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10kV配電網升壓到20kV配電網過渡方案的探討

時間:2019-05-14 08:54:48下載本文作者:會員上傳
簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《10kV配電網升壓到20kV配電網過渡方案的探討》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《10kV配電網升壓到20kV配電網過渡方案的探討》。

第一篇:10kV配電網升壓到20kV配電網過渡方案的探討

10kV配電網升壓到20kV配電網過渡方案的探討

摘要 隨著城市電力負荷密度和供電范圍的增大,10kV配電網容載比越來越低。為了適應這種配電網的需要,出現了20kV配電電壓等級。對20kV等級電壓,從國內外的發展趨勢及其效益、10kV電壓等級升壓至20kV的過渡方案進行了分析探討。關鍵詞 電壓等級;推廣應用;方案 在電力網中,中壓配電網起著承上啟下的橋梁作用。中壓配電網電壓等級的選擇經歷了一個發展過程。這是隨著經濟發展而形成的自然趨勢。

目前,我國的中壓配電網電壓等級基本上為10kV及以下的電壓等級,包括3kV級、6.6kV級和10kV級,但城鎮的現代化建設和人民生活水平的提高,使得對電力需求大幅度增長。因此,增大配電網容量是目前城市電網突出的問題。對于中壓配電電壓,20kV電壓等級的出現,是為了提高中壓配電電壓,適應負荷密度增長和電網發展的需要,它取代10kV直接向0.38kV供電。1 國內外20kV配電電壓等級的發展趨勢

隨著經濟的發展,負荷的增長,為了尋求最低支出和最高經營利潤,美國早在1948年就部分采用了20.8kV~24.9kV電壓;法國和德國在20世紀60年代初開始發展20kV電壓等級;80%的歐洲國家,如意大利、奧地利、保加利亞、波蘭等,中壓配電均采用20kV~25kV;同期,前蘇聯幾乎將所有大城市的10kV改造成20kV。目前,在14個亞洲國家和地區中,已有9個采用20kV作為中壓配電電壓等級。在國內,蘇州工業園已選用20kV電壓等級的中壓配電電壓。2 發展20kV中壓配電的必要性

針對城市電網,在城市中心區域,往往是負荷密度大,10kV配電網絡容載比較低,這將嚴重影響該地區的供電可靠性,必須增加新的電源點。但是因為這些區域所處位置、站點、線路路徑和上級電源的選取都非常困難。在這樣的情況下,將10kV電壓等級升為20kV,是解決中壓配電容量不足,提高供電可靠性,滿足用戶用電需求的好方法。20kV中壓配電電壓的效益分析 3.1 提高了中壓配電網的容量 配電容量: 式中:UN為中壓配電網額定電壓;Ij為線路導線在環境條件下的持續載流量。

當20kV取代10kV中壓配電電壓,原來線路導線線徑不變,則Ij不變,即升壓后的配電容量可以提高一倍,其配電網容載比也可提高一倍。3.2 降低了線路上的電壓損失 電壓損失百分數(%)為: 式中:R、X為配電線路的參數;P、Q為配電線路的有功、無功功率。20kV與10kV電壓損失比為: 在負荷不變的情況下即電壓損失是10kV的25%;在負荷升高1倍時電壓損失是10kV的50%。

3.3 增大了中壓配電網的供電半徑

當電壓由10kV升至20kV,在一定的情況下,供電半徑可增加1倍。3.4 降低線損 功率損耗為: 則,說明在負荷不變的情況下,電壓由10kV升壓至20kV,功率損耗降低至原來的25%,即降低了75%。

4配電網升壓的過渡方案

為推廣應用20kV電壓等級時,針對在具體規劃和實施電網建設與改造、滿足新客戶接入等方面還存在的問題,提出以下過渡方案。

1)對于現狀電網具有一定規模,但供電能力和設備狀況難以滿足電力需求進一步發展的區域,新申請接入20kV中壓配電系統的用戶,用電時間與變電站(20kV電源)建設周期存在矛盾時,用戶先采用過渡電源供電。電網及電源進線采用20kV設計(降壓成10kV運行),配電變壓器選用20/10/0.4雙抽頭式。

2)20kV初始發展階段,為滿足用戶供電可靠性,新建變電站(20kV電源)一期盡量新上2臺或以上主變壓器,以滿足部分用戶雙電源要求。考慮到20kV的網架初期比較薄弱,建議對配網設備完善遠方遙控操作功能,縮短負荷轉移和故障處理時間,以利提高供電可靠性。3)對某一片區域的中壓配電網絡進行改造時,以變電站為中心,對變電站的10kV出線進行梳理,逐條對線路及其所帶配電變壓器進行升壓改造。在升壓改造期間,暫不具備條件改造的配電變壓器(主要是用戶配電變壓器)前加裝20/10kV聯絡變壓器。新申請增容的10kV老用戶,對其接入系統的電壓等級需做認真研究,如采用20kV電壓等級接入,需對用戶做解釋、說服工作。

