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文档简介

1、深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导那么深圳供电局企业标准Q/3SG1.03.02 2001深圳市城市中低压配电网规划设计及供电技术导那么20010930 发布 2001 10 01 实施、乙刖百为标准深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作,标准用户电能计量方式,制定本标准.本标准规定了深圳城市中低压配电网的划分、规划设计原那么及深圳城市中压配电网、低压配电网的结 线方式;规定了用户供电方式与技术要求; 规定了电能计量方式;规定了实施配网自动化的原那么.本 标准的制定参照了有关的国家标准及行业标准,并考虑了深圳城市中低压配电网的现状及开展方向.本标准由深圳供电局

2、生技部门归口. 本标准主要起草单位:深圳供电局规划分部、深圳供电局计量测 试所、深圳供电局生技工作组.本标准由深圳供电局规划分部负责解释目录1 .范围 12 .引用标准及标准 13 .总那么 24 .一般技术要求 25 .中低压配电网结线 56 .用户供电 77 .用户电能计量方式 118 .配网自动化原那么- 11附录A:本标准用词说明 13附图1:城市中压配电结线方式图 14附图2:各类用户高压供电方式示意图 16附图3:含居民用电的综合型低压配电系统分类计量设计示意图 171 .范围1.1 本标准适用于深圳城市中低压配电网及用户供电系统的规划设计、建设改造及运行工作.1.2 根据深圳城市

3、开展规划,特区内的福田、罗湖为市级中央;南山区、盐田区,以及特区外宝安区 的新安镇、西乡镇,龙岗区的龙岗镇龙岗中央城为次级中央.本标准所指的城市中低压配电网即为与上述区域相对应的由深圳供电局运行维护及与其联网的中压10kV、低压380/220V配电网;本标准所指的用户为在上述区域内由深圳供电局通过中压或低压配电网供电的用户.2 .引用标准及标准以下标准的条文通过在本标准中的引用而构本钱技术导那么的条文.本标准发布时,所示版本均为有效,在被引用标准被修订后,应重新探讨使用以下标准最新版本的可能性.能源电1993 228号“城市电网规划设计导那么DL/T 599- 1996 城市中低压配电网改造技

4、术原那么GB 12325-90 电能质量 供电电压允许偏差GB/T 14549- 93 电能质量 公用电网谐波GB50052-95 供配电系统设计标准GB50053-94 “ 10kV及以下变电所设计标准GB50054-95 低压配电设计标准Q/3SG-1.03.01- 2001 深圳电网中低压配电设备技术标准及选用原那么Q/3SG-1.05.01- 2001 “110kV变电站设计技术标准SD325Z9 电力系统电压和无功电力技术导那么(试行)3 .总 WJ3.1 深圳城市中低压配电网的构成及规划原那么3.1.1 深圳城市中低压配电网由电缆线路、架空线路、架空及电缆混合线路、户外环网柜、电缆

5、分接 箱、配电所(含箱式变电站)、柱上变压器、柱上开关、开闭所、接户线、计量装置及配电自动化装 置等构成.3.1.2 配电网是城市的重要根底设施之一,其规划应与市规划部门密切配合,纳入城市的开展规划.3.1.3 配电网的规划建设必须坚持统一规划,并与高压电力网的规划建设相结合, 与业扩报装工程相结合,与配电网的大修、改造相结合,与市政工程相结合.3.1.4 应将配网自动化纳入城市配网规划,逐步实现配网自动化.3.1.5 在配电网的建设与改造中应积极采用成熟的新技术、新设备,中压配网设备应向绝缘化、无油化、紧凑型及智能型开展.3.2 城市中压配电网的结线方式应在满足供电可靠性的前提下力求简洁,便

