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本文主要阐述配电线电缆对中压配电网的影响,包括网络连接方式,中性点接线方式,继电保护和网络自动化。网的分配,规划和编程。电线路,电缆线路,电力系统改造配电线路分布线路趋势分析配电线路有以下两种趋势。

过去10年中,电缆线路在配电线路总长度中的比例逐年增加。着经济的快速发展和郊区城市化的加速发展,配电线缆的发展趋势将在未来几年继续。路总长度的百分比将继续增加。个配电线的平均长度缩短。10 kV为例,2006年单根电缆线的平均长度仅为0.24 km,而35 kV电缆的平均长度不超过1.22 km。着电缆程度的加深,模拟架空线的平均长度数据,单个配电线的平均长度将继续缩短,
矿用电缆随着电荷密度的增加,平均长度为电缆线路将在未来几年继续萎缩。
缆和架空线的比较电缆线的容量远大于架空线的容量。装方法与组装方法不同。为一般规则,电缆线路的铺设方法主要包括:直埋,铺设沟渠,铺设管道和铺设隧道。

同的铺设方法有不同的应用领域:由于城市道路上可用的通道数量有限以及地下管网的影响,地下电缆主要通过铺设管道敷设。
败的类型。
缆线路故障的主要类型包括:外力损坏,电缆附件的制造质量缺陷,电缆安装质量缺陷和电力电缆主体质量缺陷。果不使用外力,电缆在投入使用1秒后最有可能失效。食的可靠性。于电缆线和架空线的布局不同,因此电缆受外部因素的影响较小,故障率相对较低。而,地下电缆故障是持久的,并且由于更长的检查,清洁和修理电缆而经常导致长时间停电。本由于材料和工艺之间的差异,电缆线的材料,附件和安装设施的总成本远高于架空线。配电通道分布的影响配电线电缆对中压配电网络配线模式有重要影响。于架空线和电缆线的常见布线方法不同,并且架空线和电缆线呈现上述显着差异,因此在新线的构造期间直接影响配电网的选择。缆线或架空线的翻新。线方式。电线电缆对特定位置中压配电网布线方式的影响和分析如下。给定的配电网络中,单个电力线的辐射连接模式逐年减少并且已经消失。然单线辐射布线具有投资少,连接方便,充电率高,但在线路故障时增加新负载的优点,一些线段或整条线路断电,并且在电源故障的情况下,整条线路断电。缆线主要与永久性故障有关,维修时间长;因此,它们在这种类型的布线中使用相对较少。了响应对电力可靠性,配电线路布线以及各个电力线路变为架空线路的不断增长的需求,给定配电网络中的电力线辐射电缆的趋势每次都在减少和消失。年。线方法的应用将大大增加。于母线连接的不同开关站的接线模式还可以缓解高负载区域中定位资源和通道短缺的问题,以及简单和清晰的操作以及清除操作。护和分配,以及开关站插座的径向连接。也有更好的灵活性。用。缆线方法不同于单线辐射布线。然由于线路长度,整个地下铺设和点对点电源的减少而无法传递其负载,但故障率极低,并且还保证了高可靠性。电压故障状态消除电弧的浪涌接地,消除了谐振浪涌和过电压断开,并防止单相接地故障发展成相间故障。容接地电流的大小也是选择中性点接地方法的主要标准之一:能源公司制定的“几种电网技术原理”的规定要求35kV和10kV变电站单段总线的容性接地电流超过10000A。议采用低电阻接地方式:电容接地电流必须由消弧线圈在10和100 A之间自动补偿;当容性接地电流小于10 A时,可以使用不接地的系统。于电缆线的容量远大于架空线的容量,配电线电缆的分布已经发展到一定的位置,特别是电缆线的数量和长度的比例。

区域变电站的出口处,例如繁忙区域和高负荷开发区域,高电容和接地电流也增加。于上述两个因素,在某个位置的中压配电系统中应更多地考虑通过低电阻接地的中性点接地方式。性点接地模式选择思路在馈线分支的变电站中,目前有三种接地方式:中性点未设置到地面接地时,消弧线圈接地,小电阻接地。配电线中的电缆线的比例变得越来越大的情况下,使中压配电系统的中性点接地的方法主要考虑以下方面。

主要基于电缆线的中压网络是单相接地时,故障点处的间歇电弧可能导致过电压。用接地电阻小的中性点可以减少单相接地故障。善电网规划和分配在规划电网时,在采用电缆线路时必须考虑许多因素:避免重复挖掘甚至未来的后果拆除电缆时,必须在规划过程中仔细选择电缆线的布局。道中的孔数等以及布线模式的选择也更为重要。于电缆线的散热条件差,它们承受长期过载的能力低,因此负载的预测精度也更高。电力网络的配电工作中,架空电缆的混合网络迫使分配器面对包括大量布线模式的配电网络,并且定位电缆故障的难度很高,这就强加了对配线架故障管理的更高要求。此,调度员必须处理多个部门,如何组织运营的电力传输序列中的更合理,协调各部门的工作,并把监管决策能力提出了更高的要求协调。论随着城市建设的发展,提高电源的可靠性要求,配电网电缆是城市电网改造的发展趋势。于架空线与电缆线的巨大差异,配电线电缆的进展有很多方面,如中压配电系统布线方式,配电线路的接地方式中性点,继电保护和分配自动化。响较大,也对网络规划和分配工作提出了新的要求。〔部分〕
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