4)分多期開發建設的項目,其前期已采用10kV電壓等級供電的,如后期接入系統的電壓等級為20kV,需認真研究與前期配電網的銜接。已有老客戶增容和分多期建設的項目,優先推薦采用20kV電壓等級供電,確實不滿足20kV供電條件的,可維持10kV接入,電源進線采用20kV設計(降壓成10kV運行),配電變壓器選用20/10/0.4雙抽頭式,便于日后接入20kV配電系統。

5)曾經因變電站建設滯后而已采用過渡電源方案供電的項目,在變電站(20kV電源)建成后,項目內部配電設備需進行升壓改造才能轉至新建變電站供電,需對用戶進行解釋,并利用電價政策引導新用戶接入20kV系統,從而推進20kV電壓等級的推廣。6)對于新建成的變電站(20kV電源),為了不造成區域內混合供電,將變電所2km范圍內原10kV線路升壓改造為20kV線路,雙回架設,從新建變電站出線20kV一回與升壓改造后的線路其中一回搭接,使該雙回線路一回以20kV運行,另一回降壓為10kV運行,在線路的首端或中部加裝20/10kV聯絡變壓器一臺,10kV線路電源點從20kV線路的首端或中部加裝的20/10kV聯絡變壓器引入,并在10kV線路末端可加裝柱上真空斷路器,便于和現有的10kV線路進行聯絡。新申請用戶直接接入20kV中壓配電系統,將后續配電網改造建設的配變全部升壓為20kV,經過逐步的改造,最終將10kV線路升壓為20kV供電,可從變電所新出線一回,最終形成雙回線路供電。5 結論

20kV電壓能夠滿足配電網發展的需求。在提高中壓配電網的容量,降低線路上的電壓損失,增大中壓配電網的供電半徑,降低線損等方面都比10kV等級具有很大的優勢。因此,20kV推廣應用要根據具體情況以及不同的范圍因地制宜地制訂實施規劃和方案。參考文獻

[1]姜寧.南京電網推廣應用20kV電壓等級的探索.[2]錢宜均.對城市中壓配電電壓選用20kV等級的探討.[3]蔡運清.北美的配電自動化[J].中國電力,1998(8).[4]李光琦.電力系統穩態分析[M].北京:中國電力出版社,1998.nbsp;

第二篇:110(66)KV線路停電施工方案

66KVxxx線鐵塔組塔換線工程

停電施工方案

Xxxx年

批準

審核

編寫

一、現場施工作業負責人:xx 現場作業安全員:xx 現場作業人員:xxxxxxxx等 停送電聯系人:xxx

二、前期準備工作

在停電前xx天將塔材、金具和工器具運到現場。將跨越10KV城郊線跨越架搭設完畢,并將66KVxx線5#鐵塔底段組裝完畢。鐵塔防腐將安全距離以下施工完成。

三、xx線停電時間xx天,xx線停電時間xx天(每天早6時至晚18時,拆除地線,恢復送電)。

四、工作任務

對66KVxx線組立5#鐵塔,并更換66KVxx線1#--6#鐵塔導線。66KVxx線1#--4#鐵塔剩余部分防腐完成。

五、施工方案

1.第一次66KVxx線停電(停電時間在xx天),在1#的大號側和6#的小號側各掛一組接地線,驗電后確無電壓,然后同時操作進行鐵塔組立和放線工作。

(1)先將電廠構架至1#導線架設完畢,在3#鐵塔打3條拉線,再進行1#至3#的導線展放,并將導線錨在3#鐵塔底部。

(2)將xx變電所構架至6#導線架設完畢,然后進行新5#至6#導線架設,組立新5#鐵塔,并拆除舊5#鐵塔,然后進行3#至新5#導線展放,并將導線錨在3#鐵塔底部。

2.第二次66KVxx線停電(停電后第xx天,停電時間xx天),在1#的大號側和6#的小號側各掛一組接地線,驗電后確無電壓,然后進行第一天2#至3#撤舊和緊線工作和3#至5#放線工作。第二天3#至5#撤舊和緊線工作及接引流和4#直線塔附件安裝工作,完成后拆除拉線及各處接地線,確無接地后,通知調度恢復送電。3.鐵塔防腐(1)停電時間xx天(2)鐵塔防腐工序

