汪 巍
黃山供電公司,安徽省黃山市 245000
綜合住宅小區供配電系統及其自動化分析
汪 巍
黃山供電公司,安徽省黃山市 245000
隨著房地產業的迅猛發展和居民生活水平的提高,居民住宅小區由小型分散建設向大型集中規劃模式轉變,住宅小區建設規模也越來越大,大型綜合小區的供配電要求,也隨之不斷提高。本文根據綜合住宅小區的現狀,提出了負荷測算方法、供電方案選擇、供配電系統優化以及配網自動化措施,以便滿足大型住宅小區用戶的用電可靠性和需求,同時也有利于供電部門的日常維護管理。
住宅小區;用電負荷;供配電系統;自動化
隨著城市建設規模的快速擴大,以及人們居住水平的不斷提高,綜合性、多功能大型住宅小區成為人們居住的理想住宅。大型綜合居民小區的出現,給當前供電企業實現可持續發展營造了有利的發展機遇。如何制定安全、可靠、節能的供配電方案,無疑是擺在各地供電企業面前的重大課題。但是,由于住宅小區供配電標準不統一、供電措施不規范等原因,使小區用電可靠性不高、變壓器運行損耗偏大等問題均有不同程度體現。因此,這就要求供電部門全面提升職能服務,結合小區的建設規模、總體規劃及用電負荷特征,認真研究大型住宅小區的供配電設計工程,已達到具備供配電系統可靠、簡便、節能的供電需求。
伴隨著黃山市經濟的持續升溫,黃山市徽州區近幾年房地產業得到了快速發展,2011年正在建設中的大型住宅小區已多達十多個項目。不少小區建設占地100000M2;甚至有個別小區已超過300000M2,這些住宅小區集高層商品房、娛樂城、商業大樓、學校、幼兒園于一體,負荷類別已達到二級或一級標準,這就要求小區應急照明、電梯、消防水泵等重要負荷具備雙電源或雙回路的供電模式,以便達到高可靠持續供電的標準。但目前徽州區主干供電網發展滯后,結構薄弱,絕大小區地塊不具備雙電源或多回路的供電條件,個別已建成的大型綜合小區也只能采用單條10kV線路供電,其供電容量有限,僅夠一期入住需求,無法滿足后期發展。當地供電部門應利用當前有利時機,向上積極爭取資金,加快電網建設,解決變電站10kV出線間隔及線路通道的不足,增加變電站的供電能力,采用多條10kV線路進線并結合開閉所分供的形式,滿足不同用電負荷的需求。
隨著人們生活水平逐步提高,居民用電呈現高速增長的趨勢。所以,在對居民住宅小區的供電設計時要本著超前計劃的原則,為今后小區居民用電預留5~10年負荷發展需求。這樣才能避免供電部門今后不間斷的更新供電設備,減少不必要的重復投資和頻繁變更給用戶帶來用電上的不便。
對于大型綜合小區,其配套設施完備,除小區住宅外基本配備電梯、中央空調、小區小學、幼兒園、娛樂會所、商業中心、高低壓水泵等設施,這些用戶中既有重要負荷,也有一般負荷,既有居民負荷,也有公共負荷,因此在供電方案制定中的一般采用單位建筑面積負荷指標法進行負荷預測。其單位面積負荷指標法公式:Pje=∑(Pn×K)
公式中Pje為計算負荷(最大負荷),K值為同時系數,Pn為不同用電類別的負荷密度。
(一)容量配備參考標準
居民住宅用電容量配置依據《安徽省中低壓配網技術導則》,小區單戶建筑面積在60M2~120M2,每戶按8KW配置;單戶建筑面積在120M2~150M2,每戶按不低于12KW配置,單戶建筑面積150M2以上的住宅,基本配置容量為16KW.小區供水按每戶0.2KW,道路按每平方米4.5W,小區學校按每平方米30W,物業辦公樓按每平方米60~100W,商業中心按每平方米100~150W等進行配置。
(二)同時系數
