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        35kV與110kV電壓等級在農(nóng)網(wǎng)中應用的比較

        2018-03-07 21:52:41孫彬周佳蕾黃敏
        科技創(chuàng)新導報 2017年32期
        關鍵詞:農(nóng)村電網(wǎng)電網(wǎng)建設輸電線路

        孫彬 周佳蕾 黃敏

        摘 要:針對35kV電網(wǎng)的供電作用正逐步縮小,未來35kV電網(wǎng)如何處理,與上下級電網(wǎng)之間關系如何協(xié)調與發(fā)展成為電網(wǎng)建設工作的重要課題。本文首先分析了國內電壓等級配置現(xiàn)狀,然后從變電容量、輸電線路、損耗和電壓降、電網(wǎng)運行、建設成本和用戶接入6個方面,將35kV和110kV電網(wǎng)進行比較,并得出結論:當負荷達到一定水平時,110kV布點應優(yōu)先于35kV布點。

        關鍵詞:電網(wǎng)建設 農(nóng)村電網(wǎng) 輸電線路

        中圖分類號:TM715 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)11(b)-0024-02

        1 我國電壓等級配置現(xiàn)狀

        我國電壓等級標準B156-2007《標準電壓》規(guī)定我國電網(wǎng)可以選用的標稱電壓為1000、750、500、330、220、110、66、35、20、10、6、0.4kV[1]。我國大部分城市電壓等級為4~5級,主要電壓等級序列為(500)、220、110、10、0.4kV,農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)電壓等級序列為5~6級,電壓序列以(500)、220、110、35、10、0.4kV為主[2]。

        西北地區(qū)城市電網(wǎng)電壓等級序列為4~5級,(750)、330(220)、110、10、0.4kV,農(nóng)村地區(qū)電壓等級序列一般為5~6級,主要序列為(750)、330(220)、110、35、10、0.4kV;東北地區(qū)城鄉(xiāng)電網(wǎng)的電壓等級序列均為4~5級,主要序列為(500)、220、66、10、0.4kV;天津、青島、威海等城市及上海部分城市地區(qū)的電壓等級序列為5級,主要序列為500、220、35、10、0.4kV[2-3]。

        2 高壓配電網(wǎng)配置現(xiàn)狀

        目前我國主要的高壓配電電壓等級有110kV、66kV、35kV,其中66kV只在東北等少部分地區(qū)使用,絕大多數(shù)城市電網(wǎng)的高壓配電電壓為110kV[4]。

        在廣大農(nóng)村地區(qū)和一些城郊地區(qū),則廣泛存在110kV和35kV并存的情況,一般形式是110kV降壓至35kV再降至10kV的情況。比較典型的是在縣城周圍建110kV變電站,一方面出10kV為縣城供電;另一方面出35kV為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的35kV變電站提供電源,鄉(xiāng)鎮(zhèn)35kV變電站再出10kV線路為鎮(zhèn)上及村級負荷供電。但在經(jīng)濟發(fā)達、城鎮(zhèn)化程度較高的農(nóng)村地區(qū),110kV已延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級成為其高壓配電電壓,而35kV正逐漸萎縮,只在更偏遠的農(nóng)村或山區(qū)繼續(xù)存在[5]。

        3 35kV與110kV的比較

        35kV電網(wǎng)與110kV電網(wǎng)是農(nóng)村高壓配電網(wǎng)的主要組成,在電網(wǎng)運行中一般作為中壓配電網(wǎng)的電源支撐點,承擔著向中壓配電網(wǎng)負荷轉移,分配電能的作用。兩級電網(wǎng)職責相近,因此,將兩級電網(wǎng)進行比較來分析35kV電網(wǎng)優(yōu)缺點。

        3.1 變電容量

        110kV變電站常用容量為20~63MVA;35kV變電站常用容量為5~31.5MVA。110kV變電站一般終期2~3臺變壓器,一期先上1~2臺主變;35kV變電站一般終期2臺變壓器,一期先上1~2臺主變。一座110kV變電站終期的供電能力可以到達35kV變電站5倍以上。

        3.2 輸電線路

        110kV線路常用截面為150~300mm2。35kV線路常用截面為120~240mm2。相同導線型號情況下,110kV線路的供電能力是35kV線路的3倍多。單回240截面的35kV線路載流量接近30MW,可以滿足終期3臺35kV主變的供電需求,常作為鏈式、環(huán)網(wǎng)線路使用。單回150截面的35kV線路載流量21MW,可以滿足終期2臺35kV主變的供電需求,常作為終端輻射線路使用。

