28.电网规划编制中常用的几个概念
电力规划相关名词解释

1配电网distributionnetwork从电源侧(输电网、发电设施、分布式电源等)接受电能,并通过配电设施就地或逐级分配给各类用户的电力网络。
其中,110kV~35kV电网为高压配电网,10(20、6)kV电网为中压配电网,220/380V电网为低压配电网。
2容载比capacity-loadratio容载比指某一供电区域、同一电压等级电网的公用变电设备总容量与对应的网供负荷的比值。
容载比主要用于评估某一供电区域内35kV及以上电网的容量裕度,是配电网规划的宏观指标。
3供电半径power supply radius变电站供电半径指变电站供电范围的几何中心到边界的平均值。
中低压配电网线路的供电半径指从变电站(配电变压器)二次侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。
4负荷负荷是指电力系统中,在某一时刻所承担的各类用电设备消费电功率的总和。
在负荷预测中一般进行的是年最大负荷(annual maximum load)预测,最大负荷指一年内整点负荷最大值。
电功率表示消耗电能的快慢,一个用电器功率的大小等于它在1秒内所消耗的电能。
电功率分为有功功率、无功功率和视在功率。
目前供电部门所分配的负荷指标,主要是指小时平均的有功功率指标,而不是视在功率和无功功率。
5负荷密度某区域最高电力负荷与该区域面积的比值。
其中,区域面积应扣除高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积。
6电压等级电压等级是指电力系统及电力设备的额定电压级别系列。
电力系统及设备额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。
电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离范围内,各种电力设备及电力系统本身仍能正常运行。
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。
通常将35kV及以上的电压线路称为送电线路,10kV及其以下的电压线路称为配电线路。
电网常见知识点总结

电网常见知识点总结1. 电网概念电网是由输电线路、变电站和发电厂等设施组成的系统,用于输送、分配和供应电力。
电网是现代工业社会中不可或缺的基础设施,它提供了可靠的电力供应,支撑了各种工业生产和生活运行。
2. 电网结构电网结构包括输电线路、变电站、发电厂和配电系统等。
输电线路是连接各个电站和变电站的主要通道,它通过高压输电将发电厂产生的电力送至各地。
变电站则起到了输电线路和配电系统之间的转换和分配功能,发电厂则是电网的供应源。
3. 电压等级电力系统中一般采用不同的电压等级,以适应不同的输电距离和负荷要求。
常见的电压等级有110KV、220KV、500KV等,在不同的地方可能会有所不同。
高压输电能够减小输电线损耗,提高输电效率。
4. 电网运行电网的运行主要包括电力生产、输送、分配和使用等环节。
发电厂通过燃煤、发电、核能等方式产生电力,然后经过输电线路输送至各地的变电站,再经过配电系统供应给用户。
在整个过程中,电网需要保持稳定的运行状态,以确保供电的可靠性和稳定性。
5. 非晶态合金在电网中的应用非晶态合金是一种新型的合金材料,它具有低磁导率、低损耗和高导电性等特点,非常适合用于电网的输电线路中。
采用非晶态合金的输电线路能够有效减小线路损耗,提高输电效率。
6. 电网安全电网安全是电力系统的重要参数,它关系到整个社会的电力供应和生产秩序。
电网安全包括对电网设施的安全运行和对电力系统的安全控制等方面。
一旦发生故障,会造成供电的中断,对工业生产和日常生活带来极大的影响。
7. 电网的智能化随着现代科技的发展,电网的智能化成为了一个重要的趋势。
通过引入先进的监测设备和信息技术,能够实现对电网的远程监控和自动优化控制,提高了电网的可靠性和安全性。
8. 新能源接入电网随着新能源的不断发展,太阳能、风能等清洁能源也渐渐成为了电网的一部分。
新能源的接入能够减小对传统能源的依赖,也有利于减少环境污染。
但是,新能源接入也会对电网的稳定性和安全性带来挑战,需要进一步的研究和完善。
电网规划概述-精选文档

• 高压配电网(110 kV、35kV)
• 中压配电网(10 kV) • 低压配电网(0.4 kV)
城网:
电力系统的重要组成部分; 主要负荷中心(70~80%); 城市现代化建设的重要基础设施之一;
城网规划是城市规划的重要组成部分,应与
城市的各项发展规划相互配合、同步实施,做到
与城市规划相协调,落实规划中所要确定的线路
必须采取措施限制单相接地电容电流不超过20A;
国 家 标 准 GB50070-94《 矿 山 电 力 设 计 规 范 》 2.0.10规定:矿井6~10kV电网当单相接地故障电容电流
小于等于 10A 时,宜采用电源中性点不接地方式,大于 10A时,必须采用限制措施;
我国城市配电网中性点运行方式实例
3~10kV 钢筋混凝土或金属杆塔的架空线路构成的系 统和所有 35 、 66kV 系统,当单相接地故障电流大于 10A 时应装设消弧线圈; 3~10kV电缆线路构成的的系统,当 单相接地故障电流大于30A时,又需在接地故障条件下运 行时,应采用消弧线圈接地方式。
