10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用
10千伏配电网合环操作-3页精选文档
10千伏配电网合环操作现代化配电网的发展,多数配电网采取的是双电源供电模式,若能够实现不停电进行负荷倒换,可以提高电力系统运行的可靠性。
基于此,加强对10kV配电网合环操作的研究,有着必要性作用。
对于10kV配电线路合环操作后,所造成的负荷电流转移问题,若网络条件允许,则可以将合环线路上同电压等级变电站的输电线路实现联络,接着进行合环操作,以减少对线路的影响。
1 合环操作基本原则10kV配电网开展倒负荷时,或者检修输变电线路时,为了确保电力系统与电网运行的安全性与可靠性,因此要进行合环操作。
但在实际操作的过程中,出现合环操作失误,则会造成设备损坏,甚至会引发安全事故,对此需要加强合环操作的过程研究。
合环操作是否成功,重点在于控制合环电流,若能够将其控制在合理范围内,则能够确保合环操作成功。
当合环电流超出设备输送限额时,则不可以开展合环操作。
合环电流的计算,可以利用l=(U1-U2)/Z,公式中的U1指的是合?h操作前母线的电压值;U2指的是配电网母线电压值;Z指的是合环线路的阻抗。
2 合环电流计算方法2.1 合环稳态电流计算为了确保10kV配电网合环操作时,需要控制合环电流。
合环线路上的电流,主要包括合环稳态电流与冲击电流。
合环稳态电流计算,常用以下方法:1)叠加法。
利用此方法进行稳态电流计算较为普遍,将合环后支路潮流,作为2部分来分别计算,包括合环前支路潮流以及合环点两侧的环流。
先进行合环前合环点两侧的电压差计算,接着计算环网总阻抗,再分别计算线路开环下循环电流以及负荷电流,完成计算后,将二者叠加。
2)潮流直接算法。
基于线路实际情况,结合已知条件,利用支路电流法与牛拉法等,进行合环后电流,并且要判断能够达到合环条件[1]。
2.2 冲击电流计算在以往的研究中,对于冲击电流计算,基本是以环网用戴维南定理为基础,利用电源和环网阻抗组成简单回路,接着构建微分方程,计算响应,获得冲击电流。
冲击电流和线路合环点两侧的电压差与合环时间等,有着直接的关系,对此在进行计算时,要充分的考虑以确保计算的准确性。
10kV配电网中合环倒电技术的运用分析
2 . 1 制作 系统
在公 式中I 代表 最大冲 击 电流 ; k 4 % 表冲 击系数 , 实 际计算 取1 . 7 ~1 . 8 5 。 I m
析 与 研究 。 [ 关键 词] l O k V 配 电网 合环 倒 电技术 运 用分 析 中图分 类号 : T G3 6 3 文献 标识 码 : A
文 章编号 ; 1 0 0 9 —9 1 4 X( 2 0 1 4 ) 2 5 — 0 0 3 5 ~ O 1
合环 倒 电技术 在 电网中得到 了推广与普 及 , 极 大 、 时间 长的事故性 停电发生 , 对 电网 的发展具有 重要 的意 义。 本文 分析 了合环 倒 电技术如 何提升 电力 系统 的稳 定性 , 以及 该技 术如何 进
代表 合环稳 态 电流 , Z 为合环 网 内总阻抗有 名值 。 从公 式 中可以看 出 , 合环稳
态 电流 和环 网总 阻抗 成反 比 , 和 电压 幅值差 成 正 比。 3 . 3 调整 相位 差和 电压 差
造成设 施损 坏 合环 电流增 高 保护 动作 的一个 主要原 因是 因为 合环 点有 相位 差和 电压 差 。 针对 这一 隋况 , 可 以通 过改变无 功补偿容 量 、 调整 变压器 分接 头、 改 变 网络参 数 、 负荷 调整 等方 法来 对环 流分 布进 行 控制 , 进 而 满足 合环 要 求。 在平 稳运行 的系统 中 , 参 数都是 固定 好的 , 直 接对变 压器分 接头进 行调 整就 可以很 好地 降低 合环 点两 侧的 电压 差 , 进 而降低 合环 电流 。 4 . 合 环操 作的 注意 事项
关于10kV配电网合环转电操作的探讨
关于10kV配电网合环转电操作的探讨作者:周荣生来源:《华中电力》2013年第08期摘要:在10 kV配电网中,为提高供电可靠性,配电网合环操作是电力调度中常用手段。
但由于合环开关两侧存在电压幅值、相位差等原因,可能会使合环操作中产生过大环流,导致合环失败。
本文通过对10kV配电网合环转电操作所引起的环流和冲击电流进行分析与计算,提出对10kV配电网合环转电操作的评估方法和经验分享,对配网调度人员工作具有指导意义和实用价值。
关键词:10kV配电网合环转电环流1 前言随着经济社会的发展,对供电的品质和可靠性的要求越来越高。
尤其对于部分重要城市中心,即使是造成用户短时停电,也是要尽量避免的。
城市地区10kV配电网一般采用环网设计、辐射状运行模式,在停电检修、突发事件情况下,往往需要通过配网转供电实施负荷转移。
当前10kV配电网转电操作普遍采用“先断后合”方式,操作过程中会造成部分用户短时停电,降低了供电连续性。
然而,若通过合环转电操作,就可以避免短时停电。
但是,在进行合环转电操作时,配电网中可能产生较大的环流以及冲击电流,这将直接影响到配电网的安全稳定运行。
因此对10kV配电网合环转电操作所引起的环流和冲击电流进行理论分析与计算,对配网调度员实施合环转供电操作具有重要指导作用。
2 10kV配电网合环转电操作的现状分析2.1 当前现状随着配电网规模的增大,地区配电网的合环点数目也越来越多,很多地区在进行电磁合环操作时,不进行合环电流计算,直接进行合环操作。
根据以往配网合环转电操作试验,大部分合环操作都是安全的,不会引起设备过载。
但也偶尔出现了合环失败的现象,造成合环线路过载甚至馈线开关跳闸。
2.2 当前技术原则根据10kV配电网合环转供电的相关管理规定,实施合环转电操作必须满足以下原则:(1)进行合环操作的开关两侧线路必须确保相序、相位、结线组别及频率相同。
(2)为减少合环电流,原则上要求合环点两侧电压差不大于5%,相角差不大于5度时,方可进行合环操作。
10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用
中 图分类 号 t T M7 3 2
文 献标 识码 :A
1概 述
为避 免停 电 切 换 的 损
1 0 k V 母线
1 O l 母线
1 0 k V配 电网 直接 面对 用 户 ,直 接 关 失 负 荷 , 如环 路 的 内
Q
: i 工
工 业 技 术
Ne w T e c h n o l o  ̄ i e s a n d Pr o d u
