上海中低压配电网技术导则全文内容摘要:

准化及典型化。 ⑵ 规范施工工艺,消除配电网薄弱环节,与社会环境相协调。 ⑶ 积极稳妥采 用成熟新技术、新设备、新工艺、新材料,禁止使用国家明令淘汰及不符合国家和行业标准的产品,确保电网的安全运行。 10kV中压配电网应根据供电区域划分和电源变电站的分布,划分成若干相对独立的分区配电网;分区配电网应有大致明确的供电范围、合理的供电半径,一般不交错重叠,除允许的双(多)电源配电站、用户外,现有的交错部分应在网络改造中逐步调整。 10kV网架结构应简洁、合理、可靠、安全、转移能力强;针对可靠性等级不同的地区,应分别建立满足其要求的网架:构筑完整的满足“ N1”标准的供电环境,重点地区 配网应满足检修状态下的“ N1”标准。 公用架空线路现阶段仍是配电网的重要组成部分,应充分发挥其作用。 随着城市建设的不断发展,在有条件的地区可逐步发展电缆网络,电缆通道的建设宜结合规划与地区规划建设同步实施。 城市繁华地区架空线路的入地改造应纳入城市建设总体规划,入地电缆工程应与市政道路等建设同步实施,入地后的供电规模和供电功能不低于原设计水平,并考虑远期的发展。 要因地制宜,重点突出,分区推进中低压配电网的优化规划和建设。 17 ⑴ 在电力负荷发展的饱和区,如外环线以内的市中心区,通过优 化调整和改造挖潜的措施,提高 10kV电网的供电能力和供电可靠性。 ⑵ 在电力负荷快速发展的地区,如除中心城区外的其他郊区,在现有 10kV配电网的基础上,通过增加上级电源布点,新增中压配电线路,并合理规划配网接线方式,提高供电可靠性,满足电力负荷快速增长的需求。 ⑶ 在电力负荷发展的稀疏地区,如崇明三岛地区,通过适当增加上级电源布点,在现有 10kV配电网的基础上,结合适当的 10kV配电网工程建设,优化电网结构。 10kV 电网的网络接线、配变容量应具备一定的扩展性、灵活性,以满足不同时期的用电需求。 电 缆截面选择按最终规划一步到位。 变压器容量的配置根据居民最终负荷水平及实际增长的情况,应遵循布点按最终规划一步到位,容量按实际负荷发展情况分步到位的原则。 下一级电网支撑上一级电网,通过优化网络接线提高变电站10kV出线利用率和变电站出线负荷转移能力。 为减少线损,提 高电压质量,必须采用中压电网延伸,进里弄、住宅小区,采用多布点 、 近距离供电方式。 、配置适度、适当超前的宗旨,既要防止过度配置、造成浪费,也要避免估计不足、重复投资。 低压采用放 射形接线,低压不成网。 18 ,应同步实施光纤到户规划和配电自动化规划。 在新建、改造配电网的同时,将光纤通信链路由 110kV(35kV)变电站延伸到 10kV K 型、 P型、 WX型配电站;并将该配电网的通信系统经 10kV K 型站就近接入 110kV(35kV)变电站。 出线用于今后作为电动车充电设施电源。 6 中低压配电网配置原则 标准化配置要求 为加强管理,降低成本,提高效益,必须对配电装置的配置实施标准化。 具体 实施标准化、规范化的环节如下: ⑴ 配电站类型的统一 ⑵ 配电设备配置要求统一 ⑶ 配电站设计统一 ⑷ 配电网结线统一 ⑸ 配电设备的技术规范统一 配电站类型 10kV配电站统一为三种类型,即 K 型站、 P 型站、 W 型站。 开关站 代号说明: K— 开关站 T— 带变压器; F无变压器 A— 10kV采用空气绝缘开关柜; G10kV 采用充气柜 19 在 K 型站中,由于使用不同型式的断路器,因而图标不同,但电气主结线是相同的。 开关站的形式如下: KFA、 KFG、 KTA、 KTG站。 KFA— 不带变压器, 使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站 KFG— 不带变压器,使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站 KTA— 带 2 台变压器,使用真空断路器空气绝缘开关柜的开关站 KTG— 带 2 台变压器,使用真空断路器气体绝缘开关柜的开关站 环网站 代号说明: P— 环网站 T— 带变压器 1带 1 台变压器 2带 2 台变压器 F— 无变压器 P 型站分为三种: PT PT PF PT1— 带 1 台配电变压器及 10kV 出线的环网配电站(不推荐) PT2— 带 2 台配电变压器及 10kV 出线的环网配电站 PF— 不带配电变压 器的多路环网开关柜构成的配电站 户外站 代号说明: W— 户外站 20 X— 预装式配电站 H— 10kV户外环网装置 L— 低压户外电缆分支箱 WX— 预装式配电站,亦称箱式变压器,有进出线成环网,也称环网箱变。 