6、于实现配网自动化.3.3 应因地制宜地选择不同供电区域的中压配网结线方式,但同一城市的中压配网结线方式应尽量减少.3.4 用户的供电方式应由供电部门核准确定.4 . 一般技术要求4.1 电压等级深圳城市中低压配电网的标准电压等级如下5 .中低压配电网结线5.1 中压电缆网络深圳市中压电缆网络结线方式 有开式环路、闭式环网、“n供一备环网、多回路平行线式 等结线 方式.5.1.1 开式环路结线开式环路结线为大用户问“手拉手环接在一起的一种开环结线,是闭式环网结线的前期结线阶段, 见附图1-1 (a).5.1.2 闭式环网结线闭式环网结线是由开式环路结线开展而来. 可由两个单开式环网回路末端相连形

7、成或一个开式环网回路末端接入变电站实现15环.其结线见附图 1-1 (b) o5.1.3 “n供一备结线为充分发挥闭式环网结线供电可靠性高的优点,克服其资源利用低的缺点,可广泛采用“n供一备的结线.其中,对普通公用网络原那么上采用“ 三供一备结线;同时,针对不同的地区、不同的可 靠性要求也可采用“两供一备结线及“四供一备结线.为预防将电源并列,电源切换柜须加装闭锁装置.如附图1-2,1-3,1-4 所示:5.1.4 多回路平行线式结线此种结线方式如附图1-5所示,与“n供一备结线方式类似.这种结线方式适用于10kV大用户末 端集中负荷.这些回路可以来自不同变电站的10kV母线,也可以来自同一变

8、电站的不同10kV母线段, 具有较高的供电可靠性.5.2 中压架空线网络结线由于城市中压网络将逐步电缆化,因此,对暂时需要采用架空线路的网络,具结线方式应简洁并易 于实现电缆化改造.可采用柱上负荷开关将线路进行适当分段3分段和联络闭式环网,其结线图见附图1-6.5.3 低压配电网络结线市区低压电缆网原那么上采用放射形结线.放射形网络如以下图所示:5.4 中压配电网的组网原那么5.4.1 对环网结线方式,每一环网回路最大电流不宜超过 450AG8000kVA.根据不同的负荷性质, 在考虑变压器负载率及同时系数后,单回线路配电变压器安装容量 可适当提升.5.4.2 对环网结线方式,每一环网回路的主

9、环网节点 一般68个为宜,每一节点变压器安装容量 不宜 低于2000kVA环网主节点为大用户或公用环网开关柜.5.4.3 特区外及特区边缘地带,由于单台小变压器用户较多,应适当设置公用环网开关箱作为环网回 路的主环网节点,由主环网开关引出的分支回路可适当装设电缆分支箱供终端小用户,具体参见 6.2.3- 3.5.4.4 对新用户电源安排组网时,应注意尽可能预防环网回路电缆迂回. 已投运的“手拉手环网供 电的两用户间出现新用户时,假设线路容量未满,可采用电缆解口方法将新用户接入, 但不宜过多地解 口,以限制电缆中间头数量.5.5 中压配网改造原那么5.5.1 城市中压配电网应向电缆化开展,应及时

10、调整 线路供电半径 以降低线路损耗.5.5.2 对架空线逐步进行电缆化改造,对原架空线上的用户,容量较大的应改为环网供电,对小容量 支线用户可在干线上加装户外环网柜或电缆分支箱供电,取消现电缆段之间的路边柱上开关台架和刀闸支架.5.5.3 现有架空线不允许再增加新用户临时施工用电除外,并且架空线上的老用户扩建时,尽可能从原架空线上撤除,改接电缆环网回路;新用户受条件限制只能由架空线供电者,也不再直接T接架空线,应与由该架空线供电的附近其它用户“手拉手环网,以利于今后电缆化改造.5.5.4 确需新建架空线路时,应采用15米电杆,电杆拉线要采用绝缘拉线,对穿越带电导线的拉线须用两端绝缘的拉线.绝缘