大型住宅小區集高層商品房、娛樂城、商業大樓、學校等設施與一體,同時系數K值應按不同用電類別劃分取值,本文依據《安徽省中低壓配網技術導則》,建議居民配變容量一般不小于0.5的配置系數進行配置,公共服務設施應按實際設備容量計算(K值取1),若設備容量不明確時,按上一條負荷密度估算。例如某大型小區居民用戶1500戶,每戶面積為130M2,根據行業規范每戶應按12KW進行配置,若排除小區其他負荷因素,僅小區居民住宅總計算負荷為Pje=1500×12×0.5=9000KW.根據功率因數有關規定,取標準值0.9,則Sje=計算負荷Pje/cos@=9000/ 0.9=10000KVA,
(三)變壓器負載率
小區變壓器配置測算過程中應考慮經濟運行方案,依據《供配電系統設計規范》, 小區變壓器的負載率取系數0.65為最佳經濟運行數據,則該小區最終居民變壓器配置容量為Se=Sje/0.65=10000kVA/0.65=15384KVA
(四)小區居民用電變壓器配置
依據小區居民用電變壓器應符合小容量,多布點已利于節能的原則,單臺變壓器不應大于630KVA, 考慮小區用電設施建成后難以改變局面,故配電室、電纜線路、變壓器及開關柜等應按滿負荷配置,該小區居住生活用電變壓器應分期配備630kVA變壓器24臺。由于新建居民小區前期1~3年內入住率較低,小區變壓器通常會處于“大馬拉小車”的狀態,變壓器空載損耗大。可在每個配電室安裝兩臺變壓器,在通過對兩臺配電變壓器實行低壓聯絡的方式,做到負荷較低單臺運行,一旦后期負荷較高實行兩臺并列運行的降損節能方式。另外,通過一個配電室配置兩臺變壓器,有利于減少占地面積,美化小區環境;還可提高供電可靠性,當其中一臺配電變壓器損壞、檢修時,由另一臺暫時代替所有負荷,以減少停電時間。
新建住宅小區用電是一套系統工程,從基建用電、小區報裝、竣工驗收、裝表接電、表箱預埋、一戶一表報裝等各環節緊密相連,其中任一環節出現問題,都可能影響小區的整體工程進度,綜合型住宅小區供電方案的制訂必須與小區整體規劃同步進行,方能保持供電系統與小區整體的協調。這就要求供電部門在小區規劃階段,做到提前介入,在項目規劃初期積極與房地產開發商及當地規劃部門溝通,做到小區供配電系統建設與小區整體規劃同步設計施工,同時加強各環節點基礎工作的有效落實,避免出現小區建設完工后,出現用電困難或電力工程建設返工現象,造成供電服務影響事故。
(一)常規方案:某小區以兩條引至上級變電站的10kV雙回線路進線,并結合小區開閉所(環網柜)引至各個小區配電室的供電。(如圖1所示)開閉所10kV一段母線引出一路干線電纜,以放射式引入各小區配電室,干線電纜最后引至開閉所10kV另一段母線。開閉所內兩臺進線開關柜設置二合一機械閉鎖裝置,正常運行時一條進線開關柜運行,另一條進線開關柜備用。小區配電室每路高壓母線開關分別負載兩臺變壓器,低壓設置雙電源自動切換裝置。當一臺變壓器檢修或故障時,投入低壓母聯。當小區10kV主用電源進線線路因故停電而短時間內無法恢復時,運行人員可將已停電的主用電源進線開關柜開關斷開,合上備用電源進線開關柜開關,在短時間內恢復小區供電,保證了一、二級負荷的用電。
這種接線形式其優點:單條線路運行損耗少,建設投入少,接線簡單,操作維護方便,適用于中小型住宅小區的接線方案。
這種接線形式其缺點:由于放射式供電接線的限制,小區每個配電室10kV高壓配電間隔較多,浪費了資源。主供電源只有一條10kV線路,供電容量有限,當小區規模增大到一定程度時,一條10kV線路供電容量就無法滿足小區負荷的需求。另外該接線方案未設置母聯斷路器,小區內10kV主供母線其中任何一處遭到外力破壞,將造成備用電源無法投運,導致小區配電室全停的惡性事故。

圖一
