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(4)10千伏界南3#线新建工程(2022年)
1)项目建设必要性
为满足计划入驻试点区域大用户新增负荷供电需求,提升10千伏网架可靠性,新建10千伏界南3#线。
2)项目概况
界南3#线新建电缆线路0.05公里,导线型号为YJV22-8.7/15 3×300,架空线路1.16公里,导线型号为JKLYJ-10 1×240,新建柱上开关3台。
(5)10千伏界南4#、5#线新建工程(2022年)
1)项目建设必要性
为满足计划入驻试点区域大用户新增负荷供电需求,提升10千伏网架可靠性,新建10千伏界南4#、5#线。
2)项目概况
新建界南4#线切改110千伏三界变前丰K301线部分负荷,新建界南5#线切改110千伏三界变前岩9108线部分负荷并与界南3#线形成单联络接线模式,共计新建电缆线路2.04公里,导线型号为YJV22-8.7/15 3×300,新建架空线路0.98公里,导线型号为JKLYJ-10 1×240。
(6)10千伏界南6#、7#线新建工程(2022年)
1)项目建设必要性
为满足计划入驻试点区域大用户新增负荷供电需求,提升10千伏网架可靠性,新建10千伏界南6#、7#线。
2)项目概况
新建界南6#、7#线切改区内负荷并分别与前岩9108线、前丰K301线负荷组成单联络供电模式,共计新建电缆线路0.6公里,导线型号为YJV22-8.7/15 3×300,新建架空线路2.54公里,导线型号为JKLYJ-10 1×240,新建柱上开关3台。
(7)10千伏界南8#线新建工程(2023年)
1)项目建设必要性
为满足计划入驻试点区域大用户新增负荷供电需求,提升10千伏网架可靠性,新建10千伏界南8#线。
2)项目概况
新建界南8#线与界南7#线形成单联络接线模式,共计新建电缆线路0.35公里,导线型号为YJV22-8.7/15 3×300,新建架空线路1.34公里,导线型号为JKLYJ-10 1×240,新建柱上开关2台。
(8)10千伏界南9#线新建工程(2023年)
1)项目建设必要性
为满足计划入驻试点区域大用户新增负荷供电需求,提升10千伏网架可靠性,新建10千伏界南9#线。
2)项目概况
新建界南9#线与界南4#线形成单联络接线模式,新建电缆线路0.06公里,导线型号为YJV22-8.7/15 3×300,新建架空线路2.68公里,导线型号为JKLYJ-10 1×240,新建柱上开关3台。
(9)110千伏界南变扩建工程(2024年)
1)项目建设必要性
试点区域目前处于单主变运行状态,依靠中压线路转供负荷,参照国网标准,新投运主变2年后首检,因此需扩建110千伏界南变第二台主变,提高区域供电可靠性,满足主变“N-1”原则。
2)项目概况
扩建110千伏界南变第二台主变,容量为1×63兆伏安。
(10)10千伏界南10线新建工程(2025年)
1)项目建设必要性
为满足计划入驻试点区域大用户新增负荷供电需求,提升10千伏网架可靠性,新建10千伏界南10线。
2)项目概况
新建界南10线与界南6#线形成单联络接线模式,新建电缆线路0.35公里,导线型号为YJV22-8.7/15 3×300,架空线路2.47公里,导线型号为JKLYJ-10 1×240,新建柱上开关3台。
3.规划建设规模
根据试点区域中压配电网规划方案,统计2020年至2025年配售电公司中压配电网规划建设规模。
(四)技术指标校核
1.技术指标
通过规划期间的建设改造,试点区域通过新建变电站、新建线路着力提升区域配电网供电能力,满足新增用户接入需求,优化网架结构,推动装备提升以及供电能力提升,支撑经济发展和服务社会民生。
供电可靠性方面,2022年试点区域负荷为23.24兆瓦,规划新建110千伏界南变,并投运单台主变(1×63兆伏安),配套10千伏出线7回,切割区域内全部负荷,其中界南1#、2#线与区外110千伏三界变出线三高、三新线组成双环网供电模式,界南6#、7#线分别与区外110千伏三界变出线前岩9108线、前丰K301线组成单联络供电模式,若主变发生故障,可通过4条中压线路转供负荷,满足主变“N-1”。2024年试点区域负荷为34.66兆瓦,4条中压线路不足以完全转供110千伏界南变负荷,因此在110千伏界南变首台主变检修之前扩建110千伏界南变,投运第二台主变(1×63兆伏安),满足主变“N-1”原则,进一步提升了试点区域配电网的供电可靠性水平。
供电能力方面,2022年110千伏界南变建成投运前,通过110千伏三界变线路延伸工程满足试点区域新增负荷发展需求;110千伏界南变建成投运后,通过110千伏界南变配套新出线路全面提升试点区域配电网供电能力,切割区域内全部负荷,因此2022年至远景年试点区域成为110千伏界南变的独立供区。
装备水平方面,配电变压器、线路及开关站等主要设备选型遵循设备全寿命周期管理的理念,满足安全可靠、经济实用的原则。新建10千伏架空线路导线为240平方毫米绝缘导线,电缆采用300平方毫米铜芯电缆,供电安全水平及能力得到极大提升。
经评估,至2025年试点区域配电网供电可靠率能达到99.967%,户均停电时间不高于3.07小时,综合电压合格率达到99.95%;到远景年试点区域配网供电可靠率将达到99.972%,户均停电时间不高于2.45小时,综合电压合格率达到99.97%。满足《配电网规划设计技术导则》(Q/GDW_1738-2012)的“5.2规划目标”的相关规定。
