王紀旋,王文林
(1. 合肥工業(yè)大學電氣與自動化工程學院,安徽 合肥230009;2.國網安徽省電力有限公司黃山供電公司,安徽 黃山245000)
線損率的高低能有效地反映電網架構或企業(yè)管理的問題所在,在國家電網有限公司要求深度治理線損的大背景下,如何省時又高效地治理好低壓臺區(qū)線損成為了各地市公司營銷部門的首要目標,尤其是農網改造實施后,各地市公司對低壓線損越來越重視,也通過研究各種方法來降低低壓線損[1-3]。根據相關文獻報道,低壓電網三相負荷不平衡時,線損率最高可達平衡時線損率的6~9倍,增加低壓網絡電能損耗。同時導致配變重載相滿載時,輕載相尚有富余,配變最大出力下降。
黃山地區(qū)季節(jié)性負荷特性明顯,特別是“黃山毛峰與太平猴魁”采摘與制茶到來之時,農村臺區(qū)三相配電負荷極不平衡,線損較高,茶季制茶期間用電負荷劇增,主要負荷為相間電阻加熱絲(380 V)、三相鼠籠電動機等制茶設備,熱電阻設備跨接在兩相之間,導致現場三相不平衡嚴重,線損較高。居民單相用電接入,未做到三相平衡,茶季結束后線損率仍處于相對較高水平。
線路末段電壓偏低,無功補償不足矛盾突出,在茶季用電高峰期9:00—20:00,農戶分散的大量制茶生產線投入使用,使得臺區(qū)有功、無功負荷急劇增加,導致用戶末端電壓偏低(相電壓180 V 左右)。同時存在制茶生產線缺乏無功就地補償(實測每戶缺口約10 kvar),臺區(qū)JP 柜原有無功補償設備存在控制器損壞、控制回路失電、復合開關故障、電容器損壞等情況,需進行無功補償治理。
季節(jié)性負荷結束后,變壓器整體利用率偏低。茶季期間用電負荷很大,所有變壓器投入使用,茶季結束后臺區(qū)負載急劇下降,變壓器負載率很低,鐵損依然存在。
圖1 電力用戶計量示意圖
假設A、B、C三相線路及中性線線路電阻均為R(相同),負荷性質為純電阻性負荷,如圖1所示。如果線路三相負荷平衡,理想情況下,則通過中性線電流為0,則電網與負載間線損為3I2×2R。
基于上述相同的負荷情況下,當線路三相負荷不平衡,極端情況下,設負荷全在A 相上,B 相與C 相無負荷,即A 相電流為3I, B、C 相電流為0,則中性線電流為3I,那么配電網與負載間線損為18I2×2R。
從上述分析,可以發(fā)現:相同的供電負荷情況下,由于負荷的三相不平衡而增加了線路的傳輸損耗,線損成倍數增加,最高可達6 倍;若中性線采用電纜時(其電阻值約為導線值的2 倍左右,故其線損最大將增加到9倍之多。
根據相關線損理論可知,配電網當線路通過電流I時,假設負荷三相平衡,那么線路有功損失與功率因素平方成反比,功率因素越高,則有功損失越小。
根據現場調研情況來看,農村臺區(qū)補償前功率因數大致在0.7 左右,補償后功率因數可以提高到0.95左右,功率損失則大大降低。
從用戶的計量表箱計量點出發(fā),向配電變壓低壓側逼近的思路,即“計量表箱—次干線—主干線—配電變壓器低壓出口”逐級實現三相平衡,即從負載側向電源側平衡,以最小化中性線電流,從而實現低壓配電線損最低,最終實現臺區(qū)“四級平衡”(即計量點、分支線、主干線、變壓器低壓出口側)。
季節(jié)性負荷結束后,變壓器整體利用率偏低。茶季期間用電負荷很大全部變壓器投入使用,茶季結束后臺區(qū)負載急劇下降,變壓器負載率很低鐵損依然存在,宜進行變壓器低壓側互聯(lián),讓部分變壓器退出運行,降低總體損耗。
根據目前現場存在的主要存在的“低電壓”、三相負荷不平衡、無功缺失、低壓配變設備資源浪費等突出問題進行分析并制定解決方案。
3.1.1 無功補償
針對低壓配網系統(tǒng)的負荷特點及存在的主要問題,通過在臺區(qū)JP 柜內進行改造“31 檔”即1:2:4:8:8:8全分相無功補償、在制茶生產線就地安裝就地無功補償,提升線路末端電壓,減小線路無功電流,達到節(jié)能降損的目的。
