当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能电网
[导读] 电网规划的重点是根据城乡总体规划、电源规划、新能源规划,充分考虑地区不同的发展定位和需求,研究和制定电网整体发展战略和目标网架,立足解决现有电网存在的问题、不断优化电网结构、提高供电能力和适应性

电网规划的重点是根据城乡总体规划、电源规划、新能源规划,充分考虑地区不同的发展定位和需求,研究和制定电网整体发展战略和目标网架,立足解决现有电网存在的问题、不断优化电网结构、提高供电能力和适应性,充分考虑电网规划的可实施性,在满足电网安全可靠运行和保证供电质量前提下,应能实现电网供电能力上的合理储备、空间上的合理布局、时间上的合理过渡。

本文结合负荷分布、负荷特点、负荷增速,从供电能力、变电站布点、电网结构方面,提出110kV电网规划技术原则。

110kV电网承担就地消化负荷,改善35kV、10kV网络功能,在地区电网中起“承上启下”作用,应考虑为终端负荷建设足够的泄流通道。

一供电能力 1、改善不平衡不充分原则。

考虑110kV变电站地理位置和供电区域划分,实现分区供电,提高各个分区供电能力、转供能力、接纳电源能力,优先解决重载变电站、重载线路,通过周围现有变电站增容、新建110kV变电站及配套联络10kV线路转移重载变、重载线路负荷。通过切改重载变负荷、自然增长负荷解决轻载变利用效率不高问题。

2、容载比原则

满足用电负荷增长需要,增强110kV电网的供电能力,容载比按导则控制在2.2,扣除升压变容量后控制在2.1,发展较快区域可以突破以上数据,原则上容载比不超过2.5。

3、导线截面选取原则

110kV主干线截面宜根据规划区域内饱和负荷值一次选定。

4、现有电力通道改造原则

(1)充分利用现有电力通道,保护好已有的通道资源并提高单位通道的输电能力,结合新建变电站解决现有老旧线路问题。

(2)结合主力电源接入,解决断面受限问题,提升供电能力和新能源接纳能力,做好小截面导线输电通道建设和输电能力受限改造。

二变电站布点

变电站布点以城市总体发展布局为落点核心,以国土开发、项目建设及电源发展为定点时序。经济上的最优布点由变电站各电压等级线路数量、长度以及线路敷设方式来决定。

1、供电半径原则

依据电源布局、负荷分布、网络结构、分区等情况,结合负荷密度、空间资源条件以及上下级电网协调综合考虑110kV变电站的供电半径及布点,每个变电站有明确的供电范围。

城乡110kV变电站以负荷为重心进行布点,并结合城市发展有序陆续进行补点,农村110千伏变电站一般承担附近乡镇的负荷,以完善供电范围内35千伏电网结构为主,并考虑缩短周边农村10千伏线路的供电半径。

2、电压支撑原则

用电负荷集中地区应有足够电压支撑,提高35kV、10kV电网供电质量。

3、时序原则

110kV站点按优先新建后扩建的原则考虑。

4、互为备用原则

变电站布点考虑上下级电网之间互相备用、互相支撑。

三电网结构

在满足供电灵活和可靠性的前提下,尽量发挥变电站、线路的作用,考虑一定的负荷转供能力是考虑110kV网架结构的基础。

1、目标网架原则

结合地区饱和负荷研究110kV目标网架,确定结构清晰、供电可靠、运行灵活、具备一定弹性的骨干网架,推动110kV电网可持续发展。

2、网架构建原则

依据目标网架,结合地理位置、通道情况以及可实施性,以220kV变电站为中心、110kV电源为依托进行网架构建,采取分片供电的模式,各供电片区正常方式下相对独立,但必须具备事故情况下相互支援的能力,提高网架的适用性。根据变电站的座数、位置和电源的情况,由放射、单环结构,逐步过渡到T接、链式结构。

城乡110千伏变电站原则上优先考虑两回接入不同220kV变电站。但若不具备条件,可就近两回接入同一220千伏变电站的不同段母线。

农村110千伏变电站优先考虑两回接入不同220kV变电站。但若不具备条件,可就近两回接入同一220千伏变电站的不同段母线,或与另外一个110kV变电站形成环网供电方式。

3、电源接入原则

电源按分层、分区、分散接入电网,宜就近平衡变电站负荷。结合电源接入,加强优化分区电网网架,消除各级电磁环网带来的安全隐患,保障电源电力可靠送出。配置足够的无功补偿容量,提高电压质量。对于水电、风电较为丰富的地区,应采取技术措施避免丰水、大风期上网电压的越限,影响电网安全稳定运行。

4、下级电网适应性原则

新建110kV变电站应能完善区域内35kV、10kV电网结构,同时应改善10kV电网转供能力。

老旧变电站维持现有电网结构,但应加强该站10kV配电网与其他110kV变电站间的联络,以保证高压故障时能通过中压电网转走重要负荷。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