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提高配电网供电可靠性的措施__墨水学术,论文发表,发表论文,职称(3)

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减少故障修复时间有同样的
  结论。
  (2)作业停运率及作业停运时间
  由于用户增容报装的原因,对运行管理较完善的电网,作业停运率降低空间不大。缩
  短作业停运时间,若从4h缩短至2h,对树枝网用户年平均停电时间可由15.6h/户降至9.6h/户,减少了38.5%;而全联络树支网用户年平均停电时间也可由3.4h/户降至2.4h/户,减少了29.4%a
  (3)用户分布模式
  对树枝网和全联络树枝网,用户分布模式对供电可靠性无影响。对分段隔离树枝网,用户分布模式对供电可靠性的影响如前所叙。对主干线联络树枝网,若用户大部分直接接人主干线,供电可靠性较高。反之,供电可靠性就较低。
  (4)开关类型和系统自动化对可靠性的影响
  a.开关类型
  中压配电线路上常用开关设备有:柱上断路器、负荷开关和隔离开关。若能装设过流脱扣的柱上断路器,可有效地缩小故障影响范围,提高供电可靠性。若使用隔离开关,故障修复和施工完成后恢复供电,要增加操作停电时间。上述分析基本上是以负荷开关为蓝本。
  b.系统自动化
  对配电系统可靠度有较大影响的一个因素是故障定位和隔离,以及向完好线段恢复供电时间。若配电系统实现了自动化,故障隔离操作时间可大大缩短,如远方手动操作时间可缩短至几min~十几min,全自动操作则可以缩短至几min内完成。如全联络树枝网,实现自动化后故障隔离操作时间降至0.2h,用户年平均停电时间可由3.4h/户降至2.4h/户,减少了29.4%,供电可靠率则可提高至99.9726%。
  从对基本接线方式的评估结果可知,树枝网供电可靠性最低,全联络树枝网供电可靠性
  最高。由于中压配电网是随着电力用户的增加而不断发展,线路建设初期虽然暂未能实现联络,也应对主干线进行分段和分支线的隔离。一旦联网条件成熟,应尽早实现联络,从根本上提高中压配电网的供电可靠性,并为将来实现配电自动化提供坚实的基础。联络一般从主干线做起,避免全线路长时间停电的发生,然后按重要分支线、一般分支线逐步实现全联络。另外,重视线路元件的质量,降低线路故障率,以及合理地组织施工、检修,都可有效地提高中压配电网的供电可靠性。
  2提高10kV配网供电可靠性的技术措施
  2.1建立坚强的配电网架
  坚强的配电网架是提高供电可靠性的基础。要求配电网的供电电源和网络应非常可靠,能够满足用户享有“N一1"准则的能力。对城市配电网而言,(1)高压变电站中失去任何1回进线或1组降压变压器时,必须保证向下一级配电网供电;(2)高压配电网中1条架空线或1条电缆,或变电站中1组降压变压器发生故障停运时,在正常情况下,除故障段外不停电,并不得发生电压过低和设备不允许的过负荷。在计划停运的情况下,又发生故障停运时,允许部分停电,但应在规定时间内恢复供电;(3)低压电网中,当1台变压器或电网发生故障时,允许部分停电,并尽快将完好的区段在规定时间内切换至邻近电网,恢复供电。作为供电电源的高压供电设施(主要是变压器、线路的数量和容量)首先要满足N一1。1OkV配电线路应合理分段,正确选择分段开关设置的位置,以均衡每个分段内的用户数量。辐射式线路的分段数量宜控制在3段以内,环网型线路的分段数量宜控制在4~6段之间。分段数量超过上述标准时,提高供电可靠性的作用已很小,与投资不成比例。联络开关的设置位置应按以下原则:对于2分段线路设置在第二分段内,3分段线路设置在第一和第三分段内,4分段线路设置在第二和第四分段内,5分段线路设置在第三和第五分段内,以减少停电几率,缩小故障停电范围。lOkV配电线路主干线的导线截面积按满足20年负荷发展需求确定,架空线路一般选取240mm2,即可,电缆线路由于受敷设方式的影响,240mm2的铜芯电缆载流量在400A左右,为提高载流量和可靠性,

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