按经济输送容量选择输电线路导线截面
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第一节国家电网及山东电网输电线路概况一、国家电网概况目前,国家电网公司已经形成东北、华北、华中、华东、西北五个区域电网,华东和华中电网之间实现了跨大区直流联网,东北~华北~华中电网之间实现了交流联网。
随着华中和西北直流背靠背联网工程的投产运行,标志着全国联网的格局初步形成。
我国第一个750 kV交流输变电示范工程、直流国产化工程和可控串补国产化示范工程均顺利投产并稳定运行。
公司正在规划以百万伏交流和±800kV级直流为依托的特高压骨干网架,建设以特高压电网为核心的坚强的国家电网,以促进更大范围内的资源优化配置。
截止到2005年12月底,国家电网公司共有110(66)kV及以上线路共计17583条,总长度为369551.132km。
其中:750kV线路一条,长度为140.705km;±500kV直流线路4条,长度为1722.41km;500kV线路479条,长度为43699.65km;220kV线路4570条,长度为144487.8km;110kV线路10501条,长度为166481.6km;66kV线路1857条,长度为26982.96km。
二、山东电网概况我省输电线路的电压等级,是随着大容量、远距离电能的输送,而不断提高的。
1957年2月,山东电网首次出现了110kV线路,从博山神头电厂至济南的神济线投运;随着莱芜电厂125MW机组的建设,配套送出的莱芜电厂到淄博魏庄站的220kV莱魏线于1973年12月投运;500kV超高压电压等级的出现,是由于邹县电厂300MW机组的建成投产,我省第一条500kV邹县电厂~济南~潍坊线路于1987年11月投运,长度376 km。
目前,山东电网主网架仍处于220kV到500kV的过渡期,部分500kV/220kV电磁环网具备开环运行条件。
2005年3月1日,山东电网与华北电网成功联网。
山东省电源集中分布于煤炭资源丰富的鲁西南地区,负荷主要集中在经济较发达的中东部地区,山东电网西电东送、南电北送格局依旧,近期不会改变。
一.架空送电线路导线截面选择和校验架空送电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并根据电晕,机楔强度以及事故情况下的发热条件进行校验。
必要时通过技术经济比较确定。
但对超高压线路,电晕往往成为选择导线截面的决定因素。
1.按经济电流密度选择导线截面按经济电流密度选择导线截面用的饿输送容量,应考虑线路投入运行后5~10年的发展。
在计算中必须采用正常运行方式下经常重复出现的最高负荷,但在系统发展还不明确的情况下,应注意勿使导线截面顶得过小。
导线截面的计算公式如下式中S---导线截面(MM)P---送电容量U---线路额定电压J---经济电流密度我国1956年电力部颁布的经济电流密度如表7-7所示。
经济电流密度的确定,涉及到电力和有色金属部门的供应,分配和发展等国民经济情况,目前有待统一修订标准。
2.按电晕条件校验导线截面在高压输电线中,导线周围产生很强的电场,当电场强度达到一定数值时,导线周围的空气就发生游离,形成放电,这种放电现象就是电晕。
在高海拔地区,110~220KV线路及330KV 以上电压线路的导线截面,电晕条件往往起主要作用。
导线产生电晕会带来两个不良后果:①增加了送电线路的电能损失;②对无线电通信和载波通信产生干扰。
至于电晕对导线的腐蚀,从我过东北系统154KV升压至220KV线路的实际运行情况来看,没有明显的影响,可暂不考虑。
关于电晕损失,若直接计算出送电线路的电晕损失,其优点是数量概念很清楚,缺点是计算较繁。
目前已很少采用这种方法。
现在趋向于用导线最大工作电场强度Em(单位为/cm)与全国电晕临界电场强度E。
之比植来衡量。
许多国家(如瑞典,前苏联等)认为,三相平均的导线表面最大工作电场强度与全国电晕电场强度之比若小于0.9,即,则认为是经济的。
前苏联“330~750KV线路年平均电晕损失计算导则”中提出,当时,电晕损失是非常小的,可以忽略不计。
我国东北系统的升压线路,刘天关330KV线路在人工气候室的试验表明:当时,起始电晕放电;当0.9< <1时,有较大的电晕放电;当>1时,则全面电晕放电。
目录摘要 (1)第一章高压配电网的设计任务 (2)1.1 配电网的概述]1[ (2)1.1.1 电力系统的划分 (2)1.1.2 配电网的特点 (2)1.2 高压配电网的规划设计 .............................................................. 错误!未定义书签。
1.2.1 高压配电网的设计内容及要求 ........................................ 错误!未定义书签。
1.2.2 设计文件及图纸要求 ........................................................ 错误!未定义书签。
1.2.3 原始资料 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第二章高压配电网的有功功率平衡计算.. (4)2.1 有功平衡计算的目的 (4)2.2 电力负荷的分析 (4)2.2.1 用电量和用电负荷的计算 (4)2.2.2 系统供电负荷和发电负荷计算 (5)2.2.3 有功平衡计算的内容和方法 (6)2.3 电网有功功率平衡计算]3[ (8)2.3.1 在最大负荷情况下的发电负荷 (8)2.3.2 在最小负荷情况下的的发电负荷 (8)第三章一次接入系统的设计 (10)3.1 输电线路电压等级的确定]4[ (10)3.2 电力网接线方案的选择 (11)3.2.1 接线形式]3[ (11)3.2.2 电力网接线方案的选择]5[ (12)3.2.3 导线截面积的选择]2[]7[ (14)3.3 导线截面计算 (19)3.3.1 确定不同负荷曲线的最大负荷利用小时树Tmax。
(19)3.3.2 确定初步方案的导线截面积 (20)第四章主变压器的选择 (26)4.1 主变压器型式的选择]4[ (26)4.1.1 相数的确定 (26)4.1.2 绕组数的确定 (26)4.2 主变压器容量和台数的确定原则 (27)4.2.1 发电厂主变压器容量的确定原则]9[ (27)4.2.2 变电所主变压器容量的确定原则 (27)4.2.3 主变压器台数的确定原则 (28)4.3 计算变压器容量并确定主变的台数 (28)第五章潮流计算 (30)5.1 简单电力系统潮流分布计算的概述]3[ (30)5.2 辐射形网络潮流分布的计算原理]3[ (31)5.3 闭式网络潮流分布的计算原理 (32)5.4 电力线路的功率损耗和电压降落计算原理 (33)5.5 潮流分布计算 (34)5.5.1 计算输电线路参数并确定等值电路图 (34)5.5.2 计算变压器各参数 (36)5.5.3 确定各变压器功率损耗: (37)5.5.4 计算变压器损耗 (37)5.5.4 潮流分布计算: (39)5.5.5 系统潮流分布图 (60)第六章电气主接线的设计 (61)6.1 电气主接线的设计原则和要求 (61)6.1.1 电气主接线的设计原则 (61)6.1.2 电气主接线的设计步骤 (61)6.1.3 对电气主接线的基本要求 (61)6.2 发电厂、变电所主接线设计]9[ (62)6.2.1 主接线的基本形式和特点 (62)6.2.2 发电厂主接线设计 (68)6.2.3 变电站主接线设计 (68)6.3 电气主接线方式图 (69)第七章无功功率的补偿与电压调整 (70)7.1 无功功率的补偿 (70)7.1.1概述 (70)7.1.2无功功率的平衡与补偿 (70)7.1.3无功补偿设备的选用 (71)7.2 电压调整 (72)7.2.1电压的允许偏差值 (72)7.2.2 电力系统的调压措施]10[ (73)7.3 调压计算 (74)7.3.1 最大运行方式下各变电所电压 (74)7.3.2 最小运行方式下各变电所电压 (75)参考文献 (76)致谢 (77)附录 (78)附录一 (78)附录二 (78)高压配电网的规划设计摘要随着电力在国民经济发展中的作用的日益突出,电网建设与发展正扮演着越来越重要的角色。
导线截面积的选择和电缆的铺设方法一导线截面积的选择输电线路导线截面积的选择对电网的技术经济性能有很大的影响,导线截面的选择首先满足最基本的技术要求,如不发生电晕,保证一定的机械强度,满足热稳定条件,电压损耗不超过容许值。
其次,还要考虑经济方面的问题,如截面的选择不应使功率损失过大,不应使投资过大以及降低有色金属的消耗等等。
因而导线截面积的选择不是一个孤立的问题,需要在设计时从各个方面去综合考虑,通过方案比较找出最优的方案。
1.1导线截面选择的技术条件选择导线的技术条件是指电晕放电,机械强度,发热温度及容许电压损耗等条件。
高压输电线路产生的电晕会引起电能损耗和无线电干扰,为了避免电晕的发生,导线的外径不能过小,根据理论分析及试验所得的结果,各级电压下的按电晕条件所规定的导线最小外径如下表所示:架空线路的导线在运行时要承受各种机械负载,如导线的自重,风压,冰重等,此外,还要有具有适应外界偶然负载的过载能力,这就要求导线截面不能过小,否则就难以保证应有的机械强度。
架空线路根据其重要程度一般可分为三个等级,通常35KV以上线路为I类线路,1~35KV 为II类线路,1KV以下为III类线路。
电流通过到现实,在导线上的电阻会缠身有功功率损耗,导线的有功功率损耗将转换为热能使导线的温度上升。
