基于可靠性的10kV城市配电网网架结构优化方案
基于可靠性的10kV城市配电网网架结构优化方案

基于可靠性的10kV城市配电网网架结构优化方案若想让终端用户和发、输电系统能够取得联系,那么就一定要对配电网进行正确的使用,这样一来就能够确保用户可以得到安全的供电。
现在,我国电网网架结构并不完善,而且设备没有得到正确的使用,这严重影响了我国城市的经济建设,所以在今后的工作中,相关工作人员一定要重视城市配电网网架结构的建设。
那么下面我们就以10kV城市配电网网架为例,来具体的讨论一下相关的结构优化方案。
标签:配电网网架结构;可靠性;优化方案我们主要是采用可靠性的评价方式,来给城市10KV配电网网架结构采取优化方案,并对所有的网架进行可靠性的分析,然后再结合城市发展的现状,以此设计出符合城市需求的网架结构。
一、我国城市配电网网架结构1.1 架空(混合)网(1)辐射式特点:在接线方面比较简便,能够很好的进行运行,不用投入太多的建设费用。
如果发生故障的话,用户停电的规模会较广;没有太强的供电可靠性,无法符合N-1需求,不过主干线在有效运行状态下的负载率能够具有100%。
(2)多分段单联络特点:和幅射式相比,此接线方式更加具有可靠性,而且在接线方面更加的简单,运行较为灵活。
每个区段要是出现故障,那么闭合联络开关就会把荷转转移给临近的馈线。
1.2 电缆网射式、单环式是中压电缆网典型网架结构的主要类型,特点主要包括以下几个方面:(1)单射式:尽管接线形式不能够符合N-1的需求,不过在主干线能够顺利运行的情况下,负载率能够具有100%。
(2)双射式:尽管接线形式不能够符合N-1的需求,不过在主干线能够顺利运行的情况下,负载率能够具有100%。
(3)单环式:此方式接线清晰,运行非常灵活,和单电源辐射式进行对比能够发现,其可靠性提高了不少。
单环式的线路备用容量能够达到50%。
通常情况下使用此种形式,如果条件达不到要求,那么就最好使用同站不同母线单环接线形式:如果单环网没有创建好的话,那么最好和架空线路进行结合。
二、城市10kv配电网网架结构可靠性研究2.1 可靠性评估模型1.边界条件在同样的供电要求下使用不一样的网架结构,要掌握好其在可靠性方面具有什么什么区别。
基于可靠性的10kV城市配电网网架结构优化方案 柳兰泳

基于可靠性的10kV城市配电网网架结构优化方案柳兰泳摘要:电力行业的快速发展带动我国经济建设发展迅速。
城市电力建设工作逐渐取得了全新进展,为了优化电力供给系统,与电力配给工作相关的系统均须进行技术化改造,城市电网建设活动也取得了很多全新的成果,优质电网使城市供电工作更为安全连续。
在对配电网进行完善时,可以从网架结构入手,解决网架结构设置过程中的各种问题。
关键词:可靠性的10kV;城市配电网;网架结构优化方案引言电,已经成为我国人们生产生活所必不可少的最重要基础能源。
配电网作为联系终端用户与发、输电系统的纽带,在保证用户安全可靠的连续供电方面是一个十分重要的环节。
目前,临汾市配电网还普遍存在网架结构薄弱、设备利用率低、电网规划不合理等问题,已在程度上滞后于城市的经济发展,成为制约经济发展的瓶颈。
1 10kV配电网可靠性与优化原则要保障用户供电的优质、经济和可靠,必需合理地选择配网的网架结构。
目前很多10kV配网存在安全可靠性不达标或者网架结构过于薄弱的问题。
其配网网架结构供电半径大,导线的截面积小,线路间没有互带能力,导致配网的停电现象很严重,往往出现整个区域和整条馈线停电的现象。
而当受端系统发生任何严重的单一故障时,电力保护往往不能准确快速地切断故障来保持系统的供电可靠性。
不断提升10kV配电网的供电可靠性是配网建设者一贯追求的目标,供电可靠性是用户信任电网的保证,更是社会经济发展的有效推动力。
配电网可靠性的指标有:用户平均停电次数(CAIFI)、用户平均持续停电时间(CAI-DI)和供电可靠率等。
