一种变电站负荷转供方案快速确定的方法

文档序号:10728709阅读:342来源:国知局
一种变电站负荷转供方案快速确定的方法
【专利摘要】本发明涉及一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,包括:根据变电站类型设置初始负荷转供方案;针对220kV变电站,获取最高负荷率下的110kV损失负荷率和35kV损失负荷率;针对110kV变电站,获取最高负荷率下的10kV损失负荷率;针对220kV变电站,根据最高负荷率下的损失负荷率调整220kV变电站的初始负荷转供方案;针对110kV变电站,根据最高负荷率下的转移负荷率调整110kV变电站的初始负荷转供方案。与现有技术相比,本发明利用专用互馈线对变电站负荷转供能力的影响,结合变电站自身的参数,自适应生成优选的负荷转供方案,从而保证不同变电站主变检修的稳定性。
【专利说明】
-种变电站负荷转供方案快速确定的方法
技术领域
[0001] 本发明设及一种电力电子技术领域,尤其是设及一种变电站负荷转供方案快速确 定的方法。
【背景技术】
[0002] 随着社会经济和城市建设的发展,各地区配电系统已显示出负荷密度大、配电网 络密集、电缆化率高、通道站址困难和投资费用大等国际化大都市城市电网的特点。近年来 各地区电网用电增长呈现趋缓态势,但随着城市经济社会的发展,对电力供应安全可靠的 要求日益提高,为了保证各地区电网对供电的可靠性,需要对专用互馈线进行合理的规划 设计,W提高各地区电网的转供能力。互馈线具有防止全站停电、使变电站满足检修方式 "N-r (不存在短时失负荷)W及使变电站满足检修方式"N-r (短时失少量负荷)的作用。
[0003] 检修方式N-I(即台主变或1回线路计划停运情况下,同级电网中相关联 的任一元件(不含母线)无故障或因故障断开。计划停运宜安排在不超过70%最高负荷期 间。
[0004] 转供能力:某一供电区域内,当电网元件或变电站停运时,电网转移负荷的能力, 一般量化为可转移的负荷占区域总负荷的比例。
[0005] 互馈线:为保障变电站全站失电后站用电源的恢复供电,连接变配电站中、低压 侧,两侧均可送对端终端负荷的电力线路。

【发明内容】

[0006] 本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种变电站负荷转 供方案快速确定的方法,利用专用互馈线对变电站负荷转供能力的影响,结合变电站自身 的参数,自适应生成优选的负荷转供方案,从而保证不同变电站主变检修的稳定性。
[0007] 本发明的目的可W通过W下技术方案来实现:
[000引一种变电站负荷转供方案快速确定的方法包括W下步骤:
[0009] 1)根据变电站类型设置初始负荷转供方案,所述变电站的类型分为220kV变电站 和IlOkV变电站:
[0010] 所述220kv变电站的初始负荷转供方案分为初始IlOkV负荷转供方案和初始35kV 负荷转供方案,所述220kV变电站的初始IlOkV负荷转供方案包括设置IlOkV专用互馈线和 与其他220kV变电站联络通道,所述220kV变电站的初始35kV负荷转供方案包括设置35kV专 用互馈线和与双电源35kV变电站联络线;
[0011] 所述IlOkV变电站的初始负荷转供方案包括设置IOkV专用互馈线和IOkV联络线;
[0012] 2)针对220kV变电站,根据采集的与220kV变电站的初始负荷转供方案有关的变电 站参数获取最高负荷率下的IlOkV损失负荷率和35kV损失负荷率;
[0013] 针对11 OkV变电站,根据采集的与11 OkV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站 参数获取最高负荷率下的IOkV损失负荷率;
[0014] 3)针对220kV变电站,根据最高负荷率下的损失负荷率调整220kV变电站的初始负 荷转供方案,并输出相应的调整负荷转供方案,使得最高负荷率下的IlOkV损失负荷率和 35kV损失负荷率均为0;
[001引针对IlOkV变电站,根据最高负荷率下的转移负荷率调整IlOkV变电站的初始负荷 转供方案,并输出相应的调整负荷转供方案,使得最高负荷率下的IOkV损失负荷率为0。