当损耗的热能与周围发散的热能相等时,温升达到稳定值。
在一定的容许条件下,各种型号的导线容许通过的电流时不同的。
总所周知,当线路上输送的功率一定时,导线截面积小则线路的电阻,电抗愈大,从而线路的电压损耗也愈大,电压损耗过大会给调压带来困难。
为了保证电压损耗在容许范围之内,通常可按容许电压损耗选择导线截面,这一点对地方电网尤为重要。
1.2导线截面积选择的经济条件为了节约投资降低线路的造价及折旧维修费用,导线截面应愈小愈好。
但当导线截面愈小时,在输送功率相同的条件下又会使电能损耗增大,从而增加发电厂的投资,燃料消耗以及整个系统的运行费用支出。
220kV架空输电线路规划设计要点输电线路是整个电力系统中的重要组成部分,其作用是通过自身的运行,将电能输送至各个用电单位,将复杂的电力系统用输电线路网络的形式连接起来,因此其设计的合理性直接关系整个电路系统的安全性与可靠性。
标签:220kV架空输电线路;设计要点引言电力线路的种类可分为:特高压、超高压、高压、低压四种,其中220kV 输电线路是我国最常用的高压输电线路之一,并且随着城市化进程的发展,220kV输电线路已经成为城市供电的主要方式。
1导线选型1.1按经济电流密度和载流量选择截面根据《城市电力网规划设计导则》电网供电安全采用N-1准则,正常运行状态,3×180MV A主变经济负载率按67%取值时,持续工作电流为950A,按现行规范中的经济电流密度(计算取经济电流密度1.15A/mm2)选择导线截面。
经计算,经济输送的截面为826mm2。
1.2按载流量选型根据系统输送容量情况,根据导线持续载流量计算导线输送容量来选择导线载面,拟按JL/G1A-300和JL/G1A-400两种型号导线进行持续载流量对比选择,JL/G1A-300导线在环境温度40℃,导线温度70℃时持续载流量最低,本工程线路拟采用双分裂导线,载流量按此最低值计算,线路持续输送容量可达403MV A,可达3×180MV A主变负载的75%左右,满足系统输送容量的要求。
相同条件计算JL/G1A-400导线,其持续载流量可达约464MV A,达到3×180MV A主变负载的86%。
综合考虑到电网规划、发展趋势及系统潮流走向情况,本工程线路导线截面按2×400mm2设计,双分裂导线,型号为2×JL/G1A-400/35钢芯稀土铝绞线。
2220kV架空输电线路设计的要点2.1220kV架空输电线路设计中线路路径的设计220kV架空输电线路设计中的线路设计包含了输电线路的技术性、经济性、可行性以及系统运行的可靠性,直接关系整个输电线路的质量,也是整个220kV 架空输电线路设计的基础。
5.3送出线路的导线截面选择5. 3.1正常运行方式下的最大输电容量应符合经济电流密度要求(经济电流密度选择可参考附录A).5.3.2导线的长期允许载流量应大于事故运行方式下的最大送电容量(输电线路的持续极限输送容量可参考附录B).6潮流计算6.1潮流汁算的目的是为了检验送电方案的合理性,同时为选择导线截面、变电设备主要规范和无功补偿设备等提供依据。
6.2应对设计水平年有代表性的正常最大、最小运行方式进行潮流计算。
必要时应对检修方式,事故运行方式进行潮流计算.6.3潮流计算中系统备用容量的分配应体现合理利用能源和系统安全经济运行的要求。
6.4地热发电机的功率因数及进相能力,应根据系统需要及机组制造情况确定.6.5在以地热电站供电为主的电网中,应进行必要的调相调压和无功补偿计算,提出满足运行电压要求的有火措施.7短路电流及其他电气计算7.1短路电流计算的主要目的是选择断路器的额定短路开断电流.7.2短路电流计算水平年应按电站投运后10年左右确定。
7.3中性点直接接地系统应同时计算三相和单相短路电流。
7.4中性点为不接地的系统,应根据系统规模计算单相接地电流,以确定消弧线圈的容置和安装位置.当单相接地电流大于表1下述数值时,中性点应装设消弧线圈接地。
表1 中性点应装设消弧线圈的单相接地电流限值系统规模单相接地电流,≥/A3~6 kV电网3010 kV电网2035 kV及以上电网lO7.5需要进行稳定计算,应参照DL755的有火要求执行。
7,6若送电距离远时.应对单机带空载线路是否产生自励磁过电压进行核算,不发生自励磁的判据为:式中:W H——发电机额定容量,单位为兆伏安(MVA):Q C——线路充电功率,单位为兆乏(Mvar);——发电机等值同步电抗标么值(以发电机容量为基准,包括升压变压器电抗)。
当发电机容量小于上式要求时,可采取避免单机带空载长线或者装设并联电抗器等措施。
8方案经济比较8.1接入系统设计方案经济比较的目的,是从国民经济整体利益出发,通过科学的计算分析和比较,求得经济上最佳的接入系统方案.8.2方案经济比较中,建设期的投资和运行期的年运行费用都应考虑时间因素。