而影响可靠性的因素不外乎是网架结构、配电网设备以及电力保护装置。
在南方电网十三五规划的建设中,通过缩短停电时间来提高供电可靠性,确保用户正常用电。
供电可靠性与一个优秀的网架结构有着密不可分的联系。
一个设计得当的网架系统既要满足正常运行下能够高效可靠供电,又要满足故障情况下能够快速寻找故障点而迅速可靠复电。
10kV配电网供电可靠性的优化措施

10kV配电网供电可靠性的优化措施作者:郎猛来源:《科学与财富》2021年第04期摘要:随着城市化建设及科学技术时代的发展,我国的配电网建设越来越多,其供电可靠性工作越来越受到重视。
对于配电网供电可靠性的要求也在不断提高,本文列举分析了影响10kV配网供电可靠性的因素,提出了一些提高10kV配电网供电可靠性的具体设计方法及管理措施。
关键词:10kV;配电网供电;可靠性设计;考虑因素引言供电可靠性是供电企业核心业务之一,涉及电网装备技术水平和设备运维管理能力等多个方面,是供电企业综合管理水平的直接体现。
随着中国经济加快向高质量发展转型,全社会对供电可靠性要求越来越高。
目前一些供电公司对供电可靠性管理上还存在着思想上不够重视、装备上不够精良和停电上不够精细等问题。
针对存在的问题,公司提出了技术+管理的优化措施,通过加大电网精准投资力度,制定合理有效的管控措施,全面提升供电可靠性。
1影响供电可靠性存在的问题1.1电网设备状况不够精良农村地区配网大多呈辐射状,10kV线路联络率低,“手拉手”互联互供能力弱,导致故障发生时负荷无法及时转供出去,增加停电风险。
10kV线路智能开关安装较少,原有普通柱上开关运行年限长且无法带电调整保护定值,部分开关失去了故障隔离保护作用,导致故障跳闸范围扩大。
1.2网架结构不合理我国的配电网构架历史较久,特别是在构建早期许多地区的配电网网架结构存在不合理的情况,在线路上的分段开关设置较少,影响着线路之间的互联性能,同时在配电网的设置时并没有很具体进行划分,导致一些地区的用电压力很大,一旦出现故障很难快速修复,降低了整体运行的稳定性。
同时由于配电网构架不合理,一旦某一位置出现问题,很容易给其他线路的运行带来更大压力,造成负载过高影响电能的传输。
这就导致配电网在出现问题以及改造调试时需要更多的时间,也需要区域性的停电,影响供电可靠性。
1.3配网停电管控不够精细部分员工在思想认识上对供电可靠性重视程度不够,没有将“不停电就是最好的服务”入脑入心。
论如何优化配电网络以提高配网10kV线路的供电可靠性

论如何优化配电网络以提高配网10kV线路的供电可靠性摘要:10kV 配网线路是供电设施中的重要组成部分,它的稳定可靠运行关系着供电质量,要提高10kV供电线路的可靠性就必须对影响其可靠性的因素进行研究,并采用有效的措施解决这些问题,这样才能提高供电的可靠性,才能使10kV 配网更好的为城乡建设作出更大贡献。
本文对如何优化配电网络以提高配网10kV 线路的供电可靠性进行了探讨。
关键词:配网;10kV线路;供电可靠性;优化措施随着人们对于配网10kV供电可靠性的要求越来越高,电力企业应针对配网10kV存在的问题,采取针对性的措施,基于配电网络的优化来提高线路的供电可靠性和稳定性,控制线路损害,预防污闪现象,提高线路的抗雷击能力,全面保障供电的顺利进行。
1 影响10kV 配电网供电可靠性的因素1.1 10kV 电力设备故障配电变压器故障主要有分接开关触头放电或灼伤;套管对地击穿或放电;铁芯局部烧毁或短路等;真空断路器故障主要有不能可靠开断、关合、三相不同期;在承受较高工作电压或短时过电压时发生闪络和击穿;在通过负荷电流或短时故障电流时发热、熔焊导致操作机械性能差等;电流互感器和电压互感器故障主要有二次开路、引线接头松;受潮导致绝缘下降被击穿;局部放电或击穿等。
