国内外重点城市配电网设计研究.doc
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1、国内外重点城市配电网研究北京电力经济技术研究院目录1配电网对标公司,指标选取11.1对标公司选取11.2对标指标选取12配电网对标12.1人均负荷水平1新加坡1巴黎2东京2北京5与世界城市电网发展水平对比分析62.2配电网电压等级7新加坡配电网7巴黎配电网7东京配电网8北京配电网8与世界城市配电网电压等级对比分析82.3配电网规模9新加坡配电网9巴黎配电网9东京配电网10北京配电网10与世界城市配电网规模对比分析112.4配电网网架结构12新加坡配电网12巴黎配电网16东京配电网19北京配电网23与世界城市配电网网架结构对比分析272.5供电可靠性28新加坡配电网28巴黎配电网29东京配电网3
2、1北京配电网31与世界城市配电网供电可靠性对比分析333主要结论及建议343.1北京电网定位343.2人均负荷水平对比分析353.3配电网电压等级对比分析353.4配电网网架结构对比分析36世界城市配电网网架特点分析36北京市中压配电网网架设计思路373.5供电可靠性401 配电网对标公司,指标选取1.1 对标公司选取鉴于北京定位为国际大都市的发展目标,选取新加坡、巴黎、东京为北京的对标研究城市,这三座城市皆具有相当的国际知名度和影响力,并在电网发展上处于世界领先水平,因此选取以上三家公司作为对标公司,帮助识别并分析北京电网公司电网发展水平与国际水准的真实差距。1.2 对标指标选取根据指标的可
3、获取性、可对比性以及引用次数,结合建设世界一流电网的基本内涵,考虑北京公司的实际,确立了以网架坚强为目标的,从协调发展、电网结构、装备水平、安全可靠性四各层面上选取的能够充分表现北京市电力公司电网水准的5个核心指标。分别为:人均负荷水平、配电网电压等级、配电网规模、配电网网架结构、供电可靠性。2 配电网对标2.1 人均负荷水平2.1.1 新加坡新加坡是一个热带岛国,总面积为707平方公里。得天独厚的地理条件使之发展成为一个主要的商业、通讯和旅游中心。新加坡目前大约有499万人口。新加坡的气温变化不大,降雨量充足,空气湿度高,气候温暖而潮湿,年平均温度在23和31摄氏度之间,温差很小。20XX新
4、加坡电网最高用电负荷5624兆瓦,负荷密度为7.95 兆瓦/平方千米,人均供电负荷为1127W/人。2.1.2 巴黎巴黎是法国的首都和最大城市,也是法国的政治文化中心。四大世界级城市之一,属于法兰西岛大区。其市区供电区域105平方千米,市区人口为250万人。20XX巴黎中心城区负荷为3010兆瓦,负荷密度为28.7兆瓦/平方千米,人均负荷为1204W/人。2.1.3 东京东京电力公司供电区域面积为39494平方公里,占全国总面积的10.6。20XX区域内供电人口有4473万人口,20XX东京电力公司日最高负荷为58110兆瓦,人均供电负荷为1299W/人。东京人口变化较小,自1980年至20X
5、X30年中人口年均增长率为0.98%。东京历史负荷增长曲线如图1-1所示。东京历史人口增长曲线如图1-2所示。图1 东京历史负荷增长曲线图2 东京历史人口增长曲线从东京历史负荷增长可以将东京负荷发展大致分为四个阶段,即:经历成长、调整、转型和成熟四个阶段。项目组通过对东京电力60年年负荷增长数据的分析,解读各发展阶段的特点。图3 电力公司发展阶段1成长期1951-1975:负荷、电量、投资规模快速增长随着日本战后经济复苏和快速发展,1975年以前日本关东地区,特别是东京及周边区域的GDP呈现快速增长势头。由于钢铁、冶金、化工等重工业的恢复性增长,东京电力的最高负荷和销售电量保持快速增长1975
