城市轨道交通工程主变电所的资源共享探讨
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
城市轨道交通工程主变电所的资源共享探讨
摘要:结合目前城市轨道交通外部引入电源点及路径选择困难,施工难度大的问题,分析了南京地铁新线建设主变电所资源共享的可能性及方案,提出了线路共享主变电所资源的必要性,在确保供电网络安全性的前提下,实现了资源整合,集约利用,降低工程造价。
关键词:轨道交通;主变电所;资源共享
中图分类号:u239.5 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)16-0098-02
1 城市轨道交通工程的供电方式
轨道交通(地铁)是城市交通主动脉,也是重要的公用设施之一。轨道交通供电系统是保证轨道交通发挥其快捷、方便的运送旅客的重要条件。城市轨道交通工程的供电方式,根据城市电网构成的不同特点,可采用集中式、分散式、混合式等不同形式。
分散式供电,由沿线的城市电网直接向地铁的牵引变电所和降压变电所供电;集中式供电,指设置专用的变电所,由城市电网较高电压等级的电源向专用变电所供电,然后由专用变电所向地铁沿线所属牵引变电所和降压变电所供电;混合式供电为上述分散式和集中式供电的结合;即地铁沿线一区段采用分散式供电,另一区段采用集中式供电。
目前国内地铁主要采取分散式及集中式两种供电方式,其中集中式供电变电所选址主要考虑靠近负荷中心、外线电源引入方便,符
合城市电网规划等原则。
2 南京城市轨道交通工程线网规划
在新一轮南京城市轨道交通工程网线规划中,南京主城区地铁线加密,从原来的13条增加到17条,里程从原来的433公里增加到617.1公里,另外远期还有规划城际线路7条。线网密度年南京地铁远景规划达到每公里0.15公里。
3 近期南京城市供电规划
南京将形成500千伏跨江双环网为骨干网架;220千伏电网以500千伏网架为依托,逐步发展成为以局部环网为核心的分区电网结构。2020年,220千伏变电站共规划69座。其中现状27座,新建42座,规划新建220千伏电力线路总长600公里。2030年,220千伏变电站规划再建设30座,规划新建220千伏电力线路总长约110公里。
4 南京市城市轨道交通主变电所共享设置的原则
4.1 轨道交通线网供电系统110kv主变电所的选址位置,宜根据电力部门220kv主站设置、线网车站布局,牵引用电负荷平衡,牵引供电分区,车辆编组,行车密度综合进行选址的设置原则;
4.2 要综合考虑轨道交通线网110kv主变电所的供电资源共享进行选址,110kv主变电所的选址位置,宜兼顾于2条地铁线路或者3条地铁线路的供电(不宜超过3条),实现两2条以上的轨道交通线路最大限度的共享一座110kv主变电所供电的选址原则;根据轨道交通牵引用电负荷需求,110kv主变电所供电半径为,两个110kv
主变电所设置的距离以10-15km半径左右为宜,每个主变电所供电距离一般不宜超过20km,供电负荷半径为1/2-2/3站为最佳的选址原则。
4.3 轨道交通110kv主变电所需要专用的规划用地,综合考虑电缆进出线、供电线网、抢修等供电资源共享,集约、节约用地的原则。
5 南京市城市轨道交通主变电所的设置
南京地铁供电系统采用110kv/35kv集中供电方式的供电系统,考虑线路损耗和线路压降等经济因素以后,目前正常情况下两座主变电所之间供电间距一般在十几公里,且选择在轨道交通线路长度的1/4和3/4处分别设置主变电所,一般情况下还都留有一定弹性。在轨道交通线路线网中,线路的延长线或在不同线路的交叉点附近,都会出现主变电所供电范围重叠和交叉的现象。在线网基本稳定以后,根据不同线路主变电所的布点要求,结合城市电网规划的总体要求,统筹安排线网主变电所总体布局。
5.1 构建主变电所“十字”骨架的总体布局线网中的1号线、2号线贯穿城市中心的南北向和东西向主轴线,以主城中心区新街口为交点,形成十字形初步骨架,居线网中的主干线地位。目前1、2号线主变电所已经建成投入使用,1号线主变电所设在迈皋桥站、安德门站、小龙湾站附近。2号线主变电所设在所街和马群车辆段内。迈皋桥主变电所预留向1号线北延线及7号线供电的条件,安德门主变电所预留向8、10号线供电的条件,小龙湾变电所预留向
5、17号线供电的条件,马群主变电所预留向16号线供电的条件;就此实现主变电所“十字”骨架的总体布局。
5.2 配合线网加密线建设,实现主变电所“两纵两横”的基本格局 3号线是继一号线后又一条南北向骨干线路,贯穿大江南北,连接主城、江北新区和东山新市区,选择在滨江路站、南京南站附近分别建一座主变电所并预留必要的设施,滨江路主变电所将来实现向7号线供电,南京南站主变电所实现向6、12号线供电。南京地铁4号线是又一条东西客流主干道,贯穿主城、仙林新市区和江北新市区,拟于灵山站、紫金山站建设主变电所并共享10号线滨江大道主所。灵山主变电所实现向8号线供电,紫金山主变电所实现向6、9号线供电,滨江大道主变电所实现向11号线供电。
5.3 关注5号、13号线规划,完成城区主变电所总体布局地铁5号线是南京市区地铁干线之一,全长3
6.0公里,是联系南京主城与江宁东山副城的一条南北向轨道干线,选择在小天堂站附近建设一座主变电所,与8、13号线实现供电共享;13号线由乐山路起点,穿越中心城区连接起河西与城东地区,全长15.2公里,选择在管子桥站附近建设主变电所,与9号线实现供电共享。至此基本实现线网主变电所总体布局。(图1)
6 结论
从南京市线网主变电所总体布局可以看出,对南京市轨道交通线网主变电所总体布局进行深入研究,并将研究方案落实在工程建设中,优化主变电所合建方案,减少线网主变电所数量,这将极大地
减小工程建设土地征用费用以及设备投资,同时极大减少运营管理费用,并极大的促进轨道交通建设进度。
参考文献:
[1]曹海涛,郭藜蔓.深圳市轨道交通二期工程主变电所资源共享研究.
[2]南京城市轨道交通线网供电资源共享报告.南京市规划设计研究院.
[3]合肥轨道交通主变电所规划选址及线路方案研究.
[4]马凌晨,薛辉,张明锐.轨道交通供电系统主变电站的资源共享.