3.1.2 三相不平衡全過程管理
合理設計電網構架,使低壓電網主線、分支線層次分明,合理選用主導線、分支導線截面,實現三相下戶、表后線近零。通過逐戶核相,畫出臺區(qū)網絡拓撲圖,結合電量信息輸入理論線損計算軟件,經過反復優(yōu)化,生成最優(yōu)調相方案。對用戶臺區(qū)進行核查調相,對線路屬性有錯誤的及時進行調整。可以定期開展整改工作,對線損異常原因進行分析、總結、提升的作用,定期對各線路實時通報,提高工作效率。
3.1.3 季節(jié)性低壓互聯(lián)
公司所轄的縣區(qū)域農村現場8 臺400 kVA 臺變在茶季到來后,其制茶設備負荷很大,該季節(jié)結束后,日常負載率很低,造成臺區(qū)配變的電能損耗和資源浪費。根據現場臺區(qū)和負荷分布合理分配安裝低壓互聯(lián)裝置,在非茶季將部分臺區(qū)配變停運。不僅可以最大化的利用配變資源,在出現設備故障時可以及時通過互聯(lián)裝置切換變壓器,從而可以實現節(jié)能降損提高配網安全可靠性。
3.1.4 無功補償改造
圖2 所示為低壓配網無功節(jié)能優(yōu)化典型技術方案,線路距離較長大量的無功電流流動會導致線損增加和電能損耗增加。
圖2 配網系統(tǒng)優(yōu)化技術方案
3.1.4.1 低壓配電臺區(qū)補償方案
追蹤無功運行狀況。將無功自動補償控制器接入集中器,滿足功率因素和補償電容器運行投切情況跟蹤分析,提高低壓配電網安全經濟運行水平。
分相自動無功補償。臺區(qū)配置無功集中自動補償,可投切的無功總容量不低于配變額定容量的30%。為滿足全年負荷高低變化,無功自動補償裝置應按6組分相容量比為1:2:4:8:8:8配置,可實現31檔、3%左右無功負荷變化的精準補償。
現有老化傳統(tǒng)式JP柜可使用原有配電箱體,將其中無功補償部分設備及線纜拆除,加裝基于124888編碼技術的新型智能無功補償設備。
3.1.4.2 就地無功補償方案
針對現場茶季情況,每年在產茶周期在28天左右,負荷劇增,主要為生產茶葉的設備,電阻加熱絲、三相鼠籠電機(3~4 kW),現場實測一條產茶線的有功損耗約20 kW,無功需求約9.8 kvar,根據用戶側無功需求,采用就地無功補償方式,設備采用編碼式無功補償方式,主要由控制器、智能電容器和箱體附件組成。
根據茶季用戶月和日的用電負荷所得到的用戶側無功需求,該方案為全村約120 戶制茶用戶,其中約60戶用電負荷較大,無功缺口較大,供電半徑較長,該60個用戶每戶配置一套就地補償設備,安裝于用戶下線入戶連接處,采用支架安裝。
3.1.5 低壓互聯(lián)設備實現
低壓配變互聯(lián)設備主要由隔離開關、熔斷器、箱體、線纜輔材等構成。
該設備內置隔離開關和熔斷器,主要考慮到現場配電臺區(qū)位置和線路結構復雜、安全隱患較大,采用此方案不僅可以提高用電線路的穩(wěn)定安全性,同時具備明顯斷開點,也便于操作人員操作。
制定典型案例常態(tài)交流。針對難點和不斷發(fā)生的共性問題,總結、提煉解決問題的方式方法,編制成典型案例,相互學習促進交流,共同提高。分步推進線損全過程管控。已實施三相平衡治理的57個臺區(qū),線損率平均下降4.67%,相當于節(jié)減節(jié)能配變更換投資1996 萬元的降損效果,經濟效益顯著。其中祁紅臺區(qū)(祁門紅茶茶農村)經三相平衡優(yōu)化后,線損率由10.15%下降至2%,下降8個百分點以上。
該項目實施為安徽電網企業(yè)治理臺區(qū)線損提供了可推廣、可復制的典型經驗,為建立和應用統(tǒng)一規(guī)范的三相平衡全過程管理提供了實踐基礎。