风电场送出线路导线截面选择与耐热铝合金导线的应用李叔昆编2012年9月24日修风电场送出线路导线截面选择与耐热铝合金导线的应用目录1. 风力发电的发展情况2. 风电场的结构和技术条件3. 风电场线路导线的经济电流密度及输送容量4. 耐热铝合金导线在送出线上的应用1. 风力发电的发展情况风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。
其蕴藏量巨大,全球风能资源总量约为2.74×109兆瓦,其中可利用的风能为2×107兆瓦。
中国风能储量很大、分布面广,开发利用潜力巨大。
随着世界经济的发展,风能市场也迅速发展起来。
中国风电2010年新增装机容量达到18,928兆瓦,占全球新增装机容量48%,超过美国,成为世界第一大风电市场。
作为节能环保的新能源,风电产业赢得历史性发展机遇,近年来发展势头迅猛。
2011年全国累计风电装机容量再创新高,海上风电大规模开发正式起步。
国内风电市场竞争形势日趋激烈,使得企业在满足国内需求的基础上,积极拓展海外市场。
中国风力发电行业发展前景广阔,预计未来很长一段时间都将保持高速发展,同时盈利能力也将随着技术的逐渐成熟稳步提升。
“十二五”期间,我国风电产业仍将持续每年10000兆瓦以上的新增装机速度,风电场建设、并网发电、风电设备制造等领域成为投资热点,市场前景看好。
目前,我省全省风电装机容量已达87万千瓦,年内将突破100万千瓦大关,2011年投产运营的风电场利用小时名列全国第二,发电效益显著。
据《云南省风电场规划报告(2011年)》查明,全省可开发风电装机达3300万千瓦以上,而目前87万千瓦的风电装机规模,尚不足可开发总规模的3%。
云南还有97%以上的风电资源可开发利用。
云南风电的送出工程也将大力、持续发展。
2. 风电场的结构和技术条件风力发电场分布在山脉分水岭上,一个风电场一般装机49.5MW,33台风机,单机容量1500~1600kW,最大负荷利用小时数在3000小时以下,一般在1800~2500小时。
110~750kV架空输电线路设计规范1 总则为了在交流 110~750kV 架空输电线路的设计中贯彻国家的基本建设方针和技术经济政策,做到安全可靠、先进适用、经济合理、资源节约、环境友好,制定本规范。
本规范适用于交流 110~750kV 架空输电线路的设计,其中交流110kV~550kV使用单回、同塔双回及同塔多回输电线路设计,交流750kV适用于单回输电线路设计。
架空输电线路设计,应从实际出发,结合地区特点,积极采用新技术、新工艺、新设备、新材料,推广采用节能、降耗、环保的先进技术和产品。
对重要线路和特殊区段线路宜采取适当加强措施,提高线路安全水平。
本规范规定了110kV~750kV架空输电线路设计的基本要求,当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。
架空输电线路设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语、符号术语架空输电线路 overhead transmission line用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。
弱电线路 telecommunication line指各种电信号通信线路。
大跨越 large crossing线路跨越通航江河、湖泊或海峡等,因档距较大(在1000m以上)或杆塔较高(在100m以上),导线选型或杆塔设计需特殊考虑,且发生故障时严重影响航运或修复特别困难的耐张段。
轻、中、重冰区 light/medium/heavy icing area设计覆冰厚度为10mm及以下的地区为轻冰区,设计覆冰厚度大于10mm小于20mm地区为中冰区,设计冰厚为20mm及以上的地区为重冰区。
基本风速 reference wind speed按当地空旷平坦地面上10m高度处10min时距,平均的年最大风速观测数据,经概率统计得出50(30)年一遇最大值后确定的风速。
稀有风速,稀有覆冰 rare wind speed,rare ice thickness根据历史上记录存在,并显著地超过历年记录频率曲线的严重大风、覆冰。
1.衡量电能质量的两个重要指标是什么?答:电压和频率是衡量电能质量的两个重要指标。
2.供配电电压的选择主要取决于什么?为什么提倡提高低压供配电的电压等级?答:供配电电压的选择主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短。
因为,在输送功率一定的情况下,若提高供电电压,就能减少电能损耗,提高用户端电压质量;另一方面,电压等级越高,对设备的绝缘性能要求随之增高,投资费用相应增加。