有关规定
《煤矿安全规程》第 457条规定: 矿井高压电 网,
全电缆出线变电站的单相接地故障电流超过 30A时一般采用中性点经电阻接地;全架空线路 出线变电站的单相接地故障电流超过 10A时,一 般采用中性点经消弧线圈接地;对电缆与架空线 混合线路的单相接地故障电流超过 10A时,采用 何种接地方式一直存在两种意见:经消弧线圈接 地和采用中性点经电阻接地。
我国城市配电网中性点运行方式实例
踪消弧线圈接地。
珠海地区:市区电缆和架空线混合系统,中性点经电阻接地方式。
110kV主变压器
中性点经隔离刀闸(打开)接地
电力规划相关名词解释

1配电网distributionnetwork从电源侧(输电网、发电设施、分布式电源等)接受电能,并通过配电设施就地或逐级分配给各类用户的电力网络。
其中,110kV~35kV电网为高压配电网,10(20、6)kV电网为中压配电网,220/380V电网为低压配电网。
2容载比capacity-loadratio容载比指某一供电区域、同一电压等级电网的公用变电设备总容量与对应的网供负荷的比值。
容载比主要用于评估某一供电区域35kV及以上电网的容量裕度,是配电网规划的宏观指标。
3供电半径power supply radius变电站供电半径指变电站供电围的几何中心到边界的平均值。
中低压配电网线路的供电半径指从变电站(配电变压器)二次侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。
4负荷负荷是指电力系统中,在某一时刻所承担的各类用电设备消费电功率的总和。
在负荷预测中一般进行的是年最大负荷(annual maximum load)预测,最大负荷指一年整点负荷最大值。
电功率表示消耗电能的快慢,一个用电器功率的大小等于它在1秒所消耗的电能。
电功率分为有功功率、无功功率和视在功率。
目前供电部门所分配的负荷指标,主要是指小时平均的有功功率指标,而不是视在功率和无功功率。
5负荷密度某区域最高电力负荷与该区域面积的比值。
其中,区域面积应扣除高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积。
6电压等级电压等级是指电力系统及电力设备的额定电压级别系列。
电力系统及设备额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。
电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离围,各种电力设备及电力系统本身仍能正常运行。
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。
通常将35kV及以上的电压线路称为送电线路,10kV及其以下的电压线路称为配电线路。
电网常用概念(上网电量,落地电量,供电量,售电量,购电量,线损,网损)

电⽹常⽤概念(上⽹电量,落地电量,供电量,售电量,购电量,线损,⽹损)浅谈如何搞好农⽹线损管理?线损是电能在传输、分配、销售过程中所产⽣的有功电能损失的简称,在实际⼯作当中,通常指在某⼀时期供电量与售电量的差额.这项指标是供电企业的⼀项重要⼯作,线损⾼低也能从侧⾯反映出企业的管理⽔平,有针对性地采取合理的降损措施能有效降低线损,减少供电企业经营成果的流失.结合⽬前供电企业的配电⽹管理现状,提出降低线损的技术措施和管理措施.作者:刘松梅作者单位:江苏省盐城市滨海县供电公司,江苏,盐城,224500期刊:硅⾕Journal: SILICON VALLEY年,卷(期) : 2010, (15)分类号: TM7-----------------------------------------------------------------------------------------------什么是上⽹电量,落地电量,供电量,售电量,购电量,线损,⽹损,他们之间有什么联系??上⽹电量,落地电量这两个电量是对应发电⼚的:上⽹电量可以理解为发电⼚向电⽹输送的电量;落地电量可以理解为发电⼚送出的在电⽹公司输⼊关⼝的电量,可以理解为发电⼚净送电量,也可以称为电⽹公司的购电量;供电量,售电量,购电量三个电量是对应电⽹公司的:购电量是电⽹公司从发电⼚买⼊的电量;供电量是电⽹公司向⽤户输出的电量;售电量可以理解为⽤户所使⽤的电量;--------------------------------------------------电⼒⽹的⽹损⼀般包含线损、变压器等元件的损耗,实际管理中⽹损常简称为线损;⼀般关系:上⽹电量=落地电量(净送电量)+⽹损(电⼚到电⽹输⼊关⼝之间的损耗);购电量(电⽹从发电⼚买⼊的电量)=供电量(电⽹向⽤户输出的电量)+⽹损(输⼊关⼝到变电站输出关⼝之间的损耗);供电量=售电量+⽹损(变电站输出关⼝到⽤户输⼊关⼝之间的损耗)。
电网规划基础及应用认识

电网规划基础及应用认识电网规划基础及应用认识电网规划是指在电力系统建设及改造过程中,通过对电力需求与可用资源等进行全面分析和评估,确定电力系统的规模、布局、技术方案和建设路径等,以达到经济、安全、环保等多方面要求的工程管理过程。
电网规划是保障电网运行稳定、可靠并适应未来电力需求增长的重要保障措施。
同时,电网规划也是电力部门制定电力发展要求、规划和预测长期电力需求的工具。