1.2 线路方面的因素在影响配电网可靠性运行的原因中,线路故障是另一个重要因素。
常见的线路故障如:线路某相过负荷运行,或者三相开关中某相无法合上或没有合好,从而引发跌落熔断器一相的熔断,在线路接点氧化接触不良的情况下,也会产生缺相运行。
由于导线具有热胀冷缩的属性,因此,外界气候变化会造成导线张力的变化,特别是在高温情况下,导线伸胀,从而弧垂变大,容易引发接地短路事故,或者交叉跨越处的放电。
高杆植物生长过于靠近架空线路而超过了与导线的安全距离,在大风的影响下发生倾倒,容易引起倒杆断线事故;或者树木的枝叶与导线接触,引发线路接地故障;如果树木的枝干断落在架空裸导线上,则会引发线路短路跳闸事故。
10kV配电网的网架结构优化分析

在确定选择哪种电网网架结构模式的时候,要考虑经济方面的因素,即建设电网以及运行电网的成本。也就是说,在众多的网架结构模式中,我们需要计算每一种结构模式的投资费用和单位负荷年费用,根据计算结果来判断每一种结构模式的经济属性,从而确定最终选择哪一种。具体来说,需要计算的指标包括变电所、线路以及线路配电设备的投入资金,线路与设备损耗的费用,线路与设备运行、维修等的费用,这样得到的费用再利用“最小年费用法”转化成配电方案的年费用,再除以该方案的等效电荷,最终得到的就是单位负荷年费用,用Fn表示,Fn用来衡量一个方案的经济属性。
3.配电网接线方式的选择原则
目前,我国正在开展城市配电网建设和改造工程,要求在规划和设计配电网接线方式时,应该按照《城市中低压配电网改造技术导则》中的相关规定,在正常情况下,设计的配电接线方式应该满足经济性、合理性和安全性等基本要求,在进行故障检测时,接线方式应该具备较强的灵活性。在选择接线方式时,需要遵循以下原则:第一,便于运行和维护;第二,降低线路损耗,优化网架结构配置;第三,保证线路运行的安全性和合理性,降低线路连接成本;第四,合理投资,尽量减少材料和设备的投入;第五,充分满足配电自动化的需求;第六,能够适应配电系统中各种运行方式;第七,提高电压质量以及供电的安全性、可靠性。
关键词:10kV配电网;网架结构模式;优劣系数法
目前,我国城市的配电网主要存在供电能力不足、电网结构薄弱等问题,这是因为采用的设备比较陈旧,技术比较落后,导致供电的可靠性不高,电压质量差,线路耗损比较高。为了解决以上问题,要改变现有的配电网网架结构,以实现配电站的基本功能。另外,研究和构建一种新的配电网网架结构,可以满足配电网经济、可靠、安全的要求,且可实施性比较强,在现实生活中具有重要的指导意义。
浅析10KV配网供电可靠性的优化策略

浅析10KV配网供电可靠性的优化策略摘要:随着社会经济水平的不断提升,人均供电需求也在逐渐增长。
为了充分满足人们在生活、工作和学习等各方面的用电需求,有必要提升供电的安全性和可靠性,并在此基础上优化供电效率。
而10KV配电网则是供电系统中不可或缺的一部分,10KV配网供电的可靠性直接影响着电力系统的运行效率,既供电水平。
所以,有必要找到影响10KV配网用电的重要因素,并立足供电现状,提出优化措施,以提升10KV配网供电的可靠性和供电水平,使其充分满足居民的用电需求。
关键词:10KV配网;供电可靠性;优化策略;影响因素随着时代的发展,我们需要在生活的方方面面使用电子产品。
因此,我国电力市场不断扩大,居民用电需求也在不断增加。
而电力企业也要努力适应时代发展的需要,不断提高供电的安全可靠性,支持社会经济的快速发展。
10kV配电网是供电系统不可缺少的组成部分,其运行大多处于开环状态。
如果在运行过程中出现问题,将直接威胁到变电站的电压稳定,导致用电安全。
因此,供电企业应加强对10kV配电网的安全检查和管理,充分利用现代科学技术,优化配电可靠性,为居民日益增长的需求提供保障。
1.10KV配网供电可靠性的影响因素1.1外在原因配电网设施大多需要室外运行,这不可避免地受到天气因素的影响。