提倡提高低压供配电的电压等级,目的是为了减少线路的电压损耗,保证远端负荷的电压水平,减小导线截面积和线路投资,增大供配电半径,减少变配电点,简化供配电系统。
同时也是节电的一项有效措施,在世界上已经成为一种发展趋势。
3.对供配电系统的基本要求有哪些?答:用户对供配电系统的基本要求是经济性、安全性和可靠性。
4.供配电系统的负荷如何划分的?答:供配电系统的负荷,按其对供电可靠性的要求,通常分为三级。
其中一级负荷:若对此负荷停电,将会造成人的生命危险及设备损坏,打乱复杂的生产过程,造成重大设备损坏且难以修复,或给国民经济带来极大损失。
二级负荷:若对此种负荷停电,将会造成工厂生产机器部分停止运转,或生产流程紊乱且难以恢复,致使产品大量减产,工厂内部交通停顿,造成一定的经济损失,或使城市居民的正常生活受到影响。
三级负荷:所有不属于一、二级负荷的其他负荷均属于三级负荷。
5.什么叫电气间距?答:为保证供配电系统运行中电气设备及人员的安全和检修维护工作及搬运的方便,供配电装置中的带电导体的相间、导体相对地面之间都应有一定的距离,以保证设备运行或过电压时空气绝缘不会被击穿,这个距离称为电气间距。
6.变压器在供配电技术中起什么用途?在电力系统中,变压器占有极其重要的地位。
在供配电技术中的主要用途表现在以下两点:电能供出电能时,利用变压器升高发电机的出口电压,以减少线路中的能量损耗和提高电能利用率;向用户分配电能时,又可利用变压器把电压降低,以满足用户的需要和提高用电的安全性。
输电线路导线截面的选择输电线路的截面宜根据系统需要按照经济电流密度选择,也可以根据系统输送容量,并结合不同导线的材料结构进行电气和机械特性等比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。
1.按照经济电流密度选择输电线路的棕投资可分为与导线截面无关和有关两类费用。
线路总投资费用可以表示为:线路的年运行费用包括折旧费、检修维护费和管理费等,可用占总投资的百分比b表示为若不考虑电晕损失,线路的年电能损耗费用可以表示为若投资回收年限为n,则经济分析的年计算费用为:则可以得出经济截面为:则可以得出经济电流为:经济电流密度值参考GB50545-2010 79页表格2. 按年费用计算选择架空线路的年费用式中:A-------年费用,万元/km;I0-------总投资,万元/km;i-------基准收益率;n-------线路工程经济使用期,年;C-------年经营费,包括年维护费用和年电能损耗费用,万元/km。
如果导线总截面过小,由于导线用量小、荷载轻,初始建设投资较省,但年损耗费用很大,在较短的运行年份里,就已抵偿了初始建设投资的减少,所以是不合适的。
反之,如果导线总截面过大,虽年损耗费用较少,但由于导线用量大、荷载重,补偿初始建设投资所需的运行时间较长,也不经济。
3.按导线允许载流量校验控制导线允许载流量的主要依据是导线的最高工资允许温度,改温度主要由导线长期运行的强度损失和连接金具的发热而定。
根据运行经验,导线的最高允许温度对钢芯铝绞线和钢芯铝合金绞线宜采用70℃,必要时可采用80℃,大跨越宜采用90℃;钢芯铝包钢绞线和铝包钢绞线可采用80℃,大跨越可采用100℃,或经实验决定;镀锌钢绞线可采用125℃。
验算导线载流量时的环境气温采用最高气温月的最高平均气温、太阳辐射功率密度采用0.1W/cm^2,一般线路的计算风速采用0.5m/s,大跨越由于导线平均高度在30m以上,风速要相应增加,故取0.6m/s。
送电线路工(理论)模拟题与参考答案一、单选题(共50题,每题1分,共50分)1、在一个由恒定电压源供电的电路中,负载电阻R增大时,负载电流()。
A、减小B、恒定C、增大D、基本不变正确答案:A2、按经济电流密度选择导线截面时,必须已知()。
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A、≥30°B、≥45°C、≤45°D、≤30°正确答案:B5、均压环的作用是()。
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A、TT系统B、TN系统C、IT系统D、T系统正确答案:A7、垂直档距的含义是()。
A、杆塔两侧档距中点之间的水平距离B、某杆塔两侧导线最低点间的水平距离C、某杆塔两侧导线最低点间的垂直距离D、杆塔两侧档距中点之间的垂直距离正确答案:B8、下列哪些设备属于一次设备()A、断路器B、继电器C、测量仪表D、控制开关正确答案:A9、跨越架的竖立柱间距以()为宜,立柱埋深不应小于0.5m。
A、0.5~1.0mB、1.5~3.0mC、2.5~3.0mD、1.5~2.0m正确答案:D10、把一只电容和一个电阻串联在220V交流电源上,已知电阻上的压降是120V,所以电容器上的电压为()。