[0016] 所述与220kV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参数包括与初始IlOkV负 荷转供方案有关的第一变电站参数和与初始35kV负荷转供方案有关的第二变电站参数;
[0017] 所述第一变电站参数包括220kV变电站的主变数量、主变容量、最高负载率、IlOkV 与35kV负荷比、与其他220kV变电站联络通道的个数、与其他220kV变电站联络通道的转移 容量、IlOkV专用互馈线的个数和IlOkV专用互馈线的转移容量;
[0018] 所述第二变电站参数包括220kV变电站的主变数量、主变容量、最高负载率、IlOkV 与35kV负荷比、3化V专用互馈线的转移容量、3化V专用互馈线的个数和35kV变电站双电源 比例。
[0019] 所述最高负荷率下的IlOkV损失负荷率a满足W下公式:
[0020]
[0021] 式中,A为220kV变电站的主变容量,B为220kV变电站的最高负载率,D为由IlOkV与 35kV负荷比获得的IlOkV占220kV变电站总负荷比例,n为220kV变电站的与其他220kV变电 站联络通道的个数,Fi为与其他220kV变电站联络通道的转移容量,m为220kV变电站的 IlOkV专用互馈线的个数,F2为IlOkV专用互馈线的转移容量,N为220kV变电站的主变数量。
[0022] 所述最高负荷率下的35kV损失负荷率的馬足W下公式:
[0023]
[0024] 式中,A为220kV变电站的主变容量,B为220kV变电站的最高负载率,E为由IlOkV与 35kV负荷比获得的35kV占220kV变电站总负荷比例,P为35kV专用互馈线的个数,F3为35kV 专用互馈线的转移容量,S为35kV变电站双电源比例,N为220kV变电站的主变数量。
[0025] 所述与11 OkV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参数包括11 OkV变电站的 主变数量、主变容量、最高负载率、IOkV专用互馈线的转移容量、IOkV专用互馈线的个数和 IOkV变电站双电源比例。
[0026] 所述最高负荷率下的IOkV转移负荷率丫满足W下公式:
[0027]
[002引式中,为IlOkV变电站的主变容量,为IlOkV变电站的最高负载率,q为IOkV专 用互馈线的个数,F4为IOkV专用互馈线的转移容量,梦为I OkV变电站双电源比例,妒为11OkV 变电站的主变数量。
[0029] 所述步骤3 ),2 20kV变电站的调整负荷转供方案中初始11 OkV负荷转供方案优先调 整是否设置与其他220kV变电站联络通道W及与其他220kV变电站联络通道的个数;
[0030] 初始35kV负荷转供方案针对主变数量为S台的220kV变电站优先调整与双电源 35kV变电站联络线,针对主变数量为两台的220kV变电站优先调整是否设置35kV专用互馈 线;
[0031] 11 OkV变电站的初始负荷转供方案针对主变数量为S台的220kV变电站优先调整 IOkV联络线的比例,针对主变数量为两台的220kV变电站优先调整是否设置IOkV专用互馈 线。
[0032] 所述步骤3)之后还包括步骤4):在调整负荷转供方案中加入变电站主接线的约 束。
[0033] 所述变电站主接线的约束为:
[0034] 对于220kV变电站,若其下级35kV站的电源进线均来自此220kV变电站,则其进线 来自接入不同220kV变压器并且没有通过联络开关相连的母线;
[0035] 对于IlOkV变电站,若其下级IOkV站进线均来自此IlOkV变电站,则其进线来自接 入不同IlOkV变压器并且没有通过联络开关相连的母线。
[0036] 与现有技术相比,本发明具有W下优点:
[0037] 1)利用专用互馈线对变电站负荷转供能力的影响,结合变电站自身的参数,自适 应生成优选的负荷转供方案,从而保证不同变电站主变检修的稳定性。
[0038] 2)将IlOkV损失负荷率作为评价220kV变电站的IlOkV负荷转供能力的指标,进而 提出相应的优选方案,从而提高220kV变电站的IlOkV负荷转供能力。
[0039] 3)将35kV损失负荷率作为评价220kV变电站的35kV负荷转供能力的指标,进而提 出相应的优选方案,从而提高220kV变电站的35kV负荷转供能力。