电网规划的基础在了解电网规划的应用之前,需要了解电网规划的基础。
电网规划的基础包括电力资源分析、电力负荷预测、电力系统技术评估、经济性评价、环保评估等方面。
以下是对每个方面的简要分析:1.电力资源分析电力资源分析是指对电网接入的各种能源进行调查和分析,包括水能、火能、尖端负荷和储能等。
分析电力资源是制定电网规划时必须考虑的一项因素。
因此,电力资源的调查是电网规划的重要组成部分。
2.电力负荷预测电力负荷预测是指对未来电力需求的预测,是电网规划的重要依据。
电力负荷预测需要考虑消费者的增长率、产业的发展趋势等因素。
因此,电力负荷预测需要及时调查统计和分析了解市场需求的变化。
3.电力系统技术评估电力系统技术评估是指对电网构成、框架、技术设施、运行方式等进行系统的评估和分析。
确定合适的技术方案和设备,是实施电网规划的重要环节。
4.经济性评价经济性评价是指对电网建设和改造项目的成本进行评估,用于确定预算和制定电力政策。
经济性评价可以让决策者更好地了解投资的风险和收益,确保经济利益最大化。
5.环保评估环保评估是指对电网建设或改造项目所涉及的环保问题进行评估,确保建设或改造项目符合环境保护要求。
实现环境保护是电网规划的一项基本要求。
电网规划的应用电网规划的应用主要与电力供应、电费管理及社会经济建设等方面有关。
以下是对电网规划的应用进行的分析:1.电力供应电网规划的首要目标是为社会提供稳定可靠的电力供应。
通过电网规划,可以适应未来电力需求增长的变化,确保电力系统运行的可靠性、稳定性和安全性。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是指对电力系统的结构、布局、容量、设备等进行合理规划和设计,以保证电力系统安全、稳定、高效运行。
在电力系统规划设计过程中,会涉及到许多名词和概念,本文将对一些常见的电力系统规划设计名词进行简要分析。
一、电网结构电网结构是指电网中各种电力设备之间的连接方式和布置方式。
常见的电网结构包括单环结构、双环结构、辐射结构等。
在电力系统规划设计中,需要根据具体情况选择合适的电网结构,以保证系统的可靠性和安全性。
二、变电站变电站是电力系统中的重要设施,用于实现不同电压等级之间的电能转换和配送。
变电站的规划设计需要考虑到供电范围、负荷特性、设备容量等因素,以满足用电需求并保证系统的稳定运行。
三、负荷特性负荷特性是指电力系统中各种负荷设备对电能的消耗特点。
根据不同的负荷特性,需要进行合理的负荷分布和负荷平衡,以保证系统的稳定和高效运行。
四、容量配电容量配电是电力系统规划设计中的重要内容,它涉及到供电容量的合理规划和配置。
在容量配电过程中,需要考虑到负荷增长率、设备寿命、系统安全裕量等因素,以保证系统的可靠性和安全性。
五、设备选型设备选型是指根据具体的工程要求和技术标准,选择合适的电力设备。
在设备选型过程中,需要考虑到设备的性能、可靠性、成本等因素,以满足系统的要求并确保系统的长期稳定运行。
六、电网优化电网优化是指通过合理的规划设计和运行管理,不断提高电网的运行效率和经济性。
在电网优化过程中,需要考虑到系统的负荷分布、设备利用率、电能损耗等因素,以提高系统的整体性能和运行效率。
七、电网安全电网安全是电力系统规划设计中至关重要的一环。
在电网安全方面,涉及到电网的绝缘水平、运行状态监测、灾害防护等方面,需要采取一系列的安全措施,以保证电网的安全运行。
八、可再生能源随着可再生能源的不断发展和应用,电力系统规划设计中需要考虑到可再生能源的接入和利用问题。
在可再生能源方面,需要考虑到供电稳定性、新能源与传统能源的配比、电能质量等方面,以实现可再生能源的高效利用。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是指对电力系统进行规划和设计,以达到满足电力需求的目的。
在电力系统规划设计中,会涉及到一些专业名词,本文将对一些相关问题进行浅析。
1. 电力负荷:电力负荷指电力系统所需要供给的电能数量。
在电力系统规划设计中,需要根据负荷进行合理地规划和设计电力系统,以达到保障各个用电部门的电力需求。
2. 配电网:配电网是指将高压输电网输送的电能通过变电站、变配电所等设备进行降压和分配,送达终端用户的一种电力配电体系。
在电力系统规划设计中,需要根据配电网的需求,对其进行合理的布局和设备选型。
4. 小电站:小电站是指地处分散、分散化和小容量的电源设备。
在电力系统规划设计中,需要充分考虑小电站的产生,以进一步优化电力的供应。
同时,小电站还可以提供备用电力,以应对突发的电力需求。
5. 新能源:新能源是指可再生能源,如太阳能、风能、水能等。
在电力系统规划设计中,需要对新能源进行充分的评估和利用,以充分发挥其在电力系统中的作用。
6. 可靠性:可靠性是指电力系统的稳定性和可靠度。
在电力系统规划设计中,需要对电力系统的可靠性进行评估和监测,以保障电力系统的平稳和可靠的运行。
7. 能效:能效是指电力系统的能源利用效率和节能效果。
在电力系统规划设计中,需要根据能效的需求,对电力系统的设计和优化进行合理的布局和调整,以充分提高电力系统的能效水平。
综上所述,电力系统规划设计中的一些专业名词是电力工程师必须掌握的基本知识,只有有了这些基础的概念知识,才能更好地进行电力系统的规划和设计。
