论中压配电网线路分段的优化方案

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配电网线路保护配置原则及定值优化方案

配电网线路保护配置原则及定值优化方案

配电网线路保护配置原则及定值优化方案摘要:为了提高配电网供电可靠性,本文针对本地区配电网运行中存在的问题,结合本地区配电网结构的特点,提出了适用于这类结构的配电网线路定值优化方案。

通过实例对优化方案进行了详细分析,结果表明定值优化后能快速恢复负荷,提高配电网供电能力,所建议的优化方案是可行的。

关键词:配电网;保护配置;定值;优化方案引言据统计,用户平均停电时间(扣除缺电因素)的90%以上是由配网引起的【1-2】。

主网的故障处理基本上依靠继电保护和安全自动装置完成,而在配电网中实现继电保护配合比较困难,这就对配电网的保护配置的合理性及整定原则的适应性提出更高的要求。

在配电网继电保护配合方面已取得了一些研究成果:DL/584-2007、GB/T14285-2006 GB/T50062-2008等相关标准中都对3~10kV线路保护的配置进行了规定【3-5】。

但在实际当中,各级继电保护配置以及定值整定的不够合理,故障发生后造成越级跳闸和多级跳闸的现象还非常普遍,受到许多因素的影响,接地及短路故障发生率较高。

以本地区配电网为例,配电线路串供的保护级数多,受变电站出线开关限额影响,按照供电方向逐级配合,大部分保护失去选择性,一旦线路故障将导致大面积停电;变电站出线开关设置快速无延时保护,满足了配电网变电站开关出口故障保护动作的快速性,但配电网系统存在1号杆开关与变电站出线开关同时跳闸的非选择性动作,还有一些配电线路过流保护经过多级配合,在手拉手线路的联络开关处往往电流最小,时间最短,在环网时容易误动。

等等一系列的问题,制约着配电网线路故障后快速恢复负荷的能力。

1 保护配置对配电线路供电的影响配电网结构与主网结构不同,接入配电网系统的设备类型较多,有的做为用户专线只带一、二个用户,类似于主网线路;有的呈放射状,多台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几百米,有的线路长到几十千米;有的线路由35千伏变电所出线,有的线路由110千伏变电所出线;有的线路上的安装的配电变压器很小,还有的线路上设有环网柜或用户变电所等。

浅谈中低压配电网规划方法

浅谈中低压配电网规划方法

浅谈中低压配电网规划方法中低压配电网规划是指在城市和农村电网建设中,针对中低压配电网进行合理的规划和设计。

中低压配电网是指从10kV变压器到用户用电终端设备的输电和配电网系统。

其规划方法的主要目的是根据用电负荷需求和电网设备条件,合理配置中低压配电设备,保障电能传输和供电安全。

1.确定用电负荷需求:通过调研和分析,确定中低压配电网所服务的区域的用电负荷需求,包括用电容量、用电特点等。

这是规划的基础。

2.确定变电站的位置和容量:根据用电负荷需求和地理条件,确定中低压配电网所需的变电站位置和变电容量。

考虑到供电可靠性和经济性,变电站的位置应尽量靠近用电负荷中心,容量要能满足当前和未来的用电需求。

3.设计中低压配电网的线路布局:根据用电负荷需求和变电站的位置,设计中低压配电网络的线路布局。

线路布局要合理、紧凑,长度要尽量短,减少线路电阻和功率损耗,提高供电效率。

4.选择中低压配电设备:根据用电负荷需求和线路电气参数,选择适合的中低压配电设备,如变压器、开关设备、保护设备等。

设备的选择要考虑容量、可靠性、安全性和经济性,以满足用电负荷需求和供电安全要求。

5.考虑配电网的可扩展性:由于城市和农村的用电负荷是不断增长和变化的,中低压配电网的规划要考虑到未来的扩展需求。

要预留一定的余量,方便后续的扩容和改造。

6.优化中低压配电网络结构:根据电网设备的运行状态和用电负荷的变化,优化中低压配电网络的结构。

包括调整供电方式、优化线路连接、改善电压质量等。

优化结构可以提高供电效率,降低运行成本。

中低压配电网规划方法的关键是合理配置电网设备,提高供电可靠性和经济性。

通过科学规划和设计,可以有效解决城市和农村用电需求,提供可靠的电力供应。

中压蜂巢状配电网结构优化策略

中压蜂巢状配电网结构优化策略

中压蜂巢状配电网结构优化策略中压蜂巢状配电网结构优化策略随着电力需求的不断增长,中压配电网的结构优化变得尤为重要。

蜂巢状配电网是一种相对较新的设计,其能够提供更高的供电可靠性和灵活性。

本文将逐步介绍中压蜂巢状配电网结构优化的策略。

第一步,了解蜂巢状配电网的基本结构。

蜂巢状配电网是由一个或多个主配电站和多个辅助配电站组成的网络。

主配电站通过高压线路与电网相连,辅助配电站则通过中压线路与主配电站相连。

辅助配电站通过低压线路向终端用户供电。

该结构具有层次分明、灵活可扩展等特点。

第二步,分析现有蜂巢状配电网的问题。

在优化结构之前,需要了解当前配电网存在的问题。

可能的问题包括线路负载不平衡、节点电压波动大、供电可靠性低等。

分析这些问题的原因将有助于制定优化策略。

第三步,制定优化目标。

根据实际需求,制定中压蜂巢状配电网的优化目标。

可能的目标包括提高供电可靠性、降低运行成本、减少能源浪费等。

确立明确的目标有助于指导后续的优化工作。

第四步,优化线路布置。

根据蜂巢状配电网的特点,优化线路布置是重要的一步。

可以通过合理配置主配电站和辅助配电站的位置,减少线路的长度和损耗。

同时,还应考虑到负载均衡和电压稳定性等因素,合理规划线路的容量和走向。

第五步,优化终端用户接入方式。

终端用户接入方式的优化也是中压蜂巢状配电网结构优化的重要一环。

可以通过合理划分终端用户的供电区域,减少线路的长度和负载不平衡。

同时,考虑到终端用户的需求特点,选择合适的供电方式和接入点,提高供电可靠性和灵活性。

第六步,引入智能技术支持。

中压蜂巢状配电网的优化可以借助现代智能技术来实现。

例如,可以通过智能监测装置实时监测线路状态和负荷情况,提前预警潜在故障风险。

同时,智能调度系统可以对整个配电网进行动态管理和优化,提高运行效率和供电质量。

第七步,逐步实施优化策略。

根据以上的优化策略,逐步实施中压蜂巢状配电网的结构优化。

可以先从某一区域或某几个节点开始,进行试点实验和调整。

电力市场条件的中低压配网规划方法分析

电力市场条件的中低压配网规划方法分析

电力市场条件的中低压配网规划方法分析摘要:电力作为经济发展的重要基础,能够提高国民经济的总体水平,随着城市用电的不断增长,对电网供电能力要求也在不断提升。

我国目前配电系统中的低压配电网结构老化严重,造成巨大的能量损耗,这样就不利于电力企业长远发展,为了满足国民经济可持续的发展需要珏须积极加强,对电力市场条件的中低压配电网规划规划方法展开研究。

关键词:电力市场条件;中低压配网规划;方法分析1基于电力市场条件的中低压配网规划原则分析1.1中低压配网规划原则分析从相关统计资料数据的研究角度上来说发现:城网系统运行过程当中所出现的导线线径参数较小问题以及负荷受限问题在其实践应用中表现尤为突出。

从这一角度上来说,针对导线线径参数予以合理增大同样是中低压配网规划过程中应当重点关注的问题之一。

与此同时,对于路径选取也应当保持适度性原则,不可过大也不可过小。

在当前技术条件支持下,有关10kV电压等级线路最大用电负荷的计算可以按照如下方式进行:最大用电负荷=负荷同时率系数×配变负荷系数x单条线路配电变压器总容量参数(单位:kVA)。

