降了0.075%,平均停电时间达到17.11h/户,同比增长了6.61h/户。
以南方电网来说,配电网用户侧有7900万以上的用户,拥有80万km的线路长度。
中压用户平均停电时间在2016年有16.71h,供电可靠率达到99.8092%。
这得益于南方电网公司提出的两精两优、国际一流的发展战略和185611发展目标。
基于高可靠性的配电网网架规划摘要:配电网网架规划是地区经济发展的基础内容,是实现地区电网合理布局,保证电力资源良好、稳定供应的关键。
高可靠性是配电网网架规划的重要前提,对优化配电网整体架构,创新配电网网架设置模式意义重大。
因此,本文对基于高可靠性的配电网网架规划方案展开讨论,借此明确配电网网架规划的基本思路,为我国电力资源的高效利用打好基础。
关键词:高可靠性;配电网;网架规划引言:配电网建设工作中,不同网架结构的支撑下,配电网运行效率会受到较大影响。
对此,相关人员在配电网网架规划中,应以“高可靠性”为前提,提前分析电网架构对线路故障、配电业务造成的影响,针对性的完善配电网网架规划,梳理配电网网架规划的基本思路。
因此,文章将配电网网架的高可靠性作为目标函数,以此建立可检测配电网网架规划效果的算法模型,为我国电网建设提供数据参考。
一、配电网网架规划相关概述配电网网架规划是结合配电系统,以及当前阶段配电网负荷、电源点方位、电网分布,对各级电网进行协调,并对电源负荷点、电源点衔接区域中的配电网线路分布方案。
研究显示,地区电网建设中,网架结构、电力设备、配电技术、电网管理是影响配电网可靠性的主要原因,而配电网网架规划的科学性、合理性,将直接关系着电网可靠性是否能够达到最高水平[1]。
因此,在配电网网架规划时,相关人员还应坚持以下基本原则:电网网架规划应与各级电网规划相契合,同时根据电源点负荷预测结果,分析各区域电网密度、电网负荷点分布。
随后在确定配电区域内变电所供电半径后,明确配电网架内线路走向,选择电网接线方法,加强各供电所的联系,增强配电网整体架构的可靠性。
二、配电网网架规划的基本思路为在配电网网架规划中,确保配电网内部架构的可靠性,相关人员应通过以下方式,优化配电网网架规划方案:首先,优化配电网网络结构。
各地区供配电过程中,受用户数量、电网负荷量的差异性,相同电网元件故障后,各类网络结构所造成的影响程度、范围有着明显差异性。
浅谈配电网“网格化”规划与“三型两网”建设1. 引言1.1 配电网“网格化”规划的背景意义1. 提高供电可靠性和电能质量。
随着社会经济的发展和电力需求的增加,传统的配电网络已经难以满足对供电可靠性和电能质量的需求。
而采用“网格化”规划可以有效提高配电网的可靠性,降低停电率,保障电能供应的稳定性。
2. 促进清洁能源的大规模接入。
随着清洁能源发展的日益推进,配电网“网格化”规划可以有效整合分布式能源和新能源,提高清洁能源的利用率,实现清洁能源的大规模接入和高效利用。
3. 改善用户体验和服务水平。
配电网“网格化”规划可以提高配电系统的灵活性和智能化程度,实现对用户需求的精准响应,改善用户用电体验,提升电力服务水平。
4. 推动能源互联网的发展。
配电网“网格化”规划是实现能源互联网的基础和重要环节,可以促进能源的高效利用和灵活调控,推动能源互联网的建设和发展。
配电网“网格化”规划具有重要的现实意义和发展前景。
1.2 “三型两网”建设的重要性“三型两网”建设是我国新能源电力和智能电网发展的重要战略,对于提高电力系统的可靠性、经济性和可持续性具有重要意义。
在当前的配电网“网格化”规划中,“三型两网”建设是一个必不可少的环节。
“三型两网”建设可以有效提高电力系统的运行效率和安全性。
通过建设智能电网和微电网,可以实现对电力系统的精细化控制和管理,提高分布式电源的利用效率,降低系统运行成本。
智能电网的建设可以提高系统的故障诊断和处理能力,减少停电次数,提高用户用电的可靠性。