6、年比1952增长了10倍。2调整期1975-1995:负荷水平较低、资产规模较低、客户数量较少、客户电气化水平较低。1975年以后,受两次石油危机和环境保护运动影响,东京地区GDP增速开始减缓1995年的GDP是1952年的12倍。但是,经济发展模式发生转变,用电结构发生重大变化:工业用电的比重从52.4%下降到34%左右,商业用电的比重从7.6%增加到30%左右。用电结构的变化既拉动了东京电力销售电量和最高负荷的快速增长1995年销售收入和负荷是1952年34倍,改变了东京电力的负荷特性,商业用电的快速增加带动夏季负荷快速增长,夏季负荷超过冬季负荷。3转型期1995-2003:电量、负荷增长
7、稳定,投资规模快速下降1995年以后,一方面,随着日本经济泡沫的破灭,东京开始陷入经济衰退;另一方面,随着经济转型的结束,东京地区的GDP增速停滞、结构趋于稳定。东京电力的销售电量增长缓慢,最高负荷的增长呈现波动。在负荷特性上,夜间负荷快速增长,日最高负荷和最低负荷的峰谷差由上世纪80年代的56%降低到20XX的53%。这些变化迫使东京电力调整公司的总体经营和服务策略:一方面,加大对负荷的管理和控制力度,另一方面努力扩大电力销售。东京电力进入了转型期。4成熟期2003今:最高负荷、电量增长停滞,电网投资规模稳定。东京电力在20XX完成对公司发展战略、运营模式和组织架构等的一系列调整,提出了20
8、10发展愿景规划,强调投资规模控制,优化控制成本,控制负荷增长,维持公司的稳定增长。由于GDP、电量和负荷的增长停滞,结构稳定,东京电力各项指标的波动趋于平稳,实现了客户和电网和平衡发展。此外,20XX日本受311地震的影响,东京负荷有明显下降暂不考虑。2.1.4 北京20XX北京市电力公司供电最大负荷为16661兆瓦,电厂发电出力约为4145兆瓦,仅能满足地区负荷需要的近26.26%,其余12285兆瓦负荷需要外网送入予以平衡, 受电比例约为73.74%。根据北京市电力公司十二五电网发展规划预计北京2015年北京市最大负荷为27000兆瓦,最大负荷利用小时数为4815h。饱和年全市最大电力负
9、荷50000兆瓦。2015年供电人口将达到2200万人,饱和年供电人口将达到3000万人。北京市电力公司电源建设规模如表1所示。表1北京市电力公司电源建设规模项目全市20XX实际数据全市2015年预测数据全市2030年预测数据面积平方千米164101641016410人口万人196122003000最高负荷兆瓦166612700050000人均负荷瓦/人85012271667负荷密度兆瓦/平方千米1.0151.6453.052.1.5 与世界城市电网发展水平对比分析北京市电力公司与世界城市电网发展水平对比情况如表2、图4所示。表2北京市电力公司与世界城市电网发展水平对比情况项目20XX北京20
10、XX新加坡20XX巴黎1980年东京1990年东京1996年东京20XX东京2015年北京饱和年北京面积平方千米16410707105394943949439494394941641016410人口万人1961499250334641904190447322003000最高负荷兆瓦1666156243010272804785057120581102450050000人均负荷W/人8501406120481511421363129911141667负荷密度兆瓦/平方千米1.027.9628.670.691.211.451.471.493.05注:由于东京人口增长较慢,1990年东京人口按1996
11、年人口规模选取。图4北京市电力公司与世界城市电网发展水平对比情况从人均负荷指标看,北京市电力公司20XX电网相当于东京80年代初期电网水平,据世界城市目前电网水平相差较大。北京市电力公司2015年电网相当于东京90年代初期电网水平。至饱和年要超过目前世界城市负荷水平,跻身世界领先行列。2.2 配电网电压等级2.2.1 新加坡配电网新加坡配电网标准电压等级系列有22kV,6.6kV,400/230V。其中,配电网以22kV网络为主,6.6kV网络的发展已经受到限制。2.2.2 巴黎配电网巴黎过去市区电网比较复杂,经过20年的梳理改造,简化了电压等级序列。其配电网络包括高中压变电站的主变225/2