从相关测算经验上来看,居民负荷状态下负荷同时率系数的选取应当以0.35—0.50为最佳取值范围。

建议有关居民用电负荷的取值考量该取值范围的下限值,即0.35,同时建议有关工业用电负荷的取值考量该取值范围的上限值,即0.50。

为确保10kV线路供电可靠性水平能够得到有效提升,中低压配网规划过程当中需要结合电力系统敷设线路周边实际情况,针对分段开关以及联络开关装置进行有效的安装处理作业,并借助于此种方式确保城网运行系统下的10kV线路行程环网作业形式,在开环作用下确保供电系统运行可靠性得到充分提升。

在当前技术条件支持下,对于中低压配网规划运行过程中所涉及到的新增线路而言,1个联络开关装置的增加需要与2~3个分段开关装置的增加相对应。

此种方式无疑是基于电力市场条件电力系统终端用户用电需求可靠性满足的一大关键方式。

中压配电网优化规划的改进遗传算法

中压配电网优化规划的改进遗传算法
维普资讯
第3 4卷 第 7 期
2 0 年 4月 1日 06
继 电器
RE AY L
V l 3 No 7 o。 4 .
Ap .1,2 r 006
43
中压 配 电 网优 化 规 划 的 改 进 遗 传 算 法
王 雷 , 洁 顾
( 上海 交通 大学电气工程 系, 上海 2 0 4 ) 0 20 摘要 :提 出将基 于 Pte 编码的改进遗传算 法应 用于中压配 电网优 化规 划。此 算法 结合 实际 配电 网结构 多 rfr i
对进化过程的控制 ; 采取修补 染色体手段 , 避免不 可行解 , 加快算法 的计 算效率和收敛速度 。算例 结果验证 了 该算法有效性和 实用性
关键 词 :遗传算法 ; 配 电网; 优化规 划 ; 生成树 : 编码
中图分类号 :T 7 5 M 1
文献标识码 :A
文章编号 :10 -87 2 0 )704 -4 0 34 9 (0 6 0 -0 30

响显著。在遗传操作过程 中, 出现不可行染色体 会
和非法染色体 。染色体 的不可行性 起源于 约束 条件; 而染色体 的非法性起源于编码方式 , 这种编码 方式下 , 遗传操作将会产生大量不可行解 。采用罚
mn : s) : i Z= c( + E

(Hale Waihona Puke 1 函数形式处理此类个体会 产生边界振荡现象 , 使
结合电力系统的要求 和中压配 电网的实际运行 特 点 , 网架 建 设提 出如 下 约束 : 对
M N M
1 功率平 ∑P =∑ ) 衡: ,∑Q =∑
2 )容 量约 束 :
对线路 P ≤P, 对变电站 P ≤P ; :

中压配电网接线模式分段和联络优化配置方法

中压配电网接线模式分段和联络优化配置方法

中压配电网接线模式分段和联络优化配置方法
王哲;罗凤章;竺笠;翟玮
【期刊名称】《电力系统及其自动化学报》
【年(卷),期】2015(0)S1
【摘要】建立了中压配电网m分段n联络接线的一般模型,分析分段、联络开关配置影响配电网可靠率的客观规律,运用全寿命周期法计算中压配电网各种接线模式总费用,包括建设费用和运行费用等。