1 0 k V 配 电网络 合环 转 供 电操 作 的可行性 分析 及实 际应用
・
邬 溢 生
、
( 广州番 禺供 电局 ,广 东 广州 5 1 1 4 0 0 )
l 0 k V 母 线
Fl
阻抗 较 大 ,须 计 算 校 验继电保护不会误动 F l 作 及 有 关 环 路 设 备 不 过 载 ,允 许 变 压 器 的 结线 差 3 O 度 进行 并环 操 作 。④ 合 环 后 各 元 图2 . 两条馈 线 由 同一 变电站 的不 同母 线供 电 件 不 过 载 ,各 结 点 电 压 不 超 过 规 定 值 。⑤ 1 1 0 k V系统 1 1 0 k V系统 系 统 继 电 保 护 应 适 应 环 网的方 式 。 解 环 操 作 时 主 要 考 虑 解 环 后 引 起 的 潮 流 电 压 变化、负荷 转移 ,以 0 k V 及 自动 装 置 、 继 电 保 护 l 的改变 等 。 2 . 2 在 转供 电时 进行 1 0 k V配 电线 路 的 合 环操 F1 作 为 了 保 证 配 电 网 的 供 电连 续 性 ,在 转 供 电 过 程 中经 常 进 行 两 条 线 路 的合 环 转 供 电 操 作 。 图 3 两条 馈 线 由不 同变电站供 电 本文以 1 0 k V馈 线 F 1 前 1 与馈线F 2 的联络开关; ( 闭 段 线路 检 修 停 电 ,后 段线 路 转 由馈线 F 2 ②合上馈线 F 环 操作 ) ③ 切开变 电站 内馈 线 F l( 7 0 1 ) 供 电为 例 ,分析 1 0 k V配 电线路 合 环转 供 开 关 ; ( 解 环 操作 ) ④ 拉 开 馈线 F 1 线路 电操 作 的可 行性 。 上 的分 段开 关 。 2 . 2 . 1 两条 1 0 k V馈 线 均 由 同 一 段 现 在 分 析 一 下在 合 环 操 作 时 流 过联 1 0 k V母 线供 电 络 开 关 的环 流大 小 :设 闭环 前 F 1 负 荷 电 当两条 1 0 k V馈 线 的电源 侧均 由同一 流为 I , ,F 2负荷 电流为 I ,合环 后 F l 负 段 1 0 k V母 线 供 电时 ,那 么这 两条 馈线 在 荷 电 流 为 I ,F 2负荷 电 流 为 I ,流 过 联 联 络 点 处 基 本 上 具 备 了频 率 、相 序 、相 络 开关 的合环 电流 为 I ,若 两 条线 路 的 位 相 同 , 电 压 相 角 、 电 阻抗 相等 时 ,则有 : 压 大 小 非 常 接 近 的合 环 操 作 条 件 ,此 时 若 要 将 , =, =( , , +1 2 ) / 2 其 中一 条 馈线 F 1 的部 分 , = 一, l =( , l +I 2 ) / 2 一 , 、 线路转 由另一条馈线 F 2
10kV配电网中合环倒电技术的运用分析
2 . 2 选取合环点 在 各条线路 的主干上 安装 分段开关 ,首先在没 有负荷 位 置 的变 电站 出 口的 1 0 k V 线 路上 安装 首个 开关 ,功 能类 似于变 电站 开关 ,在合环 倒电系统 中非 常 的重要 ,而且在 处 理事故效率 方面也是非 常高效 的。合 环点开关应 尽量选
关 负责人联系。
以 ,通 常对 于 同级 电 源的 变 电站 ,主 变接 线组 别是 相 同 的, 线 路负荷差 也 比较接近 , 线 路相角差也不 大 ,然后 再 把 电压差调整到最低 即可满足合环要求 。 2 . 4 核相 为了避免 巨大的冲击 电流损 坏系统 ,合环倒 电工作 首
关键词 :1 0 k Vi  ̄  ̄ . , 电 网;合 环倒 电;技 术运 用
网中的合环倒 电技 术 的使 用展 开讨论 。
中 图分 类号 :TM7 5 5
文献标识码 :A
文章 编号 :1 0 0 9 — 2 3 7 4( 2 0 1 3)1 5 — 0 1 3 8 — 0 2
随着我 国电网环 境不断 的发展 ,越来 越多 的地 区使 用 了合 环倒 电技术 ,极大地 提高了供 电系统 的稳定性 ,杜绝 了以往 电网经 常发生 的范 围大 、时间长 的事故性停 电故障
1 0 k V配 电网中合环倒 电技术 的运用分析
黄 彪
( 四川 省机 场集 团有限公 司 ,四 川 成都 6 1 0 2 0 2)
摘 要 :高压合 环倒 电技 术指 的是先 进行 带 电合环 ,然后 在 合适 的地 方开环 运行 ,有 力地 保 障 了电网运行 的稳 定性 ,在 电网 中有 着非 常大 的应 用 空间。基 于此 ,文 章对 l O k V ̄
择 交通便利 的地方作 为安 装位置 。例 如 ,公路旁边 等 。同 时 ,分段开关 的选取要考 虑到是否可 以对负荷进行 均匀分 配 ,对一般负荷 和重要 负荷进行 区分。
10kV配电网环网供电
10kV配电网环网供电城乡电网改造工程已基本完成,通过改造,使整体电网的供电能力大大提高,降低了电能损失,提高了供电质量和可靠性,今后保证可靠供电、增加电量销售是电力企业十分关注的话题。
要想增加供电量,首先就要保证供电的可靠性及减少停电范围和时间,例如我们九三供电区的两大龙头企业--九三油脂厂、丰缘面粉厂,如果线路突然跳闸,那么是否能转由其它线路供电,以减少用户的经济损失,保证我们的供电量呢?为达到此目的,可采用环网供电方式进行供电。
1环网供电的实施原则把两条线路组成一条手拉手环网,对每条线路进行分段设置控制开关,线路的连接点设置联络开关,利用设备的延时进行停电区间的负荷转换。
当供电线路的某一区发生故障时,配电系统具备自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电能力,从而达到缩小停电范围和减少用户停电时间、提高对用户供电可靠性的目的。
(1)线路选择和设计首先应当具备互带能力。
(2)通过实施线路分段原则,缩小个别用户或线路故障带来的整体停电,通过合理的线路分段数量和设置合理分段点,使用户享有尽可能高的供电可靠性。
(3)干线的分段原则:①负荷均等原则;②线路长度均等原则;③用户数量均等原则中符合具体应用条件的原则执行。
(4)选择设备具备满足当线路故障时,能自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电功能。
(5)选择设备应当满足配电网自动化升级的要求,从而能够实现配电网设备运行工况的远方监视和监测及与系统配合完成网络重构和负荷转带等功能。
