110kV内桥接线变电站分列运行优势分析

110kV内桥接线变电站分列运行优势分析李俊平等摘要:合理的电网运行方式是电网安全、经济运行的基本条件,最大限度地满足用户的用电需要,为用户提供安全、可靠的供电环境是新时期对电网的要求。文章以内桥接线的110kV变电站为例,通过对并列与分列两种运行方式在供电可靠性、经济运行性、电压调整灵活性三方面进行量化分析,证明了内桥接线变电站采用分列运行方式更加可靠、经济。关键词:110kV变电站;内桥接线;分列运行;失压影响值;电网运行文献标识码:A:TM732:1009-2374(2015)28-0153-03DOI:10.13535/jki.11-4406/n.2015.28.076目前,电网部分用户负荷对连续供电的要求较高,其负荷开关具有低压释放装置,当供电线路发生故障时,因变电站侧开关的重合闸动作时间至少需要0.7秒,在此期间用户侧负荷开关的低压释放装置动作跳闸,造成用户设备短时停电,影响用户连续生产工作,给用户带来损失。原来认为,事故情况下能够通过重合闸及备自投装置恢复用户供电即为“可靠供电”,但这一概念与用户要求并不相符,对用户的“可靠供电”应解释为:对用户连续供电,绝对停电时间为0秒。本文对内桥接线的两种常见运行方式在供电可靠性、经济运行性、电压调整灵活性三方面进行了对比分析。1案例分析模型110kV变电站采用内桥接线,其主要有两种运行方式:方式1:本文称为“并列运行”方式,见图1:方式2:本文称为“分列运行”方式,参见图1,只是301、101开关为分位。图1中AB1线和AB2线为110kV输电线路,线路型号均为LGJ-300,单位长度电阻为rΩ/km,线路长度L1和L2均为15km。B站2号、3号主变容量均为50MVA。为便于分析,不考虑35kV母线负荷不平衡问题。2供电可靠性分析本文以系统在故障时负荷损失最小为原则,提出了失压影响值(Ps)这一概念。失压影响值(Ps)即事故情况下,用来反映母线瞬时失压对系统负荷损失造成的影响大小,每造成一条母线瞬时失压计1分,并根据不同电压等级母线在失电时对系统损失负荷的影响设定具体影响系数k(k≥1),失压影响值Ps=k*1。针对110kV内桥接线变电站上述并列、分列两种运行方式分别设定四种事故情况:1号主变故障跳闸、2号主变故障跳闸、AB1线故障、AB2线故障,对发生事故后的供电可靠性进行量化对比分析。为便于分析失电影响系数设为1,失压影响值大小按每瞬间造成一条母线失压计1分,永久失压计2分计算。2.11号主变故障跳闸方式1:1号主变故障、1号主变主保护动作,131、101、311、011开关跳闸,110kV1号、2号母线,35kV1号、2号母线,10kV1号、2号母线共计6条母线瞬间全部失压,失压影响值Ps1=6。110kV线路备自投经过动作判别时间3.2秒动作,132开关合闸,110kV2号母线、2号主变,35kV2号、1号母线,10kV2号母线恢复运行。110kV1号母线、10kV1号母线失电。永久失压影响值Ps11=4。方式2:1号主变故障,1号主变主保护动作,131、311、011开关跳闸,110kV1号母线、35kV1号母线、10kV1号母线失压,失压影响值Ps2=3。301、001备自投动作,301、001开关合闸,35kV1号母线、10kV1号母线恢复供电。仅110kV1号母线,永久失电Ps22=2。2.22号主变故障跳闸方式1:2号主变故障,2号主变主保护动作,101、312、012开关跳闸,110kV2号母线、10kV2号母线失压,35kV2号母线因301开关运行不会造成失压,失压影响值Ps1=2。001备自投动作,001开关合闸,10kV1号母线恢复供电。仅110kV2号母线失电Ps11=2。方式2:2号主变故障,2号主变主保护动作,132、312、012开关跳闸,110kV2号母线、35kV2号母线、10kV2号母线失电,失压影响值Ps2=3。301、001备自投动作,301、001开关合闸,35kV2号母线、10kV2号母线恢复供电。仅110kV2号母线失电Ps22=2。2.3AB1线故障跳闸方式1:AB1线故障,110kV变电站全站失电,110kV1号、2号母线、35kV1号、2号母线、10kV1号、2号母线均瞬时失压,失压影响值Ps1=6。110kV线路备自投动作后,131开关分闸,132开关合闸,B站全站恢复供电。Ps11=0。方式2:AB1线故障,110kV变电站的110kV1号母线、1号主变、35kV1号母线、10kV1号母线失压,失压影响值Ps2=3。101备自投动作,131开关分闸,101开关合闸,B站上述失压设备恢复供电。Ps22=0。2....

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