(二)優化方案:以兩條分別來自上級不同變電站的10kV進線,同時停電的概率低,10kV主接線按拉手單環網接線設計,由開閉所10kV一母線引出一路干線電纜,引入小區1號配電室的高壓母線,再經1號配電室高壓環網柜逐個引至下一個配電室,直至引入另一條10kV母線。根據圖2所示,兩臺進線開關柜G01、G02與聯絡開關LS01設置三合二的機械閉鎖。正常運行時依據均分負荷的原則,線路1帶1#、2#、3#配電室,線路2帶4#、5#、6#配電室,其中3#配電室的聯絡開關LS01作為單環的開環點。小區配電室接線為單母線接線方式,一段母線帶2臺變壓器,低壓為單母線分段,帶聯絡,當一臺變壓器故障時,投入低壓母聯,由另一臺變壓器帶出全部負荷。而當一路10KV電源故障時,可以根據需要將另路10KV電源投入支援,保證小區正常供電。

圖二
這種接線形式其優點是:兩條10kV線路同時供電,互為備用,保證一、二級負荷可靠供電的同時,充分發揮兩個10kV供電電源的供電能力。與常規方案相比充分利用各配電室內環網柜資源,母線配合每個配電室環網柜逐個敷設,分段運行,不同路徑遭同時破話的可能性較低,具有良好的供電可靠性,同時干線電纜分段敷設長度較短,具備較好的經濟性。但由于大型小區配電室較多,干線電纜敷設范圍較廣,當某一段干線電纜出現故障,將會造成下個串接配電室停電,所以要求小區供配電系統與配網自動化同期建設.當某一配電室的一路電源故障時,配電自動化快速自動判斷并隔離故障點,切除故障段,投入另一方向的電源,將其余非故障段負荷轉到另一半環供電,從而縮短因母線電纜故障引起停電的時間。如圖2所示,當進線開關G01至分段開關SS01段母線出現故障,配網自動化系統自動發出指令,跳開G01和SS01開關,合上LS01聯絡開關,確保了1、2、3號配電房的供電;當分段開關SS02至分段開關SS03母線故障時,系統自動跳開SS02和SS03開關,合上LS01聯絡開關;當分段開關SS04至分段開關SS05母線故障時,系統自動跳開SS04和SS05開關,合上LS01聯絡開關;當分段開關SS07至分段開關SS08母線故障時,系統自動跳開SS07和SS08開關,合上LS01聯絡開關;當分段開關SS09至分段開關SS10母線故障時,系統自動跳開SS09和SS10開關,合上LS01聯絡開關;當進線開關G02至分段開關SS11段母線出現故障,配網自動化系統自動跳開G02和SS11開關,合上LS01聯絡開關,確保小區非故障段正常供電。在低壓聯絡方面,由于每個配電室內安裝兩臺變壓器,當配電室其中一臺變壓器故障時,配電自動化系統發出指令自動將低壓主進跳開,低壓母聯投入,另一臺變壓器帶起全配電室負荷。
大型住宅小區配電自動化系統主要功能覆蓋:無人值守;數據的采集傳輸;負荷控制管理;自動無功補償;故障隔離與恢復供電等。目前,隨著自動化技術、計算機技術、網絡技術、通訊技術及配電智能裝置制造技術的迅猛發展,配電自動化技術越來越引起人們的廣泛注意,在小區供配電規劃時配套建設配電自動化系統,實時監控開閉所及所有小區配電室,依靠保護值的設定及主程序的運行自動識別故障并發出隔離故障的操作指令,在確認故障隔離之后,自動發出供電恢復的操作指令,以及在故障識別、隔離和供電恢復的全過程中向實時數據庫發出相應的報警信號。
由此可見,大型綜合住宅小區采用單環網的主接線方式并配合小區配電自動化的建成將大大提高小區供電可靠性。
綜上所述,隨著國民經濟飛速發展,人們生活水平不斷提高,配電網建設中暴露出來的有電送不上,配網結構薄弱,自動化水平低的矛盾日益嚴重。供電部門急需完善小區供配電設施及自動化建設。小區配電自動化技術的廣泛應用與配電網整體規劃的實施,將為居民提供更安全、穩定、可靠的供配電系統,優質合格的供電質量,為完善城市功能和促進城市可持續發展提供堅實的物質保證。
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10.3969/j.issn.1001-8972.2011.11.070