(6)负荷较重的分支线路尽量布置分段分支开关,以保证隔离分支故障,保证主干线畅通。
(7)联络开关按合理的位置布置。
2环网供电的技术特点(1)具备就地保护功能:从配网技术发展的角度看,随着电网改造逐步实现无油化、绝缘化,一年内线路故障发生的几率相对较少,由此提出了配电自动化设备与系统的配合采用了这样一种设想,即利用设备的智能化功能,就地保护将故障隔离,利用系统的集中管理功能完成负荷转移、优化等高级功能,从而大大提高了设备利用率,并从技术层面避免了10kV复杂配电网络依赖集中保护而带来的供电不可靠,顺应了当今技术发展采用就地保护的趋势。
10kV配电线路环网现状及应用分析
信息化工业科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald7随着人民生活水平的提高和技术的发展,人们的生活和工作对电能的需求和紧密性也越来越高。
尤其是在城市发展的过程中,高层建筑不断增加,符合一、二级供电标准的用户也越来越多。
提高供电质量和可靠性也成为了电网公司必须面对的一个发展问题,而通过改善配电网结构,在10 kV配电线路中采用环网供电方式,对提高供电质量和可靠性都有非常显著的作用。
1 10 kV配电线路环网现状10 kV环网供电是指同一变电所不同的母线多回路馈线(或者两回路馈线),通过相互之间的连接成为一个环路的供电方法。
配电线路采用环网供电后,可以很大程度上提高供电运行的可靠性。
同时,对单电源供电方式的缺陷也有很好地改善,更加科学地对用电负荷进行分配,提升用电客户的电压质量,缩短了供电半径。
当供电线路的某一部位出现故障时,可以及时隔离故障部位,保证供电的正常,极大地减小了因故障原因而造成的大面积停电事故,从而减小了用电客户和电网企业的停电损失,也可以较好地提高故障修复时间。
一般情况,10 kV 配电线路在供电母线上通过母联开关柜与其他10 kV线路相联,形成一个环形供电网络,通过环网开关,可由任一条线路对两台或其中任一台负荷配电变压器供电(如图1)。
2 环网供电的实施原则环网供电方式是采用双供电回路或者双侧电源,在运行的过程中,它除了一个正常的供电电源或供电回路外,还有一个备用电源或者备用供电回路,随时可以通过简单切换的控制开关,将备用电源投入供电。
10 kV 环网接线供电方式,是提高城市供电可靠性、改善城市供电质量的一种有效途径。
10 kV环网供电的实施原则是。
(1)为了减小线路故障或者个别用户故障造成大范围停电,宜采取分线路分段的原则,通过科学设置分段点和合理的分段数量,提高供电的可靠性。
分段时应注意做到:线路长度均等、负荷均等、用户数量均等。
简析10kV配电网中合环倒电技术的运用
简析10kV配电网中合环倒电技术的运用电力能源在现代社会发展中承担着极其重要的角色,它是各项经济建设活动顺利开展的基础。
随着社会各界用电需求量的加大,人们对于供电可靠性也有了更高的要求,10KV配电网作为一种直接面向用户的电网形式,加强的它的供电管理就具有重要意义。
在当前10KV配电网中,合环倒电技术是应用最多的一种技术形式,它是电网安全运行的重要保障,据此本文就对当前10KV配电网中的合环倒电技术及其应用进行了分析。
标签:10KV配电网;合环倒电技术;电力系统0 引言在当前10KV配电网运行中,合环倒电技术应用非常广泛,它的应用不仅提高了电力系统运行的稳定性,而且也在很大程度上防止了大面积停电事故的发生,从而为用户提供了更为可靠的电力服务。
基于此,将不停电转移负荷技术应用到电力系统中,提升电力系统的供电服务水平就成为了当前供电企业的重要任务。
1 合环倒电技术应用的基本条件分析所谓的合环倒电技术就是在开、关设备的作用下来将供电线路进行连接,这种连接具有一定的规律性,从而形成一个闭合回路,实现电压负荷在不停电状态下进行转移的目的。
通常情况下,形成回路的线路之间在电压等级上是一致的。
在10KV配电网中应用合环倒电技术,在具体操作上需要把握以下几个条件:第一,时刻保持合环点相位的相统一,因为在检修后或者是第一次合环之后会发生相位点变化状况,因此,就务必要在对相位点的一致性进行检查;第二,如果是电磁环网的话,在其环网内部变压器的接线组别差是零;第三,在合环之后要充分确保各个元件不会出现过载现象;第四,各个母线的电压应该要控制在合适的范围内,并且对于电压差的控制也要始终保持在9%以下;第五,整个电网的运行稳定性要合乎标准,而且不同频率之间的差异也要控制在0.1Hz内。
2 合环倒电的具体运行2.1 形成系统简图要实现对相序相位的准确核对和分析工作,就需要技术人员对线路、主变以及电源电压要素进行相应整理,同时还要绘制出系统简图。
10kV配网合环倒路的研究与应用
10 kV配网合环倒路的研究与应用张 威,蔚鑫栋,王 钰,田 圳,白天予(国网天津市电力公司东丽供电分公司,天津 300300)Research and Application of 10 kV Distribution NetworkClosed-loop Switching OperationZHANG Wei, YU Xindong, WANG Yu, TIAN Zhen, BAI Tianyu(Dongli Power Supply Company, Tianjin 300300)〔摘 要〕 采用合环倒路的方式可以避免配电网停电,提高供电可靠性。
合环操作会在联络线路中产生冲击合环电流以及稳态合环电流,其幅值过大则会引起继电保护动作或线路过载,造成大面积停电事故。
因此,对配网合环电流进行分析,确保合环操作安全,成为当下研究的热点。
以天津市东丽公司10 kV 配网为研究对象,利用潮流程序(PSD -Edit ),短路程序(PSD -SCCP )对配电网联络点合环电流值进行编程计算,并通过软件仿真和现场操作验证了计算程序的准确性,为配电网合环倒路提供了依据。
