配网低电压治理技术原则(试行)

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电力线路配网管理和低电压综合治理分析

电力线路配网管理和低电压综合治理分析

电力线路配网管理和低电压综合治理分析随着社会经济的不断发展和电力需求的不断增加,电力线路配网管理和低电压综合治理成为了当前电力行业面临的重要问题。

电力线路配网管理是指对电力线路进行合理规划设计、设备选型、施工安装和运行维护等管理工作,以确保电力线路的稳定运行和可靠供电;低电压综合治理则是指对低电压问题进行全面分析和综合治理,以改善供电质量和提高用电安全。

一、电力线路配网管理1.规划设计:电力线路的规划设计是电力线路配网管理的首要任务。

根据区域用电负荷、供电环境和用户需求,合理规划电力线路的走向和容量,确保电力线路的合理布局和充足供电。

2.设备选型:电力线路的设备选型是保障电力线路稳定运行的重要环节。

通过合理选型,确保电缆、导线、变压器和开关设备等设备符合实际需求,提高电力线路的运行效率和安全可靠性。

3.施工安装:电力线路的施工安装是保障电力线路运行的关键步骤。

严格按照设计要求和施工标准,确保电力线路的施工质量和安装工艺,提高电力线路的建设质量和可靠性。

4.运行维护:电力线路的运行维护是保障电力线路持续供电的保障。

通过定期检测、检修和维护,及时发现和处理电力线路的故障和隐患,确保电力线路的稳定运行和可靠供电。

二、低电压综合治理1.低电压问题分析:低电压是指供电系统中电压值低于正常范围的现象,会导致用户用电设备损坏和供电质量下降。

通过对低电压问题进行全面分析,找出低电压问题的原因和影响,为低电压综合治理提供依据。

2.采取有效措施:针对低电压问题,可以采取多种有效措施进行综合治理。

例如加装电压稳定器、提高线路电压、调整负荷平衡和改善电网结构等,从根本上解决低电压问题,改善供电质量和用户用电安全。

3.监测和评估:对低电压综合治理效果进行监测和评估,及时发现低电压问题的变化和不足,为进一步改进和提升低电压治理工作提供依据。

4.持续改进:低电压综合治理是一个持续改进的过程,需要不断优化和提升,以适应电力系统的变化和用户需求的提升,保障供电质量和用电安全。

浅谈配网“低电压”治理原则及措施

浅谈配网“低电压”治理原则及措施

浅谈配网“低电压”治理原则及措施关键词:配电网;低电压;治理措施;原则;问题原因分析;前言低压配电网是国家经济和社会发展的重要基础设施。

近年来,低压配电网继续改善,随着国家能源机构在新一轮农村电网现代化项目中取得进展,电力的可靠性和质量有了很大提高。

随着中国城乡一体化和现代农业的快速发展,农村电力市场全面启动。

对生产和生活用电的需求不断增加。

但是,由于多点、长线路、大规模和难以管理的低压配电网的特点,一些地区低压配电网的总体结构薄弱、过载、低压。

此外,一些私人接入等电力使用行为不正常,导致低压配电系统经常故障,影响了低压用户的正常电力使用。

