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时间:2018-08-13
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1、农村“低电压”治理典型方法一、关于变电站、线路、配变电压三级联调技术(一)目的在“低电压”问题涉及面广、用户数量多,采取单一调压手段已无法满足电压调整需求的供电区域,充分利用系统各级电压无功设备的调压裕度,克服单一调压方式的局限性,提高农网电压调控能力,改善供电质量。(二)工作意见以居民客户端电压为依据,综合利用现代通信技术、自动控制技术、短期与超短期负荷预测等手段,实现对有载调压主变、变电站站内无功补偿设备、线路无功补偿设备及调压装置、配变低压侧及用户侧无功补偿设备等同层多项和不同层多级电压无功协调控制,有效改善供电电压质量。(三)基本条件1.变电站主变应为有载调压型
2、变压器,且具备远方控制有载分接开关功能。2.变电站站内无功补偿设备可实现远方投退。3.居民客户端电压监测点数据可通过无线公网、无线专网或电力载波等通信方式上传。4.可选配能够实现远方控制的10千伏线路、配变低压侧及用户侧自动无功补偿装置。5.可选配能够实现远方控制的10千伏线路调压器。二、关于县级电网无功优化补偿技术(一)目的由于无功电源缺乏造成较多居民客户端电压偏低的县域电网,根据县级电网无功优化计算结果,开展变电站、中低压线路、配电变压器、用户侧无功优化补偿建设,实现无功分层分区就地平衡,减少无功大量流动造成的损耗,提高客户端供电电压质量。(二)工作意见依据无功优化
3、计算分析软件或相关管理系统,根据不同电压等级电网历史、实时及预测的负荷情况,按照分层分区无功就地平衡的原则,经无功潮流优化计算,在综合考虑技术经济性的基础上,合理确定电压无功设备选型、补偿容量、补偿方式和安装位置等,开展无功优化补偿建设。在负荷波动幅度较大或相对重要的变电站,建议采用压控调容式电容器成套补偿装置,实现变电站无功潮流的优化控制。在供电半径长、负荷重、功率因数低的10千伏线路,建议采用配变低压侧集中补偿与中压线路补偿相结合的无功补偿模式,选用自动分组投切的无功补偿装置;在供电半径较长、负荷轻且较为集中的10千伏线路,建议采用10千伏线路集中补偿模式,选用自动
4、投切无功补偿装置;在供电半径较短、负荷轻的10千伏线路,建议采用配变低压侧集中无功补偿模式,实现配电台区无功就地平衡。(三)基本条件1.变电站、中低压线路、配电变压器等设备主要运行参数应实现自动监测与上传。2.应配备无功优化计算分析软件或相关管理系统,可开展县级电网无功优化计算。3.无功优化补偿管理系统应能实现与调度自动化、配电自动化、营销等管理系统的接口,综合利用相关实时运行数据。三、关于35千伏配电化建设(一)目的在负荷密度较低、用户分布范围较广、用户侧供电电压偏低的中西部偏远地区或山区,短期内负荷发展较慢,建设35千伏标准化设计变电站容量闲置较多,占地面积紧张,依
5、靠10千伏线路供电,供电半径较长,供电能力不足的情况下,开展35千伏配电化建设,缩短建设周期,降低工程造价,减少占地面积,缩短10千伏线路供电距离,提高供电能力,改善电压质量。(二)工作意见根据“小容量、密布点、短半径”的原则,在35千伏与10千伏线路交叉或邻近地方及10千伏负荷中心,开展“户外式、小型化、造价低、技术先进”的35千伏配电化建设,减少重新架设35千伏和10千伏线路工程量,节省投资,缩短工期。建议变电站采用“四框式”结构,紧凑布局;主变高压侧采用跌落式熔断器保护,简易设备配置;选用瓷横担,轻型35千伏线路;采用积木式10千伏配电装置,模块化10千伏配电装置
6、设计;选用复合导线和其他通信方式,实现无人值班。(三)基本条件1.主变容量配置不宜过大,宜在3150千伏安及以下。2.10千伏出线不宜过多,宜为2~3回。3.具备GPRS无线网络或专用通信通道实现远程通信。四、关于中低压线路调压器应用技术(一)目的在电压波动较大或压降较大的中低压线路,通过采用在线路中后段安装自动调压装置的方式,提升用户侧供电电压质量。(二)工作意见在对中低压线路电压降落和居民客户端电压情况进行详细监测和认真分析的基础上,研究确定调压器安装位置及容量。中压线路调压方式一:在充分利用原有铁芯、夹件等器部件基础上,对变压器箱体、绕组线圈、变压器油进行适当改造
7、和处理,加装有载分接开关后,将老旧35千伏变压器或10千伏配电变压器改造为线路自耦调压器,开展设备的梯度利用,提高设备综合利用率。中压线路调压方式二:购置成套线路调压器,进行柱上安装,缩短建设周期。低压线路调压方式:在供电半径长,线路后段所带用户数量不多、“低电压”问题较为严重的低压线路,在进行充分的经济技术分析后,选择合适位置安装数字式电压补偿装置,提升客户端供电电压质量。(三)基本条件1.中压线路调压方式适用于供电半径较长(大于15公里),线径较细,功率因数大于0.9,暂无线路改造计划,或改造代价过大,短期内暂无资金实施35千伏变电站
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