〔关键词〕 配网;合环电流;PSD 程序Abstract :The loop closing switching operation is adopted to avoid power outage of the grid distribution and enhance the reliability of power supply. The loop closing operation may produce impulsive closing current and steady-state closing current in the contact line. If the amplitude of such current is too large, the relay protection action or line overload may result, causing large blackout accident. Therefore, analysis of the closing current is carried out to ensure the safety of loop closing operation, which has become a research hot topic. The paper, taking 10 kV grid of Tianjin Dongli power supply company as the research object, uses power flow code (PSD-Edit) and short circuit code (PSD-SCCP) to calculate closing current at contact point of the distribution network, and verifies the accuracy of the calculation program by software simulation and field experiment, which serves a basis for the distribution network loop closing operation.Key words :distribution network; loop closing current; PSD code 中图分类号:TM727 文献标识码:A 文章编号:1008-6226 (2020) 11-0015-05隐患。
浅析供电企业提高10kV配网合环转供电
浅析供电企业提高10kV配网合环转供电摘要:近年来,随着城市化进程的不断推进和经济的不断发展,电力需求量急剧增加,对电力供应的要求也越来越高。
而作为电力供应的基础,配网系统的重要性日益凸显。
其中,10kV配网作为配电网的重要组成部分,承担着将高压电源输送到低压用户端的重要任务。
然而,目前我国10kV配网的供电方式主要为单环供电,存在线路故障容易造成大面积停电的弊端。
针对这一问题,供电企业提出了10kV配网合环转供电的方案,旨在提高配电系统的可靠性和供电质量。
本文旨在分析这一举措的意义与方法,以期为供电企业提高10kV配网合环转供电提供一定的参考和指导。
关键词:10kV配网;合环转供电;供电企业;优化引言:作为现代化城市的基础设施之一,电力供应的可靠性和稳定性对于人们的日常生活和工作至关重要。
在这个过程中,10kV配网合环转供电技术的应用越来越广泛,这种技术可以使电力供应更加可靠、稳定,并且具有更好的灵活性。
因此,供电企业提高10kV配网合环转供电已经成为一项非常重要的工作。
一、10kV配网合环转供电的意义和定义1、意义10kV配网作为配电网的重要组成部分,其可靠性和供电质量直接影响到电力用户的正常用电和生产。
目前,我国10kV配网的供电方式主要为单环供电,即一条线路的两端通过隔离开关隔离,互不干扰。
但是,单环供电的供电可靠性相对较低,存在线路故障容易造成大面积停电的弊端。
为此,供电企业提出了10kV配网合环转供电的方案,旨在提高配电系统的可靠性和供电质量,从而满足用户对电力供应的更高要求。
首先,双环供电能够有效降低故障停电率。
由于双环供电中存在两个独立的环路,一旦其中一个环路发生故障,另一个环路可以继续供电,避免了大面积停电的情况发生。
这对于需要保持持续稳定供电的用户来说,具有非常重要的意义。
其次,双环供电能够提高配电系统的可靠性和供电质量。
在双环供电的配电系统中,不仅可以有效降低故障停电率,还能够提高配电系统的抗干扰能力和电压稳定性,从而更好地满足用户对电力供应的需求。
10kV配电线路合环调电可行性速判方法研究
10kV配电线路合环调电可行性速判方法研究摘要:通过对配网合环系统的等值网络进行解析,确定10kV配电网合环系统的电压差、负荷容量、穿越功率和瞬态过程对系统的调节作用。
在此基础上,结合实际的电力系统运行状况,研究各因子的合理性,给出能够迅速判定合环调频可行性的因子,形成10kV配线合环调频可行性的速判算法,并给出实例,对所提算法进行检验。
关键词:10KV;配电线路合环调电;可行性速判引言电力用户的平均停电时间是电力系统运行可靠度提升的重要因素,而电力系统的检修、故障和正常停电对其影响较大。
在电网运行中,由于各种原因,如维修和事故等,不能完全排除,但是可以采用合环调电的方式,使电网的常规调节频率降低。
10kV配电网的检修、故障和隐患的治理,直接关系到电网的运行可靠程度。
1、影响因素合理性分析在10kV配电线路进行检修、故障和隐患排查时,不可避免地要把已有的客户从原来调到其他电源。
在电力系统中存在着两种方式,一种是不间断的调整方式,另一种是合环调整方式,具体的调整方式取决于配网线路中和合环过程中的潮流。
如果选择断开调节方式,将要求使用者短暂的断电,如果选择合环调节方式,将不要求使用者短暂的断电。
而合环调整必须综合考虑合环过程中的功率分配和功率波动,只有在满足了合环调整的条件后,才能进行合环调整。
但是,由于10kV配电网络采用合环方式,使其与主电网构成电磁环状网络,给电网的安全性带来很大的隐患。
本文从实际应用出发,对10kV配电网络合环调电流的可行性进行了研究,以期为10kV配电网络合环调电流的迅速运用提供理论依据,从而达到减少用户平均停电时间的目的[1]。
1.1电压因素根据220kv及以下的装置要求,一般要求同时合环,且两个装置之间的振幅相差不超过20%UN,相角相差不超过25°。
所以,10kV配电网络合环线路的电压差应该符合以下条件:根据上述条件,要符合220kV及以上设备同期合环的通用条件,两条10kV线路的首端电压差必须小于2.1kV。
合环操作在10kV配网中的应用探讨
合环操作在10kV配网中的应用探讨摘要:随着城市配电网的不断发展,大部分配电网已形成双电源供电模式,在工作中,实现配电网不停电倒换负荷是提高城区供电可靠性的必要手段。
关键词:合环操作;10kV;配网配电网一般采用闭环设计,开环运行的供电方式,10kV配电网络已形成了手拉手的环行供电网络,通过合、解环操作可减少停电时间,提高供电可靠性。