WH— 不带变压器,仅分支电缆的 10kV 户外配电站,又称 10kV户外环网装置,可以装有熔丝,亦可不装熔丝,根据需要而定。 (不推荐) WL— 低压户外电缆分支装置。 配电网及配电站设置的 要求 10kV 及 380V电网基本要求 ⑴ 可视客户要求采用 10kV专线及非专线供电,严格控制不 带负荷的备用 10kV客户专线,以节约走廊、开关仓位和提高线路负荷率。 低压配电电压应采用 220/380V, 带电导体系统的型式宜采用单相二线制和三相四线制。 ⑵ 供电距离要求 供电半径按照上海电网若干技术原则执行。 10kV线路: 中心城区≤ 城市化≤ 380V线路: ≤ 150m 农村电网: 10kV、 380V 线路供电距离可适当放大, 380V 按不同的供电对象一般≤ 250~ 500m。 21 ⑶ 按公司认可的架空线入地范围内选用电缆,其他地区可选用绝缘架空线。 ⑷ 变电站 10kV 出线后,一般只设一级继 电保护(客户内部继电保护除外);如第一级 K型站进线配置纵差,可允许送第二级 K型站。 架空线及电缆设置要求 架空线路依次可设置一杆单回路,一杆双回路。 架空线路或电缆线路,按市政有关规定,原则放在道路东侧或南侧。 配电站设置要求 基本要求 10kV配电站应设在负荷中心并单独设置,没有条件时依次与建筑相结合,先地上,后地下。 若设在地下时,应选择最接近地面的一层。 高层建筑原则上采用 10kVK、 P 型站方式供电。 其它要求 ⑴ 进出线方便,接近市政道路或小区道路,并 与周边总体环境相协调,并满足环保、消防等要求。 ⑵ 与建筑结合时,避免与居民住宅、垃圾处理房直接为邻,尽量安排在物业、办公、商场用房等公建内。 ⑶ 配电站周边应确保抢修、巡视等独立通道,禁止堆物、停车。 ⑷ 10kV 配电站配置要考虑便于人员进出、物件运输通道,通 22 风散热、消防、防洪及雨水排泄等的条件。 ⑸ 配电站的选址应不占用变电站的进出线通道。 (6) WX型站一般用于施工用电、临时用电场合。 城市道路架空线路入地改造地区、以及已建住宅区无法增容、新建 K、 P型站的场所可采用 WX型站。 架空线路 及设施 配置 要求 基本要求 在所有 10kV、 380V架空线路范围推行绝缘架空导线,新建绝缘架空导线应推广使用 水密型绝缘架空导线。 受环境条件限制的地区,也可酌情采用集束型绝缘架空导线。 本规定所涉及的绝缘导线均指交联聚乙烯导线。 截面使用要求 ⑴ 10kV 架空线主干线截面为铝芯 240mm2;支线截面为铝芯150mm2。 (2) 380V 城市电网架空线导线截面:主干线一般为铜芯120mm2,支线为铜芯 70mm 35mm2,中性线截面与相线截面相同。 (3) 380V 城郊结合部及农村电网架空线导线截面:主干线截面一般为铝芯 185mm2,支线为铝芯 120mm2,中性线截面与相线截面相同。 载流量要求 绝缘导线长期允许载流量见下表: 导线截面( mm2) 绝缘导线 23 铝导线( A) 铜导线( A) 35 145 191 70 200 286 95 240 354 120 280 412 150 320 185 370 536 240 450 绝缘导线无温度修正系数。 中压架空绝缘线路对其导线接头、并沟线夹、 T 型线夹、导线与设备连接端子、耐张线夹(此指剥去绝缘层的耐张线夹)、装设验电接地环处等均应 进行绝缘护封或加装专用绝缘护罩,以便防止雨水进入接头绝缘层内,逐步实现线路的全绝缘化。 中压架空绝缘线路验电接地环装设原则: ⑴ 绝缘线路主线每 250m; ⑵ 耐张杆、丁字杆、十字杆、终端杆的导线上; ⑶ 柱上开关两侧杆塔上。 ⑷ 电缆上杆处。 ⑸ 杆上变的高压引线与主线搭接处。 ⑹ 双电源或有自备电源用户的进线杆塔上。 