因此,一线工作人员仍然需要投入大量资源,以便在发生故障时进行大量修复。

为了保证低压配电网的安全可靠运行,需要对低压故障的原因进行统计分析,找出更好的对策。

一、"低电压"产生的原因及分析供电半径很大。

10kV配电线路移至线路,供电半径过大,线路阻抗增大,增加了压降,最后10kV线路末端电压较低,配电变压器出口电压较低。

低压配电站区供电半径较大,低压线电压降增大,导致低压线末端低压。

配电装置过载,配电线路设备过载和过载可能会增加电路电流,从而增加电路电压降,从而降低电路两端的电压,最终导致低压问题。

10kV线路越细,阻抗越大,线路电压降越大,导致线路端出现电压,最后配电变压器出口出现电压。

此外,由于家用线路和家用入门线路等低压线路配置不合理,线路路径相对较窄,随着用户生活水平的提高,各种电器逐渐增多,很容易出现卡舌现象,从而进入无功补偿不足。

配电网中有大量异步电动机和配电变压器。

当负荷率不高且感应负荷设备较多时,反应负荷相对较高,需要无功补偿。

当补偿并联电容器未及时投入使用或容量达不到要求时,线路应传输大量无功,造成电压损失过大,最终电压过低。

配电变压器三相负荷应尽可能平衡,不平衡不应超过15%,符合国家电网公司要求。

对于单相负荷较低的三相变压器,中性线电流不得超过额定电流的25%。

浅析配网“低电压”问题及综合治理措施

浅析配网“低电压”问题及综合治理措施

浅析配网“低电压”问题及综合治理措施摘要:现阶段,由于社会经济水平的快速发展,人民生活水平的不断提高,全社会生产、生活方式发生了根本性的变化,广大用户对合格的供电质量提出了更高的要求。

但供电企业供电质量还存在着诸多的的问题,其中低压电是影响客户供电质量的主要因素之一。

因此本文结合工作实际,浅析配网低电压问题及综合治理措施,为低电压治理提供相应的技术支持。

关键词:无功补偿;低电压;治理措施引言:随着科技的发展,现代化精密电子设备的普及和发展,用户对电能质量的要求越来越高,不再仅仅只是要求通电。

用户对电能质量的要求提升到了一个更高的层级,本文主要通过总结及监测数据分析,针对低电压产生的原因,并提出有效的解决方案及措施。

1 配网低电压产生的原因1.1 用电负荷的增长与配网发展不匹配引起的低电压配网建设与城乡经济的发展不匹配、部份10千伏以下配网线路建设时间早,建设标准低,线路台区供电半径大、线径细导致低电压的产生。

部份线路、台区由于新增业扩负荷增长较快,低压线路呈辐射式延伸,配网电源的布点严重失衡。

随着居生活水平的提高、高耗能设备进行入普通家庭、如空调、电磁炉、电灶、电蒸箱等用电负荷增加。

尤其是农村电烤房的出现致使用电高峰期线路、变压器不堪重负,低压线路电流偏大导致低压线路压降增大,从而形成末端用户的电压偏低,不能满足当前居民生产生活用电需求。

1.2 配网三相负载不平衡导致的低电压因配网中用户用电环节存在着大量的单相负荷,且部份大功率设备分布不均匀,未平均分配在三相上,从而引起配网三相负载不平衡时,导致三相电压不均衡。