[0040] 4)将1 OkV转移负荷率作为评价11 OkV变电站的1 OkV负荷转供能力的指标,进而提 出相应的优选方案,从而提高IlOkV变电站的IOkV负荷转供能力。
[0041] 5)除了专用互馈线对电网负荷转供能力的影响,还考虑到变电站主接线对转供的 限制,使得调整负荷转供方案更加全面完善。
【附图说明】
[0042] 图1为本发明方法的流程图。
【具体实施方式】
[0043] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例W本发明技术方 案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限 于下述的实施例。
[0044] 如图1所示,一种变电站负荷转供方案快速确定的方法包括W下步骤:
[0045] 1)根据变电站类型设置初始负荷转供方案,变电站的类型分为220kV变电站和 IlOkV变电站:
[0046] 220kV变电站的初始负荷转供方案分为初始IlOkV负荷转供方案和初始35kV负荷 转供方案,220kV变电站的初始IlOkV负荷转供方案包括设置IlOkV专用互馈线和与其他 220kV变电站联络通道,220kV变电站的初始35kV负荷转供方案包括设置35kV专用互馈线和 与双电源35kV变电站联络线;
[0047] IlOkV变电站的初始负荷转供方案包括设置IOkV专用互馈线和IOkV联络线。
[0048] 2)针对220kV变电站,根据采集的与220kV变电站的初始负荷转供方案有关的变电 站参数获取最高负荷率下的IlOkV损失负荷率和35kV损失负荷率;
[0049] 针对11 OkV变电站,根据采集的与11 OkV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站 参数获取最高负荷率下的IOkV损失负荷率。
[0050] 与220kV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参数包括与初始IlOkV负荷转 供方案有关的第一变电站参数和与初始35kV负荷转供方案有关的第二变电站参数;
[0051 ]第一变电站参数包括220kV变电站的主变数量、主变容量、最高负载率、IlOkV与 35kV负荷比、与其他220kV变电站联络通道的个数、与其他220kV变电站联络通道的转移容 量、IlOkV专用互馈线的个数和IlOkV专用互馈线的转移容量;
[0052] 第二变电站参数包括220kV变电站的主变数量、主变容量、最高负载率、IlOkV与 35kV负荷比、3化V专用互馈线的转移容量、3化V专用互馈线的个数和35kV变电站双电源比 例。
[0053] 最高负荷率下的IlOkV损失负荷率a满足W下公式:
[0化4]
[0055] 式中,A为220kV变电站的主变容量,B为220kV变电站的最高负载率,D为由IlOkV与 35kV负荷比获得的IlOkV占220kV变电站总负荷比例,n为220kV变电站的与其他220kV变电 站联络通道的个数,Fi为与其他220kV变电站联络通道的转移容量,m为220kV变电站的 IlOkV专用互馈线的个数,F2为IlOkV专用互馈线的转移容量,N为220kV变电站的主变数量。
[0056] 最高负荷率下的35kV损失负荷率的馬足W下公式:
[0化7]
[0化引式中,A为220kV变电站的主变容量,B为220kV变电站的最高负载率,E为由IlOkV与 35kV负荷比获得的35kV占220kV变电站总负荷比例,P为35kV专用互馈线的个数,F3为35kV 专用互馈线的转移容量,S为35kV变电站双电源比例,N为220kV变电站的主变数量。
[0059] 与11 OkV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参数包括11 OkV变电站的主变 数量、主变容量、最高负载率、IOkV专用互馈线的转移容量、IOkV专用互馈线的个数和IOkV 变电站双电源比例。
[0060] 最高负荷率下的IOkV转移负荷率丫满足W下公式:
[0061]
[0062] 式中,为11OkV变电站的主变容量,为11OkV变电站的最高负载率,q为IOkV专 用互馈线的个数,F4为IOkV专用互馈线的转移容量,辞为IOkV变电站双电源比例,妒为IlOkV 变电站的主变数量。
