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      電力網(wǎng)建設(shè)與管理中的幾個問題

      2010-08-15 00:49:27劉艷紅楊愛玲
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2010年1期
      關(guān)鍵詞:電力網(wǎng)過電壓用電

      劉艷紅 楊愛玲

      (哈爾濱電業(yè)局,黑龍江 哈爾濱 150001)

      1 了解電力網(wǎng)的建設(shè)必須滿足電力系統(tǒng)經(jīng)濟性、可靠性與靈活性相結(jié)合的原則,熟悉掌握電力網(wǎng)建設(shè)的基本要求

      適應(yīng)系統(tǒng)發(fā)展的需要,適應(yīng)各種運行方式下的潮流變化,潮流流向合理,并且具備一定的靈活性。電力網(wǎng)中任一元件無故障斷開,應(yīng)能保持電力網(wǎng)的穩(wěn)定運行,并不致使其他超過事故過負(fù)荷的規(guī)定。電力網(wǎng)應(yīng)當(dāng)具有較大的抗干擾能力,能夠滿足電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的要求,防止發(fā)生災(zāi)害性的大面積停電。規(guī)劃電力網(wǎng)結(jié)構(gòu)要簡明,層次清晰,要貫徹“分層分區(qū)”的原則,主力電源一般接入高壓輸電網(wǎng),避免電源過于集中,防止因負(fù)荷轉(zhuǎn)移引起惡心連鎖反應(yīng)。電網(wǎng)無功功率基本上按輸電電壓分層補償與控制,按電網(wǎng)分區(qū)就地平衡。

      2 低壓配電線路供電方式、路徑、導(dǎo)線截面的選擇

      2.1 低壓配電線路路徑的選擇

      線路路徑的設(shè)計必須與學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展計劃相結(jié)合,與校園規(guī)劃建設(shè)相吻合,合理選擇接點,避免迂回供電、卡脖子線路;同時要少占綠地、道路,線路要盡量短,轉(zhuǎn)角、跨越盡量少,滿足施工,運行維護方便。此外,要遠(yuǎn)離儲有易燃易爆物品的場所,并盡量避開容易受山洪,雨水沖刷的地方。為了達到這一目標(biāo),根據(jù)自己工作經(jīng)驗認(rèn)為,一般選用電纜作為輸電線路,它與架空線相比,具有如下優(yōu)點:(1)埋設(shè)于地下,不需大走廊,占地少;(2)不受氣候和環(huán)境污穢影響,送電性能穩(wěn)定;(3)維護工作量小,安全性高;(4)可用于架空線難以通過的地方。

      同時,電纜的選擇應(yīng)根據(jù)其電壓等級,輸送容量的大小,安全環(huán)境等因素綜合考慮。在高壓電網(wǎng)中,廣泛使用的是交聯(lián)聚乙烯電纜和自容式充油電纜。主要因為交聯(lián)聚乙烯電纜具有絕緣性能好,介質(zhì)損耗??;耐熱耐老化性能好,工作溫度高,輸送容量大;不受高落差的制約;施工和維護都方便;防水問題容易處理。

      2.2 導(dǎo)線截面的選擇

      輸電線路導(dǎo)線截面要根據(jù)所輸送的用電負(fù)荷來確定,且考慮5-10年內(nèi)負(fù)荷的增長;同時必須滿足發(fā)熱條件、電壓損失,經(jīng)濟電流密度和機械強度。其截面的選擇一般按輸送的有功功率及規(guī)定電壓損失計算出導(dǎo)線截面,再核實這種導(dǎo)線實際載流量是否超過安全載流量,最后確定導(dǎo)線型號與截面。另外,中性線的截面應(yīng)與相線截面相同。

      2.3 供電方式的選擇

      在低壓電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計時,應(yīng)以負(fù)荷需要而不是以負(fù)荷性質(zhì)來確定低壓電網(wǎng)結(jié)構(gòu)。對條件特別好,動力、照明用電量特別大的用戶可實行“二條線”供電方式;對條件一般的用戶只出一路三相四線即可,這樣,既可以節(jié)約大量資金,又可為一戶一表管理奠定良好基礎(chǔ)。

      3 電力網(wǎng)安全保護方式選擇

      3.1 防雷保護

      實踐證明,由于防雷保護裝置不完善,當(dāng)雷擊高、低壓線路,或在附近發(fā)生放電時,極易造成雷擊事故,從而燒壞變壓器及其他用電設(shè)備。因此,在規(guī)劃設(shè)計低壓電網(wǎng)時,防雷保護應(yīng)給予足夠重視,一般作如下處理:

      A、為了防止雷擊損壞配電變壓器,應(yīng)在其高、低壓兩側(cè)都要安裝避雷器,并且符合防雷接地規(guī)程的要求。

      B、為了防止雷擊損壞用戶用電設(shè)備,在用戶計量箱內(nèi)相線與接地之間加裝一個0.2kv 金屬氧化物無間隙避雷器,這樣既可以有效防雷,又可防止三相四線進戶接地線斷線引起中性點位移而產(chǎn)生的過電壓危及人身和家用電器的安全。