当三相负载严重不均衡时,会造成三相电压相差极大,负载轻的一相电压过高(最高时可能达到线电压)烧毁设备,负载重一相电压过低,影响客户的供电质量。

1.3 功率因数低,无功补偿配置不足配网中一些用户侧无功补偿设备容量不足,甚至没有装设无功补偿设备,不具备无功就地补偿能力,导致功率因数偏低。

一些用户虽然装设了无功补偿设备,但无功补偿管理不规范,导致无功补偿不能随负荷的变化进行切换,无法实现无功补偿“分层分区、就地平衡”的补偿原因。

电力线路配网管理和低电压综合治理分析

电力线路配网管理和低电压综合治理分析

电力线路配网管理和低电压综合治理分析电力线路配网管理和低电压综合治理是现代电力行业不可或缺的两个重要方面。

配网管理指的是对电力网络中的配电设备、线路、变电站等进行维护、管理、优化和规划,以保证电力系统的稳定运行和优良品质。

而低电压综合治理则强调对于电力系统中的低电压问题进行分析、识别、定位、监管和治理,以提高电力网络的可靠性和供电品质。

一、电力线路配网管理为了确保电力系统能够稳定、可靠地运行,必须对电力线路配网进行维护和管理。

电力线路配网管理的主要内容包括:1.设备维护管理:对电力设备进行定期的维护和检修,确保设备的完好、安全和可靠。

维护范围包括配电设备、保护设备、断路器、接地装置等。

2.配网规划与建设:对新建、改造、扩建的配电线路进行规划、设计、建设和投运,以满足不同用电负荷的需求。

3.供电管理:充分利用供电设备和线路,在降低系统成本的基础上提高供电可靠性和质量,确保供电质量满足用户的用电需求。

4.应急管理:积极预防和应对各种不可预见的事故和灾害,提高抗灾能力和电力系统的安全性和稳定性。

二、低电压综合治理现代电力系统中存在的低电压问题主要与变压器的过载、线路电阻过大、电缆接头虚接等原因有关。

低电压问题会导致用电家庭及企业的用电设备正常运行受到影响,甚至因此引发一系列电力安全问题。

因此进行低电压综合治理势在必行。

低电压综合治理的主要内容包括:1.识别和监测低电压问题:利用先进的电力监测系统,及时发现电力系统中的低电压问题,通过实时数据采集、处理和分析,找出引起低电压问题的根本原因。

2.方案设计和技术优化:通过对电力系统进行优化设计和技术改进,提高系统容量、降低线路电阻,减轻变压器过载等问题,有效地提升电力系统的稳定性和可靠性。

3.安全措施和预算管理:通过制定和实施一系列安全防范措施,比如加强设备保护、实施巡检等,确保电力系统的安全性和稳定性。

同时,对低电压综合治理的预算进行科学合理的控制,为治理提供资金保障。

配网低电压综合治理技术原则(试行)

配网低电压综合治理技术原则(试行)

配网“低电压”治理技术原则(试行)为加强配网“低电压”治理工作,提高治理针对性和有效性,为实施运维管控和相关基建、技改、大修等项目立项、审查提供依据,根据国家、行业和公司有关制度标准,特制定本原则。

第一章总体原则1.1坚持多措并举、统筹治理,深入分析“低电压”产生原因,按照“先管理、后工程”、“一台区、一方案”的要求,综合管理、基建、技改、大修等多种手段,科学制定治理方案。

1.2加强与电网发展规划和地区发展规划衔接,根据电网规划落实进度、城区或村镇搬迁情况及“低电压”程度,区分轻重缓急优化项目立项,提高治理有效性,防止低效、无效投入。

1.3加强治理工程标准化管理,全面应用公司配网典型设计、标准物料、通用造价、标准工艺等标准化建设成果,推广先进适用技术,提高技术措施的先进性和规范性。

1.4落实资产全寿命周期管理要求,推动低电压治理中退役设备再使用工作,探索退役配电变压器跨省调剂使用的有效途径,避免设备大拆大换。

第二章电压采集及统计2.1配网用户电压原则上应通过符合电压监测仪使用技术条件的电压采集装置自动采集,在其布点未实现低压用户全覆盖的情况下,可通过配变终端、智能电表等监测手段采集。

2.2“低电压”指用户计量装置处电压值低于国家标准所规定的电压下限值,即20千伏及以下三相供电用户的计量装置处电压值低于标称电压的7%,220伏单相供电用户的计量装置处电压值低于标称电压的10%,其中持续时间超过1小时的“低电压”用户应纳入重点治理范围。

2.3“低电压”主要包括长期和季节性“低电压”。

长期“低电压”指用户全天候“低电压”持续三个月或日负荷高峰“低电压”持续六个月以上的“低电压”现象;季节性“低电压”是指度夏度冬、春灌秋收、逢年过节、烤茶制烟等时段出现具有周期规律的“低电压”现象。

2.4为加强配网用户电压全范围监测,应建立完善基于营配贯通的电压自动采集分析相关信息系统,扩大电压监测覆盖面,强化重点时段对中压线路首末端、配变台区首末端及重点用户的电压采集分析,为开展“低电压”运维管控及工程治理创造条件。