综合考虑年停电损失费用和电网投资年值,给出了在不同边界条件下可行的m分段n联络配置方案。

研究结果可为制定中压配电网目标网架结构提供参考意见。

【总页数】7页(P83-89)
【关键词】接线模式;开关配置;全寿命周期成本;停电损失
【作者】王哲;罗凤章;竺笠;翟玮
【作者单位】国网天津市电力公司经济技术研究院;天津大学智能电网教育部重点实验室;国网天津市电力公司信息通信公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM645
【相关文献】
1.基于最优分段的中压配电网接线模式分析 [J], 程岳雷;蔡金锭;江修波;赖祥生
2.基于空间GIS的城市中压配电网络智能规划(二)多分段多联络接线模式的自动布局 [J], 王成山;王赛一
3.浅论中压配电网几种接线模式的最优分段 [J], 古水强
4.低压配电网分段和联络开关优化配置方法研究 [J], 张明明;秦平;陈永进;贺诗辉;王兆健
5.中压配电网各种接线模式的最优分段 [J], 葛少云;张国良;申刚;刘孚智;张祖荣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

电力系统配电网电缆管网的优化规划方法及其应用

电力系统配电网电缆管网的优化规划方法及其应用

电力系统配电网电缆管网的优化规划方法及其应用【摘要】电力系统配电网和电缆管网是现代电力供应系统中至关重要的组成部分,其设计和规划对电力系统的安全、稳定和高效运行起着关键作用。

本文通过对电力系统配电网和电缆管网的优化规划方法进行深入研究和探讨,结合实际案例分析,探讨了优化规划方法在配电网中的应用及其效果。

介绍了电缆管网的设计与布局以及未来的技术创新与发展趋势。

通过总结与展望,提出了未来研究方向和实际应用推广建议,旨在促进电力系统配电网和电缆管网的优化规划与发展,以满足日益增长的电力需求,提高电力供应的质量和效率。

通过本文的研究,将为电力系统配电网的规划和优化提供有益的参考和借鉴。

【关键词】电力系统、配电网、电缆管网、优化规划方法、设计与布局、应用、案例分析、技术创新、发展趋势、总结、展望、研究方向、应用推广建议。

1. 引言1.1 背景介绍电力系统配电网是指将高压输电网输送下来的电力分配给用户的低压配电网络。

配电网的设计和规划对于确保电力供应的稳定性和可靠性至关重要。

而电缆管网作为配电网的重要组成部分,承担着电力传输和分配的关键任务。

随着城市化和工业化的进程,电力需求不断增长,配电网的负荷也在不断增加。

为了满足不断增长的电力需求,必须对配电网进行优化规划,以提高供电可靠性、降低能耗、改善供电质量。

在目前的研究中,针对配电网的优化规划方法主要包括基于数学模型的优化算法、智能算法和仿真优化方法等。

这些方法可以有效地提高配电网的运行效率,优化电力传输路径,降低能耗和损耗。

电缆管网的设计与布局也是配电网优化规划中的重要环节。

合理的电缆管网设计可以降低线路阻抗,减少能耗损耗,提高电力传输效率。

对电力系统配电网和电缆管网的优化规划方法进行研究和应用具有重要的意义,可以提高配电网的运行效率和可靠性,满足不断增长的电力需求。

1.2 研究意义电力系统配电网是现代社会必不可少的基础设施之一,其在维持社会正常运转和生活质量方面起着至关重要的作用。

配电网建设存在的问题及其优化对策

配电网建设存在的问题及其优化对策

配电网建设存在的问题及其优化对策摘要:在进行配电网规划建设中,往往会存在各种问题。

这些问题主要是由于配电网系统没有得到优化而导致的,而且具有不确定性,多属于是非线性问题。

电力系统的配网建设质量关乎到配电网是否处于安全稳定的运行状态。

在配电网的结构设计中一端连接在电力系统上,另一端连接着终端用户,不仅起到了电能传输的承上启下作用,而且配电网的运行中还具有综合性、集成性的特点。

配电网要处于良性运行状态,就需要对规划建设予以高度重视,并对所存在的问题深入研究,塑造良好的电网运行环境,确保电力系统的安全稳定地运行。

关键词:配电网建设;问题;优化对策由于传统电网存在诸多问题,导致我国目前大部分城市的配电系统的建设始终处于滞后阶段,不能满足配电系统的发展需求,配电网络设施陈旧落后,灵活性能较差,应变能力不足,阻碍了我国现代化建设的发展进程。