12、0kV、90/20kV、63/20kV及以下设施、20kV及以下电网。2.2.3 东京配电网随着地区负荷的增长和网络规模的扩展,东京电力配网电压等级经过如下演变形成如今的标准序列,中压配电从原来的3kV升压到了6.6kV,高压配电从原来的22kV升压到了66kV;而在市区保留22kV,是将其作为中压配电电压等级来考虑的,为实现并列运行等高可靠性网络连接提供了很好的基础。2.2.4 北京配电网北京电网的发展经历了一个漫长的过程,在这个过程中,为了适应社会的发展,北京电网的电压等级不断提高,结构同趋合理。北京电网发展过程中,为提高供电能力,扩大供电范围,满足负荷需求,逐步提高了电压等级。北京配电网
13、标准电压等级为高压配电网110kV,35kV,中压配电网10kV,以及0.4kV。其中,35kV电压等级主要在各城近郊区和远郊区县存在应用。2.2.5 与世界城市配电网电压等级对比分析巴黎、新加坡配电网以20kV/22kV电压等级为主,与北京中压配电网10kV电压等级相比,具备以下特点:在具备相同载流容量的情况下,20kV电缆承载着两倍于10kV电缆的电能。因此,20kV系统不仅能够节省安装空间,还能在大多时候降低电缆温度,从而有效的解决了电缆过热的问题并且增长了原件的使用寿命。2.3 配电网规模2.3.1 新加坡配电网新能源电网公司电网共有22kV变电站4190座,变压器6290台,变电容量
14、12834MVA,平均每座变电站变电容量为3.06MVA,22kV电缆长度5279千米;6.6kV变电站5300座,变压器6984台,变电容量6907MVA,平均每座变电站变电容量为1.30MVA,6.6kV电缆长度3788千米。从绝缘介质的类型来看,22kV系统中SF6气体绝缘设备和空气绝缘设备各占72%和28%。从电缆选用类型来看,22/6.6kV系统基本采用三芯交联电缆,尚有部分6.6kV三芯油纸电缆。22/6.6kV系统中,80%的变压器和90%的开关为投运20年以内的设备。表3 各电压等级下配电设备投运情况电压等级kV变电站数量座变压器数量台降压容量MVA电缆长度千米开关数量台RMU
15、环网开关台224190629012834527921309-6.6530069846907378811305112320.4-1157911357-合计949013274197412064643971112322.3.2 巴黎配电网巴黎市区有35个225kV/20kV变电站,容量4165MVA;20XX历史最大负荷为3010兆瓦,负荷密度为28.7兆瓦/平方千米;有29条225kV电缆进市区,变电站低压侧采用单母线分段方式;有20kV电缆800条,5432千米,电缆化率为100%,单回馈线最大负荷能力为20MVA,负载率约50%;400V低压线路5000千米;7000多台20kV/400V配变
16、;电缆化率100%,自动化率100%。 2.3.3 东京配电网至1998年3月底止,东京电力公司有66kV及以下变电站1256座,线路建设规模如下表所示。表41998东京电力公司线路建设规模电压等级架空线长度千米电缆线长度千米路径长度线路长度路径长度线路长度66kV7795149612919554455kV及以下29936713791843合计809415328429873872.3.4 北京配电网1.110kV电网现状截至到20XX底,北京市110kV公用变电站265座,主变651台,总配变容量30750.5MVA;专用变电站52座,主变113台,总容量3799.5MVA,110kV电网容载
17、比为2.18。北京电网110kV主变单台主变容量以31.5MVA和50MVA为主,城市中心区部分变电站采用高容量主变,如北太平庄站采用了63MVA主变;郊区县存在部分变电站采用低容量主变,总体分析设备选型相对标准。北京地区110kV公用线路共884条,总长度4257公里,其中电缆线路长910公里,架空线路长3347公里,电缆化率21.38%。110kV架空线路截面主要为LGJ-240和LGJ-400,分别占线路总长度的接近60%和10%,另外就是在近几年中得到应用的耐热导线,随着度夏工程或导线更换工作的实施将得到更多的应用。现运行电缆截面主要集中在800mm2、630mm2以及400mm2三种