电网设计需要哪些知识点

电网设计需要哪些知识点电网设计需要掌握的知识点电力系统是现代社会不可或缺的基础设施之一,而电网设计则是电力系统建设中至关重要的一环。
电网设计的目标是确保电力系统的安全、可靠、高效运行,因此需要对多个知识点有深入的了解。
本文将从电网设计的角度,介绍电网设计需要掌握的主要知识点。
一、电力工程基础知识电网设计的基础是电力工程的基础知识,包括电力系统拓扑结构、电力负荷特性、电力设备参数等。
首先,需要了解电力系统中各种电力设备的作用和特性,如发电机、变电站、输电线路、配电变压器等。
同时,还需要掌握电力系统的拓扑结构,包括发电、输电、配电等环节的连接方式和关系。
此外,电力负荷特性也是电网设计的关键,需要了解负荷的类型、负荷曲线、负荷变化规律等。
二、电力系统规划与设计电网设计的第二个重要知识点是电力系统规划与设计。
电力系统规划是指对一个地区或国家的电力供需情况进行分析和预测,确定未来电力供应的总体方案。
而电力系统设计则是在电力系统规划的基础上,对具体的输变电设备进行选型、定位以及线路的布置等。
在电力系统规划与设计中,还需要考虑系统的可靠性、经济性、安全性等因素。
三、电力系统保护与自动化电力系统保护与自动化是电网设计中不可忽视的一个重要知识点。
电力系统的保护是指在电力系统发生故障或异常情况时,能够迅速切除故障或异常部分,确保电力系统的其他部分正常运行。
而电力系统的自动化则是利用先进的控制技术和设备,实现对电力系统的监测、调度和自动控制。
电力系统保护与自动化涉及到电力系统的保护原理、保护装置的选取与参数设置,以及自动化设备的应用等。
四、电力系统的经济性分析电力系统的经济性分析是电网设计的一个重要环节。
在电力系统设计中,需要考虑到电力系统的投资成本、运行成本和综合效益等因素。
经济性分析包括电力系统的成本效益分析、负荷预测与电价分析、电力系统的优化配置等。
通过经济性分析,可以评估不同方案的经济效益,并选择最佳设计方案。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是指根据电力供需情况、经济社会发展需求以及环境保护要求,合理确定电力系统的发展建设方向、规模和布局,并制定相应的技术、经济和环境保护政策和措施。
在电力系统规划设计中,涉及到许多名词和概念,下面对其中一些常见的名词进行浅析。
1. 电力负荷预测电力负荷预测是指通过对历史数据、统计分析和模型推演,预测未来一段时间内电力系统的负荷需求。
这是电力系统规划设计的基础,能够为电力系统的发展和运行提供准确的数据支持。
2. 电力供需平衡电力供需平衡是指在一定时间范围内,电力系统的发电能力能够满足电力负荷的需求,确保电力供应的可靠性和稳定性。
3. 输电网规划输电网规划是指根据电力负荷特点和发展需求,确定高压输电线路、变电设备、电缆敷设等电网建设规模和布局,以保障电力的传输和分配。
4. 电网可靠性评估电网可靠性评估是指通过对电力系统进行各种故障和事故的分析和计算,评估电力系统的可靠性,确定电网的技术措施和设备配置,提高电网的可靠性和稳定性。
5. 新能源规划新能源规划是指根据电力发展的战略目标和能源政策,确定新能源的开发和利用规模和布局,包括风能、太阳能、生物质能等。
6. 输变电工程输变电工程是指将发电厂产生的电能进行输送和变压处理,使其适应不同电压等级和负荷需求的过程。
输变电工程包括输电线路、变电站和电缆等设施。
7. 能源交互能源交互是指不同地区、不同电力系统之间,通过建立并联或互联的方式进行能源资源的交换和利用。
能源交互可以提高能源利用效率和均衡供需,减少能源浪费和环境污染。
8. 现行设计准则现行设计准则是指电力系统规划设计中所采用的技术、经济和环境保护方面的规定和标准。
根据国家的政策和要求,电力系统规划设计需要遵循相应的准则进行。
电力系统规划设计是一个复杂且综合性较强的过程,需要考虑到经济、技术、环境等多种因素。
各个名词和概念在其中扮演着重要的角色,对于电力系统的合理发展和规划至关重要。
电网规划与运行管理

电网规划与运行管理随着社会经济的快速发展和城市化的加速,电力需求不断增加,电网规划和运行管理也变得日益重要。
电力系统是现代社会的基础设施之一,是保障人们生产生活的必要条件。
因此,电网规划和运行管理的科学合理、规范有效不仅关系到能源的稳定供应,更关系到国民经济和社会的可持续发展。
一、电网规划电网规划是指在一定的时间内,依据国家能源发展战略和电力市场需求,科学规划电网建设和发展目标,并根据规划进行电网建设和调整的过程。
实施合理的电网规划,有利于优化电力资源配置、改善能源结构、提高经济效益和环境效益以及保证电力系统的安全稳定运行。
电网规划主要包括四个方面的内容:一是发电组态,即电力系统的发电方式,包括传统的火力发电、水力发电以及新能源发电;二是输电方案,即电力系统输电线路的设计规划,包括高压直流输电、特高压输电、海底输电等;三是配电方案,即电力系统的配电方案,包括架空线路、电缆等;四是电网结构形态方案,即电力系统的分布式电源配置方案和电力市场的组织架构方案等。
在电网规划过程中,需要遵循科学规划、统筹规划、综合规划的原则。
科学规划需要贯彻可持续发展的理念,利用科技进步和节能减排技术,提高能源利用效率,促进能源结构优化。
统筹规划需要充分考虑国家和社会的整体利益,保障能源安全,促进新旧动能转换和产业升级。
