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丘陵山区低密度负荷区域低电压分析治理探讨

2020-06-01万茂辉万世洲

科学大众 2020年3期
关键词:低电压

万茂辉 万世洲

摘   要:中江永安35 kV新建工程及永兴扩建工程已纳入规划库,新一轮农村电网改造升级项目也将陆续实施,永安、永兴地区低电压问题能大大得到缓解。永安、永兴地区的低电压问题在中江县丘陵山区低密度负荷区域是比较典型的,根据大量的原始数据,对典型区域的低电压进行深入分析,找到造成低电压问题的主要原因,对德阳配电网规划,特别是农网规划中、低压(台区改造)项目的选择具有指导意义。

关键词:低电压;低负荷密度;农网规划

1    永安、永兴地区用电现状

1.1  用电情况

永安、永兴地区经济发展结构较为相似,经济农业比重大,养殖业和农副产品加工业具有较大优势,区域工业基础薄弱(主要工业为制砖业和石材加工)。用电以居民用电、农用电为主。近年来,随着的经济增长,农民生活水平提高,在“家电下乡”政策的激励下,农村家电增加,用电负荷快速增长,近两年用电量增幅达到13%。低电压问题日益突出,严重影响当地居民生活。

1.2  “低电压”发生的主要特点

(1)偏远地区“低电压”。由于永安、永兴地处丘陵山区,农村地区地广人稀,居住分散,负荷密度低,造成线路供电半径过大,导致线路末端用户“低电压”问题明显。

(2)部分电网基础薄弱。由于资金限制,历史上电网投资主体不一,建设水平低,尤其是线路线径细、老化和供电能力不足现象突出,加剧了“低电压”问题。

该台区10 kV柏左支路线路长度为16.813 km,配变为S11,容量50 kVA,低压线路9.52 km,其中,380 V线路0.504 km,220 V线路9.016 km,380 V线路短。低压线路采用线径为LGJ-25。用户分布:A相90户,B相68户,C相85户。用电低谷时(01∶50)长期处于低电压的用户有27户,配变低压侧电压为A相233 V,B相235 V,C相234 V;在用电高峰时段(19∶28—20∶38)低电压用户有67户,配变低压侧电压为A相177 V,B相189 V,C相182 V。

(3)小集镇建设、部分居民点搬迁、家用电器增加等原因造成负荷发生转移和用电负荷突增,引起配变三相负荷不均衡,配变容量不够,形成新的“低电压”点。

(4)用电季节时节和用电高峰时段“低电压”。在春耕抽水季节、迎峰度夏、迎峰度冬期间,农民工春节集中返乡,各类用电负荷骤增,加剧“低电压”现象。

1.3  低电压发生时间

每年低电压发生季节主要是春季、夏季(迎峰度夏期)、冬季(迎峰度冬期)、特殊恶劣天气(酷暑、严寒气候)及重要节日。

每日低电压发生时间段主要集中在早上6:00—7:00、中午11:30—15:30、18:00—21:30。

1.4  低电压用户反映情况

(1)空调、冰箱、电饭煲等大功率家用电器无法使用,日光灯等照明光线暗。

(2)在用电低谷时,家用电器无法同时使用;在用电高峰时,无法抽水、打米、磨面。

(3)农忙期间抽水机不能正常工作。

(4)用户买的家电产品无法使用,许多大功率家电产品不是用坏的,而是锈坏的。

1.5  影响

(1)影响当地居民生活,制约经济发展。

(2)低电压用户投诉事件增多。

(3)对优质服务、业扩报装及电费回收等工作造成不良影响。

1.6  供电所采取措施

(1)加强用电宣传,对存在低电压问题的地区进行针对性的解释宣传工作。

(2)根据电压波动情况引导用户错峰、避峰用电。

2    结论及建议

2.1  原因

根据此次专题调研收集的情况,低电压产生的原因主要集中在低压上,建议将低电压整治纳入整村改造项目中。

2.2  措施

(1)结合该地区35 kV变电站新/扩建工程,新出10 kV线路,改变原網络结构,对现有负荷进行再分配,缩短10 kV供电半径。

(2)提高10 kV线路供电能力。10 kV支路线径为LGJ-35,LGJ-25,在由此导致低电压的地区,将细导线更换为LGJ-70,LGJ-50等线径较大的导线。

(3)对供电半径超长的低压线路,可采取增加配电变压器布点的方式进行改造。

(4)因日负荷波动较大造成短时过载的配电台区,可采用增大变压器容量或更换过载能力较强变压器的方式进行改造。对长期存在过载现象、低压线路半径过长的18个台区,按照“小容量、密布点、短半径”原则,新增小容量配电变压器,布点应尽量靠近负荷中心。

(5)对线径偏小的低压线路,更换较大线径导线。

(6)改善低压线路布局,将二线改四线,调整配变三相负荷,使配变三相负荷平衡化。

2.3  建议

(1)清理完善现有的台区分相管理基础资料,及时掌握台区的三相负荷平衡状况。

(2)加强低压用户报装接电管理。合理确定装接容量,标注单相用户所接相别,统计分析分相用电量,及时调整单相用户所接相别,控制三相不平衡度。

(3)完善配电变压器档位调整管理制度。结合各个台区不同季节、不同时段负荷曲线和电压曲线,制定相应的配电变压器电压控制曲线,确定配电变压器分头摆放位置。

(4)适时对采集终端装置进行校验更换,确保采集数据的准确性。加强电量采集终端装置的日常维护和检查,发现运行异常的装置及时进行维修或更换。

(5)建立健全覆盖各电压等级电网的电压质量监测体系,实现电压质量的及时监测与掌控,并有针对性地采取措施,解决电压质量问题。

(6)开展宽幅电压调整配电变压器和10 kV单相变压器可行性研究,对其电能质量和经济性进行比较,提出展宽幅电压调整配电变压器和10 kV单相变压器供电模式的适应条件,制定相应的技术原则。

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