环网供电的实现
地铁环网送电方案

地铁环网送电方案1. 引言随着城市快速发展和人口增长,地铁运输已成为现代化城市不可或缺的交通系统之一。
地铁的正常运营离不开可靠的供电系统。
传统的地铁供电方式存在诸多弊端,例如单线供电容易造成断电隐患,供电线路布置不合理导致能源浪费等。
本文将介绍一种创新的地铁供电方案——地铁环网送电方案,以解决传统供电方式的问题。
2. 地铁环网送电方案的概述地铁环网送电方案是一种采用环网供电方式的地铁供电方案。
其主要特点是将地铁线路与城市电网相连,形成一个封闭的环网系统,利用城市电网为地铁车辆提供稳定可靠的供电。
该方案不仅能够避免单线供电造成的断电隐患,还能够实现能源的合理利用,提高供电效率。
3. 地铁环网送电方案的实施步骤为了实施地铁环网送电方案,需要进行以下步骤:3.1 线路改造在实施地铁环网送电方案之前,需要对地铁线路进行改造。
具体而言,需要在地铁线路上进行电气设备的安装,包括变电站、变压器等。
这些设备将地铁线路与城市电网相连,并实现与城市电网的互联互通。
线路改造工作需要进行详细规划和设计,并确保施工过程安全可靠。
3.2 供电方式转换完成线路改造后,需要进行供电方式的转换。
传统的地铁供电采用单线供电方式,而地铁环网送电方案采用环网供电方式。
在供电方式转换过程中,需要确保地铁线路与城市电网的连接正常,供电系统运行稳定。
供电方式转换过程需要在夜间或非高峰时段进行,以最大程度地减少对地铁正常运营的影响。
3.3 系统监测与维护在地铁环网送电方案实施后,需要建立相应的系统监测与维护机制。
监测系统可通过传感器和监控设备实时监测地铁供电系统的运行情况,及时发现并解决可能的故障和问题。
维护工作包括定期检查设备状态、清洁器件以及进行必要的维修和更换。
4. 地铁环网送电方案的优势地铁环网送电方案相较于传统的供电方式具有以下优势:4.1 高可靠性地铁环网送电方案通过与城市电网的相互连接,能够避免传统单线供电方式容易出现的断电问题,提高供电系统的可靠性。
“手拉手”环网供电

“手拉手”环网供电
“手拉手”环网供电是指在不同的变电站或同一变电站的不同母线的两回或多回馈线,相互之间连接成一个环路进行供电的方式。
线路实现“手拉手”环网供电后,将大大改善单电源供电的不足,最大优势在于将用电负荷进行合理分配,缩短供电半径,全面提升用户端电压质量。
两条10kV线路通过“拉手”开关“拉手”以后,当线路的某一部分出现故障时,可以在短时间内隔离故障部位,从两侧开关向非故障段用户正常供电,这样既能避免电网发生大面积停电事故,缩短故障抢修时间,还可以减少停电损失,最大限度地保证用户可靠用电。
2013年1月8日。
城市中压环网供电方式

浅谈城市中压环网供电方式摘要:本文对中压环网供电方式进行了技术方面分析,以优化中压配电网线路分段的管理。
关键词:城市中压环网;开闭所配置;结构优化1.环网分段、联络开关的选择1.1 架空线路杆上开关的选择线路分段、联络开关宜选用负荷开关,因为环网接线开关大部分要求带负荷分、合线路。
不选择具有切除线路故障的断路器配置过流速断保护,主要是从保护主设备的角度出发,变电站出线应保留瞬间切除近区故障的保护,这时柱上开关配置过流速断保护将与变电站过流速断保护在时间级差上难以配合,存在励磁涌流,容易造成开关误动作、越级跳闸现象;并且变电站主变10kv绕组要多承受每次因分级配合时间带来的短路故障动热稳定电流,其累积效应对主变绝缘是有损害的,因此,主干线路上的分段开关,一般不配置二次保护,并取消过流脱扣保护。
考虑到分段开关如果采用断路器,仅起到负荷开关的功能作用,所以宜选用负荷开关。
但是,目前可供选择的负荷开关比断路器少,且价格较高,因此,实施中当价格相近质量相同时,应优选断路器。
当线路过长,位于线路末端及线路分支处,经计算,变电站10kv过流保护灵敏度不足的,分段开关可配置断路器,设置过流脱扣保护;对受雷击或其用户故障越级跳闸停电事故率较高的,可选择加装重合器或选择需要依赖于变电站10kv出线断路器分、合故障电流的负荷分界智能开关以及电压判据型智能开关等,这类开关不需配置通信设施,造价低,运行维护方便,能起到自动隔离故障,减少停电范围的作用。
1.2 电缆线路开闭所的选择开闭所从结线方式角度可分为单母线不分段结线和单母线两分段(带或不带分段开关)结线。
从保护功能角度大致可分为由断路器配置二次保护和由负荷开关配置熔断器保护(或单独由负荷开关构成)两类。
断路器配置二次保护类开闭所通常由hxgn一12等系列的真空断路器柜、内配置电动操作机构、保护测控装置,tv和ta 直流系统或交流操作控制电源及等构成。
开关柜单元的尺寸一般在980mm×625mm×1850mm以内,8~12单元配置。
深入探讨某环网型配电网自动化系统设计的实现及应用

应用科技深入探讨某环网型配电网自动化系统设计的实现及应用杨韬(贵州电网公司铜仁供电局,贵州铜仁554300)£}搿要]随着城乡电网改造的深入开展,采用现代化技术提高配电系统的自动化水平的呼声越来越高,配电自动化可以大大提高配电网运行的可靠}生和效率,提高供电质量,降低劳动强度和充分利用现有设备的容量,从而为用户和县级供电企业带来可观的效益。
本文从一次系统采用环网型结构供电的配电网自动化系统人手,分析其中的软硬件、网络结构、自动控制策略以及调试试验手段等,探讨—种可靠的、易于推广的配电网自动化实现模式。
陕键词]配电环网;自动化系统;设计1系统概况配电环网一次系统的特点:1O K V配电环网是指供电线路的拓扑结构呈环状连接,具备双电源供电目互为备用,在环路中的适当位置设定开环点,当一路电源失电时,通过闭合开环点,使用另一路电源为系统供电。
环网配电系统具有结构简单、供电可靠等特点,相对于单电源链式供电线路,综合性能优良,实现配电自动化后使得供电更加有保障。
本文通过实例,介绍环网型配电网自动化系统的设计思路。
某配电网按功能区域分为六个片区,基本以双电源进线方式供电,在站与站之间形成“手拉手”环网供电,其供电可靠性非常高。
低压O A K V进线和母联采用A B B公司的E m ax框架开关进行低压配电,Em ax框架开关自带智能型P Rl12PD综合测控单元。
某配电网自动化项目要求集成当今业界先进的软硬件产品,实现两大功能:1)人机界面实时反映系统运行状况,G IS系统导航。
2)配电网母线、线路及馈线的全逻辑监控,系统能够在无人值守的情况下自动判断故障类型及地点,自动隔离故障段并自动恢复无故障段电网的供电。
该项目的技术核心及实现难点在于如何基于现有电网设备,对六个片区的配电环网实现自动控制。
2系统分析及实现ZI网络结构砭硬件分析整个系统依据“分散监控,集中管理”的分层分布式设计思想,有机地分为如图1f f-r-示,的系统层次结构。
环网供电的应用原理

环网供电的应用原理什么是环网供电环网供电是一种新型的电力供应方式,它采用了环网式的电力输送和配电系统,将传统的辐射式供电方式转变为环形供电方式,实现了多点供电与互联互通。
环网供电的应用原理环网供电的应用原理主要包括电力输送和配电两个部分。
1. 电力输送电力输送是指将发电厂生产的电能通过高压输电线路传输到各个配电站点的过程。
在环网供电系统中,多个发电厂通过高压输电线路连接成环形,每个发电厂均可同时充当供电站点和负荷站点。
具体的应用原理如下:•发电厂通过变压器将电能升压至高压,然后将电力通过高压输电线路传输到不同的配电站点。
•配电站点通过变压器将高压电能降压,以满足不同电力需求。
