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        電網(wǎng)規(guī)劃與電力設計對電網(wǎng)安全影響分析

        2017-07-05 09:53:21陳俊
        魅力中國 2016年42期
        關鍵詞:電力設計電網(wǎng)安全電網(wǎng)規(guī)劃

        陳俊

        摘 要:在電網(wǎng)安全項目管理機制建立過程中,電力管理部門要針對具體問題進行集中處理,深度貫徹落實國家的相關規(guī)定,強化電網(wǎng)規(guī)劃和電網(wǎng)設計機制的有效性,提高管理規(guī)范度,從而建立健全系統(tǒng)化的控制模型,按照標準化原則和運行系統(tǒng)進行集中分析,提高電網(wǎng)安全運行效率,進一步滿足人們對于電力資源的需求,也為電力企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

        關鍵詞:電網(wǎng)規(guī)劃 電力設計 電網(wǎng)安全

        1、電網(wǎng)規(guī)劃以及電力設計對電網(wǎng)安全的重要性

        對于電網(wǎng)安全項目來說,要積極踐行更加有效的管理措施,才能提升整體管理維度的實效性,因此,在電網(wǎng)規(guī)劃和電力設計主要是針對運行狀態(tài)建立起來的,整體設計模型不僅僅涉及到運行規(guī)模和狀態(tài),對于其運行質(zhì)量和進度也會產(chǎn)生一定的影響。電網(wǎng)規(guī)劃項目主要是在電網(wǎng)建設運行初期,進行輸電線路以及回路數(shù)量的安裝和處理,建構(gòu)有效的設計機制。并對電網(wǎng)建設項目的運行過程進行分析,合理化規(guī)劃成本投入的同時,保證電網(wǎng)運行的安全性和穩(wěn)定性,從而建構(gòu)更加有效的電網(wǎng)管理考量工作。在電力設備設計機制中,要對開關設備以及輸電設備等問題進行集中處理和綜合控制,確保具體設計模型以及電力設備具體應用得以有效落實。也就是說,電網(wǎng)規(guī)劃項目和電力設計項目對于電網(wǎng)運行安全有決定性的作用,相關管理部門也要針對其實際問題進行細化處理和綜合管控,電網(wǎng)安全性質(zhì)和管理模型能有效提升運行維度,減少工作失誤對于電網(wǎng)運行安全產(chǎn)生的影響。

        2、電網(wǎng)規(guī)劃在電網(wǎng)安全運行狀況下的規(guī)劃原則

        2.1保證電壓等級的科學性

        在規(guī)劃過程中,它是確定電壓等級的重要,這是最基本的保障規(guī)劃內(nèi)容的有效性,同時提高電網(wǎng)安全的重要手段,如果在偏離選擇的電壓水平,太高或太低,這種狀態(tài)會導致相關的事故。如當它很高,很容易導致在電網(wǎng)運行過程中的負荷過大,在很長一段時間,造成火災,當它太低,雖然不會造成重大事故,但不能滿足電網(wǎng)運行良好的電力服務需求也將受到影響。為了避免上述情況,電壓電平應盡量設置,以簡化電壓電平,或通過降低水平的變化的方式。這兩種方法是最好的方法來使用這方面。

        2.2保證電壓供電的合法性

        電壓供電合法也是該方面建設中十分重要的部分,若該方面不能夠得到保證,則會嚴重影響到電網(wǎng)運行安全,我國針對此方面已經(jīng)做出了明確規(guī)定,針對電網(wǎng)安全、電網(wǎng)運行穩(wěn)定性方面,其應嚴格按照N-1、N-2準則來進行。N-1中的安全性要求重點在于,對相關設備進行檢查,排除故障原因,這就要求電網(wǎng)規(guī)劃內(nèi)容必須能夠滿足電網(wǎng)運行的整體要求,使設備的使用頻率、電壓等方面均能夠處于安全范圍內(nèi);而N-2可以說是N-1的升級,其在很多方面均實現(xiàn)來優(yōu)化,并且該方面更加注重原則的制定和實施,因此我國的設計單位在進行此方面設計時,應充分考慮到以上兩個準則,否則很那使電壓供電趨于合法。

        2.3具備電網(wǎng)負荷轉(zhuǎn)移能力

        電網(wǎng)負荷傳遞能力可分為兩個方面:一是配電網(wǎng)必須滿足供電能力。在整個電網(wǎng)運行,配電網(wǎng)現(xiàn)在占有重要地位,其主要功能是傳遞荷載,如當變壓器出現(xiàn)故障時,往往不能接觸線,這不可避免地會對電力供應的影響,而中壓配電網(wǎng)絡可以發(fā)揮作用,它將加載轉(zhuǎn)移,讓權力回到正常的運行狀態(tài);此外,中壓配電網(wǎng)絡也有其獨特的優(yōu)點,即用50%的保證金,在電網(wǎng)運行失敗的邊緣作為資源的補充,使網(wǎng)格可以繼續(xù)供電操作。