動力工具除銹或手工砂紙打磨除銹→質量檢查→冷鍍鋅底漆二遍→質量檢查→冷鍍鋅面漆二遍→質量檢查→精細完工

六、技術措施

所有分部工程應遵守《架空送電線路檢修工藝規程》及《110—500KV架空送電線路驗收規范》 1.鐵塔的組立

(1)鐵塔各構件的組裝應牢固,交叉處有空隙者應裝設相應厚度的墊圈或墊板。

(2)當采用螺栓連接構件時,螺桿應與構件面垂直,螺栓頭平面與構件間不應有空隙。螺母擰緊后螺桿露出螺母的長度,單螺母不應小于兩人螺距,對雙螺帽可與螺桿相平。必須加墊者,每端不宜超過兩個墊片。

(3)螺栓穿向和緊固的規定:

1)當采用螺栓連接構件時,螺桿應與構件面垂直,螺栓頭平面與構件間不應有空隙。

2)螺母擰緊后螺桿露出螺母的長度,單螺母不應小于兩個螺距,對雙螺帽可與螺桿相平。必須加墊者,每端不宜超過兩個墊片。(4)鐵塔組立完畢后,將北江線4#塔和6#塔分別連接。2.鐵塔防腐(1)鐵塔除銹

用鋼絲刷、鋼鏟刀、紗布、砂輪和電動工具打磨鋼結構及設備表面,除去鐵銹,氧化皮、污物、電焊熔渣、焊疤、焊瘤和飛濺,最后用毛刷或壓縮空氣清除表面的塵土和污物;除銹等級達到St3級。(2)油漆涂刷 1)刷涂法操作

油漆刷的選擇:刷涂底漆、調合漆和磁漆時,應選用扁形和歪脖形彈性大的硬毛刷;刷涂油性清漆時,應選用刷毛較薄、彈性較好的豬鬃或羊毛等混合制作的板刷和圓刷;涂刷樹脂漆時,應選用彈性好,刷毛前端柔軟的軟毛板刷或歪脖形刷。

使用油漆刷子,應采用直握方法,用腕力進行操作;

涂刷時,應蘸少量涂料,刷毛浸入油漆的部分應為毛長的1/3~1/2:

對干燥較慢的涂料,應按涂敷、抹平和修飾三道工序進行;

對于干燥較快的涂料,應從被涂物一邊按一定的順序快速連續地刷平和修飾,不宜反復涂刷;

涂刷順序,一般應按自上而下、從左向右、先里后外、先斜后直、先難后易的原則,使漆膜均勻、致密、光滑和平整:

刷涂的走向,刷涂垂直平面時,最后一道應由上向下進行;刷涂水平表面時,最后一道應按光線照射的方向進行;

刷涂完畢后,應將油漆刷妥善保管,若長期不使用,須用溶劑清洗干凈,晾干后用塑料薄膜包好,存放在干燥的地方,以便再用。2)滾涂法操作

涂料應倒入裝有滾涂板的容器內,將滾子的一半浸入涂料,然后提起在滾涂板上來回滾涂幾次,使棍子全部均勻浸透涂料,并把多余的涂料滾壓掉;

把滾子按w形輕輕滾動,將涂料大致的涂布于被涂物上,然后滾子上下密集滾動,將涂料均勻地分布開,最后使滾子按一定的方向滾平表面并修飾;

滾動時,初始用力要輕,以防流淌,隨后逐漸用力,使涂層均勻;

滾子用后,應盡量擠壓掉殘存的油漆涂料,或使用涂料的稀釋劑清洗干凈,晾干后保存好,以備后用。

施工溫度控制在15℃以上,夏季控制在38℃以下施工為宜。禁止雨、雪、霧、霜或風沙天施工,濕度不應大于85%,基體表面溫度應高于10℃以上,并無凝結水的情況下,方能進行施工。

涂裝間隔時間,應在上一道涂層實干后,才能涂刷下一道涂料,在此期間要嚴格控制復涂間隔時間,以保證涂敷質量。

所有涂層不得漏涂,涂層表面應光滑平整,顏色一致,無針孔、氣泡、流掛、剝落、粉化和破損等缺陷,無明顯的刷痕,紋路及陰影條紋。每道厚度及總干膜厚度應完全滿足該涂料的技術指標及甲方的要求。