      3.2 剩余電流動作保護器

      在保護方式方面,對低壓電網(wǎng)應(yīng)裝設(shè)剩余電流總保護和剩余電流未級保護,剩余電流未級保護應(yīng)采用具有過電壓、欠電壓和剩余電流保護等功能的組合式自動開關(guān)。對于供電范圍較大或有重要用戶的低壓電網(wǎng)可酌情增設(shè)剩余電流中級保護,保護器的額定動作電流應(yīng)符合規(guī)程要求。

      3.3 操作過電壓的保護及限制措施

      在電力系統(tǒng)中由于操作或發(fā)生故障時,使電容、電感等儲能元件發(fā)生突變,引起電壓發(fā)生振蕩而產(chǎn)生操作過電壓。操作過電壓水平過高,將危及設(shè)備絕緣。在220kv 及以下電力系統(tǒng)中,對操作過電壓,一般可不采取特別限制措施,只有少部分情況操作過電壓水平超過規(guī)定時,需采取限制措施。例如操作關(guān)聯(lián)電容補償裝置時,操作過電壓可能超過4p.u,需采用不重?fù)舸┑臄嗦菲骷把b設(shè)金屬氧化物避雷器保護;用真空斷路器(或少油斷路器)開斷高壓感應(yīng)電動機時,過電壓也可能超過4p.u,不宜裝設(shè)電動機保護,用避雷器或阻容吸收裝置。

      4 低壓計量裝置的選擇

      首先應(yīng)根據(jù)用戶的不同供電方式在變壓器低壓出口處安裝計量總表,此表在同價之后作為考核表。其次用戶用電要實行一戶一表,電能表要集中安裝在計量箱內(nèi),計量箱應(yīng)安裝在通風(fēng)、背陰、防雨處,箱底面對地距離不小于2.5m。計量箱內(nèi)應(yīng)裝設(shè)總閘刀,箱外有防雨罩,且留有觀察孔,整個表箱應(yīng)留有一定空間,為以后實現(xiàn)遠(yuǎn)程集中抄表服務(wù)。另外,電能表空量的選擇應(yīng)根據(jù)用戶的用電負(fù)荷來確定,合理選擇容量相符、寬量程新型節(jié)能電能表。

      5 輸電線路中線損的降損管理措施

      調(diào)整線路的功率因數(shù),按照負(fù)荷變化及時投切電容,實現(xiàn)降損節(jié)能。采用電容進行無功補償,有效降低電網(wǎng)線損,改善電壓質(zhì)量,提高配變供電能力和用電設(shè)備的能力。減少無功電流的傳輸,不僅可以減少其在線路和變壓器中引起的有功損耗,而且可以提高電能質(zhì)量。

      根據(jù)負(fù)荷情況,調(diào)節(jié)線路的電壓,使線路的電壓始終運行在一個經(jīng)濟合理的水平上。在高峰負(fù)荷時,可變損耗占總損耗比例較大,可適當(dāng)提高電壓使其接近上限運行。在低谷負(fù)荷時,可適當(dāng)降低電壓使其接近下限運行。此措施可通過調(diào)節(jié)變電所的主變分接頭來實現(xiàn)。

      及時進行線損的理論計算,制定線損指標(biāo)和線損考核管理制度。進行線損的理論計算,是提高供電部門的經(jīng)濟效益,貫徹“安全、經(jīng)濟、多供、少損”方針的有力措施,改造完成后,應(yīng)及時整理出線損理論計算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。利用切實可行的線損理論計算軟件對電網(wǎng)進行高、低壓線損理論計算,再結(jié)合實行制定合理的線損指標(biāo),與線損考核獎懲辦法掛鉤。同時,為了加強各供電所高壓線損的考核管理,應(yīng)對各配變臺區(qū)的計量裝置進行技術(shù)改造,以保證考核的準(zhǔn)確性。作到有考核、有兌現(xiàn)。

      調(diào)整配電容量,使配電經(jīng)濟合理的運行。在電網(wǎng)中,配電變壓器運行不經(jīng)濟的主要原因是由于配變?nèi)萘康倪x擇不合理,安裝位置不恰當(dāng)。尤其用電負(fù)荷存在季節(jié)性強,峰谷差大,年利網(wǎng)小時低,全年輕載甚至空載時間長,加之管理不善等因素造成損耗大。因此,必須合理選型和調(diào)整配電容量,提高配變負(fù)荷。

      總的說來,為了建立一個合理,經(jīng)濟的電力網(wǎng),保證安全、良好地運行。我們既要在以上這些方面加以注意,添加措施。同時還要根據(jù)國家有關(guān)電氣規(guī)程要求,科學(xué)地設(shè)計、規(guī)范地施工,嚴(yán)格地管理,只有通過這些途徑,方可保證電力網(wǎng)建設(shè)和管理安全合理。

      [1]計鵬.工業(yè)電氣安裝工程實用技術(shù)手冊[M].北京:中國電力出版社,2004.12.

      [2]趙明生,等.電氣工程師[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.1.

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