18、截面。2.35kV电网现状截至20XX底,北京电网共有35kV地区变电站95座,变压器180台,变电容量1920.25MVA;35kV用户变电站149座,变电容量1253.67MVA。35kV架空线路总长度约为1988公里;电缆线路总长度约为128公里。35kV变电站及线路主要集中在各郊区县,市区范围内比例很小。3.电网装备运行年限通过电网工程建设和改造,设备健康水平大幅提升。110kV及以上输变电设备运行年限超过21年的变压器比率不足1%,线路为12%。北京电网10kV及以下设备运行年限超过21年的线路比率9%,配变比率4.8%。2.3.5 与世界城市配电网规模对比分析1.电网规模国内外电网
19、建设规模如表5所示。表5 国内外配电网装备运行年限项目电压等级北京新加坡巴黎东京66110kV变电站台数座31780-161容量兆瓦34550231-6068566 kV以下变电站台数座-9490-1256容量兆瓦-13274-606852.电网装备情况国内外配电网装备运行年限对比如表6所示。表6 国内外电网装备运行年限电压等级北京新加坡110kV及以上变压器小于1%30%110kV及以上线路12%-10kV及以下设备9%10%配变4.8%20%从设备运行年限看我国电网起步晚,设备的整体运行年限低于新加坡20XX的设备水平。2.4 配电网网架结构2.4.1 新加坡配电网122kV配电网络80年
20、代中期,新加坡22kV配电网络采用环网连接、开环运行模式。当时外力破坏严重,电缆接头施工工艺差,电缆故障频繁,加之新加坡正处于经济增长期,电子行业迅速崛起对电能质量提出了很高的要求。迫于社会的呼声和政府的压力,新加坡开始实施22kV电网改造,具体原则为:花瓣型网络的电缆截面均按300mm2考虑,以增强网络的拓展性和可适应性,并为今后的改造、割接创造条件;每个花瓣型网络引入第三个电源点,供电可靠性大大增加;每个花瓣的容量按50%考虑,确保了网络的健康运行水平;网络改造从对供电可靠性要求特别高的区域开始进行且成片实施,确保花瓣的一次建成。22kV配电网络改造自80年代中期开始实施,至90年代初期完
21、成。新加坡新型22kV配电网络采用环网连接、并列运行的模式。具体而言,在城市各分区内的同一个双电源变压器并列运行的66kV/22kV变电站中,由每两回22kV馈线构成环网,形成花瓣结构。这种结构称之为梅花状供电模型,其典型供电模型如图5所示。图5 新加坡梅花状典型供电模型其中引自不同分区变电站的每两个环网中间又相互联络,开环运行,形成花瓣式相切的形式。其网络连接方式如图6所示。其网络接线实际上是由变电站间单联络和变电站内单联络组合而成。站间联络部分开环运行,站内联络部分闭环运行。通常两个环网之间的联络处为该环网最重要的负荷。图6 新加坡22kV配电网络接线图在此配电系统中,每个66/22kV
22、75MVA变压器必须并列且配对运行,两个变压器所承载的最大负荷不能超过75MVA。构成环网的每两回馈线的选择考虑N-1运行原则,按照正常运行时50%负荷设计,馈线一律采用22kV,300mm2铜导体XLPE电缆,线路开关全部采用断路器。每个环网的设计容量为15MVA,其最大负载电流不能超过400A。因此,每两个并列运行的变压器最多连接5个环网。其中,当22kV母线上的变压器台数在三台及以下时,采用单母线不分段接线。当变压器台数大于三台时,采用单母线分断接线。配网的中性点采用经小电阻接地方式,接地电阻为6.5欧姆,短路电流限制在25kA、3秒。为了确保在一条母线故障或检修期间供电的连续性,形成环
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