我国35kV农村电网传统的运行方案是35kV变电所采用双线双变、10kV线路呈放射式电网供电
这种35kV运行方案一直侧重于电源和输电的可靠性,10kV配电网为放射式,且电源点分散、供电半径长,供电可靠性得不到有效保障
因此,需要研究一种经济、可靠的35kV电网运行方案和变电所建设新模式,在不增加投入的前提下既满足供电需要,又满足N-1可靠性条件
235kV农村电网优化运行方案2
1方案的提出传统35kV电网建设中,电源的投资通常超过配电线路的投资,电源的可靠性满足N-1条件,而10kV线路供电可靠性无法保证
因此本研究提出将高压电网的可靠性向配电方向转移,简化高压电网的设计,强化配电网的环网联络和设计,可大大减少对变电所的一次投资,简化接线,更有利于自动化水平的发挥和提高设备的利用率
根据这个设计思想,本项目提出"35kV变电所单线单变、10kV线路环网"的优化运行方案
该运行方案的主要思想是:35kV变电所采用一路高压进线,所内简化设计,单线单变,T接于线路上,合理确定多个电源点,并通过10kV线路环网模式,提高10kV线路供电可靠性,降低电网损耗,如图1所示
图1单线单变、线路环网运行方案2
2变电所部分35kV变电所均采用单线单变的线路-变压器单元的接线方式
这样不仅简化了35kV变电所的接线方式,而且减少了相关的进出线间隔的投资
310kV线路部分(1)集镇负荷相对集中,带有集镇负荷的线路可以相互"手拉手"形成双电源环网,可根据线路的长度和线路的负荷性质及可靠性要求,采取多分段方式
(2)村庄负荷分布较分散,对分散负荷采用辐射形线路供电,可根据负荷性质采用分段方式
(3)联络开关的位置遵循以下原则:①根据行政区分界条件,联络开关安装于两个相对独立的行政区的分界处,便于计量
②行政分界时,联络开关的安装应将重要负荷和其它负荷分开
4网络重构方案为保证10kV