倘若出现相对较大的自然灾害和天气变化,以及度夏出现的大负荷,部分城市用户都会处于停电状态,对人们生命财产的威胁性会猛然增加。

最近这些年,我国对电网建设的重视程度不断加强,对电力系统整体设施的完善力度也不断加大,使我国电网规划的科学性和规范性在一定程度上有所突破。

1现有配电网建设存在的问题1.1数据采集存在问题数据采集是配电网规划建设的基础。

一方面我国原来不够重视数据勘测,勘测器材和技术水平有限,导致收集的数据准确度不够,或者存在缺漏,完整性大打折扣;另一方面没有足够和可靠的原始数据资料,无法对数据进行准确分析和预测,使得配电网规划建设缺乏准确性、合理性和可行性,对后期的维护调试也造成了不利的影响。

1.2电力负荷预测不准确及配电网架结构不合理电力负荷预测和城市经济增长的规模联系紧密,受社会政治、经济条件的变化等不确定因素影响较大,直接影响配电网规划建设项目的前瞻性、科学性、经济性。

城市经济发展中招商引资力度强大,普遍存在报装负荷与实际用电负荷差距很大,用电负荷的不准确性以及引资企业用电容量受经济危机影响等问题,给电力负荷预测增加难度,使得做负荷平衡不是很准确,从而导致配电网接线复杂、迂回供电、互相交错、专用线路占有配电线路比重过多等。