风吹日晒会加速电路老化,强降水和雷电会造成设备故障,影响供电系统的正常运行,甚至可能因气象因素引起火灾等危险问题。
除了天气,还可能受到人为因素的影响。
配电网在维护和维修过程中,如果出现人为错误或恶意破坏,可能直接或间接导致配电网系统的安全。
1.2内在原因内部复杂结构是主要的内部影响因素。
主要包括线路故障、变电站故障和电网故障。
其中,线路故障主要包括配电线路断路、闪络放电、树损、接地等故障,这些故障大多是由于配电线路过载或施工维护不合理,影响配电线路质量,最终导致故障问题。
其次,变压器故障主要由10kV配电系统的变压器故障、电流互感器故障和开闭故障引起。
10KV配电网建设中的问题分析及优化措施

10KV配电网建设中的问题分析及优化措施发布时间:2023-04-14T01:14:24.482Z 来源:《中国电业与能源》2023年第1期作者:陈凯凯[导读] 在社会经济的不断发展中,人们对电力需求也越来越大陈凯凯上海尚能电力工程设计有限公司,上海市,200000摘要:在社会经济的不断发展中,人们对电力需求也越来越大,而为了满足人们日益增长的电力需求。
在进行电力建设的过程中,就需要进行10 KV配电网建设。
配电网建设中,对10 KV配电网进行升级改造,以保证10 KV配电网更加安全、稳定运行。
但是随着我国社会经济发展的不断加快,很多城市都需要对10 KV配电网进行升级改造,以满足城市居民对供电的需求。
为了确保10 KV配网能够更好地运行,就需要做好10 KV配电网建设中存在的问题分析和优化措施分析工作。
对此,文章主要针对我国配网建设现状进行分析,提出了相应的优化策略,为10 KV配网升级改造提供参考。
【关键词】:10KV配电网;改造升级;优化措施一、引言首先,需要对10 KV配电网现存的问题进行分析、优化,然后才能进行建设,并且需要充分结合电力负荷发展情况,对配网建设进行科学规划;其次,就是要对10 KV配电网进行升级改造。
随着社会经济的不断发展,很多企业和单位需要通过10 KV配电网建设为其提供充足的电力保障。
因此,对于10 KV配电网建设而言,一定要保证供电质量和供电安全。
随着人们对城市生活生产水平要求的不断提高,10 KV 配电网建设必须要加大力度进行优化处理,才能满足人们生活需求和生产需要。
对此,本文主要针对10 KV配电网建设中存在的问题分析进行了相关研究和论述二、我国10KV配电网建设中存在的问题在进行10 KV配电网建设的过程中,很多因素都会影响到配网建设质量。
在进行10 KV配电网建设的过程中,很多因素都会对10 KV配电网的质量造成影响,例如电力负荷和用户数量、气候等。
综合来说有以下几方面原因:1.配网质量较差,严重阻碍了10 KV配电室的发展速度,而且很容易导致配电网故障发生。
10kV配电网网架结构的优化

10kV配电网网架结构的优化摘要:目前我国城市快速的发展,加大了供电企业供电压力,存在配网供电能力不足、电网结构薄弱等问题。
再加上电网建设方面得不到重视,供电企业忽略了 10kV 及以下的配电网建设。
这是因为采用的设备比较陈旧、技术比较落后,导致供电的可靠性不高、电压质量差、线路耗损比较高。
要改变现有的配电网网架结构,以实现配电站的基本功能,本文主要介绍了10kV配电网网架结构的现状,并提出了具体的结构优化措施。
关键词:10kV配电网;网架结构;结构优化引言:配电网作为联系终端用户与发、输电系统的纽带,在保证用户安全可靠的连续供电方面是一个十分重要的环节。
目前,枣庄市配电网还普遍存在网架结构薄弱、设备利用率低、电网规划不合理等问题,已在程度上滞后于城市的经济发展,成为制约经济发展的瓶颈。
本文通过利用可靠性评估模型对城市10kV配电网网架结构优化方案进行研究,分析各种目标网架的可靠性,并给出网架结构的具体优化措施。