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摘要:导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。
导线截面大小直接影响有色金属的消耗量。
如何合理地选择导线截面积是个非常重要的问题,其导线截面积,一般按经济电流密度来选择。
中国解放初期没有自己的标准,是按前苏联的标准选择经济电流密度。
中国在50年代中期和80年代中期, 根据国民经济的发展、科技进步及认识的提高,两次颁发了经济电流密度。
使电力设计工作者有标准可依,使之更接近客观实际情况。
关键词:架空输电线路;经济电流密度;导线截面选择导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。
导线截面选择过大,不仅增加有色金属的消耗量,而且还显著地增加线路的建设投资。
导线截面选择过小,则运行时在线路中的电压和电能损耗加大,使电能传输受限和运行经济性变差.架空输电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并根据电晕,机械强度和事故情况下的发热条件进行校验。
必要时通过技术经济比较确定。
对超高压线路,电晕往往是选择导线截面的决定因素,应进行选择导线截面的技术经济专题论证.在进行电力系统规划时,一般考虑线路投入运行后5~10年的输送容量,根据经济电流密度选择导线截面.在进行系统设计、系统专题论证(如电站接入系统,向大用户供电,联网专题等)时,一般是先按输送容量,根据经济电流密度初选导线截面,然后可按照具体条件进行两个以上方案的技术经济论证比较,最后确定导线截面。
故在一定的输送容量条件下,经济电流密度是选择输电线路导线截面的基本依据。
本文主要是论述按经济电流密度初选导线截面问题,并根据中国1987年修订后颁布的经济电流密度,编制了在不同电压等级(6 kv、10 kv、35 kv、110 kv、220 kv),不同利用小时数(2 000 h ~ 7 500 h),不同输送容量情况下查选导线截面的简易表.以供在电力系统规划、系统设计、系统专题论证中初选导线截面时使用。
1中国在不同时期所采用和颁布的导线经济电流密度大家都知道,导线经济电流密度的确定是一个技术经济问题,与国家在不同国民经济发展阶段的经济政策和生产水平有着密切的关系.所以在不同的历史时期,往往要对原定的经济电流密度作必要的修订,以便与当时的经济政策及现状相适应。
按经济输送容量选择输电线路导线截面随着经济的发展,电力需求量不断增加,电力输送越来越成为发展中不可或缺的基础设施。
因此,在电力输送过程中,选择合适的导线截面是至关重要的。
导线截面的要求在选择导线截面时,一方面需要考虑导线本身的机械强度和电特性;另一方面,还需要考虑经济性因素和技术可行性。
一般来说,导线的截面越大,则导线的机械强度和电导率越高,但是电缆的造价也越高。
因此,选择合适的导线截面需要综合考虑各种因素,以实现经济性和技术可行性的最佳平衡。
经济输送容量的计算在计算经济输送容量时,需要分别考虑导线电特性和输电塔杆等机械设备的限制。
对于导线电特性方面,经济输送容量需要满足以下条件:•导线电阻不得超过特定限值;•导线电压降不得超过特定限值;•导线悬垂不得超过特定限值;对于输电塔杆等机械设备的限制方面,经济输送容量还需要满足以下条件:•输电塔杆的安全荷载系数不能小于规定值;•导线的垂直度、水平度以及张力等也需要符合相应的要求。
通过综合考虑电特性和机械设备限制等多个因素,可以确定每条输电线路的经济输送容量。
导线截面选择在经济输送容量确定后,根据导线电阻和经济成本等因素来选择导线截面。
具体而言,如果导线阻值过小,则会产生过高的功率损失,但如果导线阻值过大,则会增加额外的成本。
因此,需要选择一个合理的导线截面,使得导线阻值最小的同时,导线成本也不会过高。
一般而言,选择导线材料的首要原则是确定导线所需要的经济输送容量,其次则需要根据实际情况来选择合适的导线截面。
通过导线截面的选择,可以为输电系统的经济性和可靠性提供保障。
在电力输送过程中,选择合适的导线截面是非常重要的。
通过综合考虑导线的机械强度、电特性、经济成本等各种因素,可以确定合理的导线截面。
在选择导线截面时,需要尽可能地满足经济输送容量限制,以保证输电系统的经济性和可靠性。
架空输电线路导线选型分析作者:张顺生来源:《硅谷》2013年第20期摘要首先就架空线路导线选择的几个主要影响因素进行分析,并且进一步对几种常见的架空输电线路导线特征以及选用展开讨论,对于深入了解架空输电线路选型问题有着一定的帮助作用。
关键词架空;输电;线路;选型中图分类号:TM752 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2013)20-0119-01当前我国电力事业空前发展,国家电网的构建,将各个地方电网兼容成为一个整体,并且在此基础上进一步延伸,触角不断深入我国边远地区。