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Dn2-(D+Vt A)n+A Vt=0(13)
这就是一个一元二次方程
即: n = PL t1 (λ1 +λ0 ) Vt / (γ+ a) U
(14)
从式(14)可以看出,馈电线的分段数n与线路负荷和线路长度成
正比,与分段开关单价成反比。上式n 值可能不为整数,可以取值最近
的整数作为线路分段数。
4.复杂的开环网结线的分段原则 上述结论虽然是针对简单的开环网结线的分析计算所得到的, 但对复杂的开环网结线仍然适用。 从图2中分段开关数量与线路分段数的关系可见,无论多么复杂 的树枝环网,都可以以电源至所有联络开关之间线路总长作为线路长
(2)每多供1kW.h电量所花费的设备投资相当于少供1kW.h电量
的电能损失费。
通常,投资的预期使用期限相当长,如满足条件2也就可以满足条
件1,所以可以只用条件2来进行成本—效益分析。
成本—效益比V 如下式:
V=(c+b-s)/E (1)
式中:c=c1i/(1+i),c1为主要成本,i表示贴现率;b为维修和其它与
参考文献 [1]李景禄,吴维宁,杨廷方.配电网防雷保护的分析与研究[J].高
电压技术,2004 (4). [2]吴维宁,张文亮,吴峡.电力系统中电子设备抗干扰技术研究
与应用[J].电力自动化设备,2001(6).
(>>上接第134页)
L,线路分段数为n,则分段开关数仍为n-1,而联络开关数则决定于独 立的闭环数。因此,式(14)的结论对复杂的开环网仍然适用。
4.结 语 总之,随着科学技术的不断发展,新技术、新工艺在暖通节能中 的应用层出不穷,暖通空调系统建筑空调节能技术是节约能源、改善 生活和工作条件、减轻环境污染、促进经济可持续发展的有效措施。 相信在不久的将来,暖通空调系统建筑空调节能技术必将获得更加 快速的发展。
(>>上接第135页)
要安排维护人员定期对区域气象自动站点进行巡检,对各项观 测仪器进行清洁,对线路进行检查,进而保证自动站点的各项设备保 持正常的运转状态中。维护工作人员要注意对雨量传感器的维护,防 雷和线路屏蔽接地的检查以及将探测数据上传同时要做好备份,进 而保证各站点的设施正常。
当将一条馈电线分为n段时,这条馈线由n个区段组成,且这n个
区段同时有两个区段同时故障的概率几乎等于零,所以只考虑有一个
区段发生故障的情况。假设这条馈线的负荷分布均匀,各个区段的负
荷大小相同,区段长度相等,则分段后的馈电线的电能损失由故障巡
查损失电能、故障检修损失电能和计划检修停电损失电能3 部分组
成。如式4所示:
参考文献 [1]崔家佩,孟庆炎,陈永芳等.电力系统继电保护与安全自动装
置整定计算[M].北京:中国电力出版社,2006
(>>上接第131页)
高效节能空调系统。该系统利用热泵机组实现低温位热能向高温位 转移.将蓄能水体分别在冬、夏季作为供暖的热源和空调的冷源,即 在冬季,把水体中的热量“取”出来。提高温度后,供给室内采暖;夏 季,把室内的热量取出来,释放到水体中去。同一系统可实现三大功 能:冬季供暖、夏季制冷和提供日常生活用热水。地球表面或浅层水 源的温度一年四季相对稳定,一般为10~25℃,冬季比环境空气温度 高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源。系统运 行过程中,无燃烧,无任何固态、液态或气态污染物排放,是“绿色” 供暖的环境系统工程。水源热泵的污染物排放与电供暖相比,相当于 减少70%以上。
1DF出线 故 障电 流 恰好在101B后 备 保护 的 相电 流 越 限电 流 定 值(6A)附近,但是不满足101B后备保护Ⅱ段复压定值(8A),所以 101B后备保护Ⅱ段复压不动作,装置上查看到大量相电流越限而无 保护录波记录。
2.3 调查结果 2010年12月11日0:1:53.793,10kVⅢ段母线上1DF出线先是发 生A相接地故障,由于10kV过流保护功能压板未能投入,导致故障 进一步扩大,接着引发AB相、直至ABC相故障。由于故障电流小于 101B后备保护复压Ⅱ段定值,101B后备保护不动作,故障持续存在。 2010年12月11日0:2:14.313,10kVⅠ段母线上1D1出线也发生B、C相 故障,电流恰在101A后备保护Ⅱ段复压定值(8A)附近,101A后备保 护启动但持续时间未达到Ⅱ段复压延时定值(1.2s)(中间有4次录波 启动),101A后备保护不动作,故障未能及时切除。那么,正好1D1 故障与1DF出线故障叠加,导致主变高后备C相故障电流持续大于 701后备保护Ⅱ段复压方向过流定值(3.75A),且持续时间满足Ⅱ段 复压方向过流时限(1.5s),故0:02:14.630,Ⅱ段复压方向保护动作, 0:02:16.172,故障切除保护返回。
