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智能单相配电技术的研究与应用

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摘要

第一章 绪论

1.1 智能单相配电方式概述

1.2 智能单相配电技术优势比较

1.2.1 供电制式综合比较

1.2.2 智能单相配电的特点

1.3 智能单相配电系统基本特征及接线方式

1.3.1 智能单相配电高压侧接线方式

1.3.2 智能单相配电变压器低压侧接线方式

1.4 本文主要工作

第二章 智能型单相变压器

2.1 智能型单相变压器基本原理

2.2 智能型单相变压器的空载和负载运行

2.2.1 智能型单相变压器的空载运行

2.2.2 智能型单相变压器的负载运行

2.3 智能单相变压器降损原理

第三章 智能单相配电系统运行性能相关计算

3.1 智能单相配电网络的电能损耗及其计算

3.1.1 智能单相配网的日均方根电流法线损计算

3.1.2 中压10kV/20kV智能单相配网的线损计算

3.1.3 智能单相配电网的等值电阻法线损计算

3.1.4 低压10kV以下智能单相配电网的线损计算

3.2 智能单相配电网络的潮流计算

3.2.1 智能单相配电网络的潮流基础

3.2.2 智能单相配电网络的潮流计算的特点

第四章 智能单相配电系统的无功优化与保护

4.1 配电网无功平衡与补偿

4.2 智能单相配电网无功补偿的方式

4.3 智能单相配电系统无功补偿装置

4.4 智能单相配电系统保护与配置

4.5 智能单相配网保护的要求

第五章 单相配电工程的规划设计

5.1 配电网负荷预测

5.1.1 负荷预测的分类和特点

5.1.2 负荷预测的基本过程

5.1.3 负荷预测的基本方法

5.2 配网智能单相配电的规划设计

5.2.1 城市配网智能单相配电的规划和设计要求

5.2.2 农村配网智能单相模式规划设计

5.2.3 城乡配网智能单相模式规划设计的总体要求

第六章 智能单相配电工程与实例

6.1 架空线智能单相配电结构及安装

6.1.1 架空配电线路工程基础

6.1.2 架空线智能单相配电工程参照规程

6.1.3 悬挂式智能型单相变压器安装

6.2 电缆智能单相配电基本结构

6.2.1 电缆配电工程基础

6.2.2 电缆智能单相配电最基本的要求

6.2.3 电缆在室内敷设

6.2.4 电缆沟或隧道内敷设电缆

6.2.5 电缆埋地敷设

6.2.6 电缆在排管内敷设

6.3 小区配电改造工程案例

6.3.1 项目简介

6.3.2 改造前高、低压线损分析

6.3.3 改造前后主要线损情况比较分析

6.3.4 改造节能降损效益分析

第七章 结论

致谢

参考文献

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摘要

能源紧缺是一个全球性问题,随着中国经济的快速发展,能源的可持续发展越来越重要。与此同时,智能配电网也取得了极大的发展,智能的配电网发展一方面要适应分布式可再生能源的大量接入,另一方面需要降低配电网线损率。这对于整个社会和国家的发展都有着重要的意义,能够有效的促进我国发展成为一个可持续发展、经济环保型国家。作为电网连接用户的基础,配电网存在供电半径过大、线损高、低电压等问题,使得损耗在整个电网线损中占比重较大,供电可靠性降低。智能单相配电采用不同的低压接线方式实现单三相负荷的混合供电。从而降低了在配网项目中低压线路的长度,增加了配变的数量,有效降低了配变的供电半径。因此,单相配电是一种降低电网损耗以及投资的有效方法,更加满足智能电网发展的要求。
  针对以上问题,本文对智能单相配电技术进行了研究,提出了对单相和三相负荷分别实行针对性的配电方案。对智能单相配电方式基本原理进行阐述,将智能单相配电方式于中低压配电网进行综合比较分析,得到智能单相配电方式高压侧、低压侧的接线方式;对智能型单相变压器的基本工作原理进行阐述,以基本工作原理为基础,对智能型单相变压器的空载运行、负载运行特性进行了理论分析,得到变压器电压平衡方程组;针对变压器叠积式铁心的制造过程中,容易出现的三个主要问题,通过公式推导,得出智能型单相变压器的降损原理。
  本文提出用日均方根电流计算智能单相配网线损,并根据工程实际需要,提出全月理论线损电量计算方法;利用逐点计算法、分散损失系数法对中压10kV/20kV智能单相配网的线损进行了分别计算;利用台区损失率法和电压损失率法对低压10kV以下智能单相配电网的线损分别进行计算,最后对智能单相配电网络的潮流进行了计算,得出智能单相配电网络的潮流计算特点。本文以智能单相配电工程与实例为基础,分析了架空线智能单相配电结构、电缆智能单相配电基本结构、室内敷设、埋地敷设等内容;根据智能单相配电技术的典型工程案例,对智能单相配电工程的效益进行了对比分析,分析结果表明,采用智能单相配电系统可以有效降低线损,在节能降损方面具有重要意义。

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