电力系统解合环操作.doc

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1、......两个110kV变电站供电的开关站10kV合环操作可行性分析厦门电业局湖里供电分局  林建新摘要:本文作者根据公司供电管辖范围内有两个110kV变电站分别馈至18个10KV开关站,其中3#、4#、6#、12#、15#等5个街变分别从两个110kV变电站馈出供电,并形成手拉手的供电运行方式,为解决来自不同110kV变电站的开关站10kV进线实现不停电倒闸操作,以提高供电可靠性。1引言以往进行来自不同110kV变电站的开关站10kV进线的倒闸操作,开关站就会造成停电,由于湖里开关站的馈出线路较多,达到56条馈线,影响较大,为提高对用户的供电可靠性,因

2、此必须对来自不同110kV变电站开关站的10kV进线实现合环操作安全可行性进行论证。2方案:华荣变及嘉园变110kV母联100开关热备用,华荣变及嘉园变10kV母联900开关热备用,当3#、4#、6#、12#、15#街变中的一个街变需进行不停电倒闸操作时,通过街变两回进线及母联900开关实现开关站的合环操作,实现不停电倒闸操作。该方案报局总工批准后执行。3方案的理论计算:3.1收集基础数据:3.1.1测量联络电力电缆阻抗参数,请检修公司对华荣变至3#街变I回进线的电缆阻抗参数进行测试,测得参数如下:电阻R1:0.11681Ω,电抗X1:0.07038Ω,具

3、体参数详见附件1。3.1.2其它联络电力电缆阻抗参数没有进行实际测试,通过厂家提供的数据及《电力工程电气设计手册》中提供的参数进行测算而得,具体参数详见附件2。3.1.3110kV变电站的阻抗参数以设备的出厂文件为准,其他上一级变电站及线路的阻抗采用地调提供的阻抗参数为准,具体参数详见附件3(阻抗接线图)。3.2制作阻抗接线图,将母联合环时的阻抗设置为0.00001Ω,具体参数详见附件3(阻抗接线图)。3.3电力系统计算分析软件的集成环境数据库的建立,根据各个季节的各种负荷情况(P、Q),与系统有关的阻抗参数(R、X、B),以及各节点的基准电压,实际电压,

4、分断点的修改码“D”进行录入建立数据库。.专业资料.......3.4电力系统计算分析软件的地理接线图的绘制并与数据库建立关联,在集成环境建立好数据库后,即可绘制地理潮流接线图,建立220KV变电站、110KV变电站及10KV开关站的各个潮流节点,并关联到数据库(dpa湖里.DAT)中。各节点的命名规则如下:例:15#街91:表示15#街变I段母线;15#街92:表示15#街变II段母线;嘉园91:表示嘉园变10kVI段母线;嘉园92:表示嘉园变10kVII段母线;安兜11:表示安兜变110kVI段母线;嘉园12:表示嘉园变110kVII段母线;安兜21:

5、表示安兜变220kVI段母线;其他母线节点以此类推。3.6对各种典型运行方式及各种负荷情况的条件下,进行潮流计算,以6#街变为例,并取今年3、4季度的中间月15日10时的数据为准进行计算;3.6.1计算一:3#、4#、12#、15#街变分段运行,两进线分别引自嘉园变及华荣变,6#街变为90A、90D经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,由于嘉园变10kV母线负荷(P=14.9MW,Q=2.3MVar)与华荣变10kV母线负荷(P=27.9MW,Q=5.4MVar)不平衡,且6#街变两段母线的负荷也存在不平衡问题,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的

6、负载为(13.0-j1.3),729A,母联穿越电流为583A,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(8.5-j2.6),499A。详见附件4。3.6.2计算二:3#、4#、12#、15#街变负荷均由嘉园变供电,使得嘉园变与华荣变的负荷相对平衡,以减少合环造成的穿越电流,但该运行方式可靠性较低,6#街变为90A、90D经900母联开关合环运行。在这种运行方式下,将3#、4#、12#、15#街变的负荷全部由嘉园变供电,进一步减小了嘉园变10kV母线负荷与华荣变10kV母线负荷不平衡,经过计算6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(8.7-j1.3),493A,

7、母联穿越电流为(6.2-j2.3)370A,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(4.3-j2.5),280A。这样基本能满足合环要求。详见附件5。3.6.3计算三:当合环的穿越电流较大或在额定临界状态时,可以根据嘉园变及华荣变的10kV母线的负荷负荷状况,通过对华荣变或嘉园变的110kV母联及10kV母联开关进行合环操作,降低母线的负荷,从而减少街变母联合环的穿越电流;经过计算,当华荣变110kV母联及10kV母联开关合环运行时,6#街变IV回进线电缆合环时的负载为(5.5-j4.1),398A,母联穿越电流为(3.2-j4.4)308A,6#街变IV回

8、进线电缆合环时的负载为(1.1-j5.3),302A。这样能满足合

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