11、导线的施工必须对切开连接的裸露接头及接续金具加装防水的绝缘罩和防 护举措.5.5.5 变电站10kV架空出线在1km范围内必须采用绝缘导线,减少变电站近区故障的发生几率.变压器台架引下线采用绝缘导线,且变压器高、低压出线端子也应采用绝缘举措.5.5.6 新建变电站附近原由较远的其它变电站供电的线路应就近改接自新建变电站供电.结合负荷调整,有方案地加大导线截面.5.5.7 10kV中央开关站1除负荷密度较低的地区外,原那么上不再新建10kV中央开关站.2对已原有的老开关站的改造可根据不同情况进行如下改造:a对老工业区的开关站结合旧城改造将其负荷转移后取消.b对确有必要保存的开关站,应对其设备进行

12、无油化改造.小型开关站也可将其开关柜更换为免维护 的SF6环网柜.c对有条件的宜将出线所带的用户改作电缆环网回路供电.原两进线电缆中一根用作主环网,另一根可作备用电源电缆开展成“三供一备结线,另加装的电源切换柜可装在原开关站配电室或装在用户 配电室.6 .用户供电6.1 负荷分级与用户分类6.1.1 用电负荷分级根据?供配电系统设计标准?(GB50052-95 ,负荷等级的划分标准如下:(1) 一级负荷中断供电将造成人员伤亡的负荷;中断供电将在政治、经济上造成重大损失的负荷;中断供电将影响 有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作的负荷.(2)二级负荷中断供电将在政治、经济上造成较大损失的负荷

13、;中断供电将影响重要用电单位的正常工作的负荷.(3)三级负荷不属于一级和二级负荷者应为三级负荷.6.1.2 用户分类根据各个用户其用电负荷拥有各级负荷的比例可将用户分为三类.(1) 一类用户二级及以上负荷超过50犯上的用户.(2)二类用户二级及以上负荷超过20犯上的用户.(3)普通用户绝大局部用电负荷为三级负荷的用户.6.2 各类用户高压供电方式6.2.1 一类用户(1)单个配所变压器总容量8000kVA及以上采用多回路平行放射式供电.其中,配电变压器总容量 小于12000kVA的,采用“两进线单母分段结线,两路进线互为备用,装备用电源自投(BZT装置, 选用真空断路器手车柜供电,见附图 2

14、(a);单配电所变压器总容量大于 12000kVA采用“三路进 线两用一备结线,正常时,两回线路各带一半负荷、另一回备用.当任一进线故障时,经倒闸操作(可自动完成),可由备用线路带其全部负荷,符合 N-1原那么.见附图2 (b).(2)单个配电所变压器总容量40008000kVA采用两进线单母线结线方式.其中一路主供电源为专用线路,备用电源为与其他普通用户回路共用的公共备用回路.选用环网柜或真空断路器手车柜均可,见附图2 (c) o(3)配电变压器总容量4000kVA以下采用具备双电源互投功能的环网柜单母线接线,两路供电电源 分别来自不同的公用电缆线路,一供一备 ,见附图2 (e) o6.2.

15、2 二类用户(1)单个配电所变压器总容量8000kVA及以上采用两进线单母线结线方式.其中一路主供电源为专 用线路,备用电源为与其他普通用户回路共用的公共备用回路.选用环网柜或真空断路器手车柜均可,见附图2 (c).(2)配电变压器总容量40008000kVAS用两进线单母线环网柜结线方式.其中主供电源与其它用户环网供电,环出端与电源切换柜连接,由一路与其他普通用户回路共用的公共备用回路作备用,见附图 2 (d).(3)配电变压器总容量4000kVA以下采用两套环网柜分别接入两环网回路的双开式结线.两组环网 柜不联络,但两组环网柜所带的两台变压器低压侧可联络 ,以保证低压重要应急负荷获得双电源

