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    10kV线路?;ふ扑阄侍饧敖饩霭旆?/div>
    作者:管理员    发布于:2014-07-22 13:25:18    文字:【】【】【
    10 kV配电线路结构复杂,有的是用户专线,只接一两个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到几十米,有的线路长到几十千米;有的线路上配电变压器容量很小,最大不超过100 kVA,有的线路上却达几千千伏安的变压器;有的线路上设有开关站或用户变电站,还有多座并网小水电站等。有的线路属于最末级?;?。陕西省镇安电网中运行的35 kV变电站共有7座,主变压器10台,总容量45.65 MVA;35 kV线路8条,总长度135 km;10 kV线路36条,总长度1240 km;并网的小水电站41座(21条上网线路),总装机容量17020 kW。
       1 10 kV线路的具体问题
       对于输电线路而言,一般无T接负荷,至多T接一、两个集中负荷。因此,利用规范的?;ふ扑惴椒?,各种情况都能够计算,一般均满足要求。但对于10 kV配电线路,由于以上所述的特点,在设计、整定、运行中会碰到一些具体问题,整定计算时需做一些具体的、特殊的考虑,以满足?;さ囊?。
       2 ?;ふㄓ悸窍低吃诵蟹绞?/span>
       按《城市电力网规划设计导则》,为了取得合理的经济效益,城网各级电压的短路容量应该从网络的设计、电压等级、变压器的容量、阻抗的选择、运行方式等方面进行控制,使各级电压下断路器的开断电流以及设备的动热稳定电流得到配合,该导则推荐10 kV短路电流I k≤16 kA。
       系统最大运行方式,流过?;ぷ爸枚搪返缌髯畲蟮脑诵蟹绞剑ㄓ上低匙杩棺钚〉牡缭垂┑纾?。
       系统最小运行方式,流过?;ぷ爸枚搪返缌髯钚〉脑诵蟹绞剑ㄓ上低匙杩棺畲蟮牡缭垂┑纾?。
       在无110 kV系统阻抗资料的情况时,由于3~35 kV系统容量与110 kV系统比较,相对较小,其各元件阻抗相对较大,则可近似认为110 kV系统容量为无穷大,对实际计算结果没有多大影响。
      选取基准容量Sjz = 100 MVA,10 kV基准电压Ujz = 10.5kV,10 kV基准电流Ijz = 5.5 kA,10 kV基准阻抗Zjz = 1.103Ω。
       3 整定计算方案
       10 kV配电线路的?;?,一般采用瞬时电流速断(Ⅰ段)、定时限过电流(III段)及三相一次重合闸构成。特殊线路结构或特殊负荷线路?;?,不能满足要求时,可考虑增加其它?;?,如?;あ蚨?、电流电压速断、电压闭锁过电流、电压闭锁方向过电流等。现针对一般?;づ渲媒蟹治?。
       3.1 瞬时电流速断?;?/span>
       由于10 kV线路一般为多级?;さ淖钅┘?,或最末级用户变电站?;さ纳弦患侗;?。所以,在整定计算中,定值计算偏重灵敏性,对有用户变电站的线路,选择性靠重合闸来纠正。分为两种类型进行整定计算。
       放射状类型:按躲过本线路末端(主要考虑主干线)最大三相短路电流整定。时限整定为0 s(?;ぷ爸弥挥泄逃卸魇奔湮奕宋邮保?。
       专线类型:按躲过线路上配电变压器低压侧出口最大三相短路电流整定。时限整定为0 s(?;ぷ爸弥挥泄逃卸魇奔湮奕宋邮保?。
       特殊问题的解决如下
       当线路很短时,最小方式时无?;で?;或下一级为重要的用户变电站时,可将速断?;じ奈奘钡缌魉俣媳;?。动作电流与下级电流速断?;づ浜希慈?.1倍的下级?;ぷ畲笏俣现担?,动作时限较下级电流速断大一个时间级差,此种情况在城区较常见,在新建变电站或改造变电站时,建议?;づ渲貌捎梦⒒;?,这样改变?;し绞骄头浅H菀?。在无法采用其它?;さ那榭鱿?,可依靠重合闸来保证选择性。
       当线路较长且较规则,线路上用户较少,可采用躲过线路末端最大三相短路电流整定。此种情况一般能同时保证选择性与灵敏性,按放射状类型整定。
       对于多条线路重叠故障,引起主变压器断路器越级跳闸时,按常规,在继电?;ふ扑阒惺遣豢悸侵氐收系?,但可采用加装瞬时电流速断?;?,一般可整定于0 s 动作,使线路故障在尽可能短的时限内切除;在上下级?;な毕夼浜峡赡艿那榭鱿?,适当调整10 kV线路过电流?;び胫鞅溲蛊鞴缌鞅;さ氖毕藜恫?,以使主变压器过电流?;び凶愎坏姆祷厥奔?。
       对于10 kV开关站进线?;?,其速断?;ぐ此谐鱿值淖畲笠惶ū溲蛊魉俣媳;は嗯浜希ù邮保?。