七、安全措施

本工程在全部施工過程中應嚴格執行《電力建設安全工作規程》(架空線路部分)和《電業安全工作規程》(電力線路部分)中的有關規定。

(一)安全組織措施

本工程的安全組織措施采用第一種工作票制度和電力線路任務單。

(二)安全技術措施

1、通過xxx調度對66KVxx線和北水線申請停電。

2、在停電的66KVxx線和xx線裝接地線前,先驗電,驗明該線路確無電壓。驗電使用相應電壓等級、合格的接觸式驗電器。

3、線路驗明確無電壓后,在xx線x#大號側、1#小號側、xx線T接點各裝設接地線二組。

4、危險點:在xx線6#大號側、1#小號側、xx線T接點設專人做監護人。工作現場設專人監護。

5、進入現場的工作人員必須戴好安全帽。

(三)其他措施 1.鐵塔組立

(1)組塔工作由現場施工作業負責人王海指揮并統一信號、明確分工。

(2)吊車停放位置正確,駕駛員經驗豐富。

(3)其它工作人員在工作中要精力集中,按照指揮人員的要求進行操作。

(4)在起吊鐵塔就位時,牽引或回松速度要緩慢,工作人員必須等塔材吊穩或停止牽引后方可伸手操作,螺絲孔找正必須用尖搬子,在連接塔腳時,操作人員要找好安全操作位置,然后進行操作安裝。(5)調整螺孔時,應使用尖搬子,不得將手指插入螺孔以免剪傷。(6)鐵塔在起吊過程中,吊件下方嚴禁有人行走或逗留。2.放、緊線工作。

(1)放、緊線工作由現場施工作業負責人賀長江統一指揮,并保持對講機暢通。

(2)放、緊線前,對牽引機械、牽引繩索、工具、滑車、手搬葫蘆、地錨等進行嚴格檢查,并在緊線過程中隨時檢查。(3)放、緊線時,任何人員不得站在導、地線的下方或跨在導、地線的上方,并不得站在導、地線的內角側。3.防止高空墜落的安全措施

(1)上塔前要檢查安全帶、腰繩是否完好,上塔時要逐步檢查腳釘是否牢固。

(2)桿塔上作業和轉位時,不得失去安全帶的保護,下線工作前要綁好腰繩后下線,嚴禁先下線后綁腰繩。

(3)進入橫擔前和下線前要認真檢查各部螺絲和金具、銷針是否連接齊全、完好、牢固。

(4)塔下監護人員要認真履行監護職責。4.晚間采取過渡措施,恢復線路送電

晚間送電前,在新組立鐵塔上,掛臨時直線絕緣子及金具固定導線,確保導線的安全距離,使線路可以達到送電條件。

xxxxxxxxxxxxx水利水電工程有限公司

xxxx年xx月xx日

第三篇:配電網智能監控管理系統技術方案

目錄

一、項目背景................................................................................................................3 1.1、項目背景.......................................................................................................3

二、選題理由................................................................................................................4 2.1、問題提出.......................................................................................................4 2.2、確定課題項目...............................................................................................4

三、設定目標及可行性分析........................................................................................4 3.1目標設定..........................................................................................................4 3.1.1 數據采集規范化,科學化..................................................................5 3.1.2實現遠程控制,自動報警...................................................................5 3.1.3實現手動或者自動調整負荷平衡。...................................................5 3.1.4 溫度數據采集......................................................................................5 3.1.5 實現數據和資源共享..........................................................................6 3.1.6降低勞動強度,提高工作效率...........................................................6 3.1.7提示用戶服務質量和供電可靠性.......................................................6 3.2目標實現可行性分析......................................................................................6 3.2.1配電監控終端.......................................................................................6 3.2.2綜合剩余電流斷路器...........................................................................7 3.2.3遙控相位自動切換開關.......................................................................7 3.2.4系統軟件...............................................................................................7

四、提出方案................................................................................................................7 4.1方案的提出......................................................................................................7 4.1.1配電網智能監控管理系統...................................................................7 4.2方案的選擇......................................................................................................8 4.2.1 方案......................................................................................................8 4.2.2最佳方案的確定...................................................................................8

五、詳細技術方案........................................................................................................8 5.1功能特點................................................................................................11 5.2硬件配置:............................................................................................11

5.3軟件平臺:............................................................................................13 5.4軟件模塊功能........................................................................................14 5.5詳細解決方案........................................................................................16 5.6軟件配置................................................................................................17

六、效益分析..............................................................................................................24 6.1經濟效益........................................................................錯誤!未定義書簽。

6.1.1降低臺區低壓線損率的經濟效益.....................錯誤!未定義書簽。6.1.2設備管理的經濟效益.........................................錯誤!未定義書簽。6.2管理效益........................................................................錯誤!未定義書簽。6.3社會效益........................................................................錯誤!未定義書簽。

七、總結......................................................................................................................24

低電壓二級聯調綜合解決方案

----智能配電網監控管理系統一、項目背景

1.1、項目背景

隨著農村“三相不平衡負荷”治理以及“低電壓”綜合治理工作的開展,各縣公司積累了大量的農村臺區的綜合普查和治理數據,這些數據目前只是手工進行收集和人工匯總,顯出了以下問題:

1、數據量大,比如農村低電壓用戶的普查數據每縣的數據就在2萬多條以上,還有大量的匯總數據和報表。

2、明明知道某個臺區的數據不平衡,有時候只能進行人工的去調整負荷,但是人工調整負荷就面臨改線換線等一些列問題,操作起來十分困難。

3、臺區監控不到位,不能及時監測到臺區的運行情況,比如臺區漏電流情況,臺區油溫,接線柱溫度,以及不能實現臺區運行自動化等。

4、臺區現行的開關耗能較大,希望能尋找一款無耗能的綜合斷路器替代。

5、數據只是以紙質或者電力文檔的模式存在,不方便歸集和處理

6、大量原始數據和基礎數據分散在個基層單位,只是簡單的堆積,要查詢起來很難,更不用說進行統計和分析了。

7、數據統計和處理速度太慢,這樣就造成數據上報不及時,甚至容易出現統計數據遺漏和出錯的發生。

8、人工處理工作量大,最為關鍵重要的基礎數據無法分析和共享。

9、不方便上級單位監管基層工作。

二、選題理由

2.1、問題提出

一些地方配電網線路末端電壓較低(達160V左右)的問題相當突出,嚴重影響了國家“家電下鄉”政策的實施,為此國家總理溫家寶有過專門的指示,國網公司也因此于2010年12月16日在安徽屯溪召開了全國電力系統低電壓綜合治理會議,將配電網低電壓綜合治理問題正式納入各地電力部門的一項重要工作。

低電壓綜合治理,主要分為三個層面,首先是配電網的合理性(變壓器的容量匹配、線路線徑大小的匹配、供電線路半徑的長短);其次,配電網的技術水平高低;最后,加強客戶的用電管理。

以前三相負荷調整都是電工自己到臺區去測量電流,采集多個點、次后才可以調整。在調整的時候,需要斷線、換相,費工費時,效率很低,三相負荷的調整既滯后,又很不準確。

2.2、確定課題項目

為解決以上以上農村臺區綜合治理的問題,為發揮科學服務社會的作用,借助現代信息技術和網絡技術,提升農村臺區綜合治理的能力,在局領導的統一部署下,我市電力公司啟動了臺區低電壓和負荷不平衡調整二級聯調系統的課題,以處理日益增長的各級電網各類負荷不平衡調整和低電壓問題。

三、設定目標及可行性分析

3.1目標設定

為配合臺區負荷不平衡和低電壓治理,建議配電網智能監控系統分步分階段進行實施,主要目標如下:

3.1.1 數據采集規范化,科學化

能夠及時采集到臺區的用電負荷,電壓電流,功率等一系列配變參數,用于臺區基本數據的掌握。

具體參數包括(當前總有功功率,當前A,B,C有功功率,當前總無功功率,當前A,B,C無功功率,當前總功率因數,當前A,B,C功率因數,當前A,B,C相電壓,當前A,B,C 相電流,當前零序電流,當前總視在功率,當前A,B,C視在功率,正向有功總電能,費率1,2,3,4有功總電能,反向有功總電能,費率1,2,3,4反向有功總電能,正向無功總電能,費率1,2,3,4正向無功總電能,反向無功總電能,費率1,2,3,4反向無功總電能)

3.1.2實現遠程控制,自動報警

如果臺區出現異常情況,可通過調度軟件進行臺區操作,例如分閘、合閘、控制繼電器等操作。

如果表箱出出現供電異常,可以通過系統實現遠程分閘,合閘和參數操作等。軟件實時監測線路運行情況,通過臺區終端,實現第一時間告警,預警功能。圖形化監控上會直接定位是哪個變壓器出現故障,變壓器運行的顏色有綠色變成紅色,提示告警。

3.1.3實現手動或者自動調整負荷平衡。

設定好臺區最高限制的不平衡率,可以通過系統實現人工或者自動的對換相開關實現換相,用于自動調整負荷平衡,使其線路的不平衡率降到預定的不平衡率以下。并可以通過軟件查詢當前線路的負荷情況,用戶在某相的使用情況等具體詳細信息。

3.1.4 溫度數據采集

可以采集臺區的油溫以及出線側的接線柱溫度。并通過網絡實時報警,改變了以往通過人工測試或者通過紅外測試儀測試的手段,大大簡化了工作強度,節

省了工作時間,并可以得到相當準確的溫度,直觀反映臺區運行情況。

3.1.5 實現數據和資源共享

通過本次系統的設計,擺脫傳統的手工處理信息方式,利用先進的信息技術和網絡技術,實現部門,縣公司、地市公司、省公司之間的信息暢通化,促使各部門的信息和知識共享,同時為領導決策提供了數據依據,便于領導及時掌握實際情況。

3.1.6降低勞動強度,提高工作效率

通過本套系統的應用,大大減少在調整線路平衡當中繁瑣的工作環節,減少人為因素的加入,避免了工作的盲目性,降低了工作強度,調整負荷只需要工作人員在系統在操作,就可實現以前非常棘手的問題,大大了提高工作效率。