[0063] 3)针对220kV变电站,根据最高负荷率下的损失负荷率调整220kV变电站的初始负 荷转供方案,并输出相应的调整负荷转供方案,使得最高负荷率下的IlOkV损失负荷率和 35kV损失负荷率均为0;
[0064] 针对IlOkV变电站,根据最高负荷率下的转移负荷率调整IlOkV变电站的初始负荷 转供方案,并输出相应的调整负荷转供方案,使得最高负荷率下的IOkV损失负荷率为0。
[0065] 步骤3 ),220kV变电站的调整负荷转供方案中初始11 OkV负荷转供方案优先调整是 否设置与其他220kV变电站联络通道W及与其他220kV变电站联络通道的个数;
[0066] 初始35kV负荷转供方案针对主变数量为S台的220kV变电站优先调整与双电源 35kV变电站联络线,针对主变数量为两台的220kV变电站优先调整是否设置35kV专用互馈 线;
[0067] 11 OkV变电站的初始负荷转供方案针对主变数量为S台的220kV变电站优先调整 IOkV联络线的比例,针对主变数量为两台的220kV变电站优先调整是否设置IOkV专用互馈 线。
[006引4)在调整负荷转供方案中加入变电站主接线的约束,变电站主接线的约束为:
[0069] 对于220kV变电站,若其下级35kV站的电源进线均来自此220kV变电站,则其进线 来自接入不同220kV变压器并且没有通过联络开关相连的母线;
[0070] 对于11 OkV变电站,若其下级1 OkV站进线均来自此11 OkV变电站,则其进线来自接 入不同IlOkV变压器并且没有通过联络开关相连的母线。
[0071] 实例一 = WllOkV专用互馈线提高上海220kV变电站转供能力为例,采用本发明方 法进行研究:
[0072] 上海220kV变电站11 OkV侧一般无专用互馈线,同时,上海11 OkV变电站规划按照手 拉手方式接线,本身具有较强的转供能力。因此,利用本发明方法主要研究手拉手联络线对 于220kV变电站IlOkV侧负荷的转供能力的影响,同时研究有无必要设专用IlOkV互馈线。
[0073] 根据《上海电网规划设计技术导则(试行)》相关规定,IlOkV架空线路一般采用 LGJ-240或LGJ-400型号导线,电缆线路一般YJLW-I X 400 ,YJLW-I X 630 ,YJLW-I X 800和 YJLW-I X 1000等截面电缆,并采用排管敷设方式。对于手拉手接线的IlOkV变电站,首段线 路一般采用1000 mm2电缆或400mm2架空线,因此对于满足N-I的首段线路,最多可W转移 76MVA的负荷。根据《上海电网规划设计技术导则(试行)》中关于主变负载率的规定,2台主 变时,平均最高负载率约为50 %,3台主变时,平均最高负载率约为67 %。
[0074] 对于2台主变的220kV变压器,主变容量为A,最高负载率为B,主变检修时负载率为 最高负荷的70 %,此时,当一台主变检修,一台主变失电时,两台主变共需转移巧A*B*0.7的 负荷,1 IOkV负荷占220kV变电站总负荷比例为D,则共需转移的1 IOkV负荷为1.4*A地蝴。此 处对主变容量240MVA和300MVA的220kV变电站分开进行讨论。
[0075] 表1 220kV变电站(主变240MVA)检修下N-I IlOkV负荷转移表单位:%
[0076]
[i
[0078] 表2 220kV变电站(主变300MVA)检修下N-I IlOkV负荷转移表单位:%
[0079]
[0080] 注:表1-5联络通道按YJLW-I X 1000排管敷设考虑,可转移容量W76MVA计(线路满 足N-1),下级供电区域内无电厂,损失负荷百分比分母按全站所有IlOkV负荷考虑,本表仅 考虑IlOkV负荷损失率。
[0081 ]由表1和表2可知,对于2台主变的220kV变电站主变检修下N-I,对外仅需要2个"手 拉手"联络通道,便可W不损失负荷。当初期负荷较轻时,仅需建设1个"手拉手"联络通道便 可达到不损失负荷。因此,对于2台主变的220kV变电站,IlOkV侧无需设置专用互馈线便可 W不损失负荷。