•在环网供电系统中,各个配电站点通过高压变电站相连,形成环形供电网络。
•当其中一个配电站点发生故障或需要维修时,系统可以自动调整供电路径,使其他配电站点继续供电,从而实现了互联互通的供电模式。
2. 配电配电是指将输电线路接入到用户终端,将电能以合适的电压和频率供应给终端用户的过程。
在环网供电系统中,配电部分主要有以下应用原理:•高压变电站通过变压器将高压电能降压至适合终端用户使用的电压。
•在变电站附近设置配电设备,将电能分配至各个终端用户。
•在环网供电系统中,各个配电设备可以实现互联互通,当一个配电设备发生故障或需要维修时,系统可以自动调整供电路径,使其他配电设备继续供电。
环网供电的优势环网供电作为一种新型的电力供应方式,具有以下优势:1.提高供电可靠性:环网供电系统可以实现多个供电站点之间的互联互通,当某个供电站点发生故障时,系统可以自动调整供电路径,保证其他供电站点继续供电,从而增强了供电系统的可靠性。
2.节约能源和资源:环网供电系统中,各个供电站点既可以充当供电站点又可以充当负荷站点,实现了电能的双向传输,减少了能源和资源的浪费。
3.提高电网利用率:环网供电系统可以根据各个供电站点的负荷情况进行动态调整,实现电网的最优配置,提高电网利用率。
10kV配电网环网供电安全运行方式

10kV配电网环网供电安全运行方式发布时间:2023-02-21T03:13:59.928Z 来源:《福光技术》2023年2期作者:陈晨丁书音[导读] 科学技术带动了我国社会经济的发展,为我国各个领域开辟了更为广阔的提升空间。
特别是在电力行业方面,电力是保障人们正常工作、生活的基础,同时也是保证经济稳定的关键。
国网江苏省电力有限公司宿迁供电分公司江苏省宿迁市 223800摘要:当前,我国配电网日趋复杂,10kV配电网环网供电覆盖了诸多地区,实现了对用户的有效供电。
但10kV配电网环网供电呈现出显著的复杂性,各类故障极易影响电能的正常供应。
因此,有必要积极探究10kV配电网环网供电安全运行的方式,有效保障配电网运行的安全性和可靠性。
关键词:10kV配电网;环网;供电;安全;运行科学技术带动了我国社会经济的发展,为我国各个领域开辟了更为广阔的提升空间。
特别是在电力行业方面,电力是保障人们正常工作、生活的基础,同时也是保证经济稳定的关键。
近年来,10kV配电网环网供电在电力行业运营过程中发挥了重要作用,基于此,人们越来越重视其安全运行方式。
1 10kV配电网环网供电10kV配电网环网供电是现代一种先进的供电方式,在其供电过程中,采用电压-延时方式进行供电控制、在实际的供电运行过程中,断路器装置供电应用十分关键,当前整个环网处于供电阶段,断路器属于闭合状态。
在线路出现停电状态之后,整个断路装置会做保护状态,打开断路保护装置,实现对整个环网的保护。
在实际的10kV配电网环网供电的供电过程中,故障区域容易出现二次跳闸现象,实现了对电力故障的有效解决。
另外,在正常供电状态下,断路装置能够实现对电源的保护。
当一侧电源处于失压状态时,该断路器即对故障确认进行延时,故障侧相应线路对故障确定并完成闭锁的实际时间即为延时时间具体整定值。
2 10kV配电网环网供电安全运行方式2.1分段开关的设置在10kV配电网环网供电的实际过程中,通过环网接线,能实现供电线路间的有效联络。
《浅谈环网供电》课件

环网供电的安全问题及预防措施
环网供电中存在潜在的电压升高、电流过载和短路等安全问题,可以采取绝缘保护措施、过载保护装置和定期 维护检修等手段进行预防和处理。
《浅谈环网供电》PPT课 件
本课件旨在深入探讨环网供电的原理、特点、分类,并关注其在城市化进程 中的应用、安全方面的问题及解决措施,为未来的发展提供启示。
什么是环网供电?