1 10kV配电网网络架构现状分析1.1 架空(混合)网中压架空网的典型网架结构主要包括辐射式、多分段单联络、多分段多联络3种,其特点如下:一是辐射式,辐射式接线简单清晰、运行方便、建设投资低。
当出现故障或进行检修时,用户停电范围大;供电可靠性差,不能满足Ⅳ_1要求,但主干线正常运行时的负载率可达到100%;二是多分段单联络式,该接线模式的可靠性比辐射式接线模式大大提高,接线清晰、运行比较灵活。
任何一个区段发生故障,闭合联络开关,将负荷转供到相邻馈线,完成转供。
满足Ⅳ_1要求,但主干线正常运行时的负载率仅为50%;三是多分段多联络式,该接线模式由于每一段线路都有与其相联络的电源,任何一段线路发生故障时,均不影响其他线路段正常供电,使每条线路的故障范围缩小,提高了供电可靠性;由于联络较多,也提高了线路的利用率,两联络和三联络接线模式的负载率可分别达到67%和75%。
1.2 电缆网中压电缆网典型网架结构主要包括单射式、双射式、单环式、双环式、Ⅳ供一备5种类型,其特点如下。
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基于可靠性的10kV城市配电网网架结构优化方案发表时间:2019-08-19T14:42:33.860Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:杨兰芳[导读] 摘要:电力事业的发展、进步,对于国家的综合建设,能够产生特别大的影响,必须在不同的工作安排上,从正确的路线和标准来出发,这样能够在很多内容的安排上,不断的取得更好的成绩。
但是,10kV城市配电网网架结构,需要结合时代的需求,开展科学的优化,并且坚持在自身的可靠性方面,做出大幅度的提升,减少一系列外部因素、内部因素所造成的负面影响。
文章针对10kV城市配电网网架结构的优化展开讨论,并提出合理化建议。
广州城北电力工程有限公司广东广州 510800摘要:电力事业的发展、进步,对于国家的综合建设,能够产生特别大的影响,必须在不同的工作安排上,从正确的路线和标准来出发,这样能够在很多内容的安排上,不断的取得更好的成绩。
但是,10kV城市配电网网架结构,需要结合时代的需求,开展科学的优化,并且坚持在自身的可靠性方面,做出大幅度的提升,减少一系列外部因素、内部因素所造成的负面影响。
文章针对 10kV 城市配电网网架结构的优化展开讨论,并提出合理化建议。
关键词:可靠性;10kV;城市;配电网;网架结构从目前所掌握的情况来看,很多地方的电力工程项目,都在不断的增加,在经济效益、社会效益的创造上非常明显。
对于10kV城市配电网网架结构而言,其在优化的难度上是非常高的,老旧的框架模式已经服务了很长时间,想要大面积的革新,必须循序渐进的开展,而且针对不同区域的特殊情况,要求按照正确的路线来执行,这样能够在很大层面上,确保10kV城市配电网网架结构的内涵,得到良好的丰富,减少诟病的现象。
一、10kV城市配电网网架结构优化的意义现如今的电力工程建设当中,10kV城市配电网网架结构优化是非常重要的组成部分,而且在经济效益、社会效益的创造上,都能够取得非常好的成绩。
结合以往的工作经验和当下的工作标准,认为10kV城市配电网网架结构优化的意义,主要是表现在以下几个方面:第一,该项工作的有效转变,可以促使网架结构在运行的过程中,获得较多的保障。
例如,传统的网架结构,完全是按照成本最低原则来操作,但是在经过优化以后,网架结构的设备、技术、线路等,都可以取得较好的革新,不仅占用的空间良好的降低,还能够在配电网的安全性、稳定性方面大幅度的提升,这对于将来的电力事业进步,能够做出更加卓越的贡献。
第二,10kV城市配电网网架结构优化,符合时代发展的走向,尤其是在不同工作的合理安排上,能够采用针对性的措施、方法来应对,这就在很大程度上,在特殊问题的解决上,遵循正确的路线和标准。