1 10kV配电网现状由于10kV配网合环操作将会引起环流,10kV配网线路改造经常发生线路相位的改变,目前在大部分地区10kV配网操作和检修都是采用停电操作的方式。
2 10kV配网合环操作的意义及目的随着城市的发展和人民生活水平的不断提高,用户对供电可靠性的要求越来越高,对停电、甚至是短时停电都十分敏感,但10kV配网对于用户接入、缺陷处理、设备定检、维护、事故处理以及上级电网检修需要等操作,经常使用先停电后倒电的方法,造成停电次数较多,时间较长,停电会严重地影响企业正常生产,也给人民生活带来诸多不便,同时,供电企业自身也因停电减少了售电量,造成经济损失,也损害了供电企业的社会形象。
如果能采取措施通过10kV线路先合环再断开相应断路器,则对减小停电范围,提高供电可靠性十分有好处。
为了尽量的减少用户的停电次数和时间,合环操作成为电力系统运行操作中必不可少的环节。
3 10kV线路合环操作应注意事项10kV配电网合环操作是通过变压器的电磁回路的连接而构成的环路,当上一级线路跳闸断开后,所有潮流均通过合环线路流过,容易超过电力系统动、热稳定极限,使系统产生电磁振荡,对电力设备造成损坏,因此需注意以下事项:(1)合环操作必须相位相同;(2)检查合环点的电压差在允许范围内;(3)合环持续的时间应尽可能短;(4)一般情况下尽量在负荷较小时进行合环操作,这样环流较小;(5)合环前应进行必要的计算,确保合环线路不过载,确定是否能进行合环操作;(6)合环后各环节中潮流的变化不应超过继电保护、电网稳定、设备容量等方面的极限;(7)合环操作前,有关保护应先投入,然后进行合环操作。
配电线路不停电合环转供电可行性分析 叶圣鹏
配电线路不停电合环转供电可行性分析叶圣鹏摘要:10kV配电网直接面对用户,直接关系到用户的安全、可靠用电。
配电网在倒负荷或线路检修时,通过合、解环操作可以减少停电时间,提高供电可靠性,但因此引起的环流,对配电网的安全运行有很大的影响。
本文对10kV配电网合环转供电操作的可行性进行分析,并通过广州番禺供电局的配网转供电调度操作实例说明其可行性。
关键词:不停电;合环;供电;分析引言随着城市的发展和人民生活水平的不断提高,用户对供电可靠性的要求越来越高,如何通过科学的手段来尽量的减少用户的停电次数和时间就成为我们迫切需要解决的问题。
因此如果能准确的计算出合环电流对调度员判断合环操作的可行性是非常有意义的。
1 配网合环点模式分类配电网合环操作从合环点追朔到上游电源可以分为五种模式:同一个110kV变电站同一条10kV母线供电的10kV线路合环、同一个220kV变电站、110kV变电站10kV不同母线供电的10kV线路合环、不同220kV变电站同一个110kV变电站不同10kV母线供电的10kV线路合环、同一220kV变电站不同110kV变电站供电的10kV线路合环、不同220kV变电站不同110kV变电站供电的10kV线路合环。
2 合环操作时产生环流的原因配网进行合环操作时合环开关的两侧电源一般处于分列运行状态,但它们的上级电源(也许是上上级电源)应该是并列的,合环操作时产生环流主要有以下两个原因:①合环开关两侧变电所10kV母线的电压差产生环流。
如果两侧变电所10kV母线对系统的短路阻抗比较接近,合环时的环流则较小。
②合环开关两侧变电所10kV母线对系统的短路阻抗不同产生环流。
合环操作时合环开关两侧变电所的10kV母线电压数值即使相同但对系统的短路阻抗差异较大时会产生很大的环流,合环的风险较大。
3 10kV配电网合环转供电操作的可行性分析3.1环网的并解列环形网络常由同一电压等级的线路组成,也有的包括变压器,由不同电压等级的线路组成。
10kV配电线路环网现状及应用分析
10kV配电线路环网现状及应用分析摘要:环网供电指的是在不同的变电所或者是在同一个变电所的不同母线的两回或者是多回馈线相互之间连接形成的一种环路进行供电的方式.10kV配电线路环网供电已经成为配电网发展的必然趋势。
文章对10kV配电线路环网线现状及应用进行了分析。
关键词:10kV配电线路;环状电网;环网供电;变电所;母线;配电网文献标识码:A中图分类号:TM727 文章编号:1009-2374(2015)29—0066—02 DOI:10。
13535/ki。
11-4406/n。
2015.29。
0331 10kV配电线路环网概述环网供电指的是在不同的变电所或者是在同一个变电所的不同母线的两回或者是多回馈线,相互之间连接形成的一种环路进行供电的方式.也就是把用于供电的变压器连接成一个双环形供电网路。
(如下图1)为了保证供电运行的可靠性,10kV配电线路一般在供电的母线上安装母联开关柜与其他10kV电路进行联络,形成环网供电。
它能够有效的解决我国城区单电源供电的缺陷,实现支干线互联供电,而且它还能够将电荷进行合理的分配,进而提高供电效率,提高供电的可靠性.与此同时,当电力线路在运行过程中出现故障的时候,还可以及时的避开故障部位,保证正常供电,这就可以避免因部分故障导致大面积停电事故的发生,不仅可以减少停电损失,避免因停电给居民带来的不便,而且也能够提高故障修复的时间。
2 10kV配电线路环网存在的问题10kV配电线路环网的应用给我们的生产生活都带来了极大的便利。
但是其在具体的应用过程中也面临着各种各样的问题。
这些问题的存在对10kV配电线路环网的应用产生着不同程度的影响,随着社会的发展,人们的生活生产对于10kV配电线路环网的要求逐渐上升,对10kV配电线路环网所存在问题的研究也在逐渐的深入。
2.1 合环存在的问题10kV配电线路环网在电力运输中的应用尽管对电力的发展起到了重要的推动作用,但是在实际的操作过程中问题是一直存在的,其中环网合环的问题便是引人关注的问题之一。
10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用
10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用摘要:随着当前我国电网建设规模的日趋扩大,也需要不断的改造当前已有的配网系统,保障供电的连续性和稳定性,同时也提高供电服务水平。
而在电网建设的过程中电站的检查力度也在不断地增加,因此为了能够减少日常停电维修中对用户的用电影响,需要通过和环转供电操作来有效地控制故障的发生,同时保障配网供电安全。
尤其是10kV配电网络将直接面对用户,更需要关注用电的安全与可靠,更需要通过和环转供电操作提升供电的可靠性。