环网供电指通过多个环路互相连接的电力系统,在多个供电节点之间形成一个具有较高可靠性和供电灵活性 Nhomakorabea 电网结构。
环网供电的原理和特点
环网供电的原理是通过将电力系统的节点互相连接,实现电能的多路径流动,提高供电可靠性。其特点包括供 电灵活、能耗均衡、故障隔离快等。
环网供电的优势和劣势
优势
提高供电可靠性 降低电能损耗 应对区域性电力需求增长
劣势
供电节点数量较多 运行与调度复杂 建设成本较高
环网供电的分类
1 按电压等级
低压环网供电 中压环网供电 高压环网供电
1
开环运行
各环路独立运行,保证供电可靠性。
2
闭环运行
各环路通过跨环节路运行,增加供电灵活性。
3
开闭环混联运行
同时采用开环运行和闭环运行,兼顾可靠性和灵活性。
环网供电的三种调节方式
1
电压调节
通过调节变压器或调压器,控制电网电
功率调节
2
压。
通过控制发电机出力、负荷接入调节供
电功率。
3
频率调节
通过发电机的调速控制,控制电网频率。
2 按环网结构
环状结构环网供电 射线状结构环网供电 网状结构环网供电
3 按用途
工业环网供电 居民环网供电 商业环网供电
浅谈10kV配电网环网供电安全运行方式

浅谈 10kV配电网环网供电安全运行方式摘要:供电环网是指电源与负荷点借电力线路联结成环形的供电方式。
环形供电具有许多优点,但也存有一些缺陷。
为进一步提升环网供电的安全性与可靠性,本文运用文献法、调查法对10kV配电网环网供电安全运行方式展开分析论述,以供借鉴与参考。
关键词:10kV配电网;环网供电;安全运行近年来我国经济、科技、文化等各个方面都有了很大发展,社会获得了巨大进步,同时人们对供电质量、供电安全等的要求也不断提高。
我国的供电技术水平在近几年虽然有了很大提升,但与德国等发达国家相比还有很大的发展空间。
因此我国需进一步研究优化供电技术,使用切实可行的配网自动化技术实现故障快速隔离与恢复供电。
近些年一些企业开始使用环形供电方式,环形供电方式有一定的优点,如环形供电的安全性与可靠性更高。
运行过程中,环内任一线路发生故障,开关都能及时将这一故障段切除,故而负荷点的供电不受影响,功率损耗与电压损耗也能得到有效降低,供电安全、供电质量以及供电的经济性都能得到保证【1】。
在看到环形供电优点的同时也需要看到环形供电的缺陷。
下面结合实际,对10kV配电网环网供电安全方面的问题做具体分析。
110kV配电网环网供电安全隐患10kV配电网环网供电安全隐患来源于多个方面。
如环网中有些线路材料不过关或设备性能比较低下,就会导致供电安全受到影响。
线路材料不过关时,在运行过程中就有可能发生起火事故,进而造成供电中断,给用户带来许多不便。
目前部分企业或单位在建设配电网环网时为降低经济成本,增加自身经济收益而采购性能质量比较低下的材料,使整个配电网的安全性、稳定性与耐久性大大降低。
如环网中部分线路与设备的绝缘性不过关,在运行过程中出现电流外泄情况,电流在泄露路径中产生电弧、高温以及电火花【2】。
此外环网安全事故还有可能来自于技术因素。
当10kV配电网环网设计技术、施工技术不过关时,环网的安全性与可靠性就得不到保障,环网在运行过程中更容易出现故障。
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环网供电的实现
1环网供电的实施原则