这种发展状态使得电力成为了我国经济和社会发展的一项重要能源,也正因为如此,当前在电力供给环境中,对于供电系统工作的稳定性要求也在不断提升,相应的对于架空输电线路的健康状况,也得到了广泛重视。
1 架空线路导线选择主要因素分析我国国家电网的结构,以高压电缆作为输电主干网络,而对于各个输电分支线路,则多采用架空输电的形式加以实现。
对于架空线路而言,输电导线的选择是工作重点之一,在这个选择过程中,从经济效果一直到机械强度等多个方面,都是影响选择结果的重要因素,有必要进一步展开分析,以获取从整个系统层面看最为合理的输电导线选择结果。
对于输电导线的选择应当考虑到经济因素。
导线截面面积越大,相应的投资成本也必然越高,但是其线损却会得到改善,相应地对于更大的电流和电压承载能力都能够得到有效提升,安全性能也可以进一步改善。
鉴于此种情况,在基于经济因素对导线截面进行选取的时候,应当重点考虑在造价和安全承载能力两个方面进行均衡选择。
通常可以通过式(1)计算出理想状态下的导线截面面积:(1)式(1)中用S(mm2)表示理想的导线截面积,(A)用以表示通过这一段导线的最大工作电流,j(A/mm2)则用来表示经济电流密度,这一数值可以通过相应的国家规定进行查询,通常与导线材料以及最大负荷利用小时数有着直接关系。
进一步针对展开计算,如式(1)中的进一步计算结果展开,其中(kW)为这一段线路的最大负荷功率,而(kV)则为线路上的额定电压,表示功率因素,通常在计算过程中取值为0.95。
按经济输送容量选择输电线路导线截面
黄悌,朱容坊,李宗庚
(西南电力科技咨询开发公司,四川成都610061)
摘要:导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。
导线截面大小直接影响有色金属的消耗量。
如何合理地选择导线截面积是个非常重要的问题,其导线截面积,一般按经济电流密度来选择。
中国解放初期没有自己的标准,是按前苏联的标准选择经济电流密度。
中国在50年代中期和80年代中期,根据国民经济的发展、科技进步及认识的提高,两次颁发了经济电流密度。
使电力设计工作者有标准可依,使之更接近客观实际情况。
关键词:架空输电线路;经济电流密度;导线截面选择
导线是架空输电线路的主要元件之一,在架空输电线路的建设中占有很大的比重。
导线截面选择过大,不仅增加有色金属的消耗量,而且还显著地增加线路的建设投资。
导线截面选择过小,则运行时在线路中的电压和电能损耗加大,使电能传输受限和运行经济性变差。
架空输电线路导线截面一般按经济电流密度来选择,并根据电晕,机械强度和事故情况下的发热条件进行校验。
必要时通过技术经济比较确定。
对超高压线路,电晕往往是选择导线截面的决定因素,应进行选择导线截面的技术经济专题论证。
在进行电力系统规划时,一般考虑线路投入运行后5~10年的输送容量,根据经济电流密度选择导线截面。
在进行系统设计、系统专题论证(如电站接入系统,向大用户供
电,联网专题等)时,一般是先按输送容量,根据经济电流密度初选导线截面,然后可按照具体条件进行两个以上方案的技术经济论证比较,最后确定导线截面。
故在一定的输送容量条件下,经济电流密度是选择输电线路导线截面的基本依据。
本文主要是论述按经济电流密度初选导线截面问题,并根据中国1987年修订后颁布的经济电流密度,编制了在不同电压等级(6 kv、10 kv、35 kv、110 kv、220 kv),不同利用小时数(2 000 h ~7 500 h),不同输送容量情况下查选导线截面的简易表。
以供在电力系统规划、系统设计、系统专题论证中初选导线截面时使用。
1中国在不同时期所采用和颁布的导线经济电流密度
大家都知道,导线经济电流密度的确定是一个技术经济问题,与国家在不同国民经济发展阶段的经济政策和生产水平有着密切的关系。
所以在不同的历史时期,往往要对原定的经济电流密度作必要的修订,以便与当时的经济政策及现状相适应。
中国在选择输电线路导线截面,所采用的经济电流密度,大致可分为三个阶段:
1.1第一阶段,解放初(即1949年至1955年)
中国没有自己的经济电流密度,故在选择输电线路的导线截面时,主要是参考前苏联50年代初推荐的经济电流密度,见表1。
该经济电流密度是根据最小年运行费用法求得的,即年运行费用包括电能损耗(导线发热损耗和电晕损耗)费、折旧和维护管理费。
除维护管理费外,其它都随导线截面的大小而变化。
取使得年运行费用为最小的导线截面作为经济截面,对应的电流密度为经济电流密度。
1.2第二阶段,1956年至80年代中期
中国1956年电力工业部颁布了经济电流密度,见表2。
注:未计电晕损耗。
这是中国颁布的第一个经济电流密度。
