陳小飛
(浙江省電力公司,杭州 310007)
隨著各地城市化程度的不斷提升,電纜的使用范圍越來越大,涉及到電力規(guī)劃、設計、施工、運行維護等各個環(huán)節(jié),銅電纜高昂的造價倍受關注,在中壓配電網(wǎng)工程中能否全面采用鋁芯電纜成為要研究的實際問題。
在城市配網(wǎng)建設中應用電纜有眾多的優(yōu)點,如受外界環(huán)境的影響較小,最顯著的是可以幾乎不受臺風的影響,不占用城市地面資源與通道,有利于城市的美觀,以及為用戶提供較高的供電可靠性等,但電纜的應用也存在以下不足:
(1)電纜的單位造價比較高,特別是銅芯電纜,在同等載流情況下遠遠高于架空鋁絞線。
(2)電纜的運行維護困難,故障不容易查找,處理時間較長,對專業(yè)性要求較高。
(3)電纜受開口點的限制,導致用戶接入不如架空線路方便。
(4)電纜的大量使用導致電力系統(tǒng)特別是城市變電所的容性負載較大,易引起系統(tǒng)不穩(wěn)定,需增加相應的消弧設備,增加了投資。
對于后3個問題,通過現(xiàn)有的管理與技術手段可以有效地加以解決。而對于第一個問題,由于銅材等大宗商品價格受外圍的影響越來越大,并處于高位運行,銅芯電纜價格因之居高不下。另一方面,城市建設過程中的電纜使用主要由政府主導,電網(wǎng)企業(yè)承擔了大部分的投資費用,最終導致電網(wǎng)運營成本增加。
鋁芯電纜在早期配電網(wǎng)工程中曾經(jīng)得到較為普遍的應用,并能很好地適應當時的電力需求。隨著城市經(jīng)濟生活水平的不斷發(fā)展,配電線路的實際負荷不斷攀升,鋁芯電纜相對銅芯電纜載流量較小、機械強度與穩(wěn)定性較差的弊端也不斷地暴露出來,加之架空線路通道資源的趨緊,銅芯電纜逐步取代了鋁芯電纜,成為城市電力建設中的首選電纜。
然而,近幾年銅芯電纜的價格隨著銅價的上升而屢創(chuàng)新高,在銅價最高時,300 m2、10 kV電纜價格達80萬元/km以上,遠遠超過了同等載流量下的鋁芯電纜的價格,加上管線以及相關的附件造價,每千米電纜工程的造價近100萬,幾乎是同等載流量架空線路的5倍左右,但用戶對高供電可靠性要求、政府對城市景觀要求、電力通道限制等因素使電纜的使用又不可避免,巨大的價格差距使得電網(wǎng)企業(yè)在建設城市配電網(wǎng)時面臨沉重的資金壓力;作為市場經(jīng)濟下的獨立核算的經(jīng)濟實體與法人,電網(wǎng)企業(yè)必須考慮電網(wǎng)運營的經(jīng)濟性,正是在這個背景下,許多電網(wǎng)企業(yè)開始重新考慮應用鋁芯電纜。
鋁芯電纜最突出的優(yōu)點就是良好的經(jīng)濟性。從表1中可以看出,10 kV鋁芯電纜在截面的選擇上應比銅芯高2個等級,方能達到同等敷設條件下基本相同的載流量。
表1 10 kV銅芯鋁芯電纜載流量比較A
相對于銅,鋁具有較高的電阻率 (大60%左右),但由于使用了高兩級的導體截面,在一定程度上減小了單位電阻,在20℃條件下,不同截面的銅、鋁電纜直流電阻見表2。
可見,采用相同載流量的鋁芯電纜后,單位長度電纜的電阻變化不超過1%,基本不影響電纜線路電阻。
通過載流量與電阻的對比,可在銅、鋁芯電纜發(fā)揮等同(或基本相同)作用的參考截面下,進行單價的比較。浙江地區(qū)兩個廠家電纜報價的平均值見表3。
表2 不同截面銅、鋁電纜的直流電阻
表3 10 kV銅芯、鋁芯電纜價格比較(YJV/YJLV系列)
由表3可以看出,在同等敷設條件下達到基本相同的載流量,鋁芯電纜的成本約為銅芯電纜成本的35%~65%,截面越大,越節(jié)??;最常用的大截面電纜成本約為銅芯電纜的1/3。以上均為不考慮管線成本情況下,管線成本在鋁代銅后略有上升。
鋁芯電纜除在價格上具有明顯優(yōu)勢之外,電纜的整體施工重量也比銅芯電纜輕1/4左右,有利于運輸與安裝施工,也減少了人工費用。
(1)鋁芯電纜外徑較大的影響。目前城市電力管線基本以排管為主,管孔內徑為150 mm,根據(jù)《電力工程電纜設計規(guī)范》:管的內徑不宜小于電纜外徑或多根電纜包絡外徑的1.5倍,而目前最常用的10 kV銅芯電纜YJV22-8.7/15-3×300 mm2的外徑一般在90 mm以下,能滿足規(guī)程要求;而在改用鋁芯電纜后,相應的YJLV22-8.7/15-3×500 mm2外徑截面達到100 mm左右 (各廠家的外徑有一定偏差),已處于臨界值,將對電纜穿管敷設產(chǎn)生一定的影響,轉彎半徑也需相應增大。