中低压配电网的技术原则

中低压配电网的技术原则

中低压配电网的技术原则1、规划中低压配电网的一般性原则中压配电网要求简化和规范,主干网杆要求清楚牢靠,这样有利于低压电网的进展。

在考虑负荷等状况下,在市区十千瓦的供电半径最好不要超过三千米,郊区的供电半径最好不超过五千米。

要充分利用大路资源,提高供电设备的利用率。

在条件允许的地方应以电缆线路为主,而电缆道的建设应当与该地区规划和建设同步实施。

尽量要求中低压配电网络做到自愈、交互、兼容等要求。

低压线路配电网的线路应当有明确的供电范围,最好不要横跨街区进行供电。

低压配电网采纳树枝(状)放射结构,在必要时侯可以进行相邻低压电源之间装联络开关,这样就可以提高运行敏捷性。

一般来说低压线路供电的半径在市中心不大于一百五十米,在城镇地区不大于二百五十米。

而居民用电应可实行一家一表计量方式。

一般居民用电用单相二百二十伏供电,在别墅可以三相供电。

2、规划中低压配电网的线路原则中压配电线路中,中压供电线路的元件的载流力量应相互匹配,不能发生由于某一个元件而影响中压供电线路的负荷力量。

在采纳双路及其以上电源供电时,中压电源线路最好实行不同方向或者不同路径来进行架设。

尽量用牢靠性高的设备,要逐步淘汰那些技术落后设备。

要逐步完善中压配电网的自动化功能,使其发生线路故障能够自动隔离。

对于那些新建中压配电网的线路在架空时要全绝缘化。

要不断开展反外力破坏和环境整治等。

规划低压配电网的线路原则:对于平房住宅区一般采纳低压架空线;对于住宅楼区一般采纳低压电缆线路供电。

对于低压配电网的线路一般用绝缘电缆,而绝缘电缆的截面应当根据直径在市区主干线的一百八十五平方毫米及以上。

在三相四线制供电系统中,零线与相线截面最好相同。

一般来说在纯照明负荷的街区一般不用单相供电这种做法。

在低压配电线路中电线的供电的半径应满意其电压的损失要求。

一般在市区主干线线路的供电半径在一百五十米以内,而支线一般要小于二百五十米。

接在居民用户的线最好用地理线。

在同一地区的低压居民用户线的相位要求统一的列出明显的标记。

农村配电网“低电压”问题及治理

农村配电网“低电压”问题及治理

农村配电网“低电压”问题及治理摘要:农村电网虽然经历了多次农网改造工程,但是由于改造工程的不彻底,致使农村电网仍然出现重载甚至过载运行,造成线路末端用户电压过低的现象。

严重影响了农民的生产生活,制约着我国现代化新农村的建设和发展。

因此,研究如何改变农村电网的低压情况,改善供电质量显得尤为重要。

本文针对农村低压电网问题,提出了农村配电网低电压治理措施。

关键词:农村电网;低电压;配电网1农村配电网中“低电压”问题1.1三相负荷不平衡配电台区中三相电流不平衡,也是引发低电压问题的主要原因,在农村低压配电系统中大多数采用的是TT或TN-C三相四线制供电,有时候接线人员为了取线的方便,通常会随机取两相(如A、C相)接到用户线进行供电,如果该区域连接到A、C相的负荷较多,尤其是接入的有大功率负荷[2],就会造成A、C相电流比B相电流大,而B相电压较A、C的相电压偏高,若配电台区的负荷依然无序的扩展,那么起初相对平衡的三相电流,会出现较大的不平衡,造成客户端电压质量下降。

1.2无功补偿能力不足农网中存在大量的感性负荷,这些感性负荷消耗大量的无功,造成无功功率在配电网线路中的流动,极大的增加了有功网损与电压降落[3]。

目前,因为对农网区域内无功缺额的统计不到位,致使无功就地补偿的能力不足,存在较大的无功缺额,间接的造成农网低电压的问题。

1.3配变布点不合理、线路选型标准偏低由于早起配电变压器布点的选址没有基于配电网整体来考虑,造成了选址不合理、容量不满足要求的问题,同时由于所在台区的供电范围不断扩大,许多大型用电负荷由于场建问题距离变压器较远,致使大功率负荷位于线路的末端,而早起的配电变压器选址往往安装村头位置,这种不合理的配电布点加剧了线路末端低电压问题。