综合规划需要考虑多方面的因素,协调各方利益,平衡发展速度和规模,实现电网建设和电力市场发展的可持续发展。
二、电网运行管理电网运行管理是指对电力系统进行统一的协调、监控和调度,维护电网的安全稳定运行,保障电力市场的正常供应和消费,并最大限度地实现电网的经济效益。
电网运行管理分为计划管理、实时运行管理、调度运行管理和应急管理等。
计划管理是指在规划制定基础上,针对长期、中期、短期电力需求,制订发电、输配电和修缮计划等,保证电力供需平衡。
实时运行管理是指电力系统实时运行状态监测和控制,根据电力需求和供给情况,调节发电机组出力和电网负荷匹配,保障电网的可靠运行。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是指根据电能需求和供给情况,合理规划和设计电力系统的组成、结构、布局、技术参数和工程规模等,以满足电力用户需求、保障电网安全和经济运行的活动。
下面对电力系统规划设计中的一些重要名词进行浅析。
1. 电能需求:电能需求是指电力系统用户对电能供应的需求量。
电力系统规划设计需要对不同地区、不同用户和不同时间段的电能需求进行综合分析和预测,以确定电力系统的装机容量、供电能力和输电能力等。
3. 电力系统组成:电力系统由发电设备、输电和配电设备以及用户设备等组成。
发电设备包括火电、水电、风电、核电等各种类型,输电和配电设备包括变电站、输电线路和配电线路等。
4. 电力系统结构:电力系统结构是指电力系统各个组成部分之间的连接和关系。
电力系统规划设计需要确定电力系统的层次结构、接线方式和电网拓扑,以确保电力系统的可靠性、经济性和安全性。
5. 电力系统布局:电力系统布局是指电力系统设备和线路在地理空间上的分布和布置。
电力系统规划设计需要考虑地理条件、环境影响和资源利用等因素,以确定电力系统的布局方式和优化方案。
6. 技术参数:技术参数是指电力系统各个设备和线路的性能参数和工作参数。
电力系统规划设计需考虑各个设备和线路的技术特点和技术指标,以确保电力系统的可靠运行和优化性能。
7. 工程规模:工程规模是指电力系统建设和改造的规模大小。
电力系统规划设计需要综合考虑电能需求和供给情况、投资成本和环境影响等因素,以确定电力系统的工程规模和建设计划。
电力系统规划设计是一个复杂的工作,需要综合考虑多个因素,以实现电力供给的安全、可靠、经济和环保。
通过合理的规划和设计,可以提高电力系统的运行效率和使用效益,满足人们对电力的需求。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是一个复杂的工程,涉及到众多的专业知识和技术方法。
在电力系统规划设计中,有许多相关的名词,这些名词往往是我们在日常工作中经常接触到的,但是对于这些名词的含义、作用和应用我们并不是很清楚。
本文将对电力系统规划设计中的一些相关名词进行浅析,希望能够帮助读者更好地理解电力系统规划设计的相关知识。
一、电力系统规划设计的基本概念电力系统规划设计是指对电力系统进行全面规划和设计,包括电力系统的布局、接线、设备选型、技术方案等内容。
电力系统规划设计的主要目的是为了保证电力系统的可靠、安全、经济和环保运行,满足不断增长的电力需求,并为电力系统的发展提供技术支持和决策依据。
2. 电力系统规划电力系统规划是指对电力系统的未来发展进行规划和研究,包括电网规划、电力市场规划、新能源规划等内容。
电力系统规划的目的是为了使电力系统在未来的运行过程中更加可靠、高效和环保,同时能够适应新能源发展和电力市场变化的需求。
1. 输电线路输电线路是指将发电厂生成的电能输送到用户用电地点的线路,包括高压输电线路和中低压配电线路。
输电线路的设计和规划对于电力系统的安全运行和经济性具有重要意义。
2. 变电站变电站是电力系统中的重要设施,用于将高压输电线路的电能转变为用户用电需要的低压电能。
变电站的规划和设计对于电力系统的稳定运行和供电可靠性至关重要。
3. 输变电工程4. 配电网5. 新能源接入新能源接入是指在传统电力系统中接入风电、光伏等新能源发电设施的过程,包括新能源发电设施的规划、设计、建设和运行管理等内容。
新能源接入对于电力系统的结构和运行方式具有重要影响。
6. 配电自动化配电自动化是指利用现代控制技术和通信技术对配电网进行智能化管理和控制的过程,包括配电自动化系统的规划、设计和实施等内容。
配电自动化的应用对于提高电力系统的供电可靠性和经济性具有重要意义。
电力系统仿真是指利用计算机对电力系统进行模拟和仿真,分析电力系统的运行特性和故障发生的原因,以及评估电力系统的稳定性和安全性等内容。
规划名词——精选推荐

规划名词1.负荷:指的是导线、电缆和电⽓设备(变压器,断路器等)中通过的功率和电流。
2.容量:指⼀台变压器、⼀个变电站、或者⼀条线路所能承受的额定负荷。
3.容载⽐:容载⽐⼀般分电压等级计算,指某⼀供电区域、同⼀电压等级电⽹的变电设备总容量与对应的总负荷(⽹供负荷)的⽐值。
4.负载率:实际功率与额定功率的⽐值叫负载率。
5.电压合格率:在电⽹运⾏中,⼀个⽉内,监测点电压在合格范围内的时间总和与⽉电压监测总时间的百分⽐。
6.线损率:电⼒⽹络中线路损耗的电能(线路损失负荷)与向电⼒⽹络供应电能(供电负荷)的百分⽐。
7.供电可靠率:在给定时间内⽤户⽤电需求得到满⾜的时间百分⽐。
8.⾼损配变:损耗⾼的配⽹变压器。