(2)銅、鋁金屬特性差異的影響。除了電阻率比銅差之外,鋁在抗氧化性、延展性、抗拉強度、抗疲勞、動熱穩(wěn)定以及材料熔點等方面與銅相比均較差,比如銅的延展率在30%以上,而鋁為18%;銅的抗拉強度為27 kg/mm2,而鋁僅為7 kg/mm2;抗疲勞方面,鋁材反復折彎易斷裂,而銅相對不易;彈性指標方面,銅也比鋁高約1.7~1.8倍;銅的材料熔點為1 084℃而鋁僅為658℃;因此鋁芯電纜的施工工藝要求更高。
(3)資產(chǎn)全壽命影響。雖然銅芯電纜一次性投入較大,但相對可靠,考慮到故障處理時的施工、停電影響,改造時的二次投入等綜合因素,銅芯電纜則反而具有優(yōu)勢。
對于上述問題,管徑問題在新建電纜管線時可以考慮更大一級的管孔(如采用外徑200 mm的管孔),對于原先已建設的150 mm舊管線,存在穿管矛盾但并不突出,規(guī)程要求為“不宜”,則有一定的彈性裕度。當然,這方面目前國內也并無可實際參照的權威解釋,仍可根據(jù)管線材質、施工工藝、路徑狀況等各方面因素來綜合考慮;另外,也可以從電纜的制造工藝入手,比如采用實心導體代替絞線的工藝,以縮小電纜外徑等。材質問題帶來的運行性能差異可以在產(chǎn)品質量、施工工藝、工程驗收以及運行維護等方面加以補強,以確保電纜安全可靠運行。關于資產(chǎn)全壽命問題,由于配電網(wǎng)受外部影響及終端配電的制約,存在環(huán)境變化快、定期檢修難的特點,使配電網(wǎng)設備有向少維護、定期更換、狀態(tài)檢修模式發(fā)展的趨勢;另外,對電纜運行年限起主導作用的是絕緣而非載流材質,從這方面來看,電纜鋁代銅亦是可行的。
(1)目前中壓主干電纜線路主要采用300 mm2與400 mm2截面的銅芯電纜,在保持最大載流量不變基礎上,可分別采用500 mm2與630 mm2截面的鋁芯電纜進行替代,其它截面電纜鋁代銅可以按放大兩個截面選取。
(2)按以上標準進行電纜以鋁代銅后,基本不影響中壓電纜的直流電阻。
(3)目前預埋的電纜排管內徑一般為150 mm,最大僅能夠適應3×500 mm2鋁芯電纜的敷設。
(4)除了按規(guī)程要求的場合必須使用銅芯電纜外,在當前銅、鋁價格差巨大的前提下,使用中壓鋁芯電纜替代銅芯電纜能夠大量減少電力企業(yè)投資,是可行的亦是合理的。但在建設和運行中應充分注意電纜合理的轉彎半徑及銅、鋁結合部的穩(wěn)定性等問題。
根據(jù)以上銅、鋁中壓電纜的全面對比分析,現(xiàn)階段鋁芯電纜代替銅芯電纜是切實可行的。實際上,鋁芯電纜在0.4 kV電網(wǎng)的應用具有更大優(yōu)勢,以蕭山供電局近兩年在農(nóng)村低壓電網(wǎng)(綜合變臺區(qū)低壓出線)中采用鋁芯電纜后實際取得的效果為例,展開經(jīng)濟、社會效益分析如下:
(1)便于運行管理。由于農(nóng)村綜合變容量一般控制在250 kVA及以下,有二至三回出線,按兩回出線計算,安全電流控制在70%以內,每回電纜最大電流在270 A左右,使用4×185 mm2鋁芯電纜完全可以適應,而其單價僅為70~80元/m,而同等載流量的4×120 mm2銅芯電纜價格在200元/m以上??紤]到更小截面的鋁芯電纜價格相差已不大,因此在實際使用中規(guī)定250 kVA及以下的容量均采用該截面的鋁芯電纜作為出線電纜,這樣做的優(yōu)點是配變在增容時不用更換電纜,事故備品備件方便,從而提高了運行經(jīng)濟性。
(2)更良好的經(jīng)濟性。由于低壓供電模式為三相四線制,因此,從金屬的使用量上看,相比中壓節(jié)約更多,從2007年開始,蕭山低壓配電網(wǎng)中開始采用鋁芯電纜 (主要用于農(nóng)村綜合變出線段),兩年內累計使用總長度達到85 km,按每米節(jié)約120元計算,共計節(jié)約電網(wǎng)建設資金約1 000萬元。
(3)防盜竊。農(nóng)村低壓外力破壞與盜竊現(xiàn)象較多,尤其是在銅價上漲后,銅芯電纜、接地銅線被盜竊的情況大大增加。以鋁代銅后,曾經(jīng)發(fā)生過電纜外護套、絕緣層被損壞,而偷盜者發(fā)現(xiàn)是鋁芯材質后放棄了偷盜的案例。從統(tǒng)計情況也可看出,鋁芯電纜的被盜率明顯低于銅芯電纜。
電網(wǎng)企業(yè)作為市場經(jīng)濟的主體,應遵守市場經(jīng)濟的各項規(guī)律,確保電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行,為客戶提供優(yōu)質電能,并滿足外部建設環(huán)境要求,這是一項長期而艱巨的任務。在中低壓電纜中以鋁代銅較好地平衡了上述各方面的要求,無論從國家節(jié)約銅資源的角度,還是電網(wǎng)企業(yè)自身發(fā)展而言,均是一項積極的舉措,應在中低壓配電網(wǎng)建設改造過程中加以推廣應用。