3.1.7提示用戶服務質量和供電可靠性

通過本系統的開發和應用,可以掌握每個線路的三相負荷不平衡調整情況和農村低電壓工作進展情況,掌握農村老舊臺區的改造情況,更好的服務了用戶,提升供電可靠性。

3.2目標實現可行性分析

研發成員有15名,其中高級工程師5名,工程師8名,助理工程師2名,具有良好的理論基礎和豐富的工作經驗。

3.2.1配電監控終端

配電監控終端采用新式的國家電網規定的標準殼體,以DL/T 698.41-2010為基本通訊協議,配有載波模塊和無線通訊模塊,工作穩定可靠,并獲得國家專利。

3.2.2綜合剩余電流斷路器

采用山東卓爾電氣發明專利技術,該技術已經被國家列入火炬計劃推廣項目,解決了陰雨天電網漏電大,投不住的問題,具有斷零,過壓,過流跳閘功能。

3.2.3遙控相位自動切換開關

采用帶有無線或載波傳輸的鎖扣電磁式單相剩余電流斷路器或相位切換開關,能夠同時監測相線路的末端電壓、表箱單元的漏電電流和電流,本技術已經獲得國家發明專利。

3.2.4系統軟件

采用asp.net和sql server2005 為平臺,由多個工作經驗豐富的人員進行開發,保證系統穩定,安全運行。因此本項目可行

四、提出方案

4.1方案的提出

小組研制的思路和預期效果本著結合現場實際對配電網監控系統安裝進行分解分析,一共提出1套方案,分別如下:

4.1.1配電網智能監控管理系統

上位機軟件通過采集的數據,自動分析,計算不平衡率和三相電流平均值,找到哪相的負荷較重,然后計算需要調整多少負荷,系統通過查找該相上的換相開關的平均負荷量,計算需要調整哪幾個換相開關,工作人員只需要在電腦前一鍵執行,就可以實現對線路負荷的調整。并可統計出臺區的電壓,電流峰值,三相負荷率,電壓合格率,分支線路的負荷等信息。

在臺區部分,采用:

1、配電監控終端

采集一級開關的三相電流數據,以及電表數據和換相開關數據等。

2、剩余電流斷路器

采集分支的三相電流,漏電流,實現遠控分閘,合閘,同時具有斷零、過流、過壓跳閘,自動重合閘。

在用戶表箱處,采用:

3、相位自動切換開關

采用遙控自動換相開關,用于自動換相,調整負荷,遠控分合閘,同時具有鎖扣式設計,不耗電,漏電跳閘等功能。

4.2方案的選擇 4.2.1 方案

采用監控終端可以把臺區的參數,包括電表的參數,分支線路的負荷都采集到系統中來,自動計算其負荷和不平衡率,大大降低了成本,也減少了維護強度。在調整方面,采用遙控自動換相開關,只需要調整次處開關的相位就可以實現相位的調相,不用更改用戶的接線結構,一次投入,可以多次使用節省了大量的成本,提高了工作效率,并可以靈活控制。

4.2.2最佳方案的確定

經過小組的研討,如果要調整線路平衡,需要把握兩點:

1、調整負荷需要從線路底層調整,僅僅從臺區調整是錯誤的。

2、調整負荷需要一個平均值,通過瞬時值調整負荷也是不規范,不正確的。一致認為此方案可以實現線路負荷調整和末端電壓的監測治理。

五、詳細技術方案

該系統經過初步的試裝,達到了預期的研究目標。有效的解決了臺區數據采

集不規范,負荷調整不科學的混亂局面,在數據集中管理,自動繪制圖形,分析功能,流程管理等方面具有創新性,如果應用到農網改造當中,必定起到事半功倍的作用。

由卓爾電氣自主研發的自動換相開關,科學的實現了三相負荷間的相位自動轉換,改寫了幾十年來由人工手動調節三相負荷平衡的歷史,填補了國內市場空白,該產品與智能配電網監控終端和電子式漏電斷路器,共同組成三相負荷平衡系統,讓三相負荷平衡調整變得更科學、更輕松,它同時能夠實現支路電流和漏電以及線路末端電壓的監測。

圖 5-1 系統網絡示意圖

5.1功能特點

本技術方案主要可以實現配電參數監測、溫度監測、遠程抄表、線路換相負荷調平衡、線路末端低電壓監測、遠程控制等方面的問題。

圖5-2 拓撲圖

5.2硬件配置:

1)監控終端

智能配電網監控終端通過485通訊與三相數字電度表、剩余電流斷路器等連接,及通過無線和載波與自動換相開關連接,由GPRS通訊將所有監測的數據 11

上傳到系統平臺,不僅能實現三相負荷平衡的自動調整和線路末端低電壓的監測與改善,還能實現營銷管理(配電參數監測、遠抄、遠控)