9.主⼲线长度:电⼒系统中同电压等级的输送电⼒最⼤、电压等级最⾼或最关键的线路,承担主要电⼒传输、⽀撑与连接作⽤的线路的长度。
10.线路总长度:全部主⼲线长度与分⽀线路长度的总和。
11.导线型号:根据导线的材质、绝缘性、芯数、截⾯积等依据来命名的导线名称。
12.绝缘化率:线路中电缆和架空绝缘线占线路总长度的⽐例13.线路联络率:供电线路⽹中,两条接线如果直接有联络开关相联络可以说这两条线路之间有联络,所有有联络的线路在总线路长度中的⽐例叫做线路的联络率。
14.N—1原则:N-1原则通常是指在正常运⾏⽅式下的电⼒系统中的某⼀元件(如线路,发电机,变压器,变电站)⽆故障或因故障断开⼀路电源的情况下,电⼒系统应能保持稳定运⾏和正常供电的校验原则。
15.转供能⼒:在某⼀供电区域内,当电⽹元件或变电站发⽣停运时,电⽹转移停运元件或停运变电站负荷的能⼒,⼀般可量化为可供转移的负荷占该区域总负荷的⽐例。
16.平均分段数:⽤区域内所有线路总分段数除以线路总数,即线路平均分段数。
17.配变装接容量:指某个配变所能提供的容量。
18.线路供电半径:供电半径就是从电源点开始到其供电的最远的负荷点之间的线路的距离,指供电线路的物理长度。
电力系统规划设计名词相关问题浅析

电力系统规划设计名词相关问题浅析电力系统规划设计是指在建立或扩建电力系统时,对电力系统进行多方面的科学规划和设计,以满足负荷需求,提高电力系统的效能,保障电力系统的可靠性和安全性。
在电力系统规划设计中,涉及到很多专业知识和名词,下面就对其中一些常用名词进行浅析。
1. 电力负荷:指某一时刻或某一时段内,电力系统所需的电力总量。
电力负荷是电力系统规划设计的重要依据之一。
在规划设计中需要对负荷进行合理分析和预测,以确定电力系统的容量和配置。
2. 输电线路:输电线路是电力系统中电力传输的主要设备之一,可分为高压、中压和低压线路。
在电力系统规划设计中,需要根据负荷需求和供电半径等因素,合理设计输电线路的类型、电压等参数。
3. 变电站:变电站是电力系统中将高电压电能转化为低电压电能供应给用户的重要设备,也是电力系统的重要节点之一。
在规划设计中,需要合理安排变电站的容量、类型和布局。
4. 输电能力:输电能力是指输电线路在特定工作状态下,承载电力负荷的能力。
在规划设计中,需要通过输电线路的计算和仿真等手段,确定其合理的输电能力,以确保电力系统的可靠供电。
5. 输电损耗:输电损耗是指电力在输送过程中的功率损耗,主要表现为热能损失和电磁波辐射。
在规划设计中,需要合理设计输电线路的路径、材料和参数等,以降低输电损耗,提高电力系统的效能。
7. 储能设备:储能设备是指在电力系统中能够储存电能的设备,主要包括蓄电池、超级电容和储氢设备等。
在规划设计中,需要根据电力系统的负荷曲线和储能设备的特性,合理配置储能设备,以提高电力系统的效益和可靠性。
综上所述,电力系统规划设计涉及到的名词繁多,需要在多个专业领域中进行科学的分析和综合。
只有不断学习和掌握电力系统规划设计相关的理论和技术,才能在电力系统建设和运营中取得良好的成果。
电力规划相关名词解释

1配电网distributionnetwork从电源侧(输电网、发电设施、分布式电源等)接受电能,并通过配电设施就地或逐级分配给各类用户的电力网络。
其中,110kV~35kV电网为高压配电网,10(20、6)kV电网为中压配电网,220/380V电网为低压配电网。
2容载比capacity-loadratio容载比指某一供电区域、同一电压等级电网的公用变电设备总容量与对应的网供负荷的比值。
容载比主要用于评估某一供电区域35kV及以上电网的容量裕度,是配电网规划的宏观指标。
3供电半径power supply radius变电站供电半径指变电站供电围的几何中心到边界的平均值。
中低压配电网线路的供电半径指从变电站(配电变压器)二次侧出线到其供电的最远负荷点之间的线路长度。
4负荷负荷是指电力系统中,在某一时刻所承担的各类用电设备消费电功率的总和。
在负荷预测中一般进行的是年最大负荷(annual maximum load)预测,最大负荷指一年整点负荷最大值。
电功率表示消耗电能的快慢,一个用电器功率的大小等于它在1秒所消耗的电能。
电功率分为有功功率、无功功率和视在功率。
目前供电部门所分配的负荷指标,主要是指小时平均的有功功率指标,而不是视在功率和无功功率。
5负荷密度某区域最高电力负荷与该区域面积的比值。
其中,区域面积应扣除高山、戈壁、荒漠、水域、森林等无效供电面积。
6电压等级电压等级是指电力系统及电力设备的额定电压级别系列。
电力系统及设备额定电压是电力系统及电力设备规定的正常电压,即与电力系统及电力设备某些运行特性有关的标称电压。
电力系统各点的实际运行电压允许在一定程度上偏离其额定电压,在这一允许偏离围,各种电力设备及电力系统本身仍能正常运行。
目前我国常用的电压等级:220V、380V、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV,1000kV。
通常将35kV及以上的电压线路称为送电线路,10kV及其以下的电压线路称为配电线路。
配网规划术语和定义

3 术语和定义3.1市区urban district 城市的建成区及规划区。
一般指直辖市和地级市内以“区”建制命名的地区,包括直辖市远郊区(县改区)的区政府所在地、经济开发区和工业园区。