本文基于此,将简单分析10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用。
关键词:10kV配电网络;合环转供电;继电保护装置引言:10kV配电网络有着较为广泛的应用,将会直接的关乎用户们的用电安全,所以在设计的过程中一般会采用闭环设计开环运行的固定方式。
但是这样的设计在日常停电检修的过程中却存在诸多的不便,无法保障配电网的安全运行。
所以在当前线路检修的过程中,需要引入合环转供电操作来减少停电时间,保障供电的可靠性与连续性。
1.10kV配电网络合环转供电操作的可行性随着当前配电结构的日益完善,同时配电线路的可转供电率也得到了进一步的发展及效率,实现了大幅度的提升。
即使在日常停电检修的过程中也能够减少停电所带来的负面影响,保障供电的持续可靠性。
之所以在现阶段十分重视配电网络中合环转供电的操作,主要的原因是由于在综合天津管理中有着十分重要的作用,而且也是现有的条件下最为有效的手段之一。
基于现阶段我国配电网的设计模块,导致10kV配电网络在操作的过程中,往往会采用先停电后转店的方式,但是这操作会影响到供电的连续性,影响到客户们对于平垫频率的感知。
那在市场环境的影响下,现阶段我国供电公司为了能够在激烈的市场环境竞争中保障自身的竞争力,力求为客户提供更好的服务,所以需要提高工件的可靠性。
而合环转供电就是在此目标下提出,通过这一操作能够极大程度地提高供电的可靠性,而且还能兼顾较为良好的企业与社会效益。
浅谈10kV环网供电技术研究及应用
浅谈10kV环网供电技术研究及应用【摘要】配电网采用环网结构、分段运行,是目前发展方向。
双电源环网每条线路分3段的5组重合器供电方案,供电可靠性会更高,但该方案设备间的保护配合十分困难,向故障点多次短路冲击问题,一直未能很好地解决。
文中提出解决这一问题的方法和运行经验,并总结了对单相接地故障段的选择或隔离,其方案具有较大的使用价值。
【关键词】配电网环网供电运行分析1简述随着城市建设的发展,用户对供电可靠性的要求越来越高,这就给原有配电设备的质量和配电网络的可靠性提出了更高的要求,而我国原有10 kV配电网大部分采用放射形供电,这种供电方式弊病较多,一旦某处发生故障,就会造成整条线路的大面积停电,且停电时间较长,可靠性差,为改变这种状况,最好的办法是近期采用环网接线,最终可采用网格式接线,正常时开环运行,这样的接线方式有一个以上电源向用户供电,从而大大提高了配网供电可靠性。
原能源电[1990]644号《关于加强城市中、低压配网改造的若干意见》指出:“架空配电网采用环网结构,开环运行,为缩小架空配电线路检修和事故时的停电范围,应装设分断开关,一般主干线分2~3段,装分断开关1~2台,较大的支线也应装断路开关,架空配电线路之间装设联络开关,以实现配电线路的互倒互带,提高运行的灵活性”。
原能源电[1993]228号《城市电力网规划设计导则》4.4.8:“高压配电变电所之间的中压电网应有足够的联络容量,正常时开环运行,异常时能转移负荷”。
几年来,国内在配网自动化方面做了大量的研究工作,例如在自动化设备方面,先后从日本、英、美引进了DM系列自动开关,ERS型电子控制重合器和KFE系列重合器等,以上引进的各种设备在我国配电网中应用,取得了不少运行经验,但国外自动化程度较高的产品,并不一定适应我国配电网特点,为此在制造部门和供电部门的共同努力下,陆续开发出国产自动重合器、分断开关及环网负荷开关。
目前由电力科学研究院引进英国ESR控制器研制的分布式自动重合器、FDKW型跌落式分断器;郑州凯特公司引进日本控制器研制的重合器、分断器;平顶山开关厂引进研制的美国COOPER公司KFE型重合器。
合环操作在欧冶炉10kV供电线路的应用分析
合环操作在欧冶炉 10kV 供电线路的应用分析发布时间:2021-11-26T01:15:25.565Z 来源:《中国电业》2021年18期作者:杨红松[导读] 本文阐述了欧冶炉10kV合环操作的方式以及对电网的影响杨红松新疆八一钢铁集团有限责任公司炼铁分公司摘要:本文阐述了欧冶炉10kV合环操作的方式以及对电网的影响。
合环操作所应具备的必要条件。
介绍了合环分组操作的流程,以保证环网转供电能安全、顺利完成,提高10KV供电可靠性。
关键词:配电网;合环操作;转供电1、引言由于对变电站定期的检修、线路的故障抢修等需要,都需进行大量的转供电工作。
在负荷转移时通过合环操作可以选择合适的供电路径来转移负荷。
该操作保证了对用户供电的连续性。
欧冶炉10kV合环操作可以实现不停电转电, 提高供电可靠性,它的优点我们积累了几点经验。
2、合环的优点通过10kV线路先合环再断开相应断路器,则对减小停电范围,提高供电的连续性,减少用户的停电次数和时间,合环操作成为电力系统运行操作中必不可少的环节。
3、合环操作的理论分析合环操作可以提高配电网的供电连续性,但合环操作必须具备必要的条件,同时合环操作具备一定的危险性。
具体分析如下:3.1、合环的方式分析合环可以按照接线方式进行分类,对于不同的合环方式, 具有不同的网络特点,配电网合环操作分为以下两种模式,从合环操作点来分可以分为通过母联开关和通过联络开关两种合环模式;从合环点追朔的上游电源是否并列运行可以分为两种,上游电源并列运行和分列运行两种。
综合上述两种情况,可以将合环模式总结为以下两种情况:(1)合环点上游电源分列运行的馈线合环配网合环点1属于这种情况,母线A和母线B两条母线分列运行并且来自不同的变电站,他们之间直接通过变电站或开关站母联开关或联络开关进行合环操作(2)上游电源并列运行的馈线合环配网合环点2属于这种情况,都是由同一个110KV的母线供电,在进行配网合环操作时利用变电站母联开关或联络开关进行合环操作。
10kV环网线路自动隔离故障转供电的研究与应用
10kV环网线路自动隔离故障转供电的研究与应用本文结合实际工作案例,通过对10kV馈线自动化开关的技术改造,实现了10kV环网线路的自动故障检测、定位、故障隔离以及非故障区域自动转供电,提高了供电可靠性,提高了配网自动化水平。
1 背景随着配电网架构的逐步完善,10kV线路的环网率越来越高,以佛山高明局更合供电所为例,环网率和可转供电率双双实现100%,10kV线路上的自动化开关安装率达89%。
然而,当发生10kV线路故障时,环网线路联络开关的自动化投入功能仍未开发,须人工判断环网线路的故障区域,并由抢修人员现场操作联络开关实现人工转供电,恢复非故障区域的供电。
