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降低6kV公用段至400V生活專(zhuān)用盤(pán)的線路損耗評(píng)估

2014-12-02 03:25:28
電力與能源 2014年6期
關(guān)鍵詞:變壓器生活

姜 薇

(上海電力股份有限公司 吳涇熱電廠,上海 200241)

吳涇熱電廠六期項(xiàng)目的3個(gè)400V生活專(zhuān)用盤(pán),承擔(dān)廠用電負(fù)荷越來(lái)越多,使得輸電線路上的損耗有所升高,造成生活專(zhuān)用盤(pán)的供電電壓明顯降低,有時(shí)甚至低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的電能質(zhì)量供電電壓偏差范圍[1]。特別是夏季用電高峰時(shí),用電負(fù)荷大幅增加,400V生活專(zhuān)用盤(pán)的電壓甚至跌至370V左右,導(dǎo)致一些用電設(shè)備無(wú)法正常使用。為此,降低6kV公用段至400V生活專(zhuān)用盤(pán)的線路損耗問(wèn)題,被提上議事日程。

1 至400V生活專(zhuān)用盤(pán)線路損耗原因

線路損耗為電阻、電導(dǎo)消耗的有功功率,是以熱能形式散發(fā)的能量損失。無(wú)功功率也包含一部分由變壓器鐵心的感性電納、變壓器的銅線繞組的電抗、線路的電抗以磁能形式散發(fā)的能量損失。

400V生活專(zhuān)用盤(pán)A由400V輔建A段供電,400V生活專(zhuān)用盤(pán)B和專(zhuān)用盤(pán)C由400V輔建B段供電,電氣接線方式如圖1所示。

由于使用的電能計(jì)量裝置符合要求且定期檢驗(yàn)合格,加上廠用電管理完善,安全用電意識(shí)牢固,不存在違章用電現(xiàn)象,所以排除了因日常管理問(wèn)題造成線路損耗的原因[2]。由圖1接線方式可以看到,6kV公用段至400V生活專(zhuān)用盤(pán)線路損耗,主要包括輔建變以及電纜線路產(chǎn)生的損耗。

2 降低至400V生活專(zhuān)用盤(pán)線路損耗方法

2.1 減小線路電流或者電阻

由輸電線路損耗計(jì)算式PL=I2R可以看出,減小輸電線路電流I或者電阻R,可以降低線路損耗。減小輸電線路電流的方法:一是適當(dāng)提高線路電壓,二是提高線路的功率因數(shù)。減小輸電線路電阻的方法:一是將鋁線改為銅線,二是縮短線路長(zhǎng)度,三是增大導(dǎo)線截面積。

2.2 降低變壓器損耗

變壓器損耗分為鐵損(空載損耗)和銅損(負(fù)載損耗)兩部分。鐵損對(duì)于某一型號(hào)變壓器來(lái)說(shuō)是固定的,與負(fù)載電流無(wú)關(guān)。銅損與變壓器負(fù)載率的平方成正比。為此,降低變壓器損耗的方法:一是使用鐵損較小的變壓器,二是減小變壓器負(fù)載率。

3 降低線路損耗實(shí)施方案評(píng)估

結(jié)合廠用電的日常運(yùn)行狀況,綜合考慮各種降低線路損耗的方法后,最終確定將輔建變B安裝到400V生活專(zhuān)用盤(pán)現(xiàn)場(chǎng),作為就地變壓器(鋪設(shè)6kV動(dòng)力電纜,長(zhǎng)500m,連接6kV公用B段),經(jīng)過(guò)變壓直接向400V生活專(zhuān)用盤(pán)供電,并保留原先電氣接線,作為備用供電方式,確保故障以及檢修時(shí)的正常供電。實(shí)施方案一次接線圖如圖2所示。

3.1 可行性分析

圖2 新方案一次接線圖

由于降低線路損耗方案是將輔建變B拆遷至400V生活專(zhuān)用盤(pán)現(xiàn)場(chǎng),原先400V輔建B段的其它負(fù)荷,經(jīng)輔建A/B段分段開(kāi)關(guān)由400V輔建A段供電,增加了輔建變A所帶負(fù)荷,需重新計(jì)算輔建變A的負(fù)荷電流。為此,2012年對(duì)生活專(zhuān)用盤(pán)負(fù)荷電流進(jìn)行記錄,白天為6:00~18:00,夜間為18:00~6:00,每月抽樣記錄5天負(fù)荷電流,取平均值作為月平均負(fù)荷電流。

夏季用電高峰時(shí)段,根據(jù)表1對(duì)2012年平均負(fù)荷電流最大月份(8月)白天的數(shù)據(jù)分析,生活專(zhuān)用盤(pán)平均負(fù)荷電流為299+284+326=909A。輔建變A、輔建變B低壓側(cè)平均負(fù)荷電流,由抽樣記錄生活專(zhuān)用盤(pán)負(fù)荷電流時(shí)記錄,經(jīng)計(jì)算得出平均值:輔建變A低壓側(cè)平均負(fù)荷電流為675A,輔建變B低壓側(cè)平均負(fù)荷電流為650A。