同时,之前的农网改造资金主要应用在了解决偏远地区少数用户的用电问题上,配电线路的选型相对较低,存在大量的未改造线路,经改造的线路也大都采用的是线径较细的架空线路,这显然不能满足农村用电负荷快速增长的需求,在用电高峰时段部分农村线路存在长期过载运行的现象,加速了线路老化,造成导线出现断股现象,线路上的损耗非常大,电压降落较大。

配网低电压问题及治理分析

配网低电压问题及治理分析

配网低电压问题及治理分析近年来,随着我国社会经济的飞速发展,各种用电设备成为现代人們生活不可缺乏的部分,但同时也促进了用电需求量的断增加。

在用电高峰期,配网线路频繁出现严重的过载现象,从而导致配网供电能力不断下降。

因此,为有效解决供电的需求,我们需要充分认识到"低电压"问题的严重性,并采用有效的治理措施,以确保用量的正常供应,满足人们的用电需求。

1 配网低电压存在的现状目前,配电网出现供电低电压的情况,多出现用电的高峰期,主要是集中在夏季,无论农村还是城市用电,夏季都是用电的高峰时期。

电压过低还与供电的范围过大有关,我囯的面积非常广阔,在农村地区通常一个供电厂要负责很大范围内的供电,这样就会导致供电的半径过大,在供电的过程中极易出现低电压的情况。

为了解决配电网在供电的时候出现的低电压就一定要找出问题出现的原因,这样才能找到最好的解决方法。

2 配网存在的低压问题的原因2.1 配网改造比较落后对配网存在低电压问题的原因分析,其原因之一就是因为线路承载能力无法满足快速增长的负荷。

虽然供电企业对配网线路实施了改造升级,但是改造速度难以跟上电能负荷的提升速度,导致电网运行环境较差,一旦受到外力干扰,就会导致配网运行故障。

此外,对于配电网结构以及线路的管理如果缺乏规划性,就会导致电网新增业务缺乏有效监管,使得资金投入过高而难以实现配网改造升级。

2.2 负荷分配不均,引起低电压问题配网运行受制的一个重要原因是线路半径无法深入到负荷中心,运行过程中出现了偏相,难以对三相负荷均衡分配,导致低压现象出现。

三相负荷不均衡,一旦电压出现偏移,相电压一再下降,电能用户的电器设备将无法运行。

特别是处于用电高峰阶段,供电所要对台区的三相电流进行普测,但是,多为人工测试,很难对客户的用电准确掌握。

且受到用电负载功率存在较大差异的影响,使得处于低压状态的线路难以通过调整三相电流而恢复到电压均衡状态。

2.3 用电时段较集中,引起低电压问题电能用户的用电时段集中是低电压问题存在的一个重要原因。

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配网“低电压”治理技术原则(试行)为加强配网“低电压”治理工作,提高治理针对性和有效性,为实施运维管控和相关基建、技改、大修等项目立项、审查提供依据,根据国家、行业和公司有关制度标准,特制定本原则。

第一章总体原则1.1坚持多措并举、统筹治理,深入分析“低电压”产生原因,按照“先管理、后工程”、“一台区、一方案”的要求,综合管理、基建、技改、大修等多种手段,科学制定治理方案。

1.2加强与电网发展规划和地区发展规划衔接,根据电网规划落实进度、城区或村镇搬迁情况及“低电压”程度,区分轻重缓急优化项目立项,提高治理有效性,防止低效、无效投入。