把两条线路组成一条手拉手环网,对每条线路进行分段设置控制开关,线路的连接点设置联络开关,利用设备的延时进行停电区间的负荷转换。
当供电线路的某一区发生故障时,配电系统具备自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电能力,从而达到缩小停电范围和减少用户停电时间、提高对用户供电可靠性的目的。
(1)线路选择和设计首先应当具备互带能力。
(2)通过实施线路分段原则,缩小个别用户或线路故障带来的整体停电,通过合理的线路分段数量和设置合理分段点,使用户享有尽可能高的供电可靠性。
(3)干线的分段原则:①负荷均等原则;②线路长度均等原则;③用户数量均等原则中符合具体应用条件的原则执行。
(4)选择设备具备满足当线路故障时,能自动隔离故障区段、自动恢复非故障区段的供电功能。
(5)选择设备应当满足配电网自动化升级的要求,从而能够实现配电网设备运行工况的远方监视和监测及与系统配合完成网络重构和负荷转带等功能。
(6)负荷较重的分支线路尽量布置分段分支开关,以保证隔离分支故障,保证主干线畅通。
(7)联络开关按合理的位置布置。
2环网供电的技术特点
(1)具备就地保护功能:
从配网技术发展的角度看,随着电网改造逐步实现无油化、绝缘化,一年内线路故障发生的几率相对较少,由此提出了配电自动化设备与系统的配合采用了这样一种设想,即利用设备的智能化功能,就地保护将故障隔离,利用系统的集中管理功能完成负荷转移、优化等高级功能,从而大大提高了设备利用率,并从技术层面避免了10kV复杂配电网络依赖集中保护而带来的供电不可靠,顺应了当今技术发展采用就地保护的趋势。
在这里提及的环网供电,即可利用具有智能化故障查寻、就地隔离功能的故障搜查控制器FDR进行就地保护,并隔离故障。
其就地保护功能包含了时限顺送/逆送功能:时限投入、时限锁定、瞬时加压锁定、两侧电源锁定。
(2)不依赖于通信来完成事故时的处理:
将故障的快速实时处理功能下放到现场设备就地处理,避免了配电网中因过度依赖通信完成故障处理可能造成的配电网供电大面积停电。
(3)对配电网能达到多层次的阶梯管理:
杆上设备全力完成线路正常监控和故障快速处理功能,后台系统权利完成对配电网经济运行和实现整个配电网的计算机管理,使配电网达到一个多层次的管理阶梯。
(4)能满足配电网络经济运行的要求:
配电网络将会根据应用需求进行网络重组、负荷转带等功能,配电自动化开关将需要频繁操作倒负荷,从而使整个配电网络合理经济的运行。
(5)可利用调度监视系统,结合断路器从重合闸到再次分闸的实际及开关设定的延时时间,计算出对应故障区段,可迅速通知人员检修,大大缩短了故障恢复时间。
3环网供电的应用原理
环网供电设备的工作原理是基于电压-延时方式.对于分段点位置的开关,在正常工作时开关为常闭状态。
当线路因停电或故障失压时,所有的开关都打开。
在第一次重合后,根据控制器设计的延时设置,线路分段一级一级的投入,直至投到故障段后线路再次跳闸,故障区段两侧的开关因感受到故障电压而闭锁。
当所内断路器再次合闸后,正常区间恢复供电、故障区间通过闭锁而隔离。
对于联络点位置的开关,在正常时感受到两侧有电压时为常开状态,当一侧电源失压时,该联络开关开始延时进行故障确认,延时时间整定值为故障侧线路完成对故障确定并闭锁的时间。
在延时时间完成后,联络开关投入,后备电源向故障线路的故障后端正常区间恢复供电。