3.2市中心区down town 指市区内人口密集以及行政、经济、商业、交通集中的地区。
3.3城镇cities and towns 县(县级市、旗)的城区及工业、人口相对集中的乡、镇地区;或远郊区(或由县改区的)的工业、人口相对集中的乡、镇地区。
3.4农村rural 以农业产业(指自然经济和第一产业)为主的地区。
3.5配电网distribution network 从电源侧(上级电网和发电设施)接受电能,再分配给各终端用户的电力网络称为配电网。
3.6年最大负荷annual maximum load 全年各小时整点供电负荷中的最大值。
3.7网供负荷network supplied load 由电网供给的负荷。
网供负荷一般分电压等级统计,为该级电网总负荷扣减4 区域经济社会水平发展到一定阶段后,电力消费增长趋缓,总体上保持相对稳定,负荷呈现饱和状态,此时的负荷称为该区域饱和负荷。
3.9容载比capacity-load ratio某一供电区域,变电设备总容量(MVA与对应的总负荷(MW的比值。
3.10供电可靠性reliability of power supply 供电系统对用户持续供电的能力。
3.11供电安全水平security of power supply 电网在元件退出、负荷不正常波动情况下维持连续供电的能力。
3.12N-1 停运first circuit outage(1)110、66、35kV电网中一台变压器或一条线路故障或计划退岀运行。
(2)10kV线路中一个分段(包括架空线路的一个分段,电缆线路的一个环网单元或一段电缆进线本体)故障或计划退岀运行。
3.13N-1-1 停运second circuit outage110、66、35kV电网中一台变压器或一条线路计划停运情况下,同级电网中相关的另一台变压器或一条线路故障退岀运行。
电网规划基本知识

电网规划基本知识电网规划又称输电系统规划,以负荷预测和电源规划为基础。
电网规划确定在何时、何地投建何种类型的输电线路及其回路数,以达到规划周期内所需要的输电能力,在满足各项技术指标的前提下使输电系统的费用最小。
简述城市是电力系统的主要负荷中心,城市电网运作是否良好取决于城市电网的规划与建设是否科学,是否经济合理,对于固定资产额巨大的供电企业而言,城网规划工作在供电企业的生存与发展中始终起着决定性的作用。
以前,供电企业既是政府的电力管理部门,又是电力供应商。
供电企业城网规划的目标主要是提高城市电网的供电能力、供电质量与供电可靠性来满足社会对电力的需求,各级政府在政策、投资与管理上予以必要的支持,主要考虑的是社会效益。
而目前,城网规划时还要考虑企业资产的保值。
量入为出,保持企业可持续发展是现代企业财务管理的一个基本要点。
作为一个供电企业要从自己的产品——电,尤其是电价入手做好自己的财务分析工作。
在同样供电能力、不同电价条件下,必有不同的供电产值与效益。
不仅要围绕电价进行自己的财务分析,而且还要对电价的变化进行预测,进而精打细算自己的收入与支出,为电网建设定下目标,为设备的选型定下标准,为城网的规划工作定下基调。
在一个供电企业正常经营的条件下,由目前的电价水平引起的企业收益状况将是影响城网规划工作总体思路的一个重要方面;同时电价的变化趋势也会对城网规划思路产生影响。
按照市场营销学的理论,任何市场都是可细分的。
供电企业须对用户在目前的电价下,对供电能力、供电质量、供电可靠性方面的满意度进行分析,以此电价水平确定一个供电标准,了解用户高于或低于这个标准的各类需求,为今后供电市场的细分提供参考。
国外出现的定制电价是优质优价的体现,是工业化国家政府所支持的,极有可能是我国将来电价改革的一个方向。
供电企业首先要根据公司的财务状况合理安排资金进行电网规划,进行电网投资,其次根据用户对供电能力、供电质量、供电可靠性的差异及对电价的承受能力,按照定制电价的思路来确定其具体区域的规划工作。
直流潮流

字体大小:第五章电力网络规划第二节输电网规划的几个有关概念在电网规划中,无论采用优化规划方法还是采用启发式方法,都涉及到几个共同有关的问题,包括:潮流计算方法、线路输送能力分析、N—1检验原则、功率费用模型表示等,在讨论各种电网规划模型之前,我们先就上述几个概念作一下介绍。
一、直流潮流模型在电力系统稳态课程中,我们已经学习过有关高斯-塞德尔和牛顿-拉夫逊等潮流计算方法,它们所面对的是个非线性方程组求解问题。
虽然这些方法都具有一定的精度,但计算量较大,这显然不适应形成电网规划方案时多次而反复的潮流计算要求。
直流潮流模型是把非线性电力潮流问题简化为线形电路问题,从而使分析计算非常方便。
虽然它的精度不如交流潮流计算方法,但在输电系统规划中由于需要大量过负荷校验计算,且原始资料本身也并不精确,因此仍得到了广泛的应用。
在电网规划中,关键是如何把有功功率从电源处输送给负荷,即架线方案首先要保证有功潮流的输送。
至于输电线上的无功潮流相对较小,可近似认为它对有功潮流分布没有影响,基于这种分析的成立,则产生了只反映有功潮流分布的直流潮流模型。
在电力系统稳态分析中,当节点电压以极坐标形式表示时,则电力系统交流潮流方程为(i=1,2,...N-1)(5-1) 支路有功潮流表达式为(5-2) 下面对式(5-1)和式(5-2)中的各符号作一说明:式中N —系统节点数;P i—节点i 的注入有功功率;U i—节点i 电压的幅值;—表示所有与i 直接相连的节点,包括;j=it ij—支路ij 的变压器非标准变比;—支路ij 两端节点电压的相角差;G ij,B ij—节点导纳矩阵元素的实部和虚部。