[0082] 对于3台主变的220kV变压器,主变容量为A,最高负载率为B,主变检修时负载率为 最高负荷的70 %,此时,当一台主变检修,一台主变失电时,两台主变共需转移巧A*B*0.7的 负荷,剩余一台主变还可W承担A-0.7*A*B,剩余2.1*A地-A需要转移。1 IOkV负荷占220kV变 电站总负荷比例为D,则共需转移的IlOkV侦愤荷为2.1*A地*D-A*D。此处对主变容量240MVA 和300MVA的220kV变电站分开进行讨论。
[0083] 表3 220kV变电站(主变240MVA)检修下N-I IlOkV负荷转移表单位:%
[0084]
[0085] 由表3可知,对于容量为3X240MVA的220kV变电站主变检修下N-1,对外仅需要1个 联络通道,便可W不损失负荷。
[00化]表4 220kV变电站(主变300MVA)检修下N-I IlOkV负荷转移表单位:%
[00871
[008引 由表4可知,主变容量为3 X 300MVA的220kV变电站主变检修N-I时,当IlOkV负荷占 220kV变电站总负荷比例较高(7: 3)时,对外仅需要2个联络通道时,便能不损失负荷。当 IlOkV负荷站220kV变电站总负荷比例较低(6:4)时,仅需1个联络通道,便可W不损失负荷。
[0089] 实例二:W35kV专用互馈线提高上海220kV变电站转供能力为例,采用本发明方法 进行研究:
[0090] 目前,上海市220kV变电站之间35kV专用互馈线一般采用双并3 X400mm2电缆,输 送容量为43.4MVA。因此,采用本发明方法主要研究在220kV变电站主变检修N-I时,220kV 变电站最高负载率、3化V侧负荷占总负荷比例和35kV专用互馈线转移35kV负荷率的关系, 其中,3化V专用互馈线转移35kV负荷率是指35kV专用互馈线能够输送的容量占35kV侧总负 荷的比例。对于35kV专用互馈线无法转移的负荷,需要由双电源的35kV变电站转移,目前, 上海35kV变电站双电源比例约为60 %。对于WI IOkV为主的高压配电网,220kV变电站I IOkV 负荷比例应高于35kV负荷比例,但由于上海高压配电网过去W发展35kV为主,目前上海 220kV变电站35kV负荷比例高于IlOkV负荷比例,3化V侧负荷与IlOkV侧负荷比例约为2:1, 因此对于35kV负荷占总负荷比例从0.3~0.7都分别进行了分析。
[0091] 对于2台主变的220kV变压器,主变容量为A,最高负载率为B,主变检修时负载率为 最高负荷的70 %,此时,当一台主变检修,一台主变失电时,两台主变共需转移巧A*B*0.7的 负荷,3化V负荷占220kV变电站总负荷比例为E,则共需转移的35kV负荷为1.4*A地相。此处 对主变容量240MVA和300MVA的220kV变电站分开进行讨论。转移35kV负荷率= l-35kV负荷 损失率。
[0092] 表5 220kV变电站(主变240MVA)检修下N-I 35kV负荷转移表单位:%
[0093]
[0094] 表6 220kV变电站(主变300MVA)检修下N-I 35kV负荷转移表单位:%
[0095]
[i
[0097]注:表5-8可转移容量W43.4MVA计,下级供电区域内无电厂,损失负荷百分比分母 按全站所有35kV负荷考虑,本表仅考虑35kV专用互馈线所转移的35kV负荷率。
[009引由表5和表6可知,对于容量为2X240MVA和2X300MVA的220kV变电站主变检修N-I 时,在变电站投运初期,最高负载率在30%左右的时候,若35kV负荷占比较低在30%左右 时,35kV专用互馈线便可W转移全部35kV负荷,但在上海目前35kV负荷占比较高的情况下, 仍有50%左右的负荷需要由双电源35kV变电站转移。且随着220kV变电站负载率的提高,需 要进一步提高35kV变电站双电源的比例才可W减少220kV变电站主变检修N-I时,35kV侧负 荷的损失。
[0099] 根据《上海电网规划设计技术导则(试行)》,2台主变的220kV变电站平均最高负载 率约为50%。当220kV变电站最高负载率为50%时,若35kV负荷占比40%左右,对于主变为 240MVA的220kV变电站主变检修N-I时,有35.42%的负荷需要双电源35^变电站转移;对于 主变为300MVA的220kV变电站主变检修N-I时,有48.33%的负荷需要由双电源35kV变电站 转移。