“三型两网”建设可以促进清洁能源的大规模接入和利用。
新能源电力的大规模接入对于提高能源利用效率、减少对传统能源的依赖具有重要意义。
通过建设智能配电网和智能电网,可以实现对清洁能源的有效调度和管理,促进清洁能源在电力系统中的比例逐步增加。
2. 正文2.1 配电网“网格化”规划的基本原则1. 网格化布局原则。
配电网“网格化”规划应遵循合理布局原则,充分考虑城市规划、用电负荷分布、电源供应等因素,合理划分网格,确保电力供应可靠。
基于供电可靠性的中压配电网目标网架研究
本文主要的课题是目前国内10kV中压配电网架结构的研究,随着电网中关于中压配电网目标网架可靠性的问题研究的不断深入和智能电网的快速高水平的发展,中压配电网目标网架构建方案成为了电力企业研究的热点问题。
文章首先分析了国内城市中压配电网供电的特点,并提出供电中压配电网构建的思路与原则,进而分析了网架选择需考虑的因素,最后对压配电网目标网架进行了研究,为中压配电网远景目标网架规划提供指导。
标签:中压、配电网、目标网架、规划
0背景
随着城市规划建设的快速发展,城市规模不断扩大,建设标准不断提高,对电力供应的能力及供电可靠性均提出了较高的要求,各级电力企业、部门对供电能力及供电可靠性提出了详细的要求、标准[1]。
10kV中压配电网网架的建设直接关系到用户的供电质量及可靠性水平。
城市区域电网发展主要包括大量工业区、开发区、住宅区、文化区的混合电网,10kV配电网网架的优化规划一直是供电部门的现实问题。
深圳供电局在多年中压配电网建设的经验基础上,初步总结了关于中压配电网目标网架建设的相关原则及指标,并进行了实践应用。
本文在此基础上对中压配电网目标网架建设的相关问题作初步探索[2]。
1.10kV中压配电网的现状及存在的主要问题
近年来,国家投入了大量资金对城市电网及农村电网进行改造,取得了阶段性的成果,但由于电源不足等先天问题,配电网网架的优化规划一直是供电部门难以解决的现实问题。
随着近郊城市化程度的迅速提高,对配电网网架结构提出了较高要求,而中压配电网网架结构不合理的矛盾日益突出,主要表现如下。
1.1电缆线路改造施工难度大
目前许多城市规划已提出架空线入地、电缆化等要求,新建架空线的通道已很困难,但电缆沟道的建设以及电缆线路的建设投资均远远高于架空线[3]。
往往需要配合道路改扩建、新建道路同步建设市政电缆沟道,市政道路建设滞后造成电气设施建设滞后。
电缆沟道的土建建设投资大,电缆沟道建设资金是困扰城市供电建设的难题,急需各级政府部门与电力部门协商解决。
1.2城市用电负荷情况难掌握
由于目前城市建設的项目规模日益扩大,建设用地面积及建筑容积率不断提高,高层建筑、大型商业体越来越多[4],用电需求剧增。
电力部门应积极与政府相关部门配合,对项目用电负荷、性质、用电时间进行长期、不断的跟踪。
1.3设备多线路情况复杂
现有配电网10kV线路以辐射供电为主,负载率过高,分段不合理,联络数过少,无法满足“N-1”安全准则[5]。
同时现有配电网变电站电源点过少,10kV出线间隔过少,小容量中压用户占用变电站10kV间隔过多,导致变电站10kV间隔仓位利用率低下。
网架不合理,线路长、用户多,10kV线路供电半径过大。
2.10kV中压配电网目标网架建设思路
2.110kV中压配电网发展规划
随着城市规划建设的快速发展,电网规划需满足城市和人民生活的用电要求,技术先进合理、运行安全经济、满足城市电网可靠性要求的现代化城市电网[6]。
电网规划应纳入城市总体规划中,由于城市规划项目与建设时间的不确定性,使10kV中压配电网规划难度加大。
深圳供电局对10kV中压配电网规划采取五年总规划,每年度根据配网现状及负荷发展情况对10kV中压配电网进行改造,并在年度实施建设。