二、10kV城市配电网网架结构优化的对策(一)加强方案的设定从目前所掌握的情况来看,10kV城市配电网网架结构优化的进行,并不是一件容易的事情,很多工作的安排,都要在可靠性方面良好的提升。
本文认为,方案的设定必须良好的加强,这样可以促使多方面的工作,不断的取得更好的成绩。
第一,10kV城市配电网网架结构优化的开展,需要在各项数据、信息上有效的搜集,尤其是大数据技术的应用,观察10kV城市配电网网架结构优化的薄弱环节,从而促使设备和技术的搭配,能够取得较高的可靠性、可行性,这样可以在未来的发展效果上,得到更多的保障。
第二,方案的设定过程中,需要走可持续发展路线。
部分区域的 10kV城市配电网网架结构优化,总是在短期目标上努力,对于长期工作,没有进行科学的设定,这种现象的发生,导致配电网的外部影响因素不断增加,在动态变化问题的解决上,难以取得较好的成绩。
从这一点来看,方案的设定必须进行良好的转变、调整。
(二)加强设备的调控就10kV城市配电网网架结构优化本身而言,其在实施的过程中,必须保持高度的谨慎态度,如果继续按照固有的思路来执行,不仅无法得到突出的结果,还会造成相反的现象。
设备是10kV城市配电网网架结构优化的核心组成部分,在具体的调控过程中,必须考虑到10kV城市配电网网架结构优化的全局影响,而且在设备的参数运转,以及具体的功能实现上,都要比原有的工作,进行更好的改进。
例如,《#2变电站新出F18调整#1变电站F20、F26、F29负荷》工程,本项目目的属于电网规划中(解决中压线路重载)。
#1变电站F20、F26、F29馈线负荷位于市区中心街道,属B类供电区域,线路负荷性质:商业办公、居民、商住。
#1变电站F20、F26、F29馈线调整前的主要参数如下:◇#1变电站F20线:1)主干线采用: YJV22-3×240 电缆;2)装接容量: 10693 kVA;3)负载情况:线路安全载流量 385 A,正常运行方式下最大电流为 309 A、最大负载率为 80.27 % ;4)接线模式:非典型联络(#1变电站F20与#2变电站F34联络,但#2变电站F34负载率为33.01% ,无法转供电)。
◇#1变电站F29线:1)主干线采用: YJV22-3×300、YJV22-3×240 电缆;2)装接容量: 13075 kVA;3)负载情况:线路安全载流量 474 A,正常运行方式下最大电流为 334.74 A、最大负载率为 70.62 %;4)接线模式:非典型联络(#1变电站F29与#4变电站F21联络,但#4变电站F21 负载率为42.57%,无法转供电)。
◇#1变电站F26线:1)主干线采用: YJV22-3×240 电缆;2)装接容量: 13750 kVA;3)负载情况:线路安全载流量 385 A,正常运行方式下最大电流为 306 A、最大负载率为 79.58 % ;4)接线模式:非典型联络(#1变电站F26与#3变电站F12联络,但#3变电站F12负载率为50.26% ,无法转供电;#1变电站F26与#1变电站F13也联络,但#3变电站F12负载率为59.80%,也无法转供电,网架不合理)。
由于#1变电站F20所属的#2主变负载率为81%,#1变电站#2主变处于重载状态。
#1变电站F20供电范围位于田美村田美路附件,临近#2变电站,#1变电站F20站出线电缆路途较长,供电区域不合理。
从#2变电站新出一回10kV电缆#2变电站F18 ,将原#1变电站F20美力百富苑综合房后段全部分用电负荷转接至本期工程新建线路,原有#1变电站F20 馈线转接负荷后,预留充足的备用容量,以满足新增负荷的接入。
通过#2变电站新出线对#1变电站F20馈线进行调整负荷,新出线采用3× 300电缆,载流量更大,线路负载率可以得到降低,解决#1变电站F20馈线路重载问题;同时也可以减轻新华变电站#2主变的负载率。