[0100] 2台主变的220kV变电站主变检修N-I时,由于目前35kV变电站双电源比例已经达 到60%,所W若今后220kV变电站35kV侧负荷比例降低到50%^下,35^互馈线无法转移的 35kV侧负荷均可W通过双电源35kV变电站转移。
[0101] 对于3台主变的220kV变压器,主变容量为A,最高负载率为B,主变检修时负载率为 最高负荷的70%,此时,当一台主变检修,一台主变失电时,第=台主变所能带的负荷总计 为A(不考虑过载),220kV变电站负荷总计为3*A*B*0.7,35kV负荷占220kV变电站总负荷比 例为E,35kV专用互馈线所能转移的35kV侧负荷为的,则专用互馈线和剩余一台主变共可W 承担的35kV侧负荷为A相+的,占35kV总负荷比例为(A相+F3)/ (2.1 *A地巧),如表7、表8所示。 此处对主变容量240MVA和300MVA的220kV变电站分别进行讨论35kV专用互馈线及剩余一台 主变所能转移的负荷占35kV总负荷的比例。
[0102] 表7 35kV专用互馈线及第S台主变所带220kV变电站(主变240MVA)35kV侧负荷比 例表单位:%
[0103]
[
[01化]表8 35kV专用互馈线及第S台主变所带220kV变电站(主变300MVA)35kV侧负荷比 例表单位:%
[0106]
[0107] 由上述分析可知,3台主变的220kV变电站主变检修N-I时,在变电站投运初期,最 高负荷率在50%左右的时候,一回35kV专用互馈线即可W转移全部35kV负荷。在220kV变电 站最高负载率达到67 %时,若35kV负荷占比较低,仅互馈线也可W转移全部35kV负荷,但在 现如今35kV负荷占比较高的情况下,还需要双电源35kV变电站转移35kV负荷。当容量为3 X 240MVA的220kV变电站主变检修N-I时,若其最高负载率为67%,3化V负荷占比70%,有 10.57%的35^负荷需要由双电源35^变电站转移。若对于3乂3001¥4的220^变电站,则有 14.24%的35^负荷需要由双电源35^变电站转移。
[0108] 3台主变的220kV变电站主变检修N-I时,由于目前35kV变电站双电源比例已经达 到60 %,35kV互馈线无法转移的35kV侧负荷均可W通过双电源35kV变电站转移。
[0109] 若无专用互馈线,仅考虑剩余一台主变的作用,第=台主变所能带的负荷占总负 荷比例为A/(3*A*B*0.7),即为1/(B巧.1),与主变容量无关,若不考虑35kV专用互馈线及双 电源35kV变电站的作用,35kV侧负荷损失率如表9所示。
[0110] 表9不考虑互馈线时220kV变电站检修下N-I 35kV负荷损失率单位:%
[0111]
[0112] 目前上海35kV变电站双电源比例已达60%,根据上表所得结果,对于3主变的 220kV变电站,无需35kV专用互馈线便可W转移全部35kV侧负荷。
[0113] 实例S:WllO/35kV专用互馈线提高上海IlOkV变电站转供能力为例,采用本发明 方法进行研究:
[0114] 目前,上海市IlOkV变电站之间的IOkV专用互馈线一般采用3 X40(kim2电缆,输送 容量为6.24MVA,但原互馈线功能主要是保障站用变供电,此处考虑电网对转供能力的要 求,需要较大的输送容量满足主变检修N-I时的负荷转供需求,因此本节研究的专用互馈线 为双并3 X400mm2电缆,输送容量为12.48MVA。利用本发明方法分析在IlOkV变电站主变检 修N-I状态下,此IOkV互馈线对IlOkV变电站IOkV负荷转供能力的影响。IOkV互馈线无法转 移的负荷需要通过IOkV站间联络线转移,目前上海IOkV联络线比例约为30%。
[0115] 对于2台主变的IlOkV变压器,主变容量为,最高负载率为,主变检修时负载率 为最高负荷的70 %,此时,当一台主变检修,一台主变失电时,两台主变共需转移巧y *B/ * 0.7的负荷。此处对主变容量31.5MVA、50MVA和IlOMVA的IlOkV变电站分别进行讨论。转移 IOkV负荷率=I-IOkV负荷损失率。
[0116] 表10 2台主变IlOkV变电站检修下N-I IOkV负荷转移表单位:%
[0117]
[011引注:表10-11可转移容量W12.48MVA计,下级供电区域内无电厂,本表仅考虑IOkV 专用互馈线所转移的IOkV负荷率。
