Het beheren van "lage spanning" is een kerndoel voor energiebedrijven om elektriciteitsklanten te bedienen. Na grootschalige bouw en renovatie van plattelandsenergienetten zijn de 10 kV- en lage-spanningslijnen aanzienlijk verbeterd. Echter, vanwege beperkte middelen, is de voedingsafstand in sommige afgelegen gebieden te lang, waardoor het moeilijk is om de spanning aan het einde van de lijnen te garanderen. Met economische ontwikkeling nemen de eisen van klanten aan de stroomkwaliteit toe. Strikte normen worden bevorderd en uitgevoerd. Het integrale beheer van de stroomkwaliteit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de samenleving en ondernemingen geworden, en de ondersteunende rol van hoge-kwaliteit elektriciteit voor de economie zal verder worden versterkt. Het SVR voederautomatische spanningregelapparaat lost effectief het probleem van "lage spanning" in het netwerk op.
1 Lijnstatus
De 10 kV Sansheng-lijn van een regionaal centraal energievoorzieningsstation is verantwoordelijk voor de elektriciteitsvoorziening van 6 dorpen, 40 gehuchten en 4004 huishoudens in een bepaalde stad; de lengte van de lijn is 49,5321 km, en de geleiders gebruiken LGJ-70, LGJ-50 en LGJ-35 types; de totale capaciteit van de distributietransformatoren is 7343 kVA (58 stuks/2353 kVA beheerd door het bureau, 66 stuks/5040 kVA zelfonderhouden), met 832 torens; 150 kvar en 300 kvar condensatoren zijn geïnstalleerd op paal nummer 9 en 26 van de taklijnen respectievelijk; de hoogspanningslijnverlies is 16,43%, en het jaarlijkse elektriciteitsverbruik is 5,33 GWh; de lengte van de Sansheng-lijn naar de taklijn is 15,219 km, en 13 transformatorgebieden overschrijden de voedingsstraal (met een capaciteit van 800 kVA). Tijdens piekverbruik daalt de spanning aan de 220 V-zijde van de distributietransformator tot 136 V.
2 Oplossingen
Om de spanningkwaliteit te waarborgen, zijn de belangrijkste spanningregelmethode en -maatregelen voor medium- en laagspanningsdistributienetten als volgt: bouw van een 66 kV-transformatorhuis om de 10 kV-voedingsstraal te verkorten; renovatie van de 10 kV Sansheng-lijn om het geleiderprofiel te vergroten en de lijnbelasting te verlagen; installatie van een SVR voederautomatisch spanningregelapparaat.
2.1 Plan voor de bouw van een 66 kV-transformatorhuis
Het productie- en huishoudelijke elektriciteitsverbruik in een bepaalde stad in een bepaald gebied steunt voornamelijk op de 10 kV-uitgaande lijnen van het 66 kV Misha-transformatorhuis. Vanwege de overmatig lange 10 kV-lijnen bereikt de voedingsstraal 18,35 km. Dit plan stelt voor om een 66 kV-transformatorhuis op een bepaalde plaats te bouwen. De hoofdtransformatorkapaciteit wordt geselecteerd als 2×5000 kVA, en 1 eenheid zal in de huidige fase in gebruik worden genomen.
2.2 Plan voor de uitbreiding van de 10 kV Sansheng-lijn
Voer een uitbreiding van 12,5 km uit op de hoofdlijn van de 10 kV Sansheng-lijn, vervang de oorspronkelijke LGJ-70 type geleiders met LGJ-150 type hoogspanningsgeïsoleerde draden, en voeg 58 12-meter versterkte betonnen palen toe.
2.3 Plan voor de installatie van een SVR voederautomatische spanningsregelaar
Installeer één 10 kV automatische spanningsregelaar in de vorm van een box-type substation op paal nummer 141 van de 10 kV Sansheng-lijn om het "lage spanning" probleem van de lijn achter paal nummer 141 op te lossen.
De vergelijking van de bovenstaande drie spanningregelmethoden is weergegeven in Tabel 1, en de vergelijking van de spanningverbeteringseffecten en -investeringen is weergegeven in Afbeeldingen 1 en 2. Door analyse blijkt dat de SVR voederautomatische spanningregelset gemakkelijk te installeren is, technisch haalbaar en economisch praktisch, past bij de kenmerken van de plattelandsnetstroomvoorziening en voldoet aan de eisen van de plattelandsnettransformatie. Dit apparaat stabiliseert de uitgangsspanning door het wikkelsverhouding van de driefase autotransformator aan te passen en heeft aanzienlijke voordelen: het ondersteunt volledig automatische belastingspanningsregeling; het maakt gebruik van een ster-aangesloten driefase autotransformator, die een grote capaciteit en een kleine volume heeft en tussen twee palen kan worden opgericht (S≤2000 kVA); het spanningregelbereik bereikt 20%, wat de spanningregelvereisten volledig kan voldoen.