新方案正常運(yùn)行方式下,輔建變A所要負(fù)擔(dān)的電流是原輔建變A低壓側(cè)負(fù)荷電流(675A)加上原輔建變B低壓側(cè)負(fù)荷電流(650A)減去生活專(zhuān)用盤(pán)的負(fù)荷電流(909A),結(jié)果為416A。輔建變A(型號(hào)為ST-1250/6)由上海變壓器廠生產(chǎn),其低壓側(cè)額定電流為1 804A。顯然,實(shí)行新方案后輔建變A的低壓側(cè)負(fù)荷電流遠(yuǎn)小于變壓器低壓側(cè)額定電流。

當(dāng)故障或檢修時(shí),生活專(zhuān)用盤(pán)在備用供電方式下運(yùn)行,輔建變A所要負(fù)擔(dān)的最大電流是原輔建變A低壓側(cè)負(fù)荷電流(675A)加上原輔建變B低壓側(cè)負(fù)荷電流(650A),結(jié)果為1 325A,同樣小于變壓器低壓側(cè)額定電流,并留有一定裕度。

表12012 年生活專(zhuān)用盤(pán)月平均負(fù)荷電流 A

輔建變A的400V開(kāi)關(guān)額定電流為1.8kA,實(shí)行新方案后輔建變A的低壓側(cè)負(fù)荷電流在正常運(yùn)行及備用狀態(tài)運(yùn)行時(shí),均小于輔建變A的400V開(kāi)關(guān)額定電流。另外,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,400V生活專(zhuān)用盤(pán)就地有足夠空間可安置1臺(tái)變壓器以及新增3個(gè)倉(cāng)位。

綜上所述,降低6kV公用段至400V生活專(zhuān)用盤(pán)線路損耗的實(shí)施方案是可行的。

3.2 線路損耗對(duì)比分析

3.2.1 電纜線路損耗計(jì)算

從400V輔建A/B段到生活專(zhuān)用盤(pán)電纜長(zhǎng)約500m,現(xiàn)有接線由3根400V截面為95mm2的電纜分別向生活專(zhuān)用盤(pán)A、B、C供電,新方案只用1根6kV電纜即可向3個(gè)生活專(zhuān)用盤(pán)供電(新方案選用的6kV電纜截面為70mm2),減少了3根400V截面為95mm2的電纜損耗,增加了1根6kV截面為70mm2的電纜損耗。根據(jù)表1中的數(shù)據(jù),計(jì)算生活專(zhuān)用盤(pán)年平均負(fù)荷電流如表2所示。

表22012 年生活專(zhuān)用盤(pán)年平均電流

單根電纜導(dǎo)線阻值:

式中:R為導(dǎo)線電阻,Ω;ρ為電阻率,Ω·m;L為導(dǎo)線長(zhǎng)度,m;S為導(dǎo)線截面積,m2。銅芯電纜電阻率為0.0172 Ω·mm2/m。

由于動(dòng)力電纜是三相的,所以電纜線路損耗以單根電纜損耗的3倍計(jì)算。

1)現(xiàn)有電纜線路損耗

式中:PL為現(xiàn)有生活專(zhuān)用盤(pán)總線路損耗;PLA為生活專(zhuān)用盤(pán)A線路損耗;PLB為生活專(zhuān)用盤(pán)B線路損耗;PLC為生活專(zhuān)用盤(pán)C線路損耗。

白天線路損耗:PL=3×(209.52+211.92+238.12)×0.0172×(500/95)=39510.2(W)

夜間線路損耗:PL=3×(47.12+46.52+50.32)×0.0172×(500/95)=1876.8(W)

2)實(shí)行新方案后,預(yù)計(jì)新增6kV電纜線路損耗就地變400V側(cè)電流:

式中:I2L為就地變400V側(cè)電流;ISHA為生活專(zhuān)用盤(pán)A電流;ISHB為生活專(zhuān)用盤(pán)B電流;ISHC為生活專(zhuān)用盤(pán)C電流。

就地變負(fù)載運(yùn)行,已知400V側(cè)(低壓側(cè))電流,按定義變壓器高壓側(cè)負(fù)載電流與低壓側(cè)電流關(guān)系如下:

式中:I1L為變壓器高壓側(cè)負(fù)載電流,A;N1為變壓器高壓側(cè)繞組匝數(shù),匝;I2L為變壓器低壓側(cè)電流,A;N2為變壓器低壓側(cè)繞組匝數(shù),匝[3]。

變壓器變比關(guān)系:

式中:k為變壓器變比;N1/N2為變壓器高低壓繞組匝數(shù)比;U1NΦ/U2NΦ為變壓器高低壓側(cè)額定相電壓比。

就地變高低壓繞組均為星型接法,其高低壓側(cè)額定相電壓比等于額定線電壓比,即:

式中:U1Nl/U2Nl為變壓器高低壓側(cè)額定線電壓比,就地變U1Nl為6 300V,U2Nl為400V。

由式(4)、式(5)、式(6)得:

依據(jù)白天生活專(zhuān)用盤(pán)平均負(fù)荷電流I2L=209.5+211.9+238.1=659.5(A),夜間生活專(zhuān)用盤(pán)平均負(fù)荷電流I2L=47.1+46.5+50.3=143.9(A),計(jì)算就地變6kV側(cè)電流:白天為I1L=659.5×(400/6300)=41.9(A);夜間為I1L=143.9×(400/6300)=9.1(A)。

依據(jù)PL=I2RL,RL=ρ(L/S)=0.0172×(500/70)Ω,預(yù)計(jì)電纜線路損耗:

白天線路損耗:=3×41.92×0.0172×(500/70)=647.1(W)

根據(jù)以上計(jì)算,實(shí)施新方案的電纜線路損耗要比原先電纜線路損耗大幅減小。

3.2.2 變壓器損耗分析

新方案將原輔建變B拆遷至400V生活專(zhuān)用盤(pán)作為就地變,原400V輔建B段所帶的其它負(fù)荷通過(guò)輔建A/B段分段開(kāi)關(guān)由400V輔建A段供電。由于未新增變壓器,且2臺(tái)變壓器所帶總負(fù)荷沒(méi)有變化,所以實(shí)施新方案后變壓器的損耗基本不變。

4 新方案經(jīng)濟(jì)效益核算

4.1 成本計(jì)算

1)基建成本:1萬(wàn)元。新裝變壓器的基礎(chǔ)土建部分以及安全遮攔、網(wǎng)門(mén)等設(shè)施。

2)變壓器成本:0元。利用原來(lái)的輔建變B。

3)電纜成本:2.45萬(wàn)元。需鋪設(shè)6kV動(dòng)力電纜,長(zhǎng)為500m、截面為70mm2,且使用老廠改造剩余的電纜(單價(jià)為70元/m,折舊費(fèi)按原價(jià)70%計(jì)算)。

4)倉(cāng)位成本:0元。利用原先400V輔建B段中拆遷的3個(gè)倉(cāng)位。

5)400V斷路器成本:0元。利用老廠拆卸下來(lái)的2臺(tái)合格400V斷路器。

綜上所述,實(shí)施新方案后成本預(yù)計(jì)為3.45萬(wàn)元。

4.2 節(jié)約廠用電計(jì)算

采用新方案后,線路損耗明顯降低,預(yù)計(jì)每年可節(jié)約廠用電178.307MWh。按吳涇熱電廠上網(wǎng)電價(jià)成本0.4773元/kWh計(jì)算,每年約可節(jié)約廠用電費(fèi)8.5萬(wàn)元。

4.3 提高廠用電能質(zhì)量

根據(jù)2012年8月份生活專(zhuān)用盤(pán)平均負(fù)荷電流數(shù)據(jù),ISHA=299A,ISHB=284A,ISHC=326A,RL=0.0172×(500/95)Ω,計(jì)算現(xiàn)有接線在夏季用電高峰時(shí)400V生活專(zhuān)用盤(pán)的電壓:

采用新方案后,在相同負(fù)荷狀況下,就地變400V側(cè)的電流I2=ISHA+ISHB+ISHC=909(A);依據(jù)式(7),就地變6kV側(cè)的電流I1=909×(400/6300)=57.7(A)。依據(jù)U1=6 300V,I1=57.7(A),R'=0.0172×(500/70)Ω,最終得到400V生活專(zhuān)用盤(pán)電壓 USH=(U1-I1R')/k=399.5V。

通過(guò)計(jì)算可知,采用新方案后,即使在用電高峰時(shí),400V生活專(zhuān)用盤(pán)電壓依然保持在400V額定電壓附近。400V段電壓控制在±7%范圍內(nèi)[1],在原先接線狀況下400V生活專(zhuān)用盤(pán)最大偏差為(370.5-400)/400×100%=-7.38%,超出了合格范圍。新方案中400V生活專(zhuān)用盤(pán)最大偏差為(399.5-400)/400×100%=-0.13%,比原先接線的電壓偏差減小了7.25%,大幅提高了廠用電能質(zhì)量,確保了廠用電設(shè)備的正常使用。

5 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)探究降低6kV公用段至400V生活專(zhuān)用盤(pán)線路損耗的評(píng)估,闡述了實(shí)施降損方案后會(huì)有效降低廠內(nèi)配電線路的損耗。經(jīng)過(guò)一系列的節(jié)能計(jì)算,得出在減少?gòu)S用電的同時(shí),可以產(chǎn)生相當(dāng)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。隨著廠用電設(shè)備的增加和節(jié)能挖潛,降低線路損耗的收益會(huì)更加突出,節(jié)能增效的意義也會(huì)更加深遠(yuǎn)。

[1] GB/T 12325—2008電能質(zhì)量供電電壓偏差[S].

[2] 鄒寧.淺議降低線路損耗的方法及措施[J].機(jī)電信息,2012(9):176.

[3] 胡虔生,胡敏強(qiáng).電機(jī)學(xué)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.

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