配网低电压治理探讨.doc

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1、配网低电压治理探讨  【摘要】电能质量是对评价供电企业的重要依据,电压又是电能质量的重要指标,电压的稳定直接关系到配网安全稳定运行和电气设备使用寿命。日益复杂的配网结构、日益剧增的配网设备,对配网电压质量控制提出了更高的要求。本文详细分析了配网低电压原因,并提出了几种有效的治理方法,梳理出低电压治理流程,从根源治理低电压,提高电能质量。  【关键词】低电压治理;配电网;电能质量;无功补偿  引言  随着经济社会高速发展,用电需求快速增长,作为与用户直接接触的电网末端10kV及以下配电网正面临巨大的供电压力。通过低电压

2、数据的收集、分析、对低电压进行整治,着力解决设备老化、设备过负荷、线径过细、供电容量不足等容易导致低电压的突出问题,大幅度提升辖区供电可靠性和电压质量,保障社会安全可靠用电。  中华人民共和国国家标准《电能质量供电电压偏差》明确要求:10kV及以下三相供电系统电压允许偏差不超过额定电压的±7%;220V单相供电时电压允许偏差不超过额定电压的+7%与-10%。综上所述:配网低电压现象指10kV供电时低于9.3kV;380V三相供电时低于353.4V;220V单相供电时低于198V。  1、“低电压”产生的原因及分析  

3、1.1配网产生低电压的主要原因供电半径大。10kV配电线路存在迂回线路,供电半径过大,线路阻抗增加,导致压降增大,最终使10kV线路的末端电压偏低,从而造成配电变压器出线侧电压低。低压配电台区供电半径大,低压线路压降增大,导致低压线路的末端电压低。配电设备重载过载。配电线路设备重载过载会引起线路电流增大,从而造成线路压降增大,进而导致线路末端电压降低,最终引起低电压问题。导线、电缆截面积小。10kV线路导线越细,阻抗越大,线路压降越大,导致线路末端电压越低,最终造成配电变压器出线侧电压越低。此外因为接户线、进户线等低

4、压线路配置不合理,存在线径较细,再加上用户生活水平提高,各种电器逐步增加,容易出现“卡脖子”现象,造成用户末端电压低。无功功率补偿不足。配网中有大量异步电动机和配电变压器,当负载率不高以及感性负荷设备较多时,无功负荷相对比较高,需要无功功率进行补偿。当补偿并联电容器存在投运不及时或容量不满足要求时,线路需要输送大量无功功率,导致电压损耗过多,最终引起电压偏低。配变低压侧三相负荷不平衡。三相负荷不平衡会引起中性线产生较大的电流,从而导致中性点电压出现偏移,因为变压器绕组各有不同,所以输出的电压也不一定相同,此时电压质量

5、就无法保证符合要求。因此,严重三相不平衡的低压线路发生低电压的可能性较高。根据国家电网公司《配电网运维规程》要求,配电变压器的三相负荷应尽量平衡,不平衡度不应超过15%,单相负荷不高的三相变压器,零线电流不应大于额定电流的25%。日常运维管理工作不到位。当前,配网无功功率补偿普遍选择在配电变压器低压侧就地补偿,但存在无功补偿装置破旧、长期无人维护、容量配备不合理等现象。另外,随着配网自动化的普及,大部分的台区都已装有智能监测终端,通过现场公变终端,系统能实时上送公变运行基础数据。但部分一线生产人员对配变智能监测系统并

6、不熟悉,依然习惯于以往的凭经验“抢修”低电压。  1.2配网低电压原因分析流程  由于配网产生低电压的原因较多且不尽相同,故在进行低电压治理之前应对各低电压台区进行科学的诊断和分析,找准具体原因,才能做到有的放矢。对于存在低电压的配变台区,主要有以下两个方面问题。配变出线侧首端电压不合格。对于首端电压不合格情况首先判断配变高压侧电压是否合格,若10kV侧电压不合格,则应先解决10kV线路侧低电压问题;如果配变高压侧电压合格则继续分析台区侧功率因数是否偏低,若配变低压侧功率因数偏低则分析无功补偿设备运行是否正常、容量是

7、否充足;如果配变低压侧功率因数正常,则继续分析配电变压器分接开关设置是否合理,运行是否正常。配变台区首端电压合格但是末端电压不合格。依次分析配变低压侧三相是否平衡,配电变压器是否存在重载过载,导线线径是否偏细,供电半径是否不合理等。  2、“低电压”治理常用措施探讨  2.1台区首端低电压的治理与优化措施在10kV侧优先考虑运行管理手段,调控变电站10kV母线电压,优化高压侧无功补偿,在满足电压允许偏差为额定值的±7%的要求下,适当提高10kV线路首端电压,在确保10kV线路末端电压合格的同时也为配网低压侧的电压调控

8、留出更多裕度。10kV线路使用馈线调压器。配网10kV线路存在供电半径大导致压降大的情况,为了提高10kV线路的调压能力,可在线路中后段安装使用馈线调压器提升10kV线路末端的电压水平,如图1所示[1]。完善电网结构,新建110kV变电站,通过合理增加电源布点,缩短10kV线路供电长度;改造不合理的接线方式,如迂回线路、卡脖子线路;增加并列线路

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