1.3加强治理工程标准化管理,全面应用公司配网典型设计、标准物料、通用造价、标准工艺等标准化建设成果,推广先进适用技术,提高技术措施的先进性和规性。

1.4落实资产全寿命周期管理要求,推动低电压治理中退役设备再使用工作,探索退役配电变压器跨省调剂使用的有效途径,避免设备大拆大换。

第二章电压采集及统计2.1配网用户电压原则上应通过符合电压监测仪使用技术条件的电压采集装置自动采集,在其布点未实现低压用户全覆盖的情况下,可通过配变终端、智能电表等监测手段采集。

2.2“低电压”指用户计量装置处电压值低于国家标准所规定的电压下限值,即20千伏及以下三相供电用户的计量装置处电压值低于标称电压的7%,220伏单相供电用户的计量装置处电压值低于标称电压的10%,其中持续时间超过1小时的“低电压”用户应纳入重点治理围。

2.3“低电压”主要包括长期和季节性“低电压”。

长期“低电压”指用户全天候“低电压”持续三个月或日负荷高峰“低电压”持续六个月以上的“低电压”现象;季节性“低电压”是指度夏度冬、春灌秋收、逢年过节、烤茶制烟等时段出现具有周期规律的“低电压”现象。

2.4为加强配网用户电压全围监测,应建立完善基于营配贯通的电压自动采集分析相关信息系统,扩大电压监测覆盖面,强化重点时段对中压线路首末端、配变台区首末端及重点用户的电压采集分析,为开展“低电压”运维管控及工程治理创造条件。

第三章治理策略3.1“低电压”治理应根据变电站母线电压、中低压线路供电半径及负载水平、配变台区出口电压、配变容量及负载水平、配变低压三相负荷不平衡度、“低电压”用户数、低压用户最低电压值、电压越下限累计小时数等综合分析问题产生原因,按照变电站、线路、配变台区逐一制定整改措施。

3.2对于电压无功控制系统及装置(AVC、VQC)控制策略设置不完善、配变分接头运行档位不合理、配变低压三相负荷不平衡、低压无功补偿装置运行异常等情况,优先采取运维管控措施治理。

3.3对于变电站中压母线“低电压”及无功电压调节能力不足等问题,应加强输变电设备技术改造,提高变电站中压母线电压质量。

3.4对于中压配电线路末端“低电压”问题,应考虑采取增加变电站布点、缩短配电线路供电半径、35千伏配电化、实施配电设备技术改造等措施治理。

3.5除变电站母线和中压配电线路原因以外的配变台区“低电压”问题,应根据实际情况采取新增配变布点、改造低压线路及无功补偿装置、更换有载调压(调容)配变等技术手段治理。

第四章运维管控4.1根据线路负荷及首、末端电压时段性、季节性变化规律,优化AVC(VQC)控制策略,调整电压控制上限和下限值。

对于不具备AVC(VQC)的变电站,应加强母线电压和功率因数人工监控。

强化电网“逆调压”管理,确保10千伏母线电压负荷低谷期间低位运行、负荷高峰期间高位运行。

兼顾无功设备和调压主变的安全可靠运行要求,尽量减少无功设备投切次数和主变有载分接开关动作次数。

4.2加强变电站无功补偿设备和主变有载分接开关运维管理,结合日常周期性巡视及特巡开展红外测温,及时消除无功设备缺陷,根据动作次数和运行时长合理安排电容器开关、主变有载分接开关检修。

4.3根据线路负荷分布及末端电压情况,优化10千伏线路运行方式,合理控制供电半径,确保线路末端电压与额定电压偏差小于7%。

在日常周期巡视中,对重超载、供电半径及导线截面不符合《配电网规划设计技术导则》要求的配电设备开展带电检测,及时发现和消除接头发热、导线破损等缺陷。

4.4综合分析变电站母线电压、配变位置,分区段合理确定配变分接头初始档位,原则上距线路首端15公里以的配变分接头档位设置为10.5千伏,距线路首端15-30公里的配变分接头档位设置为10千伏,线路超过30公里的末端配变分接头档位设置为9.5千伏,并根据台区负荷季节性变化及时调整配变分接头。

