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變電站20 kV接線方式的最優(yōu)選擇

2012-08-09 02:12:08梁振升
電力建設(shè) 2012年1期
關(guān)鍵詞:靈活性主變接線

梁振升

(廣州電力設(shè)計院,廣州市,510610)

0 引言

簡化電壓層級、提升中壓配電電壓是突破電網(wǎng)發(fā)展瓶頸的有效方式。根據(jù)廣州中新知識城高負(fù)荷密度地區(qū)供電的特點,中壓配電網(wǎng)絡(luò)采用20 kV電壓等級。區(qū)域內(nèi)變電站采用110/20/0.4 kV和220/20/0.4 kV 電壓層級供電[1]。

目前,廣州地區(qū)中壓配電網(wǎng)電壓等級均采用10 kV,暫無20 kV電壓等級的運行及設(shè)計經(jīng)驗,有必要對20 kV電壓等級的相關(guān)技術(shù)作進一步的研究。本文以110/20 kV和220/20 kV變電站的20 kV接線方式作為研究對象,提出20 kV側(cè)的最優(yōu)接線方式,為合理選擇工程接線提供依據(jù)。

1 變電站20 kV接線方式

單母線分段是變電站35 kV以下配電裝置常用的接線方式,110/20 kV和220/20 kV變電站20 kV側(cè)可考慮采用單母線分段接線的方式[2]。

對于20 kV側(cè),開關(guān)設(shè)備的結(jié)構(gòu)和可靠性與10 kV的類似,其接線方式可參考10 kV的接線方式配置。110 kV及以上變電站通常配置3~4臺主變壓器[2-3],以達(dá)到最佳經(jīng)濟運行,相應(yīng)地站內(nèi)20 kV側(cè)一般采用單母線分段、單母線分段環(huán)形接線等接線方式。

(1)方式Ⅰ:單母線三分段接線,適用于3臺變壓器,其原理如圖1所示。

圖1 單母線三分段接線Fig.1 Single bus with triple section

(2)方式Ⅱ:單母線四分段接線,適用于3~4臺變壓器的變電站,用于3臺變壓器時,中間的變壓器聯(lián)接2段母線,其原理如圖2所示。

圖2 單母線四分段接線Fig.2 Single bus with fourfold section

(3)方式Ⅲ:單母線六分段環(huán)形接線,適用于3臺變壓器的變電站,每臺變壓器都聯(lián)接2段母線,其原理如圖3所示。

圖3 單母線六分段環(huán)形接線Fig.3 Single bus with sextuple sections in circle

圖4 雙母線三分段接線Fig.4 Double bus with triple section

2 20 kV接線方式的最優(yōu)選擇

2.1 可靠性

目前,變電站低壓側(cè)母線均裝設(shè)備自投功能裝置,當(dāng)1臺主變故障停運時,全站負(fù)荷平均分配至正常運行母線上。根據(jù)GB 50613—2010《城市配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》[4],高壓配電網(wǎng)中任一元件(母線除外)故障或檢修停運時應(yīng)不影響電網(wǎng)的正常供電??紤]主變壓器N-1故障運行,定性分析20 kV側(cè)幾種接線方式。

接線方式Ⅰ受主變過載能力限制,必須損失故障段母線上的大部分負(fù)荷,可靠性最低。接線方式Ⅱ可通過倒閘操作轉(zhuǎn)移負(fù)荷以降低負(fù)荷損失,使對主變過載能力要求降低,但倒閘過程中需要短時停運正常段母線,可靠性一般。接線方式Ⅲ、Ⅳ,故障段母線可直接接入正常段母線,不需要短時停電倒閘;雖然其過載能力與接線方式Ⅱ相當(dāng),由于減少停電時間,可靠性最高。

目前,對變電站主接線的定量分析方法已比較成熟,常用的有頻率和持續(xù)時間法[5]、狀態(tài)空間法和最小割集法等[6]。然而,由于可靠性分析原始數(shù)據(jù)的不確定性,可靠性指標(biāo)也僅作為參考的依據(jù)。當(dāng)然,可通過關(guān)鍵靈敏度分析[7],確定變電站內(nèi)各元件對系統(tǒng)可靠性影響最大的設(shè)備,以做出有針對性的計劃安排。

2.2 超穩(wěn)定極限運行能力

超穩(wěn)定極限運行能力主要限制變壓器在額定負(fù)荷下運行,避免主變長期過負(fù)荷(超穩(wěn)定極限)運行而造成電網(wǎng)可靠性降低和設(shè)備壽命降低。

110 kV主變壓器即時負(fù)荷系數(shù)不超過1.40時,應(yīng)在1 h內(nèi)執(zhí)行轉(zhuǎn)負(fù)荷,限制該主變在額定負(fù)荷以下運行;220 kV主變壓器即時過負(fù)荷系數(shù)未超過1.15時,在1 h內(nèi)采取有關(guān)轉(zhuǎn)負(fù)荷措施[8]。

對應(yīng)110/20 kV、容量為80或100 MVA的主變壓器和220/20 kV、容量為100、120或150 MVA的主變壓器,各種接線方式對主變壓器即時過負(fù)荷能力的滿足情況如表1所示。

2.3 主變壓器的過載裕度

1臺主變故障時,正常運行主變應(yīng)保證全站70%的負(fù)荷正常運行。當(dāng)1臺主變故障時,要求負(fù)荷轉(zhuǎn)移到其他主變上[9]。

采用接線方式Ⅰ時,每臺變壓器下僅裝設(shè)1臺變低開關(guān),任一臺主變停電時,若要求不損失全站負(fù)荷,必須要求將停運主變的負(fù)荷完全轉(zhuǎn)移至其他主變供電,負(fù)荷要求增加100%,這使得主變嚴(yán)重過載運行。由于開關(guān)設(shè)備不具備過載能力,根據(jù)表1的計算數(shù)據(jù),主變過載率最大僅約10%(110 kV變電站),裕度較小。