其中电压的相角差为(5-3)实部和虚部的参数表示(5-4) 其中,,X ij为支路ij 的电阻和电抗当i=j 时,则有,即为导纳矩阵对角元素为非对角元素之和的负值。
根据电力系统的实际情况,将交流潮流方程依据以下条件进行简化,就可以得到直流潮流方程。
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电网规划编制中常用的几个概念
1、容载比
容载比就是某一供电区内变电设备总容量与供电区最大负荷(网供负荷)之比,它表明该地区、该站或该变压器的安装容量与最高实际运行容量的关系,反映容量备用情况,在规划设计时经常要用到这个概念。
容载比指供电区内变电容量(kVA)在满足供电可靠性基础上与对
应的负荷(kW)之比,用于反应当该区域的其他变压器因故不能投入时,该台变压器满载时能够承担的负载,表示出该区域电气系统的事故保证率,即最不利情况下,仅1台最小的变压器投入运行时能够保证的供电能力。
它是反映电网供电能力的重要技术经济指标之一,是配电网规划的重要宏观性指标;是宏观控制变电总容量和规划安排变电容量的依据。
容载比可按式(1)估算:
式中RS ——容载比(kVA/kW);
K1 ——负荷分散系数;
K2 ——平均功率因数;
K3 ——变压器安全运行率;
K4 ——储备系数
由上式可知容载比的确定要考虑负荷分散系数、平均功率因数、变压器负载率、储备系数等主要因素的影响。
K2平均功率因素:
电网规划中要求变电站中变压器一次侧的功率因素应达到0.95以上。
但在实际运行中。
由于受到分布式电源上网及负荷不稳定等因素的影响。
变电站中变压器一次侧的功率因素通常要比0.95低。
因此在此建议平均功率因素取值为0.9~0.95比较合理。
K3变压器的安全运行率:
不同变压器台数下K3的取值为公式(2)。
式中, KH为变压器短时允许过载率;N为变电站变压器的台数;Se为每台变压器的额定容量。
公式(2)中没有考虑变压器发生N一1故障时其余变压器所带负荷的不均衡度。
而实际运行中。
如果变电站中变压器分裂运行超过 3台时.若其中的1台主变发生故障。
其负荷可能会不均衡地转移到剩余的变压器上。
这就可能造成有些变压器短时负载超过其极限值(130%)。
当主变台数越多时这种情况会越明显。
因此,3台变压器时取 80%~85%为佳。
K4负荷发展储备系数:
负荷发展储备系数主要是考虑在负荷增长的情况下。
为了满足变电站的正常供电能力而需要的变电储备容量,其取值与负荷的增长率直接相关。
结合国内目前的情况分析。
对负荷增长的预测除了受市场经济的影响外。
“行政干预”的影响也不可忽视这便造成了实际
负荷与预测结果存在一定偏差因此。
在储备系数中加入修正系数是很有必要的。
综上所述。
根据负荷发展的要求。
并考虑负荷预测的误差、变电容量建设周期情况等因素。
负荷发展储备系数可以用式(3)表示:
式中,q为预测得到的变电站负荷平均增长率,P为变电容量建设周期(储备年限)。
h为负荷预测修正系数。
当变电站负荷增长率越大。
储备年限越长时。
储备系数值越大。
对应的容载比取值也越大。
因此,在实际规划中.应该以变电站为单位进行容载比的取值计算。
切实做到“具体问题具体对待”
由国家住建部和质检总局联合发布的《城市配电网规划设计规范GB50613-2010》中对容载比规定如下:
工程中一般采用式(2)估算。
容载比应分电压等级计算,对于区域较大、负荷发展水平极度不平衡、负荷特性差异较大、分区最大负荷出现在不同季节的地区,也可分区计算容载比。
由容载比的定义可知,当容载比取值增加时,在相同负荷水平下,变压器总容量将增加,使电网建设投资增加,也会使电网运行成本增加,从而使电费增加,或使电网企业经济效益降低。
因而容载比不宜取值过大。
相反,若容载比取值减小,可能使电网的适应性变差,使调度不够灵活,甚至发生卡脖子现象。
因而,容载比取值也不宜过小。
综上述,应加强和改善网络结构,使之既可满足供电可靠性要求又可降低容载比。
降低容载比的措施如:变电所增加主变台数;次级电网增加转移负荷的能力;提高功率因数;提高自动化程度;提高各变电点负荷预测精度和变电容量配置精度等。
合理的容载比与网架结构相结合,可确保故障时负荷的有序转移,保证供电可靠性,满足负荷增长需要。
2、负荷增长率
负荷的年平均增长率指所计算年度的年最大负荷或电量与前一年度最大负荷或电量的比值
式中:
Kp —负荷的年平均增长率;
KA—所计算年度的负荷或电量与上一年的负荷或电量的比值
n——两个水平年相隔年数,一般与国民经济计划相适应(5年或10年)
容载比与负荷增长率的关系《配电网规划设计技术导则Q/GDW 1738-2012》
根据规划区域的经济增长和社会发展的不同阶段,对应的配电网负荷增长速度可分为较慢、中等、较快三种情况,相应电压等级配电网的容载比如下表所示,总体宜控制在1.8~2.2范围之间。
对处于发展初期、快速发展期的地区、重点开发区或负荷较为分散的偏远地区,可适当提高容载比的取值;对于网络发展完善或规划期内负荷明确的地区,在满足用电需求和可靠性要求的前提下,可以适当降低容载比的取值。