4.5严格执行配网运行规程相关巡视周期要求,强化配网中、低压无功补偿装置运维管理,及时发现并处理缺陷。

每年开展一次无功补偿装置检查及无功实测,确保无功补偿装置定值设置合理、投切正确,线路及配变功率因数大于0.9。

4.6按月开展配变负荷监测工作,迎峰度夏、春节保供电等负荷高峰期应每日监测。

对于出口电流不平衡度超过15%且负载率大于60%的配变,应调整三相负荷平衡。

根据相邻台区配变负载及用户分布情况,合理调整台区供电围,提高台区电压质量。

4.7以两年为周期测量配变中性点接地电阻,100千伏安及以上的配变接地电阻不应大于4欧姆,100千伏安以下配变接地电阻不应大于10欧姆,不满足要求的接地装置应及时消缺,消除因接地不可靠引起的中性点电压偏移。

4.8在负荷高峰前的一个巡视周期,完成配变台区综合检修工作,重点排查老旧及小截面接户线、设备及导线接头等,消除因施工工艺不当造成的设备缺陷。

4.9健全营配协同工作机制,平衡分配新接入用户负荷,对可能造成配变重过载、用户“低电压”的应优化控制用户接入。

第五章工程治理5.1对于实施运维管控后仍存在“低电压”的变电站、线路、配变台区,应根据“低电压”产生原因,采取变电站中压母线、中压配网线路末端、配变台区“低电压”治理措施。

5.2变电站中压母线电压治理5.2.1对未实现区域无功电压优化控制的区域,应加装AVC系统,并逐步接入具备“四遥”功能的变电站。

对近期无法实现AVC控制的变电站,宜加装VQC装置。

对不满足调压要求的无载调压主变更换为有载调压主变。

5.2.2对于容性无功补偿装置单组容量过大、运行调整困难引起中压母线“低电压”的变电站,如110千伏变电站容性无功补偿装置单组容量大于6兆乏、35千伏变电站容性无功补偿装置单组容量大于3兆乏等,应加装电压调节型无功补偿装置。

5.2.3因变电站电容器无常投运导致中压母线出现低电压的,可采取以下措施:1)对于无功波动大,电容器投切频繁的,可加装电容器智能投切装置实现电容器过零投切。

2)变电站10千伏母线电压谐波总畸变率大于4%,可加装(改装)静止无功发生器(SVG)。

5.2.4对于已经装设AVC、线路调压器(并联无功补偿装置)、有载调压配变的区域,可加装配网无功电压三级协调控制系统优化治理“低电压”。

5.3中压配网线路末端“低电压”治理5.3.1针对区域性线路末端“低电压”,应结合电网发展规划和用电负荷增长需求,优先考虑加快电源点建设和新增变电站出线,山区、农村偏远地区等负荷分散区域,可采用35千伏配电化建设;针对局部或单条线路末端低电压,应依次采用增大导线截面(10千伏城市配网架空主干线截面不宜小于150mm2,农村配网架空主干线截面不宜小于95mm2),加装10千伏并联无功补偿装置、10千伏线路调压器、10千伏串联补偿装置等方式治理。

5.3.2在线路功率因数低于0.9的超供电半径线路(10千伏线路供电半径城市超过3公里,农村超过15公里)宜加装10千伏并联无功补偿装置,其容量一般按线路上配变总容量的7%-10%配置(或经计算确定)。

5.3.310千伏单辐射超供电半径配电线路(不含分布式电源),线路首末端电压降小于20%,可装设单向调压器,容量根据装置安装点后用电负荷确定。

5.3.4含分布式电源、负荷波动大、带联络的10千伏超供电半径配电线路,线路首末端电压降小于20%,可装设双向调压器,容量根据安装点前后用电负荷与电源容量确定。

5.3.5对于负荷比较分散且波动大、超供电半径配电线路,线路首末端电压降小于20%,尤其是存在重负载启停电压波动问题的配电线路,宜加装10千伏串联补偿装置。

5.4配变台区“低电压”治理5.4.1优先采取无功补偿方式治理,对于补偿治理效果不明显的台区通过新增配变布点、改造低压线路、缩短低压供电半径解决,同时结合地区负荷特性可采用有载调容、调压配变和低压静止无功发生器(SVG)等新技术有针对性地开展治理。