如何充分发挥环网线路的优势,当发生10kV线路永久故障时能自动快速隔离故障区域,并通过联络开关的自动转供电恢复故障线路末端非故障区域的供电,是当前10kV环网线路进一步研究发展的方向。
更合供电所在佛山供电局系统运行部、佛山高明供电局配电部的大力支持和直接指导下,通过对环网10kV 馈线组自动化开关的技术改造,实现了试点线路故障时自动环网转供电与故障隔离的功能研究开发与改造应用。
2 动作原理分析已安装馈线自动化开关的10kV线路,基本为两分段或三分段,主干线上安装一台或两台的自动化开关,一般靠近变电站侧为断路器,末端侧为负荷开关。
在进行故障线路的自动转供电研究开发时,须主要解决以下三方面问题:如何自动判别故障区域并自动隔离、如何触发环网联络开关自动投入实现自动转供电、如何避免环网转供电倒供到对侧110kV变电站的10kV母线。
随着馈线自动化开关的广泛应用,目前已实现了单条10kV馈线自动化功能。
通过前后级开关继保动作整定值大小、动作时间的差别,可以实现开关的选择性动作,自动隔离线路上的故障区域。
因此,环网线路自动隔离故障转供电的研究重点,在于如何判断触发联络开关的自动投入。
在触发联络开关的投入研究上,有两个方向可以实施:方案一。
通过无线网络监控构成单条线路上各个开关的动作情况,从而在后台系统自动判别故障区域,并自动远程发指令到联络开关动作合闸。
10kV环网线路自动隔离故障转供电的研究与应用
10kV环网线路自动隔离故障转供电的研究与应用发布时间:2022-04-24T09:27:40.851Z 来源:《中国电业与能源》2022年第1期作者:张亮芬赵忠媛康林春王祥伟欧钰瞧[导读] 随着我国经济的不断发展,网络改革的不断加深,现有的电网技术已经不能满足实际要求张亮芬赵忠媛康林春王祥伟欧钰瞧云南电网有限责任公司昆明供电局云南昆明650000摘要:随着我国经济的不断发展,网络改革的不断加深,现有的电网技术已经不能满足实际要求,因此电力行业需要不断进步,电力技术也需要有效的创新。
10kV配电网在运行的过程中,利用先进技术可以及时发现故障位置,同时还可以有效的隔离。
为了使10kV配电网能够保持长时间的稳定性,构建适宜的配网运用系统,提升配网的智能化程度,保障供电的可靠性,满足供电需求,优化供电方式,本文结合工作实例,对城市10kV环网线路进行了研究,通过技术改造,实现其自动完成故障定位、清除、隔离和转供电,提高了供电可靠性和配电网的自动化水平。
关键词:环网线路;自动隔离故障;研究与应用随着近年来人们生活水平的提高,电力产业也进入到了高速发展的阶段,在配电网络规模逐步增大的过程中,用户开始关注用电质量和用电的可靠性问题。
想要保障供电的可靠性,需要做的是尽可能减少停电次数以及缩短停电时间。
我国停电事故的发生一般是应为电力系统出现故障,所以电力部门需要及时采取有效措施来改善配电网的水平。
当前城市大力发展10kV环网接线,可以有效维持正常的供电,也能自动处理故障,保证供电系统的稳定性和可靠性,如果发生停电,可以及时定位以及迅速隔离故障点,保证在最短时间内回复供电,降低停电造成的损失。
一、10kV环网线路自动隔离故障转供电研究背景近年来随着我国经济的高速发展,居民对于电力的需求也越来越高,同时也促进了电力事业的高速发展,配电网的规模也逐渐扩大,用户对于供电质量及可靠性也有了更高的要求,越来越不能忍受电源发生瞬间中断的情况。
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10kV配电网络合环转供电操作的可行性分析及实际应用
作者:邬溢生
来源:《中国新技术新产品》2013年第20期
摘要:10kV配电网直接面对用户,直接关系到用户的安全、可靠用电。
配电网在倒负荷或线路检修时,通过合、解环操作可以减少停电时间,提高供电可靠性,但因此引起的环流,对配电网的安全运行有很大的影响。
本文对10kV配电网合环转供电操作的可行性进行分析,并通过广州番禺供电局的配网转供电调度操作实例说明其可行性。
关键词: 10kV配电网;合环;转供电
中图分类号:TM732 文献标识码:A
1概述
10kV配电网直接面对用户,直接关系到对用户的安全、可靠供电。
配电网一般采用闭环设计、开环运行的供电方式。
在倒负荷或线路检修时,通过合、解环操作可以减少停电时间,提高供电可靠性,但因此引起的环流,对配电网的安全运行有很大的影响。
2 10kV配电网合环转供电操作的可行性分析
2.1环网的并解列
环形网络常由同一电压等级的线路组成,也有的包括变压器,由不同电压等级的线路组成。
环网的并解列也称为合环、解环操作,除应符合线路和变压器本身操作的一般要求,还具有自身的特点,其中最主要的是争取预计操作中每一步骤的潮流分布,以及如何在操作中控制又不超过各元件允许范围。
合环操作必须满足下列条件:①相位一致。
在初次合环或进行可能引起相位变化的检修之后合环操作,必须先进行相位的测定。
②调整使其电压差(绝对值)至最小,最大允许电压差为20%,特殊情况下,环网并列最大电压差不应超过30%。
③系统环状并列时,应注意并列处两侧电压向量间的角度差,对整个环网内变压器结线角度必须为零。
对潮流分布产生的功率角,其允许数值应根据环网设备容量、继电保护等限制而定。
有条件时,操作前应检查相角差和电压差并估算合环潮流。
特殊情况下,为避免停电切换的损失负荷,如环路的内阻抗较大,须计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器的结线差30度进行并环操作。
④合环后各元件不过载,各结点电压不超过规定值。
⑤系统继电保护应适应环网的方式。
解环操作时主要考虑解环后引起的潮流电压变化、负荷转移,以及自动装置、继电保护的改变等。
2.2在转供电时进行10kV配电线路的合环操作
为了保证配电网的供电连续性,在转供电过程中经常进行两条线路的合环转供电操作。
本文以10kV馈线F1前段线路检修停电,后段线路转由馈线F2供电为例,分析10kV配电线路合环转供电操作的可行性。
2.2.1两条10kV馈线均由同一段10kV母线供电
当两条10kV馈线的电源侧均由同一段10kV母线供电时,那么这两条馈线在联络点处基本上具备了频率、相序、相位相同,电压相角、电压大小非常接近的合环操作条件,此时若要将其中一条馈线F1的部分线路转由另一条馈线F2供电,如图1,则转供电操作步骤如下:①在馈线F1与馈线F2的线路联络点处进行高压对相,证实相序、相位正确;②合上馈线F1与馈线F2的联络开关;(闭环操作)③切开变电站内馈线F1(701)开关;(解环操作)④拉开馈线F1线路上的分段开关。