[0119] 由上述分析可知,若2台主变的IlOkV变电站主变检修N-I时,IOkV互馈线只能转移 较低比例的负荷,必须提高IOkV联络线的比例才能保证IlOkV变电站主变N-I时,IOkV负荷 的正常供电。
[0120] 对于3台主变的IlOkV变压器,主变容量为,最高负载率为,主变检修时负载率 为最高负荷的70 %,此时,当一台主变检修,一台主变失电时,第=台主变所能带的负荷总 计为(不考虑过载),IlOkV变电站负荷总计为3*A/*B/*0.7,剩余一台主变无法承担的 35kV侧负荷为2.-A^,此部分负荷由IOkV联络线或IOkV专用互馈线转移。IOkV专用 互馈线所能转移的IOkV侧负荷为F4,则专用互馈线和剩余一台主变共可W承担的IOkV侧负 荷为+F4,占IOkV总负荷比例为(A^+F4)/(2.1*A^ *B/ ),如表10所示。此处对主变容量 31.5MVA、50MVA和IlOMVA的IlOkV变电站分别进行讨论IOkV专用互馈线及第S台主变所能 转移的负荷占IOkV总负荷的比例。
[0121] 表11 IOkV专用互馈线及第S台主变所带IlOkV变电站负荷比例表单位:%
[0122]
[0123]由上述分析可知,若3台主变的1 IOkV变电站主变检修N-I时,在变电站投运初期, 负载率较低在50%左右时,IOkV互馈线便可W满足负荷转供的需求。但随着IlOkV变电站负 载率的提高,仍需IOkV联络线转移负荷,才可W保证IOkV负荷在IlOkV变电站主变检修N-I 时不失电。
[0124] 第S台主变所能带的负荷占总负荷比例为AV(3*y地/*0.7),即为1/处/*2.1), 与主变容量无关,若无IOkV专用互馈线及IOkV联络线,IOkV侧负荷损失率如表12所示。
[0125] 表12不考虑互馈线时IlOkV变电站检修下N-I IOkV负荷损失率单位:%
[0126]
[0127]目前上海IOkV站双电源比例已达30%,根据上表所得结果,对于3主变的IlOkV变 电站,仅依靠IOkV联络线便可W转移全部负荷。
【主权项】
1. 一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,包括W下步骤: 1) 根据变电站类型设置初始负荷转供方案,所述变电站的类型分为220kV变电站和 llOkV变电站: 所述220kV变电站的初始负荷转供方案分为初始llOkV负荷转供方案和初始35kV负荷 转供方案,所述220kV变电站的初始llOkV负荷转供方案包括设置llOkV专用互馈线和与其 他220kV变电站联络通道,所述220kV变电站的初始35kV负荷转供方案包括设置35kV专用互 馈线和与双电源35kV变电站联络线; 所述llOkV变电站的初始负荷转供方案包括设置lOkV专用互馈线和lOkV联络线; 2) 针对220kV变电站,根据采集的与220kV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参 数获取最高负荷率下的llOkV损失负荷率和35kV损失负荷率; 针对11 OkV变电站,根据采集的与11 OkV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参数 获取最高负荷率下的lOkV损失负荷率; 3) 针对220kV变电站,根据最高负荷率下的损失负荷率调整220kV变电站的初始负荷转 供方案,并输出相应的调整负荷转供方案,使得最高负荷率下的llOkV损失负荷率和35kV损 失负荷率均为0; 针对llOkV变电站,根据最高负荷率下的转移负荷率调整llOkV变电站的初始负荷转供 方案,并输出相应的调整负荷转供方案,使得最高负荷率下的lOkV损失负荷率为0。2. 根据权利要求1所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 与220kV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参数包括与初始11 OkV负荷转供方案有 关的第一变电站参数和与初始35kV负荷转供方案有关的第二变电站参数; 所述第一变电站参数包括220kV变电站的主变数量、主变容量、最高负载率、llOkV与 35kV负荷比、与其他220kV变电站联络通道的个数、与其他220kV变电站联络通道的转移容 量、llOkV专用互馈线的个数和llOkV专用互馈线的转移容量; 所述第二变电站参数包括220kV变电站的主变数量、主变容量、最高负载率、llOkV与 35kV负荷比、3化V专用互馈线的转移容量、3化V专用互馈线的个数和35kV变电站双电源比 例。