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时间:2018-10-28
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1、浅析110kV变电站运行接线方式与调度运行 随着城市电网建设的快速发展,新技术不断更新,在新建的ll0kV变电站中,从ll0kV直降l0kV采用环进环出接线方式得到了广泛的应用。这类变电站下称环进环出变电站。相对于内桥接线、线路变压器组或是双母线方式的传统接线方式,环进环出的接线方式有着明显的优越性,但其运行规律也发生了很大变化。 1、环进环出变电站的优缺点 1.1环进环出变电站的优点 1)与传统ll0kV变电站相比,环进环出变电站较大的优点就是节省了电源点,使电网建设投资和征地得以减少。 2)释放了220kV变压器的110kV降压容量,缓解了35kV供电压力,提高
2、了电网的经济效益。 3)在任-110kV线路检修时,经调整运行方式,均可满足110kV变电站双电源供电,明显提高了供电可靠性。 4)减少了重复降压,在一定程度上减少了电能损耗。 5)接线比较简单,便于调度操作运行。 1.2环进环出变电站的缺点 1)在未成环运行时,当某条连接线路检修,会出现两个变电站仅依靠一条线路供电的情况,造成两变电站单电源,可靠性更低,一旦发生故障则影响更大,增加了运行风险。2)线路后备保护整定配合困难。由于地区变电站密集,线路长度偏短,电气联系紧密,造成环进环出线路的后备保护整定值配合比较困难. 2、环进环出变电站接线方式分析 2.1标准接
3、线方式(成环电系图) l10kV环进环出变电站成环时的标准接线图(如图1所示)。从图1可以看出,l10kV出变电站的标准接线方式的特点如下: 1)2座220kV变电站电源站,各出2路110kV电源间隔。 2)共计8路110kV线路,可供电给3座110kV变电站。 3)各110kV变电站每段110kV:线上各有2根线路。 4)任一l10kv线路检修,经调整运行方式,均可满足3座ll0kV变电站双电源供电。 5)成环接线,应采取开环运行方式。 6)开口点设置灵活,可根据可靠性、负荷分配或转移需要,调整运行方式。 2.2典型接线方式 110kV变电站未成环时的
4、典型接线图(如图2所示)。 从图2可以看到,ll0kV环进环出变电站的典型接线方式特点如下: 1)有2段110kV母线,2段母线间没有分段的直接电系联络。2)每段110kV母线上各有2根线路,1根为进线(环进),另l根为出线(环出)。3)每段1l0kV母线各带1台110/10/6kV变压器,其中10kV侧各带2段母线,6kV平衡绕组侧经避雷器接地运行。 3、11OkV环进环出变电站的保护配置 目前本公司范围内110kV环进环出变电站中,本文分析中涉及部分的保护仅有l10kV线路保护(110k、母线无保护)。 3.1线路电源侧保护配置 1)电源侧为超高压变电站的
5、保护配置:①纵差保护为主保护,距离第三段+零序电流第四段为后备保护,重合闸停用。该配置是电源侧为超高压变电站的llOkV线路典型配置方式。②纵差保护为主保护,距离第三段+零序电流第四段为后备保护,重合闸投用。重合闸投用的原因是,线路上有较长架空线路,发生瞬时故障的概率较大,用重合闸予以补救。③距离第三段+零序电流第四段保护,其中距离、零序电流l段为主保护,其他为后备保护。未配置纵差保护的原因:(1)上述线路投运较早,当时未要求此线路配置纵差保护;(2)由于还支接用户站,不宜采用纵差保护。2)电源侧为110kV环进环出变电站的保护配置,纵差保护为主保护,过流第二或第三段+零序电
6、流第三段为后备保护。 3.2线路负荷侧保护配置 1)配置纵差(跳闸)、电流速断(发信)、零序电流(发信)保护。此配置为线路典型保护配置。2)配置纵差(发信)、电流速断(发信)、零序电流(发信)保护。纵差保护用发信,是因为电源侧使用了重合闸。3)配置纵差(发信)保护。因电源侧使用重合闸,故纵差保护用发信方式。 4、11OkV环进环出变电站调度运行问题 4.1对纵差保护线路电源侧是否用重合闸问题 根据线路是否带较长架空线为依据,选择性地投入重合闸。这种方式的优点是有利于防范架空线路瞬时故障;而缺点是对线路电缆故障,尤其是110kV母线永久性故障不利。 4.2纵差保护缺
7、陷处理时,调度运行的问题探讨 1)目前本公司未对纵差保护管理进行规定。笔者对纵差保护缺陷 处理时的调度运行看法如下:①对变电站尚无环出时,因线路配置了对全线有灵敏度且速动时间为0.3s的距离第三段+零序电流第四段保护,故在纵差保护装置故障时,调度应先改信号,并建议线路维持运行。②对变电站有环出时,在环出段纵差保护装置故障时,调度应先改信号,并建议有条件时将线路停运,否则可能造成线路越级;环进段纵差保护装置故障时,调度应先改信号,未成环时,建议线路维持运行。如将线路停役将造成2座变电站单电源运行。2)
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