2.2.2 地源热泵 地源热泵是一种利用地下浅层土壤的热资源,通过输入少量的 高位能源(如电能)将低温位能向高温位能转移,以实现既可供热又 可制冷的高效节能中调系统。地源热泵利用地能一年四季温度稳定 的特点,冬季把地能作为热泵供暖的热源,即把高于环境温度的地能 中的热能取出来供给室内采暖。夏季把地能作为空调的冷源,即把室 内的热能取出来释放到低于环境温度的地源中。在地源热泵系统中 大地起到了蓄能器的作用,进一步提高了空调系统全年的能源利用 效率地源热泵空调系统主要优点是:环保节能,利用可再土能源,可 持续发展,一机多用,节省建筑空间,无需冷却塔和室外风冷部分,对 建筑外观影响小,运行费用低,投资回报快,全年运行,节约电能。通 常地源热泵消耗1kw的热量,用户可以得到4kw左右的热量或冷量, 从而达到节能的目的。
5.结束语 在110KV变电站中,雷击的所带来的危害是极其严重的,严重的 影响了人们日常的生产和生活,甚至会危害的人们的生命和财产,因 此对其要引起足够的重视,要针对雷击的特点和原因确定有效的防 雷措施,进而使得变电站处于安全可靠的运行状态中,创造出更多的 社会效益,为人们的生产和生活提供更优质的服务。
S2=PLtc[λ1+λk(n-1)]+PLt1λ1/n+PLt1λ0/n (4)
假 设 分 段 开 关 的 单价 为U,多 供 电1 kW. h电 量 所 得 的 收 益V t ,
分段 开 关 的年 维 护费用率为a , a ,一 般 为设 备投 资额 的 2 %~5 % ,定义
γ=i/1+i,则成本—效益比为:
图2 复杂的开环网结线
(>>下转第133页)
134 《科技与企业》杂志 2012年10月(上)
能源环境
致101A后备保护启动,但是故障持续的时间不满足101A后备Ⅱ段复 压延时定值(1.2s)的要求,所以101A低后备保护Ⅱ段复压不动作。在 由101B供电的III段母线上,10kV出线1DF保护装置也在此时刻采集 到持续大电流,如表5所示。
情况进行分析,再将结论推广到较为复杂的配电网。
如图1所示的是一个在配电网中较为常见的典型的简单的常开环
网结线。正常运行时,分段开关1,2,3,4,5中至少有一个分段开关处于
断开状态(图l中的#3开关),一般称之为联络开关。开环网正常运行时
联络开关的两侧都相当于一条馈电线的末端,当某侧失去电源时,可
以通过自动或人工操作联络开关,向另一侧供电。为了维护方便,为避
可行性投资有关的服务年费用;s为由于提高了效率及投资可靠性带来
的相关的年费用节省额,E为可靠性投资带来的第一年内预计的损失
电量的减少量。
对投资过程而言,s是一个有意义的量,但在初始评估时可以不考
虑。因此,实际上可以使用简化的成本—效益比Vs进行分析,即:
Vs=(c+b)/E (2)
可见Vs的值越低,拟用的投资便越可行。
免因设备检修而造成全线停电,影响用户正常供电,各分段开关以及
联络开关两侧都装上隔离开关,有利于提高供电可靠性。
表1 设定了中压配电网可靠性参数的符号及相应统计值。
表1 中压线路可靠性参数符号及其统计值
符号 λ1 λ0 t1
含义 线路故障率 线路检修率 线路平均维修时间
单位 次/(年.km) 次/(年.km)
分大。
本文运用成本—效益法进行分析计算,以确定配电网馈电线路
的最佳分段数。从而降低投资成本与优化管理,获得最佳的综合经济
效益。
2.成本—效益分析法 成本—效益分析法的依据是:
(1)增加线路分段开关数量,提高供电可靠性投资的全部收益必
须满足负担形状设备的维护成本加上一定利润。
3.太阳能在建筑空调节能中的利用 太阳能的热利用是目前建筑中利用太阳能的主要利用形式。它 包括被动式和主动式两种形式。被动式太阳能房的结构相对简单、 造价低、不需要任何辅助能源,通过建筑方位合理布置和建筑构件的 恰当处理,以自然热交换方式来利用太阳能。它是太阳能建筑发展的 主流。主动式太阳房结构较为复杂,造价较高,需要用电作为辅助能 源。采暖降温系统由太阳集热器、风机、泵、散热器及储热器等组成。 此外,太阳能集热板、太阳能光电板发电技术等先进技术已经在建筑 节能领域得到广泛的应用。在建筑外围护结构中还可采用太阳能集 热墙,利用太阳能采暖。
h
统计数据 0.05 1 5
λk
开关故障率
次/(台.年)
0.005
tc
故障巡查时间
h
2
假设馈电线的总负荷为P,线路的总长度为L,则当线路不分段时, 一条线路就定义为一个区段,其损失电能由故障停电损失和计划检修
图1 简单常开环网示意图
停电损失的两部分组成,如式3所示:
S1=PLλ1(t1+tc)+PLt1λ0 (3)
D = (γ+ a) U
(10)
则式(5) 可改写为:
Vt = D/](A+Bn+Cn-1) (11)
即:
(D+Vt B)n2-(D+Vt A)n+CVt=0 (12)
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