       双侧电源线路的方向电流速断?;ざㄖ?,应按躲过本线路末端最大三相短路电流整定;无方向的电流速断?;ざㄖ涤Π炊愎鞠呗妨讲嗄赶咦畲笕喽搪返缌髡?。对双回线路,应以单回运行作为计算的运行方式;对环网线路,应以开环方式作为计算的运行方式。
       单侧电源线路的电流速断?;ざㄖ?,按双侧电源线路的方向电流速断?;さ姆椒ㄕ?。
       对于接入供电变压器的终端线路(含T接供电变压器或供电线路),如变压器装有差动?;?,线路电流速断?;ざㄖ?,允许按躲过变压器低压侧母线三相最大短路电流整定。如变压器以电流速断作为主?;?,则线路电流速断?;びτ氡溲蛊鞯缌魉俣媳;づ浜险?。
       灵敏度校验(?;ば阅芊治觯?。按最大运行方式下,线路最大?;し段Р挥π∮谙呗啡さ?0%。按最小运行方式下,线路最小?;し段Р挥π∮谙呗啡さ?5%~20%。瞬时电流速断?;に淠苎杆偾谐搪饭收?,但不能?;は呗啡?。
       3.2 定时限过电流?;?/span>
       按躲过本线路最大负荷电流整定。时限整定为0.3s(微机?;ぃ?,按阶梯型原则整定。
      特殊问题的解决如下。
       当线路较长,过电流?;ち槊舳炔还皇保ㄈ?0 km以上线路),可采用复压闭锁过流或低压闭锁过流?;?,此时负序电压取0.06Ue(Ue为额定电压),低电压取0.6~0.7Ue,动作电流按正常最大负荷电流整定,只考虑可靠系数及返回系数。当?;の薹ǜ亩?,应在该线路适当处加装柱上断路器或跌落式熔断器,作为后一段线路的主?;?,其额定电流按后面一段线路的最大负荷电流选取。
       最终解决办法是调整网络结构,使10 kV线路供电半径符合规程要求。
       当过电流?;?,灵敏度不够时(如变压器为5~10kVA或线路极长),由于每台变压器高压侧均有跌落式熔断器,因此可不予考虑。
       当过电流定值偏大,甚至大于瞬时电流速断定值时,而导致?;ち槊舳炔还皇?,可考虑保证1.5倍的灵敏度(近后备)整定。
      对于时限级差配合无法满足整定要求时,因10 kV线路?;ごτ谙低扯嗉侗;さ淖钅┒?,而上级后备?;ざ魇毕尴拗圃谝欢ㄊ捣段?,可能会出现时限逐级配合后无法满足要求时,对于只有一台主变压器的变电站,可采用主变压器高压侧过电流?;は嗤亩魇毕?,使主变压器10 kV断路器动作时间增加0.5 s,有利于该断路器与10kV线路?;さ呐浜?。与逐级配合整定相比,对用户的停电影响相同,在实际中也是允许的。
       对于上网小水电10 kV线路,应躲过小水电输送的最大三相短路电流,按双侧电源线路考虑,采用方向过电流?;?。
       4 三相一次重合闸
       10 kV配电线路一般采用后加速的三相一次重合闸,由于安装于末级?;ど?,所以不需要与其他?;づ浜???悸堑闹饕侵睾险⒌闹睾铣晒β?,以使用户负荷尽量少影响。根据有关统计分析,架空线路的瞬时性故障次数,约占故障次数的70%左右,重合闸的成功率约50%~70%。
       因而重合闸对电力系统供电可靠性起了很大的作用。
      重合闸整定时间, 应等于线路对有足够灵敏系数的延时段?;さ亩魇奔?,加上故障点足够断电去游离时间和裕度时间,再减去断路器合闸固有时间。
       单侧电源线路的三相重合闸时间除应大于故障点断电去游离时间外,还应大于断路器及操作机构, 复归原状准备好再次动作的时间。单侧电源线路的三相一次重合闸动作时间不宜小于1 s。
      双侧电源线路的三相重合闸时间,除了考虑单侧电源线路重合闸的因素外,还应考虑线路两侧?;ぷ爸?,以不同时间切除故障的可能性。对于多回线并列运行的双侧电源线路的三相一次重合闸,其无电压检定侧的动作时间不宜小于5 s。
       在10 kV配电线路中,多为照明负荷,供电可靠性要求较低,短时停电不会造成很大的损失。为了保证瞬时性故障能可靠消除,提高重合闸的重合成功率,可酌情延长重合闸动作时间,一般采用1.5 s的重合闸时间。
       10 kV配电线路继电?;さ呐渲盟淙患虻?,但由于线路的复杂性和负荷的多变性,在?;ぷ爸玫难⌒蜕现档弥厥?。根据镇安电网?;づ渲们榭黾霸诵芯?,建议在新建变电站?;?配置中采用微机?;?。微机?;ぴ诰弑傅缌魉俣?、过电流及重合闸的基础上,还应具备低压(或复压)闭锁、时限速断、带方向?;さ裙δ?,以适应线路及负荷变化对?;し绞降牟煌?。
       该整定计算方案经多年运行考验,符合选择性、灵敏性、速动性、可靠性“四性”原则,对于10 kV配电线路,动作时间小于0.5 s,保证了10 kV设备和线路的热稳定,同时选择性好,动作时间准确,未出现误动情况,保证了供电的可靠性。
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