编制该经济电流密度时,考虑到中国国情,在适当节省建设投资和有色金属消耗的情况下,仍采用最小年运行费用法,计算得出的。
该经济电流密度在中国使用了三十余年,使用时间最长,是工程上惯用的经济电流密度。
1.3第三阶段,80年代中期至今
80年代,水利电力部根据中国的技术经济政策和建设、生产运行实践经验,结合当时的实际情况,并尽可能吸收国外先进技术,对中国的经济电流密度进行了修订。
于1987年颁布了《导体和电器选择设计技术规定》(SDGJ14-86)。
在该文件中公布了修订后的经济电流密度(以曲线形式),见图1。
该次编制,计算经济电流密度是采用动态计算方法,即克服了以前用静态计算的弊端,为不考虑利息、利润、税金、投资收益为零不能返本的缺陷,而考虑了输电线路建设投资与投资回收年限内总运行费用之和的总费用(包括为补偿线路能耗的补充装机投资)、投运后获取的利润、贷款的付息、利润的税金以及货币的时间价值诸因素后,取总费用最小和投资经济效果最佳的导线截面作为经济截面,从而导出经济电流密度。
用这种动态计算观点的方法,是当前较为完善和周密的方法。
综上所述,从中国在不同发展时期所采用的导线经济电流密度来分析,可以看出:
1)建国初期中国没有本国的经济电流密度,只有参考国外的,当时主要参考前苏联的经济电流密度。
中国1956年和1987年两次颁发的经济电流密度,都是根据中国国民经济发展的不同阶段,当时的生产水平和经济政策的具体情况制订的。
随着科学技术的进步,认识水平的提高,在计算方法也在不断改进提高。
前者是用静态方法,后者是用完善、周密的动态方法,使之更加接近客观实际情况。
2)从不同阶段所采用的经济电流密度来分析,在采用同样材料的导线、同样的年最大负荷利用小时情况下,其发展趋势是经济电流密度值在不断递增。
例如,同样采用钢芯铝绞线,年最大负荷利用小时都为4 000小时(3 000~5 000小时)其经济电流密度,中国1956年为1.15 A/mm2,而1987
年为1.27 A/mm2,增加了0.12 A/mm2。
前苏联所颁布的经济电流密度。
70年代的修订值也比50年代的经济电流密度增加0.1~0.3 A/mm2(前者为欧洲部分,外高加索外贝加尔及远东地区,后者为中西伯利亚,哥萨克斯坦及中亚西亚地区)。
随着国民经济的发展,生产水平的提高,电力和有色金属供应的改善等情况的变化,在今后发展的一定阶段,还要对已颁布的导线经济电流密度进行必要的修改。
3)中国经济电流密度,不断修改、完善、周密、实用。
例如中国1956年颁布的经济电流密度表中只有裸铝、钢芯铝线,而在1987年颁布的经济电流密度曲线图中,就进一步分为:曲线1,导线为 LJ 型,10 kV及以下的电力线路;曲线2,导线为 LGJ 型,10 kV及以下的电力线路;曲线3,导线为LGJ、LGJQ 型,35~220 kV电力线路。
分得较为细致。
在1956年经济电流密度表中,年最大负荷利用小时数只分为三档:3 000 小时以下,3 000~5 000 小时和 5 000 小时以上。
而1987年的经济电流密度曲线图中,年最大负荷利用小时数由2 000 小时到7 500 小时是连续性的座标,好查对,也细致多了。
2按经济输送容量选择输电线路导线截面
根据传输容量和年最大负荷利用小时数,运用查不同电压级、不同型号导线的经济输送容量表,选择输电线路的导线截面。
在电网规划设计中,都会遇到各种电压级若干条输电线路导线截面选择问题,如果要用经济电流密度表或曲线来选每条线路的导线截面,则要将传输容量换算成电流值,然后根据不同的年最大负荷利用小时数,查出对应的经济电流密度,最后用传输的电流除以经济电流密度,才得到相应的导线截面。
比较复杂繁琐。
为了方便系统规划设计工作者,在严格按照国家颁布的经济电流密度值的基础上,简便、快速地初选
导线截面,本文特根据中国80年代中期颁布的经济电流密度曲线,编制了35~220 kV 钢芯铝绞线(LGJ、LGJQ)经济输送容量表(见表3)。
10 kV及以下钢芯铝绞线(LGJ)和铝绞线(L J)经济输送容量表(见表4)。
供参考使用。
在使用表3、表4时,请注意:
1) 按经济电流密度选择导线截面用的输送容量,应考虑线路投运后 5~10 年的发展。
在计算中必须采用稳定的经常重复的最高负荷,在系统发展还很不明确的情况下,应注意不要使导线截面定得过小。
2) 在查表前根据输送容量,输送距离,供电可靠性要求等情况,先考虑采用的输电电压级和输电
线路的回路数。
以便进行查表。
一般各级电压合理输送容量和输电距离可参考表5。
3) 表3、表4对年最大负荷利用小时数分的比较细,2 000~7 500小时,每1 000小时为一档,并增加了常遇到的5 500小时一档。
在考虑输电线路的最大负荷利用小时值时,应根据该条线路在电网中的作用而定。
3选输电线路导线截面的几点体会。