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采用接線方式Ⅱ時,由于中間1臺主變低壓側(cè)裝設(shè)了雙變低開關(guān),增加了主變過載裕度,但也僅局限于對中間1臺主變的考驗。

采用接線方式Ⅲ和Ⅳ時,每臺變壓器均裝設(shè)雙變低開關(guān)。當(dāng)變壓器額定負(fù)載運行時,每臺變壓器20 kV側(cè)開關(guān)設(shè)備的正常負(fù)載電流只有僅裝設(shè)1臺變低開關(guān)時的1/2。根據(jù)表1的計算數(shù)據(jù),這2種接線方式的主變過載率達(dá)50%。雖然開關(guān)設(shè)備不具備過載能力,但其不會成為限制主變過載的瓶頸,過載裕度較大。變壓器的安全運行率、儲備系數(shù)和容量裕度[10]都比前2種接線方式要高。

2.4 擴建和調(diào)度靈活性

從變電站規(guī)模擴建角度考慮。根據(jù)表1的統(tǒng)計顯示,后2種接線方式能根據(jù)負(fù)荷的發(fā)展情況增加主變壓器額定容量,而低壓側(cè)開關(guān)設(shè)備不需要作更換調(diào)整,節(jié)省前期投資;前2種方式僅能通過新建變電站來滿足負(fù)荷增長的需求。采用接線方式Ⅲ或接線方式Ⅳ,擴建的靈活性將大大提高。

從調(diào)度靈活性考慮。接線方式Ⅲ在任一臺主變故障停運時,負(fù)荷均可轉(zhuǎn)移至其余2臺主變上。接線方式Ⅳ可采用多種運行接入方式,通過短時切換和負(fù)荷轉(zhuǎn)移,每臺主變各帶3段母線,即全帶1條母線或各帶每條母線中部分母線,根據(jù)每段母線的負(fù)荷情況作選擇,靈活性最高。例如,1號主變故障停運,2號、3號主變可分別帶I母和II母,或分別帶Ia、Ib、IIa和IIb、IIIa、IIIb。接線方式Ⅰ和Ⅱ都僅有一種故障運行方式,靈活性較低。

2.5 經(jīng)濟性

參考國內(nèi)某優(yōu)質(zhì)20 kV中置式開關(guān)柜設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的設(shè)備購置費,20 kV、3 150 A進線斷路器柜、母聯(lián)分段柜和母聯(lián)隔離柜的購置費,以及各種接線方式的設(shè)備配置數(shù)量如表2所示。

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由表2可知:方式Ⅰ的投資是方式Ⅳ的50%,投資最少。然而,如前所述,其可靠性或靈活性等指標(biāo)是最低的。

方式Ⅱ的投資比方式Ⅰ增加了約15%。在同等的條件下,應(yīng)優(yōu)先選擇方式Ⅱ,因為該方式投資增加相比整個項目投資是微不足道的,而可靠性比方式Ⅰ顯著增加。

方式Ⅱ的投資雖然是方式Ⅲ的66.7%,但其可靠性和靈活性都較后者要低。

方式Ⅲ和方式Ⅳ的可靠性和靈活性相當(dāng),前者投資可節(jié)省約10%,推薦采用前者。

綜合以上分析,由于該部分的設(shè)備購置費用對整個項目的投資增加影響不大,從可靠性、靈活性和經(jīng)濟性三方面考慮,方式Ⅲ最優(yōu)。

當(dāng)然,隨著設(shè)備制造水平的提高,變低開關(guān)的額定電流將達(dá)4 kA。此時,前2種方式超穩(wěn)定極限運行能力和主變過載裕度都將提高,但其可靠性及靈活性仍相對較低。若從節(jié)省投資角度考慮或不考慮遠(yuǎn)期擴建,這2種方式仍是可選擇的。

3 結(jié)語

變電站電氣主接線是電力系統(tǒng)的重要組成部分,是發(fā)電、輸電和配電系統(tǒng)的重要發(fā)電能量傳輸點,其能否正常運行關(guān)系著電力系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、靈活和經(jīng)濟運行。單母線分段環(huán)形接線為20 kV側(cè)的最優(yōu)接線方案,該接線方案也可推廣至6~35 kV配電裝置中。

[1]廣州電力設(shè)計院,華南理工大學(xué).中新知識城電壓層級優(yōu)化研究[R].廣州:廣州供電局,2010.

[2]戈東方.電力工程設(shè)計手冊電氣一次部分[M].北京:中國電力出版社,1999:45-50.

[3]曾增功.變電所主變壓器規(guī)劃臺數(shù)的選擇[J].電力建設(shè),1998,20(4):34-36.

[4]GB 50613—2010城市配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計規(guī)范[S].北京:中國計劃出版社,2010.

[5]張勁松,任震,何建軍.基于FD法的變電站主接線可靠性評估[J].廣東電力,2000,13(2):1-5.

[6]聶杰良.變電站電氣主接線可靠性與經(jīng)濟性評估[D].河北:華北電力大學(xué),2008.

[7]任震,梁振升,黃雯瑩.交直流混合輸電系統(tǒng)可靠性指標(biāo)的靈敏度分析[J].電力系統(tǒng)自動化,2004,28(14):33-36.

[8]廣州供電局.關(guān)于防止主網(wǎng)設(shè)備超穩(wěn)定極限運行的通知[Z].廣州:廣州供電局,2010.

[9]DL/T 5429—2009電力系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2009.

[10]趙俊光,王主丁.電網(wǎng)規(guī)劃中對變電容載比的探討[J].電力建設(shè),2008,29(6):12-12.

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