埋地变(地下式变压器)方案.doc
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1、-长牛电气-埋地变在特长隧道中的优点及方案由于高速公路隧道的自身特点,使其对供电的要求有别于一般的工业和民用供配电系统,其用电设备多,且呈线性分布,电压质量要求高,同时随着多个长隧道的相对集中控制,其用电负荷以及供配电设备的数量增加较大。采用何种供配电方式以及如何对其相对集中控制和节约电能的研究具有一定的意义.国外对于隧道及其所处的高速公路等长距离、分散性负荷已经逐渐开始采用中压电能传输技术,依靠配电设备及继电保护进行配电网络运行自动化的方法,这样结合隧道的特点可以更好的为其提供一个良好的运营环境.对于隧道这种比较特殊的负荷,将其作为一个配电整体进行考虑,统一为其进行电能传输及分配,在整个负荷
2、区域内采用中压电能传输技术,在负荷相对集中点采用小容量、能耗较低的埋地式变压器代替能耗较大的低压供配电方式。为隧道供配电工程提供一种节省能源,节省投资,便于运营管理的供电方案将是一个发展趋势.1隧道供配电系统1。1公路隧道供配电系统概述公路隧道内设置有通风、照明、监控、消防报警等设施,要求供电系统无故障运行以保证隧道运营的高度安全.公路隧道供电一般要求有外电源和一套自备电源,在外电源发生故障的情况下,自备电源能够接替主电源的供电功能.1.2公路隧道供配电系统要求隧道供配电系统应满足以下要求:(1)安全性,是指电能在隧道各系统的供应、分配和使用过程中,不应发生任何人身伤亡事故、设备损坏事故和由电
3、能引起的其它事故.(2)可靠性,是指电能的供应与分配满足隧道各机电系统对不中断供电的要求.隧道供配电系统一般按一级负荷配置,对重要系统采取不停电的供电措施,如采用自备发电机组或UPS等.(3)优质性,是指应满足机电系统设备对供电电压、频率、波形、电流等参数的质量要求,其电压偏差应在5以内。(4)经济性,是指在满足隧道负荷用电要求的前提下,系统的建设成本和运行费用低,利用效率高,尽可能地节约电能和减少用于输送电能的传输线路中有色金属的消耗量。1。3公路隧道的电力负荷根据公路隧道设计规范中的规定及要求,隧道通风、照明、监控、消防等重要电力负荷为一级负荷,应由两路电源供电,同时还应设置独立的备用电源
4、和应急电源,隧道内主要电力负荷有:(1)通风系统(2)照明系统(3)监控系统(4)消防系统(5)生活用电1。4公路隧道供配电系统构成公路隧道供配电系统一般由变电站、供电系统、低压配电线路、不间断电源系统(UPS)、防雷和接地系统、无功补偿装置组成。2中压电能传输技术2。1各种配电网络损耗分析长期以来,对于配电网降损采取的常用措施有:采用节能型变压器,提高负荷功率因数,增大导线截面等.通过比较,发现尽管采取以上措施短期内对降低配电网损耗、提高电压质量有一定好处,但在现有配电模式下满足负荷发展的能力差。其原因在于现有配电模式中配电变压器供电范围过大,低压线路供电半径过长.采取变压器小容量、多布点、
5、缩短低压线供电距离的供电模式比采取上述降损措施更具优越性,且能较好的满足负荷发展的需求。现以如图2。1所示的简单典型配电网络,变压器、线路参数为例进行降损措施计算比较,计算结果如表2.1所示.图2。1简单典型配电网络变压器小容量,多布点配电模式.如图2.2,将原来的400kVA变压器更换成2台200kVA变压器分别置于LJ95线路段首端,即延长10kV线路,靠近负荷点;将图2.1网络中的LJ120导线增大到LJ150。图2。2采用新的配电模式后的网络两种配电方式各项指标对比见表2。1。表2。1负荷200kV时不同措施各指标对比措施功率损耗(kW)年电能损耗(万kWh)最低点电压(kV)(归算至