5.4.2对于容量大于50千伏安的配变,宜加装配变低压无功补偿装置,无功补偿装置容量按照配变容量的10-30%进行配置。

5.4.3综合考虑技术经济性,按照“小容量、密布点、短半径”原则,新增配变布点,缩短低压供电半径。

5.4.4针对负荷密度大(煤改电、电采暖等)、三相配变难以进入负荷中心以及居民居住分散等情况可采用单相配变供电。

5.4.5针对配变平均负载率低于25%、电压波动过大的季节性“低电压”问题,使用有载调容、调压配变(按照国家电网公司重点推广新技术目录,应用比例不低于新增配变15%)。

对于农村地区存在的季节性配变短时严重过载的问题,可适当使用高过载配变。

5.4.6配变容量及低压线路导线截面选择应综合考虑饱和负荷及供电距离,一次性选择到位,避免重复建设。

低压线路除接户线以外宜采取“三相四线”供电方式。

5.4.7按照380/220V配电线路设计满足自配变低压出口至线路末端(不包括接户线)的电压降不超过额定电压4%的要求,对低压线路供电距离进行测算(计算方法见附件2),在此基础上确定台区合理供电半径。

5.4.8对于出口电流不平衡度超过15%、负载率大于60%且通过管理措施难以调整的配变台区,可加装三相不平衡自动调节装置。

5.4.9对于低压谐波、电压闪变、无功补偿容量不足等多种因素导致的“低电压”问题,可配置低压静止无功发生器(SVG)。

5.4.10大功率冲击性负荷接入低压配网时,宜在其前端加装启动限流装置,消除因电机等设备启动电流过大引起的电压暂降。

附件1规性引用文件本技术原则引用了下列标准的有关条文,当这些标准修订后,使用本技术原则应引用下列标准最新版本有关条文。

GB/T6115.1-2008电力系统用串联电容器GB/T12325-2008电能质量供电电压偏差GB/T12326电能质量电压波动和闪变GB/T14549电能质量公用电网谐波GB50052供配电系统设计规GB5005310千伏及以下变电所设计规GB50054低压配电设计规DL/T500电压监测仪使用技术条件DL/T599城市中低压配网改造技术导则DL/T1198-2013电力系统电能质量技术管理规定DL/T522010kV及以下架空配电线路设计技术规程Q/GDW156城市电力网规划设计导则Q/GDW212-2008电力系统无功补偿配置技术导则Q/GDW370城市配网技术导则Q/GDW382配电自动化技术导则Q/GDW435-2010农村电网无功补偿技术导则Q/GDW462农网建设与改造技术导则Q/GDW519-2010配电网运行规程Q/GDW743-2012配电网技改大修技术规Q/GDW1738-2012配电网规划设计技术导则Q/GDW11019-2013农网35kV配电化技术导则Q/GDW1126010千伏柱上式高压无功补偿装置选型技术原则和检测技术规运检三〔2014〕9号10千伏配电线路调压器选型技术原则和检测技术规国家电网公司配电网工程典型设计10千伏配电分册(2013年版)国家电网企管〔2014〕1118号国家电网公司供电电压、电网谐波及技术线损管理规定国新能〔2010〕306号农村电网改造升级技术原则国家电网科〔2014〕847号国家电网公司重点推广新技术目录(2014版)附件2低压线路供电距离计算方法根据DL/T5220-2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》规定:1kV及以下配电线路,自配变低压侧出口至线路末端(不包括接户线)的允许电压降为额定电压的4%。

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