Op basis van theoretische berekeningen, aangezien de capaciteit achter paal 141 2300 kVA is, en rekening houdend met een passende marge, is besloten om een SVR voederautomatische spanningsregelaar met het model SVR-3000/10-7 (0~+20%) voor de T-knoop van paal 141 op de hoofdlijn te installeren. Na de installatie van de SVR voederautomatische spanningsregelaar kan de spanning op paal 56 van de taklijn ongeveer 10,15 kV bereiken, en de spanning aan het einde van de lijn kan ongeveer 10 kV bereiken.
3 Operationeel effect
In maart 2011, na de voltooiing van de installatie en inbedrijfstelling van de 10 kV SVR voederautomatische spanningregelset op de 10 kV Sansheng-lijn, heeft een bepaalde Co., Ltd. regelmatig en onregelmatig de spanning in dit gebied in de daaropvolgende maanden gemeten. De driefasespanning fluctueerde rond 370 V, en de enkelespanning fluctueerde rond 215 V. De praktijk heeft bewezen dat de functie en prestaties van de SVR voederautomatische spanningregelset, die automatisch de veranderingen in de ingangsspanning volgt om een constante uitgangsspanning te garanderen, zeer stabiel zijn, en het heeft opmerkelijke resultaten bereikt in het beheer van lage spanning.
4 Voordelenanalyse
4.1 Maatschappelijke voordelen
Het 10 kV-distributienet in een bepaalde stad kenmerkt zich door lange lijnen, wijdverspreide lastverdeling en talrijke taklijnen. Het elektriciteitslast varieert aanzienlijk met dag-nacht cycli en seizoenen. Automatische spanningsregelaars installeren op het midden of twee-derde punt van de lijn kan de spanningkwaliteit van de hele lijn waarborgen. Voor zwaar belaste lijnen, waarbij grote lasten aanzienlijke spanningdaling veroorzaken, kunnen automatische spanningsregelaars op de lijnen ook goed de lijnspanningskwaliteit verbeteren en ervoor zorgen dat de gebruikerszijdespanning aan de normen voldoet.
4.2 Economische voordelen
De afstand van het installatiepunt tot het einde van de lijn is ongeveer 9,646 km. De transportlijn gebruikt LGJ-70 type geleiders, met een lijnweerstand van 4,42 Ω. De spanning op het installatiepunt is 8,67 kV, en na spanningregeling verandert het in 10,8 kV. De totale jaarlijkse elektriciteitsbesparingen van het apparaat bedragen 182.646 kWh. Berekend tegen 0,55 yuan/kWh, is het jaarlijkse directe economische voordeel van een enkel apparaat ongeveer 100.400 yuan.
Het gebruik van een SVR-spanningsregelaar voor deze lijn bespaart een groot bedrag aan fondsen vergeleken met de bouw van een nieuw transformatorhuis of het vervangen van geleiders. Niet alleen is de lijnspanning aanzienlijk verhoogd om aan relevante nationale voorschriften te voldoen, wat goede maatschappelijke voordelen oplevert, maar wanneer de lijnlast onveranderd blijft, leidt een verhoging van de lijnspanning tot een vermindering van de lijnstroom, waardoor lijnverliezen tot op zekere hoogte worden verminderd en bepaalde economische voordelen worden gegenereerd. In de toekomst zal het bedrijf ook automatische spanningregelsets combineren met automatische reactieve vermogenscompensatieapparatuur op deze basis, met als doel verliesreductie en energiebesparing te minimaliseren en de economische voordelen van het bedrijf te verbeteren.
5 Conclusie
Voor gebieden met beperkt lastontwikkelingspotentieel, vooral in plattelandsnetten met lichte lasten en lange lijnen, kan het gebruik van SVR voederautomatische spanningregelsets de bouw van nieuwe 66 kV-transformatorhuizen uitstellen. De investering is minder dan een tiende van die voor de bouw van een transformatorhuis. Het lost niet alleen effectief het "lage spanning" probleem op, vermindert verliezen en bespaart energie, en bereikt aanzienlijke maatschappelijke en bedrijfseconomische voordelen, maar bespaart ook een groot bedrag aan kapitaalinvesteringen. Het is de moeite waard om als referentie en promotie te dienen.