        3、電力設計對電網(wǎng)安全的考慮分析

        3.1 500kV電網(wǎng)規(guī)劃與電力設計對電網(wǎng)安全的考慮

        3.1.1電網(wǎng)結(jié)構(gòu)分析

        電網(wǎng)結(jié)構(gòu)應在全網(wǎng)內(nèi)統(tǒng)籌規(guī)劃,做到結(jié)構(gòu)簡單、清晰明了,具備很高的安全性、可靠性和靈活性。

        3.1.2變電站主變規(guī)模分析

        500kV變電站的主變壓器容量一般選750MVA;在負荷密度較大、用地緊張的地區(qū)宜考慮選用1000MVA主變;500kV變電站主變壓器臺數(shù)終期規(guī)模一般選取3臺,在負荷密度較大、用地緊張的地區(qū),終期規(guī)模可考慮采用4臺,以減少變電站數(shù)目,提高土地利用率,同時便于遠期短路電流控制。

        3.1.3出線規(guī)模分析

        500kV變電站的500kV側(cè)出線終期規(guī)模一般選取8~10回,220kV出線規(guī)模應與主變終期規(guī)模、出線線路型號相匹配,一般選取12~14回。

        3.1.4線路截面分析

        500kV新建線路截面一般選擇4×400mm2、4×630mm2。

        3.2 220kV電網(wǎng)規(guī)劃與電力設計對電網(wǎng)安全的考慮

        3.2.1電網(wǎng)結(jié)構(gòu)分析

        220kV電網(wǎng)規(guī)劃應依據(jù)接入220kV系統(tǒng)的電源布局、500kV變電站布點和下級電網(wǎng)需求,逐步實現(xiàn)500kV、220kV電網(wǎng)分層分區(qū)運行;在規(guī)劃220kV遠景電網(wǎng)結(jié)構(gòu)時,宜優(yōu)先考慮環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)接線方式,環(huán)網(wǎng)上分散設計樞紐變電站,定位于地區(qū)供電的較大容量電源應優(yōu)先接入220kV樞紐變電站,并在環(huán)網(wǎng)中相對薄弱區(qū)域與區(qū)外電網(wǎng)形成聯(lián)系;在負荷密度較高地區(qū),不宜形成過于集中的網(wǎng)格式電網(wǎng)結(jié)構(gòu),避免短路電流難以控制。

        3.2.2變電站主變規(guī)模分析

        220kV變電站主變壓器容量的級別宜標準化、系列化,一般選180、240MVA,主變壓器臺數(shù)終期規(guī)模一般按3臺設計,第三臺主變壓器的建設時間應依據(jù)地區(qū)飽和負荷發(fā)展情況確定。

        3.2.3出線規(guī)模分析

        220kV變電站的220kV側(cè)出線終期規(guī)模一般選取6~8回,110kV出線規(guī)模應與主變終期規(guī)模、出線線路型號相匹配,一般選取12~14回。

        4、結(jié)論

        綜上所述,研究關于電網(wǎng)規(guī)劃與電力設計對電網(wǎng)安全的影響方面的內(nèi)容具有十分重要的意義,其不僅關系到電網(wǎng)安全方面的發(fā)展,更與人們的用電安全、用電服務質(zhì)量等方面息息相關。如今人們對各個方面的要求均有了很大的提升,以往對電網(wǎng)安全方面的要求已經(jīng)難以滿足當代社會的發(fā)展要求和發(fā)展趨勢,如今我國已經(jīng)將提升電網(wǎng)安全方面的重點放在電網(wǎng)規(guī)劃已經(jīng)電力設計兩個方面,本文對此兩方面的規(guī)劃原則也做了詳盡的闡述。如今雖然在此方面取得了較為可觀的成果,但依然有部分環(huán)節(jié)需要加強,因此相關機構(gòu)和人員應加強此方面的研究。

        參考文獻

        [1]金小明,吳鴻亮,周保榮,等.電網(wǎng)規(guī)劃運行數(shù)據(jù)庫與集成管理平臺的設計與實現(xiàn)[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2015,22(15):126~131.

        [2]鄭樂.電網(wǎng)規(guī)劃與電力設計對電網(wǎng)安全的影響[J].建筑工程技術與設計,2016,25(35):133~134.

        [3]陶文偉,吳文傳,王俏文,等.基于EMS的電網(wǎng)規(guī)劃分析系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)[J].電力系統(tǒng)自動化,2016,30(14):87~91.

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