2)剩余電流斷路器或者三相數字電度表

將電子式剩余電流斷路器安裝在配電網低電壓側各供電支路上,利用斷路器或電度表電流監測的功能,通過485通訊接口將各支路相線電流上傳至系統平臺,從而實現三相負荷平衡自動調整的一級監測依據。

3)鎖扣式換相開關

采用帶有無線和載波傳輸或485通訊接口的自動換相開關,同時監測相線路的末端電壓、表箱單元的電流,并由監控終端上傳至系統平臺,后臺軟件根據支路三相負荷的不平衡情況對相線負荷大小做出調整決定,由換相開關進行相線負荷相位的自動調整,從而實現“低電壓”二級聯調。

4)系統平臺

軟件平臺可以得到臺區及支路電流的數據,掌握支路及各單元表箱的用電情況,不僅實現了同一時刻三相總路、支路負荷不平衡率的監測,且根據每個支路三相負荷平均不平衡率的情況,來確定相線路中部分表箱電源的相位,其根據每個表箱單元的平均電流值,按照由大到小的原則,最大限度的減少了所要調整電源的表箱。

5.3軟件平臺:

5.3.1、項目基于瀏覽器模式的開發主要功能層次劃分

1)從管理層面:分為三級管理制度,一級管理員可以查看,修改編輯以及增加用戶等所有權限的操作,主要分配給系統管理員和技術專工。二級為普通管理員,三級為一般權限,權限劃分適用整個系統。

2)從功能層面:分為基礎數據管理,基礎查詢、圖形監控、數據分析、遠程控制剩余電流斷路器、遠程控制換相開關設備、數據采集、理論計算、信息提示、遠程抄表、三相負荷分析調整,報表打印等功能。5.3.2、系統平臺模式規劃

web server模式

5.3.3、數據庫的選型規劃

Microsoft SQL server2005 5.3.4、操作系統選型規劃

服務器操作系統選用window 2003server

window.net frame4.0 瀏覽器為IE6.0及以上。5.3.5、通信方式:

采用公網通訊技術或者VPN通訊技術與配電監控終端通訊,終端與設備采用 RS485 ,小無線以及電力載波通訊方式.5.3.6、主要采集方式

1)定時自動采集

按設定時間間隔自動采集終端數據,自動采集時間、內容、對象可設置,最小采集間隔可設置。當定時自動數據采集失敗時,主站應有自動補采功能,保證數據的完整性。

2)典型日數據采集

按設定的典型日和采集間隔采集功率、電能量、電壓、電流等數據。3)主動上報數據

在全雙工通道和數據交換網絡通道的數據傳輸中,允許終端啟動數據傳輸過程(簡稱為主動上報),將重要事件立即上報主站,以及按定時發送任務設置將數據定時上報主站。主站應支持主動上報數據的采集和處理。

5.4軟件模塊功能

5.4.1、基礎數據管理

組織結構管理

線路管理

配電臺區數據管理

監控終端設置

遠程抄表設置

其他配置 5.4.2、數據統計

分路線路的三相電流,漏電流的檢測統計

表箱電壓、電流、漏電流的檢測

配電網遙信數據統計

遠程抄表數據統計

溫度數據的統計

配電網運行統計

峰值統計

三相不平衡率統計

過電壓數據統計

過負荷數據統計

5.4.3、可視化圖形界面

圖形化監控功能,圖形展示,了解線路情況以及每個臺區的運行狀態和負荷情況.5.4.4、配電網監控報警功能

設備單元越限告警 抄表失敗告警 溫度越限告警 臺區停電告警 遙信狀態告警

5.4.5、監控數據的分析顯示

監控數據的曲線圖、棒圖、餅圖等 線損分析

其它,包括過壓,過負荷,線損,以及不平衡率等相關信息5.4.6、事件記錄、查詢與顯示

配電網控制操作記錄、查詢與顯示

監控數據、抄表數據及運行狀態異常報警記錄、查詢與顯示5.4.7、報表生成

監控數據、抄表數據、事件記錄等的報表數據算法設計 報表自動生成 報表打印、存儲、記錄 5.4.8、用戶管理

用戶分級管理 用戶權限管理

用戶操作日志 5.4.9、系統接口

提供第三方系統訪問本系統的驅動接口,例如GIS系統接口;可實現對第三方系統的訪問;與其他C/S或者B/S結構系統實現界面鏈接,即作為統一平臺管理其他軟件;5.5詳細解決方案