七、区域内外网架衔接规划
截至2021年,试点区域内无110千伏变电站布点,配电网主要依靠区外110千伏三界变做为主供电源点。2022年,试点区域建成投运110千伏界南变,π接入220千伏雅致变至110千伏三界变供电线路,形成链式接线,区域内外高压网架衔接紧密。
试点区域内110千伏界南变投运之前,试点区域现状由区外110千伏三界变延伸三条10千伏线路(三合9107线、前丰K301线与前岩9108线)供电;2020年区外110千伏三界变新出两条10千伏电缆线路(三高线与三新线)延伸至试点区域供电;2022年试点区域内110千伏界南变建成投运,配套10千伏出线7回,切割区域内全部负荷,其中界南1#、2#线与区外110千伏三界变出线三高、三新线组成双环网供电模式,界南6#、7#线分别与区外110千伏三界变出线前岩9108线、前丰K301线组成单联络供电模式,因此,内部电网与外部电网具备良好的衔接,负荷转供能力较强。
增量配电网与外部电网110千伏产权分界点为110千伏雅致~三界线路上界南变π接点。10千伏产权分界点为10千伏界南1#、2#线与10千伏三高、三新线连接处的2座环网箱,10千伏界南6#、7#线与10千伏前岩9108线、前丰K301线连接处的2台柱上开关。上述分界点,增量配电网侧由增量配电网公司投资建设,外部电网侧由国网投资建设。
八、运行管理规划
(一)配电自动化建设
1.建设原则
(1)试点区域配电自动化规划设计应符合现行行业标准《配电自动化技术导则》(DL/T1406)、《配电自动化规划设计导则》(DL/T5709)的相关规定。
(2)应结合配电网规模及配电自动化发展水平合理选择配电自动化的规划与设计。
(3)配电网一次设备新建时应同步考虑配电终端、通信等二次需求,对于电缆线路中新安装的开关站、环网柜等配电设备,按照“三遥”标准同步配置终端设备;对于架空线路,根据线路所处区域的终端和通信建设模式,选择“三遥”或“二遥”终端设备,确保一步到位,避免重复建设。
(4)配电自动化功能应适应分布式电源以及电动汽车、储能装置等新型负荷接入后的运行及业务需求。
(5)在一次电网规划建设方案的基础上,根据供电分区功能定位、供电可靠性要求情况,综合考虑配电自动化规划方案。
(6)按照国网公司关于中低压配电网安全防护的相关规定,配电终端对于主站下发的遥控命令都应进行单向加密认证。
(7)继电保护设备、配电通信设备应与配电终端电源统一考虑,宜采用一体化配置。应根据站所内电源系统配置、开关操作机构电压等级等合理选择蓄电池或超级电容作为后备电源,后备电源具有无缝投切的能力。当使用蓄电池作为后备电源时,应具有远程/定期活化功能,并可上传相关信息
2.建设方案
试点区域电网规模较小,配电自动化发展水平有限,不具备建设配电自动化主站的条件,规划就近嵌入嵊州电网运行管理系统。
试点区域内目标网架以电缆双环网和架空单联络接线方式为主,本区域的配电自动化电缆线路采用三遥DTU(已包含在10千伏三高、三新线新建工程项目中),架空线路采用FTU从而实现配电站所、开关的自动化改造。
根据一次网架建设情况,试点区域内共需安装变电站OLT1套、FTU30套。
3.建设成效
到远景年,试点区域配电网自动化能有效支撑电网运行管理要求。
(二)调度自动化建设
1.建设原则
(1)应考虑地区电网发展水平、自动化设备运行情况、技术实施效果、技术经济型等因素开展地区电网调度控制系统的新建或改造。规模较小、不具备配电自动化主站的区域,配调功能可嵌入地区电网调度控制系统。
(2)地区电网调度控制系统建设规模与容量设计应能满足本地区电网自动化数据采集与处理的要求,软硬件配置应满足系统远程互联后的功能及性能要求。
(3)地区电网调度控制系统功能应遵循Q/GDW/Z-461规范要求,实现实时监控与分析、调度计划与调度管理三大类核心应用,并满足统一的数据接口规范要求。
(4)110千伏场站应至少配置1套调度数据网设备,接入所属地调接入网。
(5)电力监控系统的安全防护建设宜结合电网调度控制系统、厂站端自动化系统和调度数据网建设同步开展。
(6)坚持调度统一原则,增量区域内线路设备可根据实际情况委托县级调度管辖,自动化系统同步接入相应管辖调度。
2.建设方案
试点区域调度自动化工程以当前成熟的自动化数据采集、控制和无源光网络(EPON)技术作为支撑,选择“主站+终端”的两层架构,实现配电网运行监视和控制,并通过信息交换总线实现与EMS、GIS、用电信息采集系统等系统的信息交互,实现数据共享和功能扩展。
3.建设成效
在电网运行监视的基础上,具备数据采集、人机联系、安全监控等要求,满足电网运行中的异常和突发故障协调控制,实现调度智能化管理。
(三)系统通信建设
1.建设原则
配电通信网是一个覆盖配电网中所有节点(控制中心、变电站、分段开关、用户端口等)的数据通信网络,必须根据实际情况采用光纤、无线与载波等组网技术相结合的综合通信系统,来支持各种配电终端与系统“上网”,这样才能保证智能配电网的可靠实现。
(1)配电通信网应具备支撑智能配电网功能特征的能力。
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