3. 根据权利要求2所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 最高负荷率下的llOkV损失负荷率α满足W下公式:式中,A为220kV变电站的主变容量,Β为220kV变电站的最高负载率,D为由llOkV与35kV 负荷比获得的llOkV占220kV变电站总负荷比例,η为220kV变电站的与其他220kV变电站联 络通道的个数,Fi为与其他220kV变电站联络通道的转移容量,m为220kV变电站的llOkV专 用互馈线的个数,F2为llOkV专用互馈线的转移容量,N为220kV变电站的主变数量。4. 根据权利要求2所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 最高负荷率下的35kV损失负荷率的馬足W下公式:式中,A为220kV变电站的主变容量,B为220kV变电站的最高负载率,E为由llOkV与35kV 负荷比获得的35kV占220kV变电站总负荷比例,P为35kV专用互馈线的个数,F3为35kV专用 互馈线的转移容量,δ为35kV变电站双电源比例,N为220kV变电站的主变数量。5. 根据权利要求1所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 与11 OkV变电站的初始负荷转供方案有关的变电站参数包括11 OkV变电站的主变数量、主变 容量、最高负载率、lOkV专用互馈线的转移容量、lOkV专用互馈线的个数和lOkV变电站双电 源比例。6. 根据权利要求5所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 最高负荷率下的lOkV转移负荷率丫满足W下公式:式中,A'为llOkV变电站的主变容量,B'为llOkV变电站的最高负载率,q为lOkV专用互 馈线的个数,&为lOkV专用互馈线的转移容量,餐为lOkV变电站双电源比例,沪为llOkV变电 站的主变数量。7. 根据权利要求1所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 步骤3),220kV变电站的调整负荷转供方案中初始llOkV负荷转供方案优先调整是否设置与 其他220kV变电站联络通道W及与其他220kV变电站联络通道的个数; 初始35kV负荷转供方案针对主变数量为Ξ台的220kV变电站优先调整与双电源35kV变 电站联络线,针对主变数量为两台的220kV变电站优先调整是否设置35kV专用互馈线; 11 OkV变电站的初始负荷转供方案针对主变数量为Ξ台的220kV变电站优先调整1 OkV 联络线的比例,针对主变数量为两台的220kV变电站优先调整是否设置lOkV专用互馈线。8. 根据权利要求1所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 步骤3)之后还包括步骤4):在调整负荷转供方案中加入变电站主接线的约束。9. 根据权利要求8所述的一种变电站负荷转供方案快速确定的方法,其特征在于,所述 变电站主接线的约束为: 对于220kV变电站,若其下级35kV站的电源进线均来自此220kV变电站,则其进线来自 接入不同220kV变压器并且没有通过联络开关相连的母线; 对于11 OkV变电站,若其下级1 OkV站进线均来自此11 OkV变电站,则其进线来自接入不 同1 lOkV变压器并且没有通过联络开关相连的母线。
【文档编号】H02J3/00GK106099917SQ201610505641
【公开日】2016年11月9日
【申请日】2016年6月30日
【发明人】仇成, 张铭泽, 余婕, 兰莉, 沈海亮, 李亦农, 张世伟, 赵万剑, 周珺, 程倩
【申请人】国网上海市电力公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1