实施后#2变电站F18与#2变电站F34实现2-1典型结线。
#1变电站F20站出线电缆在适当位置砍断后,将02电缆头再驳接新敷设电缆至#1变电站F29地产公司开关房,将地产公司开关房及后段负荷转由#1变电站F20供电;同时减低了#1变电站F20及#1变电站F29的负载率,实施后#1变电站F20与#4变电站F21形成2-1典型接线。
#1变电站F20、F26、 F29馈线、#2变电站F18馈线调整后的主要参数如下:◇#1变电站F20线:1)主干线采用: YJV22-3×300、YJV22-3×240 电缆;2)装接容量: 9755 kVA;3)负载情况:线路安全载流量 450 A,正常运行方式下最大电流为 249 A、最大负载率为 55.33 %;4)接线模式:2-1典型联络(#1变电站F20与#4变电站F21联络,#4变电站F21负载率为42.57%,可以转供电)。
◇#1变电站F29线:1)主干线采用: YJV22-3×300、YJV22-3×240 电缆;2)装接容量: 8370 kVA;3)负载情况:线路安全载流量 474 A,正常运行方式下最大电流为 213 A、最大负载率为 44.94 %;4)接线模式:2-1典型联络(#1变电站F29与#1变电站F13联络,#1变电站F13负载率为53.40%,可以转供电)。
◇#1变电站F26线:1)主干线采用: YJV22-3×240 电缆;2)装接容量: 8700 kVA;3)负载情况:线路安全载流量 385 A,正常运行方式下最大电流为 181 A、最大负载率为 47.13 % ;4)接线模式:2-1典型联络(#1变电站F26与#3变电站F12联络,#3变电站F12负载率为50.26%,可以转供电)。
◇#2变电站F18线:1)主干线采用: YJV22-3×300 电缆;2)装接容量: 10693 kVA;3)负载情况:线路安全载流量 556 A,正常运行方式下最大电流为 309 A、最大负载率为 55.58 %; 4)接线模式:2-1典型联络(#2变电站F18与#2变电站F34联络,#2变电站F34负载率为33.01%,可以转供电)。
主要投资效果:改造后_#2变电站F18_线与_#2变电站F34_线形成(2-1接线模式),_#1变电站 F20_线与_#24变电站F21_线形成(2-1接线模式),_#1变电站F29_线与_#1变电站F13_线形成(2 -1接线模式),_#1变电站F26_线与_#3变电站F12_线形成(2-1接线模式);符合典型接线的线路共增加__4__回,可转供电回路数增加__4_回。
通过设备的良好调控,能够在网架结构方面,取得更高的技术指标。
(三)加强日常管理与既往工作有所不同,10kV城市配电网网架结构优化的过程中,日常管理是不可或缺的组成部分,而且能够产生的影响力非常突出。
例如,部分区域的基础设施较差,对于10kV城市配电网网架结构优化的管理,必须持续性的健全基础设施,这样不仅可以在电力功能的实现上取得较多的保障,更加能够对配电网的运转,进行良好的革新,而且在相关不足的弥补上,都能够及时完成,降低经济损失造成的影响。
例如,从#2变电站新出一回10kV(ZRC-YJV₂₂-8.7/15kV-3×300mm²)电缆线路,暂命名“F18线”。
新建线路在#1变电站F20美力百富苑综合房转接了#1变电站F20的全部负荷,实施后新建线路与#2变电站F34线进行联络,并与#2变电站F34馈线组成(2-1)馈线组。
将新华F20美力百富苑综合房后段所带负荷转由#2变电站F18馈线供电。
通过这样的方式,能够在综合优化上,得到更好的成绩,而且不会对同类问题造成反复发生的现象。
(四)完善结构监督通过对上述几项工作良好的开展,10kV城市配电网网架结构优化,能够按部就班的落实,而且很多不足的弥补都可以取得突出的成绩。