6、10 kV侧)线损率()变压器及10kV线路380V总计未采取措施2。74+j4。5613.81+j14.8316。55+j19。395.4959.3610。27采用节能变压器2.02+j4.5413。74+j14。7515。76+j14.755.1899。399。76提高负荷功率因数2。3+j3。4510。46+j11.2312。76+j14.684.3589。578.33增大导线截面2。7+j4。4510。98+j14。0613.68+j18。514。6349。488。80变压器小容量多布点2。36+j3。882。04+j1.824.40+j5。701.93910。193.88从理论上来讲
7、前三种措施都只是对原有网络做局部的调整,效果都不及采用新的配电模式后明显.采用新的配电模式后大大降低了整个网络的损耗,而且对提高负荷节点电压有显著效果。通过对常规降损措施和采用变压器“小容量,多布点”的配电模式进行比较2,发现采用变压器“小容量,多布点的配电模式不仅电能损耗、电压损耗较常规降损措施低,再在此基础上采用其他降损措施才能收到很好的效果。2。2中压电能传输2.2。1低压供电模式高速公路隧道放射式低压供电是一种传统的供电模式,即在隧道洞口设置变电站,然后分出若干0。4kV回路到隧道内.在隧道较长的情况下,电能的传输距离相对较远,由于电流大,故电压降和电能损耗都较大。为了减少线损,电缆截
8、面不得不选择较大,影响了其经济性.同时由于受输电半径和容量的限制,采用放射型供电,这样电缆数量较多布线困难。由于低压供电距离有限,一般是采用每个隧道设置变电站,或在较长隧道两端和隧道内横洞设置变电所,人员成本及电费成本增加较大。2。2。2中压供电模式(1)中压电能传输系统原理所谓中压电能传输系统,就是将全工程范围内的所有低压负荷按路段(或负荷类型)划分为若干个负荷区域,把传统的设置在隧道洞口的大容量变压器分成若干小容量的变压器,采用配电网电压10kV或者将35kV(20kV)配变为10kV,将电能输送到隧道内部,在负荷点处设置与负荷相匹配的10kV/0。4kV埋地式变压器,将电源电压转换为用电
9、设备所需低压,分别对隧道通风、照明、监控等负荷供电。其组成原理如图2.3,该方式具有技术先进、性能稳定的特点.图2.3中压供配电系统原理图(2)集中供电的具体方式长隧道或连续的多个隧道采用集中供电方式,其主要是指隧道及沿线其他设施都由相对独立的供配电系统提供电源,具体做法是将长隧道或多个隧道分成几个大的供电区域,把分散用电点集中到35kV变电站或10kV开关站与附近的高压供电干线网连接。集中供电的主要优点:供电质量稳定,克服了农村电网不稳定、电能质量低的缺点;有利于与供电部门协调,减少停电和供配电故障的次数;以大宗工业用电的低电价交纳电费,降低营运管理成本,提高经济效益。(3)集中供电与中压供
10、电技术相结合的供电方式由于传统分散式供电方式存在的缺陷难以满足长隧道用电要求,于是出现了集中供电与中压电能传输相结合的供配电方式,中压电能传输技术是当前国际比较流行的供电方式,取代传统的供电方式是一种趋势。中压供电技术是针对长距离、分散性负荷供电特点的一种新的设计理念,是一种能将配电终端深入到负荷中心的长距离电能传输系统。采用相对集中供电的方式,在中心变电站引入稳定可靠的外部电源,在隧道沿线铺设中压电缆(10kV、20kV、35kV)送至各负荷点,隧道中的埋地式变压器根据供电区域分散安装在隧道侧壁的预留配电洞室内,建立起相对独立的专用中压内部供电网络。2。3中压电能传输系统构成整个道路工程范围
11、内的所有用电设备的供电电源由一个中压电源系统提供,中压传输线路贯穿于整个道路工程.根据工程规模,只设一至二个中压配电中心,作为供电电源点,沿线配以若干埋地式变压器作为变配电设备,从而构成中压供配电站、中压电能传输线路、埋地式变压器的中压传输系统,为工程范围内的所有用电设备的供电。2。3.1埋地式变压器埋地式变压器电气一次接线简单,安装方便,减少了维护工作量,采用低损耗变压器,可以减少电能损耗。埋地式变压器建设周期短,投资相对较少,有较好的经济效益和社会效益,尤其适用于长距离,大范围的供电工程3,其与传统配电室和箱变的比较如表2.2所示。表2。2埋地式变压器、常规配电室和箱式变电站的比较 中压输
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