16、. 见附图2 (f).6.2.3 普通用户(1) 一般用户中压均采用环网柜(两进线单元)接入环网回路,10kV主接线均为单母线不分段.见附图2 (g)(2)对一些大用户也可以采用如附图 2(f)所示的双开式结线.(3)对最终容量小于315kVA的用户,如有条件从其它用户环网柜或公用环网开关柜的出线单元供电的,可以不装设环网柜,而 只装户内负荷开关6.3 用户低压供电系统结线方式6.3.1 低压系统采用TN-S系统,应重复接地.低压配电结线方式为 单母线多分段,变压器分列运行, 变压器间的联络不宜超过三台.低压出线采用放射式及树干式供电.对应急负荷应装设自备发电机,对特别重要的不能中断供电的负荷

17、还应装设不间断电源UPS o6.3.2 为满足对居民用户实现一户一表、抄表到户的要求,对带有居民住宅的低压配电系统,要求将不同用电性质的各类负荷分类分段集中计量,用户自备发电机与市电分开计量,见附图3.6.4 用户供电系统技术要求6.4.1 新建或改造后的小区配电,导线截面选择须进行配电损耗、末端电压校验.6.4.2 根据深圳市具体情况,对住宅小区供电变压器容量选择可按5080W/m2建筑面积计算.住宅面积小于100 m2时进户线不小于10mm2s导线;住宅面积为120-160 m2时进户线不小于16mm2 铜导线;住宅面积大于160 m2时进户线根据具体情况确定,但应不小于16mm2s导线.

18、6.4.3 低压配电柜中的主母线、进线及联络开关应按额定电流上选一级;所有低压开关的分断水平应按实际系统短路电流上选一级.6.4.4 用户配电所宜设两台及以上变压器,且单台变压7 .用户电能计量方式7.1 在中低压配电系统中,用户电能计量的方式有10kV高压计量及380V/220V低压计量.7.2 对以10kV专用线路供电的用户,采用高压计量方式.在供电局变电站10kV出线侧设计费计量点, 在用户的10kV进线端设参考计量点.特殊情况下,计费计量点与参考计量点的设置可以对换.7.3 对非专线供电的用户专变,一般采用低压侧总表计量,计量点设于用户专变低压出线侧.确有必 要的,也可采用高压计量方式

19、,计量点设置于用户的10kV进线端.7.4 对非专用变供电的用户采用低压计量方式,计量点的设置一般装于用户低压进线侧,对带有居民住宅用电的综合配电所,其计量点应根据“居民用电抄表到户,其它用电分类集中计量的原那么设置, 具体参见附图3.7.5 多层建筑电能表集应中安装在一楼.高层建筑电能表宜35层集中安装.无法集中安装的可加装 满足深圳供电局计费系统要求的集中自动抄表系统.8 .配网自动化原那么8.1 配电系统自动化及其目标配电系统自动化,是利用现代电子、计算机、通信及网络技术,将配电网在线和离线数据、配电网数据和用户数据、电网结构和地理图形数据进行信息集成,构成完整的自动化系统,实现配电网及

20、其设 备正常运行及事故状态下的监测、保护、限制、用电和配电治理的现代化.配电系统自动化的最终目标是为用户提供优质、 高效的效劳,为供电企业获取最大的经济和社会效益. 近期目标那么是减少停电时间、提升供电可靠性,提升工作效率.8.2 配电系统自动化的规划设计原那么8.2.1 坚持贯彻科技创新,近期、远期结合,考虑升级和开展,统一规划,局部试点,分步实施,避 免重复建设.8.2.2 配网自动化的规划应在满足以下条件下进行:电源容量及分布点合理;10kV主网架已规划确定或根本形成,线路间具备相互联络的条件;线路供电水平可满足规划期负荷增长和负荷转带的需要; 线路参数、负荷资料等根本齐全.8.2.3 针对不同的可靠性要求,不同的区域,不同的供电方式,实施不同的自动化方案.在区域上,应优先考虑在对供电可靠性要求较高的城市中央区开展试点并逐步推广.在功能上,近期可以优先考虑效益比拟明显的配网GIS、馈线自动化、远方自动

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