宜采用穿刺型接地环。 中压架空线路的杆塔结构应考虑便于带电作业,应减小耐张段及档距的长 度,设计横担层距、线间距离便于绝缘斗臂车作业,应规范、简化设备及引线规格。 对路径 受限制的区域,可采取 10kV架空线路双回路同杆并架 24 方式。 10kV架空线路一般在农村地区选用 13m 及以上砼杆 ,在城镇地区选用 15m 及以上砼杆。 繁华市区受条件所限,转角杆、耐张杆可选用钢管杆、窄基塔或高强度砼杆。 中压架空线路应采用节能型铝合金线夹。 导线承力接续宜采用对锲型接续管,导线非承力接续宜采用液压型导线接续线夹或其他连接可靠线夹,设备连接宜采用液压型接线端子。 10kV绝缘导线必须采用防雷措施。 线路绝缘子 ⑴ 10kV绝缘子 耐张采用 FXG8- 10/70 合成绝缘子 ; 直线、跳线采用 PS20 瓷质绝缘子和 FPQ10/5 合成绝缘子。 ⑵ 架空线路各污秽等级的额定爬电比距 现场污秽度等级应满足《上海市电网污区分布图( 2020 版)》的要求。 低压线要求 ⑴ 低压引下线、进户线也全部采用绝缘导线。 ⑵ 低压架空线路采用绝缘线时,架设方式宜采用分相式,受条件所限时,可采用集束式。 当采用集束式时,导线载流量应降级使用,档距不宜大于 30m,变压器馈出的多回 低压线路可同杆架设。 弱电线路悬挂电杆塔标准参照 《 上海市电力公司电力杆塔合杆通信线路架设技术标准(试行) 》(见附件 9) 执行。 25 穿越低压导线及电阻接地系统线路的拉线可采用加装拉线绝缘子及绝缘套管或采用交联聚乙烯绝缘钢绞线。 应根据地质情况、杆塔受力情况、地下管网情况优化杆塔基础设计。 单双回直线杆塔基础,优先采用底、卡盘型式基础、终端杆塔宜采用预制法兰砼基础、钢管桩基础。 低压架空线路与中压架空线路同杆架设时,低压架空线路不应越过中压架空线路的分段开关。 低压线路三相负荷电流应尽量平衡。 在三相四线制供电系统中,中性线截面应与相线截面相同,技术和工艺标准与相线一致。 低压架空线路应采用节能型铝合金线夹。 导线非承力接续宜采用锲型导线接续线夹或其他连接可靠线夹,设备连接宜采用液压型接线端子。 柱上开关 ⑴ 中压架空线路柱上开关有下列两种: a)柱上负荷开关:采用真空或 SF6 灭弧,具有承受 16~ 20kA/4s短路电流的能力,可带负荷操作,一般可作为分段、联络、馈线分支和大用户进线开关使用; b)柱上负荷闸刀:采用产气灭弧 ,具有承受 ~ 20kA/2s 短路电流的能力,可带负荷操作,有明显断开点,一般可作为分段和联络使用。 ⑵ 规划实施配网自动化的地区,所选用的开关性能及自动化原理应一致。 26 柱上配电变压器 ⑴ 柱上变压器台应设在负荷中心或重要负荷附近,按“小容量、多布点”且便于更换和设备检修的原则设置。 ⑵ 三相柱上变压器单台容量最大为 400kVA,也可选择 100、160、 200、 315 kVA,不能满足需要时增装变压器,但柱上变压器台架及二次接线应按最终容量一次建成。 ⑶ 架空配网在确有负荷需求,增加布点困 难的台区,经论证 并经电力公司同意 后可采用容量为 630kVA 的 柱 上变。 ⑷ 新装及更换三相柱上配电变压器应选用 S11 型及以上或非晶合金等低损耗变压器。 ⑸ 为防范柱上配电变压器的过载和输出电压偏低,变压器的最大电流不宜高于额定电流的 80%,超过时应考虑新增布点或增容改造。 ⑹ 柱上配电变压器的中压引下线采用交联聚乙烯绝缘导线JKYJ- 25mm2或电力电缆 JKRYJW- 103 35 mm2。 低压出线导线采用JKRYJ240 mm2和 JKRYJ120 mm2(仅用于零线)。 配变台架高、低压桩头应加装绝缘 罩,无裸露带电部位。 地处偏僻的变压器应采取必要的防盗措施。 ⑺ 柱上配电变压器的高压侧采用跌落式熔断器保护,低压侧装设低压断路器保护。 ⑻ 变压器的位置应符合下列要求: a) 靠近负荷中心,降低低压供电半径; 27 b) 避开易爆、易燃、污秽严重及地势低洼地带; c) 高压进线、低压出线方便; d) 便于施工、运行维护。 ⑼ 选择变压器台。
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