现在分析一下在合环操作时流过联络开关的环流大小:设闭环前F1负荷电流为I1,F2负荷电流为I2,合环后F1负荷电流为I1,F2负荷电流为I2,流过联络开关的合环电流为I环,若两条线路的阻抗相等时,则有:
根据上式可知,流过联络开关的闭环电流I环肯定小于馈线负荷电流I1或I2,因此继电保护不需要重新进行设置,也不影响系统的稳定性,可行性极高。
转供电操作第一项“进行高压对相”是为了防止两条馈线从变电站至联络点处部分线路的相序调错,因为在10kV配电网上,经常进行线路改造、迁移、检修等工作,若在两条馈线的相序、相位不符时进行闭环操作会发生短路事故。
第三项用变电站的断路器进行解环操作,可以可靠地切断开环电流。
通过上述操作,就可以将馈线F1的前段线路停电,而后段线路则可以在不停电的情况下转为由馈线F2供电。
2.2.2两条10kV馈线由同一个变电站的不同10kV母线供电
110kV变电站的10kV侧的典型结线方式为单母线分段的结线方式,两段10kV母线之间通常会装设一个母线分段开关,现以此为例,如图2,分析一下将馈线F1前段线路停电,后段线路转由同一个变电站不同10kV母线供电的馈线F2供电的转供电操作步骤:①在馈线F1与馈线F2的线路联络开关处进行高压对相,证实相序、相位正确;②合上变电站内10kV母联开关;③合上馈线F1与馈线F2的线路联络开关;④切开馈线F1(701)开关;⑤切开变电站内10kV母联开关;⑥拉开馈线F1线路上的分段开关。
第二项操作“合上变电站内10kV母联开关”的作用是:假设变电站内两台主变的110kV电源线路均属于同一个110kV电网系统,且两台主变的型号一致,可是由于两台主变的电压抽头位置可能不一致,导致变压器10kV侧存在电压差,或者两台主变所带的负荷不同,即两台主变的潮流分布不一样,则两台变压器在10kV侧进行并列操作时,并列开关会流过很大的环流,而变电站内的10kV母联开关则可以顺利流过环流。
当合上变电站内的10kV母联开关后,再合上馈线F1与馈线F2的线路联络开关,则相当于在两条10kV馈线上进行合环操作,此时线路F1与F2及其联络开关均可避免流过较大的的环流。
要注意在合上变电站内10kV母联开关之前,必须确认两台主变的110kV电源线路属于同一110kV电网系统。
2.2.3两条10kV馈线由不同的变电站供电
现在分析当两条10kV馈线由不同变电站供电时进行环网转供电操作的可行性。
首先分析当两条10kV馈线由不同变电站供电时进行合环转供电操作时流过联络开关的环流大小,如图3。
设合环转供电操作前两台主变接于同一110kV电网,两台主变的变低电流分别为IB1、IB2,两条馈线的电流分别为I1、I2,则两条母线上其余的负荷总和I母1、I母2分别为:
两条10kV母线电压分别为U1、U2,两台主变的阻抗分别为ZB1、ZB2,两台主变
110kV侧之间的阻抗为Z11,两条馈线的阻抗分别为Z1,Z2,合环转供电操作后两台主变的变低电流分别为IB1、IB2,两条馈线的电流分别为I1、I2,若两条线路上的阻抗很小时,则有:
设流过联络开关的环流为I环,I环大小应等于两条10kV母线电压差所引起的环流I环1与两台主变所带负荷不同引起的环流I环2的叠加。
即:
而:
从上式可知,当两条10kV馈线所在母线的电压相差较远或两台主变电流相差较大时在合环操作时均会引起较大的环流。
因此,若要在两条由不同变电站供电的10kV馈线上进行合环转供电操作时需要考虑的因素有:①保证两条馈线的110kV侧的电网属于同一电力系统,严禁在10kV电网的非同期并列点上进行两个不同电力系统的并列操作;②在两条馈线的联络点处的相序、相位必须相同,电压差一般不超过20%,相角差一般不超过30度,因此最好在该闭环点处安装同期装置,以便检查相角差和电压差;③要确保闭环操作后各环节的潮流变化不超过继电保护整定、系统稳定、设备容量等的限额。
3 10kV配电网合环转供电操作的实际应用
广州番禺供电局共有10kV馈线600多回,总长5000多公里,其中架空线路3000多公里、电缆2000多公里,主干线环网率70%。
现以番禺供电局的10kV配电网的几次转供电操作说明配电网合环操作的实用性。
3.1两条10kV馈线由同一个变电站的不同10kV母线供电
清河站F8东秀线:7:30时至17:30时,地铁1#箱变停电;17:30分,恢复供电。
转供电操作方案为(如图4、图5):①7:30时,接调度命令,先在沙圆新村1号电房合上与清河站F35沙园线联络的SF6负荷开关;后在东秀园2#电房切开至地铁1号箱变的SF6负荷开关;通知调度完成操作。
②17:30时,接调度命令,先在东秀园1号电房合上至地铁1号箱变SF6开关;后在沙园新村1号电房切开与清河站F35沙园线联络的SF6负荷开关;通知调度完成操作。
在这次操作过程中,没有合上变电站内10kV母联开关是因为广州番禺供电局的各变电站的主变抽头基本相同,因此合环操作不会产生越限的环流。
3.2两条10kV馈线由不同的变电站供电
如清河站F38万丰线:7:30时至17:30时,海关电房前段线路停电;17:30时,恢复供电。
结语
通过分析可知当两条10kV馈线属于同一段10kV母线供电或者两条馈线由同一变电站的不同10kV母线供电时,若要进行转供电操作,可以采用短时合环操作的方法在不停电的情况下进行转供电。
在短时的合环操作过程中,继电保护不需要重新进行设置,操作方法也较为简单,不影响系统的稳定性。
当两条10kV馈线由不同变电站供电时若进行不停电的合环转供电操作,要保证两条馈线的110kV侧的电网属于同一个电力系统,还需要考虑合环点的电压差、相角差,各环节的潮流分布等问题,随着电网调度自动化和配网自动化的发展,调度端可以通过调度自动化系统随时监测到整个电力网潮流分布的实时情况,并可以通过计算机计算出在某种运行方式下变压器10kV侧闭环时所产生的环流,符合合环转供电操作条件时可以通过配网自动化装置进行远控合环操作。
由广州番禺供电局的10kV配电网合环操作实例可知,配电网的合环转供电操作方法具有可行性,可以大大减少转供电操作对用户连续供电的影响,值得将其推广应用。
参考文献
[1]杨期余.配电网络[M].北京:中国电力出版社,1998.
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[4]广州番禺供电局2008年配电网运行分析工作总结[Z].。