在电网规划中确定了对10kV配电网中压配电网目标网架、供电可靠性、电压合格率、线损率、架空绝缘化率等指标,同时也提出配网自动化技术等提高运行管理水平。
2.210kV中压配电网目标网架建方案
中压配电网目标网架思路就是将配电网供电区域划分为多个供电分区,以配电网现状评估分析为基础,依据地区控制性详细规划,对不同用地性质和开发深度的地块进行归类,结合典型负荷预测模型,开展规划区域空间负荷预测,按照供电区域差异化的规划标准,确定中压配电网目标网架接线模式,科学地将各供电分区划分为若干供电网格,达到“手拉手”和满足“N-1”安全准则[7]。
在架空网络建设完善过程中,通过分段建设及过渡方案的考虑。
在初期负荷较轻的情况下,采用单分段和单联络方式,每回线路负载率为50%。
当线路负载率达到67%左右,采用的两分段两联络方式,负载率为75%,采用的多分段多联络方式。
以上不同方式应该是循序渐进、逐步优化的过程,并根据附近电源点的情况因地制宜、适度发展,使用这种方法实现中压配电网目标网架的可靠性供电。
图1中压配电网目标网架解决方案
3.解决中压配电网问题的构架的可靠性方案技术
3.1建立一种新型10kV中压配电网目标网架结构的技术方案
(1)以电源点为中心,分布配置的方案
对于正处在快速发展期的配电网络,由于现有电源点缺乏,10kV出线间隔过少,小容量中压用户占用变电站10kV间隔过多,导致变电站10kV利用率低下[8]。
考虑到10kV型站接线方式清晰、灵活,其出线带继电保护,且10kV母
线带自切,故障点判断容易,可较快实现负荷转移,具备较强的负荷释放能力,故在优化10kV配电网结构的过程中,以电源点为中心,分布配置变电站。
(2)分层分区适度交错的方案
长期以来,10kV配电网网架一直存在着错综复杂、参差不齐的混乱状态,这给配电网的运行带来很大的隐患,其主要原因是地区发展不平衡,配电网网架结构没有一个统一的规划原则。
在配网规划中,应该按照分层分区、适度交错的原则,理顺配电网层次结构,明确区块的性质,做到结构合理,避免不同性质的配电网结构无序交错。
(3)采用划分供电网格的方案
结合负荷预测结果,根据确定的目标网架接线模式,将供电区域按照城市路网(含规划路网)或自然分界,细分为若干个网格。
负荷发展成熟网格和负荷快速发展网格,每个目标网格大小宜按一组标准接线的供电能力确定,不应超过三组接线。
网格内线路应能独立承担该网格的正常供电任务,满足网格内的电力负荷需求,并预留有一定裕度以满足日后的负荷增长需要。
负荷发展不确定网格是因负荷的不确定性使然,做到井然有序。
3.210kV中压配电网网架规划的实施
结合中长期变电站布点规划开展规划,确定每个网格电源点。
电源点选择应满足就近原则,考虑合理的供电半径。
每个网格内电源点原则上应至少来自两个不同的变电站,对于同一变电站供电的线路,应来自不同的母线段。
每个变电站的负载应尽量保持均衡,避免出现重载或轻载主变。
根据地块组团情况、道路情况,按照导则中的供电安全标准要求规划目标网架上各个节点,包括开关站、开闭所、环网柜、柱上开关等,做到分段合理,并明确各类节点的作用和性质。
通过开关站、开闭所、柱上开关等主要节点进行联络,设置合理的正常运行方式和检修运行方式,具有固定的运行方式。
并根据不同地区的特点制定相应的目标值。
根据用户申请容量大小,设置相适应的供电方案。
4.结论
合适选择中压配电网的网架的建设,为用户提供合格、可靠、经济的电力是电力系统在今后工作中重点的工作目标,本文通过对深圳供电局10kV中压配电网改造工程的分析,通过该工程的先进理念,提出了中压配电网构架的构建思路及原则,并且通过深圳市10kV中压配电网实施后具有良好的效果,对中压配电网可靠性的提升远景目标网架规划有着重要的指导意义。
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