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配电网建设改造进入深化阶段 配电自动化设备成为提高供电可靠性的必要条件

2018-09-28 08:59来源:北极星输配电网作者:Kung关键词:配电自动化配电网建设供电可靠性收藏点赞

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今年8月份,国家能源局发布了一份名为《2018年上半年全国主要城市用户供电可靠性指标》的报告。报告中提及,2018年上半年,全国52个主要城市供电企业用户供电可靠性继续保持较高水平,未发生大面积停电事故和重大社会影响的停电事件,为优化营商环境、满足人民生活水平提高和社会经济发展提供了坚强的电力保障。2018年上半年,全国52个主要城市供电企业平均供电可靠率为99.918%.同比上升0.021个百分点。其中,城市范围平均供电可靠率为99.971%,农村范围平均供电可靠率为99.886%。

用户平均停电时间最短的三个城市分别为佛山(0.54小时/户)、东莞(0.59小时/户)、深圳(0.72小时/户)。供电可靠性排名前十的城市分别为佛山、东莞、深圳、广州、厦门、上海、北京、南京、乌鲁木齐、扬州。南网占据前四。

按照《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW1738-2012)中关于供电区域划分标准的要求,我国的供电区域划分为A+、A、B、C、D、E六个等级。

A+类供电区域

区域特征: 负荷密集(30MW/kmF以上),主要为直辖市与东部重点城市的市中心区、对可靠性有特殊要求的国家级高新技术开发区,供电可靠性H标为国际领先水平(停电时间5分钟)。

网架结构:高压网采用链式结构,中压网采用三双、双环结构;设备配置:变压器采用大容量或中容量,中压线路采用电缆;自动化配置:采用集中式、智能分布式模式,具备网络重构和自愈能力;

通信配置:光纤通信方式;

用电信息采集系统:实现“全覆盖、全采集”;分布式电源接纳能力:完全消纳。

A类供电区域

区域特征:负荷较为密集(15~30MW/km?) ,主要为直辖市的市区、中西部重点城市的市中心区、国家级高新技术开发区,供电可靠性目标为国际先进水平(停电时间52分钟)。

网架结构;高压网主要采用链式结构,中压网采用双环、单环结构;设备配置:变压器采用大容量或中容量,中压线路采用电缆型式;自动化配置:采用集中式、智能分布式建设模式,具备网络重构和自愈能力;

通信配置:光纤通信方式;

用电信息采集系统:实现“全覆盖、全采集”;分布式电源接纳能力:完全消纳。

B类供电区域

区域特征:负荷集中(6~ 15MW/km?),主要为地级市的市中心区、重点城市的市区、省级高新技术开发区,供电可靠性目标为国际平均水平(停电时间3小时)。

网架结构:高压网主要采用链式、环网结构,中压网采用单环结构;

设备配置:变压器采用大容量或中容量,中压线路采用架空型式;自动化配置:采用集中式、智能分布式建设模式;通信配置:光纤与无线公网相结合的通信方式;用电信息采集系统:实现“全覆盖、全采集”,分布式电源接纳能力:完全消纳。

C类供电区域

区域特征:负荷较为集中(1~6MW/km),主要为地级市的市区、较为发达的城镇,电网建设目标主要为满足城镇化发展需求,采用小城镇典型供电模式。

网架结构:高压网主要采用链式、环网结构,中压网采用单环结构;设备配置:变压器采用中容量或小容量,中压线路采用架空型式;自动化配置:采用集中式、就地型重合器建设模式;通信配置:光纤与无线公网相结合的通信方式;用电信息采集系统:实现“全覆盖、全采集”;分布式电源接纳能力:基本消纳。

D类供电区域

区域特征:负荷较为分散(0. 1~-1MW/kam7),主要为一一般城镇与农村, 电网建设目标主要为满足负荷增长需求,采用小城镇与新农村典型供电模式。

网架结构:高压网主要采用环网、辐射结构,中压网采用单环、辐射结构;

设备配置:变压器采用小容量,中压线路采用架空型式:自动化配置:采用故障指示器建设模式;

用电信息采集系统:实现“全覆盖、全采集”;分布式电源接纳能力:部分消纳。

E类供电区域

区域特征:负荷极度分散(0. 1MW/km?以下),主要为偏远农牧区,电网建设目标主要满足基本用电需求。

网架结构:高压网主要采用辐射结构,中压网采用辐射结构;设备配置:变压器采用小容量,中压线路采用架空型式;自动化配置:自动化采用故障指示器建设模式; 用电信息采集系统:实现“全覆盖、全采集”;分布式电源接纳能力:部分消纳。

低电压问题突出的偏远地区:可采用35kV配电 化建设模式。

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