        供電距離方面,農(nóng)網(wǎng)高壓配電網(wǎng)的供電半徑、傳送的負荷矩不宜大于下列范圍:110kV電網(wǎng)—120km,2500×103kWkm;35kV電網(wǎng)—40km,160×103kWkm。

        3.3 損耗和電壓降

        根據(jù)線損公式ΔP=I2R,電壓降公式ΔU%=(PR+QX)/U12(不考慮縱向分量),當線路輸送相同有功功率和無功功率時,在導線型號、線路長度一致情況下,110kV架空線路的線損和電壓降僅為35kV的10%左右。且相同型號和相同容量下,110kV變壓器的損耗略大于35kV變壓器,負載損耗大小與電壓等級關系并不明顯。

        3.4 電網(wǎng)運行

        110kV變壓器中性點一般情況下應直接接地或經(jīng)接地電阻接地,當發(fā)生故障時應立即切除故障。35kV變壓器中性點采取不接地或經(jīng)消弧線圈接地方式,屬于小電流接地系統(tǒng),發(fā)生單相故障時,為保證電網(wǎng)連續(xù)運行,允許短時間運行而不立即切除故障,一般短時運行不超過2h。

        3.5 建設成本

        根據(jù)《湖北省電網(wǎng)工程可研投資估算指標》(2012版),對比110kV與35kV電網(wǎng)設備造價水平。

        110kV電網(wǎng)設備:LGJ-300(雙回鋼管桿)、2×LGJ-240(雙回)、LGJ-400(雙回)、LGJ-300(雙回)、LGJ-240(雙回)、2×LGJ-240(單回)、LGJ-400(單回)、LGJ-300(單回)、LGJ-240(單回)、單回YJLW03-64/110-1×1000電纜等線路工程單位造價分別為179萬元/km、108萬元/km、106萬元/km、90萬元/km、84萬元/km、73萬元/km、72萬元/km、70萬元/km、70萬元/km、454~528萬元/km。

        1×50MVA(AIS)戶外變電站新建、2×50MVA(AIS)戶外變電站新建、1×50MVA(AIS)戶外變電站擴建、2×50MVA(GIS)戶內變電站新建等變電工程單位造價分別為55萬元/MVA、40萬元/MVA、20萬元/MVA、41萬元/MVA。

        35kV電網(wǎng)設備:LGJ-150(單回鋼管桿)、LGJ-240(單回)、LGJ-150(雙回)、LGJ-150(單回)等線路工程單位造價分別為70萬元/km、42萬元/km、53萬元/km、32萬元/km。

        1×6.3MVA(AIS)戶外變電站新建、2×6.3MVA(AIS)戶外變電站新建、1×10MVA(AIS)戶外變電站新建等變電工程單位造價分別為150萬元/MVA、112萬元/MVA、105萬元/MVA。

        從線路建設成本來看,相同型號導線,110kV線路的單價投資要比35kV線路高出30萬元/km左右。

        從變電建設成本來看,110kV變電站總體成本比35kV高得多,但110kV單位變電容量投資明顯要低于35kV,每MVA建設成本要低60萬元。

        3.6 用戶接入

        從工業(yè)用戶接入角度考慮,新建35kV變電站的建設成本低于110kV變電站,35kV單位電價又低于10kV。因此,負荷在5~20MVA之間的工業(yè)用戶,選擇通過新建35kV專用變電站接入電網(wǎng)的方式仍然存在。

        4 結語

        綜上所述,110kV電網(wǎng)在供電能力、供電半徑、負荷發(fā)展空間、電壓降、線損等方面都要優(yōu)于35kV電網(wǎng),但其經(jīng)濟性比較與區(qū)域負荷水平高低相關。當負荷較高(20~150MW)時,110kV電網(wǎng)更經(jīng)濟,當負荷不高(小于20MW)時,35kV電網(wǎng)更合理。因此,當負荷達到一定水平時,110kV布點應優(yōu)先于35kV布點。

        參考文獻

        [1] 陳楊,王現(xiàn)法,楊麗徙,等.我國電壓等級演變及配網(wǎng)電壓等級提升的必要性[J].河南教育學院學報:自然科學版,2014(3):41-45.

        [2] 劉令富.電網(wǎng)電壓等級序列研究[D].華北電力大學(北京),2009.

        [3] 范宏,高亮,周利俊,等.城市電網(wǎng)不同電壓等級系列的技術經(jīng)濟比較[J].華東電力,2013(3):491-496.

        [4] 肖白,張屹,穆鋼,等.配電網(wǎng)電壓等級的合理配置[J].東北電力大學學報:自然科學版,2009(2):5-11.

        [5] 胡麗娟.城鄉(xiāng)一體化布局下的電壓等級優(yōu)化研究[D].中國電力科學研究院,2011.endprint

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