5.5.1農網改造規劃設計的原因造成及三相負荷不平衡的調整 系統原理

根據支路三相相線負荷平均不平衡率的情況,和支路相線電流的平均值,來確定相線間負荷的調整,從而實現支路三相負荷的平衡及線路末端低電壓的改善。解決方案

① 由系統軟件平臺與智能配電網監控終端、電子式漏電斷路器(支路)或三相電度表、及自動換相開關(相線路表箱)等四部分組成。

② 由安裝在支路上的電子式漏電斷路器,獲取各支路三相線路的相線電流,由485通訊傳至監控單元。

③ 由安裝在相線路上各單元表箱中的自動換相開關,獲取各表箱單元的電流與電壓,并由無線和載波通訊上傳至監控單元。

④ 最后,由監控單元將所監測到的各支路相線電流及各表箱單元的電流與電壓,一并由GPRS上傳至系統平臺。

⑤ 系統軟件根據設定的不平衡率上限值及調整周期,和各支路三相相線負荷平均不平衡率的情況,及各支路相線電流平均值大小,來確定是否進行相線間負荷的調整。

⑥ 再根據相線中表箱單元的電流平均值,按照由大到小的次序來確定具體所要調整的哪幾個表箱。

⑦ 最后,根據設定的調整時刻,由系統軟件平臺發出指令,經監控單元下

傳至自動換相開關,來完成單元表箱電源相位的自動轉換,從而實現支路三相負荷平衡的自動調整。

⑧ 它改寫了過去幾十年來由人工調整三相負荷平衡的歷史,克服了為調整三相負荷平衡去分時段測量各支路相線電流,以及估算表箱單元電流所帶來的麻煩和不準確性。讓三相負荷平衡調整變得更科學,更輕松,同時實現了線路末端電壓的監測與改善。

農村“低電壓”二級聯調綜合解決方案,已被越來越多的電力公司所認可,并得以迅速推廣。

5.6軟件配置

5.6.1用戶登錄及管理

系統用戶基本設置:簡潔明了的用戶管理,為系統的安全性提供了可靠保障。不同的用戶權限可以限制不用用戶的需要。

圖5-6-1用戶登錄界面

圖5-6-2

用戶登錄界面及權限設置

5.6.2組織結構管理

根據用戶的權限不同,所管理的組織結構也不一樣,系統管理員可以實現對于整個系統的管理和設置,例如下圖

圖5-6-3 組織結構管理

5.6.3變電站和線路管理

每個變電站下都會有多個線路組成,填好線路管理后,用戶可以根據權限訪問自己所在供電所下面的線路

圖5-6-4 線路管理

5.6.4臺區終端管理

臺區終端負責信息的傳輸和執行,每個終端都可采集到臺區的電表信息,剩余電流斷路器的數據以及用戶處的換相開關的數據。

圖5-6-5 終端信息錄入

5.6.5電表數據錄入

圖5-6-6 開關電表數據錄入

5.6.6圖形化監控

通過圖形化,可以檢測整個10kv到表箱的線路基本情況,在單線圖上就可以進行數據的瀏覽查詢。

圖 5-6-7 圖形化監控

圖5-6-8單線圖數據

圖5-6-9圖形化監控

5.6.7運行管理

進入系統可對臺區剩余電流斷路器和換相開關進行管理,可以實現數據的召測,跳閘的次數和原因以及參數修改管理,如下圖

圖5-6-9 臺區剩余電流斷路器管理

圖5-6-10 換相開關操作管理

5.6.8數據查詢分析 數據查詢類型包括:

1、臺區電表數據查詢

2、臺區剩余電流斷路器數據查詢

3、電壓峰值查詢

4、電流峰值查詢

5、不平衡率查詢

6、換相開關數據查詢

7、換相開關相續查詢等

圖5-6-11 數據查詢

圖5-6-12 曲線圖

5.6.9終端數據參數的下發

具體詳見系統說明書

六、效益分析

七、總結

(1)系統不僅可以在線實時監測,采集變壓器臺區所有數據參數,還可以對支線的各個電壓、電流進行數據的采集;同時配合相位自動切換開關,實現三相線路負荷的自動調整,還可以控制剩余電流斷路器分合動作,實現設備巡檢監控、電壓合格率的統計分析、遠程抄表及線損分析及設備故障自動保護等功能。(2)系統組建靈活多用:終端裝置全面的邏輯判斷和獨立運行功能,使該系統沒有數據服務器主站、數字計量表也可以組建運行,能靈活提供以單臺變壓器、供電所為管理單位的系統組建方案。

(3)監測現場工作狀態:通過現場工作確認功能和變壓器全運行狀態監測,該系統實現了現場供電服務工作的可監督性、可考核性,從根本上促進了供電服務工作。

(4)供電服務聯動報警平臺:供電服務聯動報警平臺,同時設置在監控終端和監控數據服務器上,當監控范圍內的配網設備出現異常情況時,能采用分別獨立或聯合的方式,自動給工作人員發送報警短信。

總之,本套方案解決了線路低電壓數據的綜合采集,0.4kv線路的二級聯動負荷調整,同時,可以實現對臺區無人值守的管理,通過網頁瀏覽的方式實現臺區管理,大大節省了人力資源。提高了農網科學化管理水平。

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