
Як важлива складова сучасних електроенергетичних систем, компактні підстанції стали ключовим обладнанням для оновлення та модернізації міських мереж завдяки своїм перевагам, такими як заводська передпокрійна виготовлення, легка встановлення, невеликий просторовий використання, безпека та надійність. З посиленням урбанізації, компактні підстанції розвиваються з традиційного розподільчого обладнання в екологічні, інтелектуальні енергетичні вузли шляхом інтеграції відновлюваних джерел енергії, систем зберігання енергії та технологій інтелектуального моніторингу. На основі новітніх технічних специфікацій та аналізу сценаріїв застосування, цей рішення пропонує раціональні конфігурації та стратегії інтелектуальної трансформації компактних підстанцій в міських мережах, щоб покращити якість поставок електроенергії, знизити операційні витрати та сприяти розвитку низькоуглецевих мереж.
1. Аналіз технічних характеристик та переваг компактних підстанцій
1.1 Основна філософія проектування
Використовує повністю закритий, модульний дизайн, інтегруючи високовольтне комутаційне обладнання, розподільчі трансформатори та низьковольтне розподільче обладнання в одному корпусі, досягаючи моделі "заводська передпокрійна виготовлення + на місці монтаж". Відповідно до загальних технічних специфікацій 2025 року, рівень захисту корпусу ≥IP55, може стищити агресивні середовища, такі як солонча морока.
1.2 Шість основних переваг
1.3 Класифікація технічної структури
|
Тип |
Розташування |
Основні характеристики |
Порівняння об'єму |
|
Європейська компактна підстанція |
"Лінійна" Розділені секції |
Високовольтний шафа, трансформатор та низьковольтний шафа в окремих секціях. Гнучкий вибір шаф, але залежить від примусового провітрювання для охолодження; більший об'єм. |
Базовий (найбільший) |
|
Американська компактна підстанція |
"Комбінована" Інтегрована |
Високовольтний вантажний вимикач, предохранители та трансформатор інтегровані в маслонаповнений резервуар. Найменший об'єм. Однак, маслонаповнені предохранители схильні до карбонізації; обслуговування потребує відключення; недостатньої захист від втрати фази. |
1/5 - 1/3 від європейського типу |
|
Домашня компактна підстанція |
"Вдосконалена лінійна" Розділені секції |
Високовольтний шафа, трансформатор та низьковольтний шафа в окремих, але компактно з'єднаних секціях. Додає механізми безпеки та інтелектуального моніторингу: |
1/3 - 1/2 від європейського типу |
2. Типові сценарії застосування в міських електричних мережах та планування конфігурацій
2.1 Сценарій житлового району
2.2 Сценарій торговельного центру
2.3 Сценарій промислового парку
2.4 Порівняння ключових параметрів у трьох сценаріях
|
Сценарій застосування |
Діапазон потужності |
Тип з'єднання |
Співвідношення компенсації реактивної потужності |
Особливі конфігурації |
|
Житловий район |
500-1000 кВА |
Термінальний тип |
40%-50% |
Інтеграція ландшафту, самопостачання PV |
|
Торговельний центр |
1250-2000 кВА |
Кільцевий тип |
50%-60% |
Сітка 5G, багатопетлева система живлення |
|
Промисловий парк |
800-2000 кВА |
Кільцевий тип |
40%-60% |
Інтеграція системи зберігання енергії, рідкісне охолодження |
3. Економічний аналіз ефективності
3.1 Економія витрат на інвестиції:
3.2 Зниження витрат на експлуатацію та обслуговування:
3.3 Економіка інтегрованих рішень (тенденція 2025 року):
Основна таблиця даних
|
Пункт |
Перевага компактної підстанції |
|
Інвестиції 35 кВ/4000 кВА |
Економить понад 1 мільйон юань |
|
Зайнята земельна площа |
Економить приблизно 2700 м² |
|
Щорічні витрати на експлуатацію та обслуговування |
Економить приблизно 100,000 юань |
|
Період повернення інвестицій інтегрованого рішення |
≤8 років (з системою зберігання енергії та субсидіями) |
4. Сценарії реалізації компактних підстанцій
4.1 Пріоритет в новому будівництві:
4.2 Модернізація та заміна міських електричних мереж:
4.3 Пілотні дослідження та інновації нуль-вуглецевих рішень: