电力线路线损计算方法
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线损率定义线损率是衡量电力系统运行效益的重要指标之一。
它是指电力输配过程中,由于电能在输送过程中受到电阻、电感等因素的影响而损耗的比例。
线损率的大小直接关系到电力系统的经济效益和能源利用率,因此降低线损率是电力系统优化运行的重要目标之一。
线损率的计算方法是电力系统运行管理的基础。
一般来说,线损率的计算公式为:线损率=(线路损耗/送出功率)×100%。
其中,线路损耗是指电能在输送过程中由于电阻、电感等因素引起的功率损耗;送出功率是指电网向用户供电的总功率。
通过计算线损率,可以直观地了解电网的运行效率和能源利用情况,为电力系统的运行管理提供依据。
线损率的大小与电力系统的设备运行和管理密切相关。
线损率的高低取决于多方面因素,如线路电阻、设备质量、运行管理等。
对于电力系统管理者来说,降低线损率是提高系统经济效益和能源利用率的重要手段。
通过加强线路绝缘、改进设备运行管理、提高电能质量等措施,可以有效降低线损率,提高电力系统的运行效率。
线损率的大小还与电力系统的结构和规模有关。
在大规模、复杂的电力系统中,由于输配距离长、线路较多,线损率一般较高。
而在小规模、简单的电力系统中,由于输配距离短、线路较少,线损率相对较低。
因此,电力系统的规模和结构设计也是影响线损率的重要因素。
合理规划和设计电力系统,优化线路布局和输配方式,可以降低线损率,提高电力系统的运行效率。
线损率的大小还与供电负荷的特点有关。
在高峰期,供电负荷大,电力系统输送电能的压力增加,线损率也相应增加。
而在低谷期,供电负荷小,线损率相对较低。
因此,合理调整供电负荷,平衡电力系统的运行负荷,是降低线损率的重要手段之一。
降低线损率也是提高电力系统可靠性和安全性的重要措施。
高线损率意味着电能的浪费和电力系统的不稳定,容易引发电力事故和电网故障。
通过降低线损率,可以提高电力系统的供电质量和稳定性,减少电力事故的发生率,保障用户用电的安全和可靠。
线损率是电力系统运行效益的重要指标,与电力系统的经济效益、能源利用率、设备运行和管理、系统结构和规模、供电负荷特点、可靠性和安全性等密切相关。
线损计算方法线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段;通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学;所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算;线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大;线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同;这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法;理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗;1单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω2三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R3温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化;铜铝导线电阻温度系数为a=;在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值;但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化;为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,; L--导线长度,km;2温度附加电阻Rt为Rt=atP-20R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃;3负载电流附加电阻Rl为Rl= R204线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl4线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗简称变损功率△PB配电变压器分为铁损空载损耗和铜损负载损耗两部分;铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关;铜损与变压器负载率的平方成正比;配电网电能损失理论计算方法配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失;由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的;因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料;有些运行资料是很难取得的;另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化;而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化; 为简化计算,一般假设:1线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上;2每个负载点的功率因数cos 相同;这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻;这种方法叫等值电阻法;等值电阻计算设:线路有m个负载点,把线路分成n个计算段,每段导线电阻分别为R1,R2,R3,…,Rn, 1.基本等值电阻Re3.负载电流附加电阻ReT在线路结构未发生变化时,Re、ReT、Rez三个等效电阻其值不变,就可利用一些运行参数计算线路损失;均方根电流和平均电流的计算利用均方根电流法计算线损,精度较高,而且方便;利用代表日线路出线端电流记录,就可计算出均方根电流IJ和平均电流IP;在一定性质的线路中,K值有一定的变化范围;有了K值就可用IP代替IJ;IP可用线路供电量计算得出,电能损失计算1线路损失功率△PkW△P=3KIP2Re+ReT+ReI×10-3如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI;2线路损失电量△W3线损率 4配电变压器损失功率△PB5配电变压器损失电量△WB6变损率 B7综合损失率为 + B;另外,还有损失因数、负荷形状系数等计算方法;这些计算方法各有优缺点,但计算误差较大,这里就不再分别介绍了;低压线路损失计算方法低压线路的特点是错综复杂,变化多端,比高压配电线路更加复杂;有单相供电,3×3相供电,3×4相供电线路,更多的是这几种线路的组合;因此,要精确计算低压网络的损失是很困难的,一般采用近似的简化方法计算;简单线路的损失计算1.单相供电线路1一个负荷在线路末端时:2多个负荷时,并假设均匀分布:2.3×3供电线路1一个负荷点在线路末端2多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线3.3×4相供电线路1A、B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路;由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算;4.各参数取值说明1电阻R为线路总长电阻值;2电流为线路首端总电流;可取平均电流和均方根电流;取平均电流时,需要用修正系数K进行修正;平均电流可实测或用电能表所计电量求得;3在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1;4修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小;它与负载的性质有关;复杂线路的损失计算0.4kV线路一般结构比较复杂;在三相四线线路中单相、三相负荷交叉混合,有较多的分支和下户线,在一个台区中又有多路出线;为便于简化,先对几种情况进行分析;1.分支对总损失的影响假设一条主干线有n条相同分支线,每条分支线负荷均匀分布;主干线长度为ι;则主干电阻Rm=roL分支电阻Rb=roι总电流为I,分支总电流为Ib=I/n1主干总损失△Pm2各分支总损失△Pb3线路全部损失4分支与主干损失比也即,分支线损失占主干线的损失比例为ι/nL;一般分支线小于主干长度,ι/nL<1/n2.多分支线路损失计算3.等值损失电阻Re4.损失功率5.多线路损失计算配变台区有多路出线或仅一路出线,在出口处出现多个大分支的损失计算;设有m路出线,每路负载电流为I1,I2,…,Im台区总电流I=I1+I2…+Im每路损失等值电阻为Re1,Re2,…,Rem则△P=△P1+△P2+…+△Pm=3I21Re1+I22Re2+…+I2mRem如果各出线结构相同,即I1=I2=…=ImRe1=Re2=…=Rem6.下户线的损失主干线到用各个用户的线路称为下户线;下户线由于线路距离短,负载电流小,其电能损失所占比例也很小,在要求不高的情况下可忽略不计;取:下户线平均长度为ι,有n个下户总长为L,线路总电阻R=roL,每个下户线的负载电流相同均为I;1单相下户线△P=2I2R=2I2ro L2三相或三相四线下户△P=3I2R=3I2roL电压损失计算电压质量是供电系统的一个重要的质量指标,如果供到客户端的电压超过其允许范围,就会影响到客户用电设备的正常运行,严重时会造成用电设备损坏,给客户带来损失,所以加强电压管理为客户提供合格的电能是供电企业的一项重要任务; 电网中的电压随负载的变化而发生波动;国家规定了在不同电压等级下,电压允许波动范围;国电农1999652号文对农村用电电压做了明确规定:1配电线路电压允许波动范围为标准电压的±7%;2低压线路到户电压允许波动范围为标准电压的±10%;电压损失是指线路始端电压与末端电压的代数差,是由线路电阻和电抗引起的;电抗感抗是由于导线中通过交流电流,在其周围产生的高变磁场所引起的;各种架空线路每千米长度的电抗XOΩ/km,可通过计算或查找有关资料获得;表6-3给出高、低压配电线路的XO参考值; 三相线路仅在线路末端接有一集中负载的三相线路,设线路电流为I,线路电阻R,电抗为X,线路始端和末端电压分别是U1,U2,负载的功率因数为cos ;电压降△ù=△ù1-△ù2=IZ电压损失是U1、U2两相量电压的代数差△U=△U1-△U2由于电抗X的影响,使得ù1和ù2的相位发生变化,一般准确计算△U很复杂,在计算时可采用以下近似算法:△U=IRcos +ιXsin 一般高低压配电线路该类线路负载多、节点多,不同线路计算段的电流、电压降均不同,为便于计算需做以下简化;1.假设条件线路中负载均匀分布,各负载的cos 相同,由于一般高低压配电线路阻抗Z的cosZ=0.8~0.95,负载的cos 在0.8以上,可以用ù代替△U进行计算;2.电压损失线路电能损失的估算线路理论计算需要大量的线路结构和负载资料,虽然在计算方法上进行了大量的简化,但计算工作量还是比较大,需要具有一定专业知识的人员才能进行;所以在资料不完善或缺少专业人员的情况下,仍不能进行理论计算工作;下面提供一个用测量电压损失,估算的电能损失的方法,这种方法适用于低压配电线路;1.基本原理和方法1线路电阻R,阻抗Z之间的关系2线路损失率由上式可以看出,线路损失率与电压损失百分数△U%成正比,△U%通过测量线路首端和末端电压取得;k为损失率修正系数,它与负载的功率因数和线路阻抗角有关;表6-4、表6-5分别列出了单相、三相无大分支低压线路的k值;在求取低压线路损失时的只要测量出线路电压降△U,知道负载功率因数就能算出该线路的电能损失率;2.有关问题的说明1由于负载是变化的,要取得平均电能损失率,应尽量取几个不同情况进行测量,然后取平均数;如果线路首端和末端分别用自动电压记录仪测量出一段时间的电压降;可得到较准确的电能损失率; 2如果一个配变台区有多路出线,要对每条线路测取一个电压损失值,并用该线路的负载占总负载的比值修正这个电压损失值,然后求和算出总的电压损失百分数和总损失率;3线路只有一个负载时,k值要进行修正;4线路中负载个数较少时,k乘以1+1/2n,n为负载个数;。
综合线损电价计算公式一、引言。
随着电力行业的发展,电网输电损耗成为了一个不可忽视的问题。
线损电价是指输电线路上电能的损失所带来的成本,是电力企业运营成本的重要组成部分。
因此,合理计算综合线损电价对于电力企业的经营管理具有重要意义。
二、综合线损电价计算公式。
综合线损电价计算公式是根据输电线路的损耗率和电价来计算的。
其计算公式如下:综合线损电价 = 输电线路损耗率×输电线路电价。
其中,输电线路损耗率是指输电线路上电能的损失率,通常以百分比表示;输电线路电价是指输电线路上的电能价格,通常以元/千瓦时表示。
综合线损电价是衡量输电线路损耗成本的重要指标,其计算公式简单明了,便于电力企业进行成本分析和经营决策。
三、综合线损电价计算实例。
为了更好地理解综合线损电价的计算方法,我们来看一个实际的计算实例。
假设某电力企业的输电线路损耗率为5%,输电线路电价为0.6元/千瓦时,那么该电力企业的综合线损电价计算如下:综合线损电价 = 5% × 0.6元/千瓦时 = 0.03元/千瓦时。
通过这个简单的实例,我们可以看到,综合线损电价是与输电线路损耗率和电价直接相关的,当输电线路损耗率或电价发生变化时,综合线损电价也会相应发生变化。
四、综合线损电价的影响因素。
综合线损电价的计算受到多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 输电线路损耗率,输电线路的损耗率是综合线损电价的重要影响因素,损耗率越高,综合线损电价就越高。
2. 输电线路电价,输电线路的电价也是综合线损电价的重要影响因素,电价越高,综合线损电价就越高。
3. 输电线路长度,输电线路的长度对综合线损电价的影响也很大,一般来说,输电线路越长,综合线损电价就越高。
4. 输电线路负载率,输电线路的负载率也会影响综合线损电价,负载率越高,综合线损电价就越低。
5. 输电线路的技术水平,输电线路的技术水平也会影响综合线损电价,技术水平越高,综合线损电价就越低。
线损电量、线损率计算和分析一、什么是线损在输电、配电、用电过程中,电力运输系统的各种元器件因为电阻、电感、电容等因素,在电能传输过程中会损耗一部分电能,这就是“线损”的概念。
线损是指电网输电过程中的电量损耗和电网运行所需的电量(潜在损耗)。
二、线损电量的计算方法线路电阻、电感和电容是引起线路损耗的主要因素,其计算方法如下:1. 电线电阻损耗电线电阻损耗是电线优先流的阻抗损耗,它与电线净长度、电线截面积和电线材料电阻率有关。
其计算公式为:Pc = I^2 * R其中: - Pc为电线电阻损耗(单位:瓦特) - I为电路电流(单位:安培) - R 为电线电阻(单位:欧姆)2. 电线电感损耗电线电感损耗是电线电感的耗散损耗,它与电线电感、电路频率和电路电流有关。
其计算公式为:Pl = I^2 * R * 2 * pi * f其中: - Pl为电线电感损耗(单位:瓦特) - f为电路频率(单位:赫兹)3. 电线电容损耗电线电容损耗是电线电容的电流导致的能量损耗,它与电线电容、电路频率和电路电流有关。
其计算公式为:Pv = I^2 * Xc * 2 * pi * f其中: - Pv为电线电容损耗(单位:瓦特) - Xc为电容的阻抗(单位:欧姆)三、线损率计算方法线损率(S)是指输电过程中电能损耗占总输送电能(P)的百分比,其计算公式为:S = (Pc + Pl + Pv) / P其中: - P为总输送电能(单位:千瓦时)四、线损率分析线损率高表示输电过程中电能损耗大,影响电网的经济性、可靠性和安全性。
因此,对电力系统的线损率进行分析,可以评估电力系统的运行状况并采取适当的措施减少线损率。
对线损率高的原因进行分析,可以从以下几个方面考虑:1. 线路参数不合理线路参数包括线路电阻、电感、电容等,如果这些参数没有优化设计或者在运行过程中出现了损耗,就会导致线路的运行效率不高,产生较大的线损率。
2. 变电设备问题电力系统中的变电站、变压器等设备在传递电能的过程中,也会存在损耗现象,例如铁损、铜损、涡流损耗等,如果这些设备的维护管理不当,就会使其损耗率较高,从而造成线路损耗率的增加。
线损计算方法线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
配电网线损计算方法及降损主要措施探讨配电网线损是指电能从供电点到终端用户的传输过程中发生的能量损耗。
线损是电网运行中一个常见的问题,不仅会造成浪费电能,还会对电网运行稳定性和供电质量产生一定的影响。
因此,针对配电网线损问题,需要采取合适的方法进行线损计算,并采取相应的措施进行降线损。
下面将对配电网线损计算方法和降线损的主要措施进行探讨。
一、配电网线损计算方法1.直接测量法:直接测量法是指在配电网的不同部位设置测量仪表,通过对电能输入和输出的测量,计算出线损值。
直接测量法的优点是测量结果可靠,但需要在各个关键位置设置测量仪表较为繁琐。
2.间接计算法:间接计算法是通过对供电所或用户户表的测量数据进行统计分析,然后推算出整个配电网的线损值。
间接计算法相对于直接测量法来说比较简单,但是其结果的准确性和可靠性会受到数据采集的影响。
3.收支法:收支法是通过统计供电所的输送电量和用户的用电量,然后进行电能收支平衡,计算出线损值。
收支法是目前配电网线损计算中应用较多的方法,其结果比较准确。
二、降线损主要措施1.优化线路设计:合理规划配电网的线路结构和电压等级,在设计中减少长线路、导线截面过小等不合理因素,以降低线路损耗。
2.优化供电侧设备:提高变电站的运行效率,确保变电站主变压器的负载率适当,减少变压器的损耗。
3.加强线路管理:加强对线路的维护和管理,及时发现并修复线路的故障和损坏,避免因线路老化和破损导致的额外损耗。
4.优化配变供电:合理规划配电变压器的容量和位置,减小变压器的空载损耗,保持变压器的运行效率。
5.优化用户侧负载:与用户协商,合理规划用户的用电负载,避免用户侧负载过大造成配电线路过载和损耗增加。
6.使用高效设备:采用高效率的配电设备和电气元件,例如低损耗变压器、低损耗开关等,以减少线损。
7.落实电力电量计量和考核:建立完善的电力电量计量和考核制度,通过对供电所和用户用电情况的计量和考核,激励供电所和用户降低线损。
.线损计算方法线损计算方法线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA 十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,; L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
110kv线路的线损率110kV线路的线损率110kV线路是电力系统中的高压线路之一,承担着输送电能的重要任务。
然而,在电力输送过程中,由于各种因素的影响,会导致电能的损耗,即线路的线损。
线损率是衡量线路电能损失程度的指标,对电力系统运行和经济效益具有重要影响。
线损率是指线路上电能损失所占输送电能总量的比例。
一般以百分比表示,计算公式为:线损率=(线路损耗功率/输送电功率)×100%。
线损率的大小直接反映了电能损耗的程度,也是评价线路运行效率的重要指标。
110kV线路的线损率受多种因素影响。
首先,导线的材质和截面积是影响线损率的重要因素之一。
一般来说,导线的电阻越小,截面积越大,线损率就越低。
因此,在设计和选择导线时,应尽量选择电阻小且截面积大的导线,以减小线损率。
线路的长度也是影响线损率的重要因素。
在相同条件下,线路越长,线损率就越高。
这是因为电能在传输过程中会发生电阻损耗,而电阻损耗与电流的平方成正比。
因此,为了降低线损率,应尽量缩短线路的长度,减少电阻损耗。
线路的电压水平也会影响线损率。
一般来说,电压越高,线损率越低。
这是因为在相同输送功率下,高电压线路的电流较低,电阻损耗也相对较小。
因此,提高线路的电压等级是降低线损率的有效方法之一。
除了以上因素外,线路的负载率、环境温度、导线的悬挂方式等也会对线损率产生影响。
负载率越高,线损率越高;环境温度越高,线损率越高;导线采用悬挂方式时,线损率较直埋方式高。
因此,在线路运行和设计中,应合理安排负载,注意环境温度的影响,并选择适合的导线悬挂方式,以降低线损率。
降低线损率是电力系统运行的重要目标之一。
通过合理设计线路、选择合适的导线和悬挂方式,优化线路运行参数,可以有效降低线损率,提高系统的经济效益和供电质量。
此外,加强线路的巡视检修和设备的维护保养,及时发现和处理线路故障,也是降低线损率的重要措施。
110kV线路的线损率是衡量线路电能损失程度的重要指标。
10kV配电线路线损分析及降损措施一、概述配电线路线损是指在输送电能过程中由于线路本身电阻、电感等因素导致的功率损耗。
线路线损是影响电力系统经济运行的重要因素之一,也是影响电网供电质量的重要指标之一。
线路线损不仅会消耗大量的电能,也会导致电压质量下降,甚至影响供电可靠性和安全性。
对10kV配电线路线损进行分析并采取降损措施具有重要的现实意义。
二、线损分析1. 线损计算对于10kV配电线路的线损计算,通常采用下述公式进行计算:线损 = P - P'P为线路输入的功率,P'为线路输出的功率,即负荷端的功率。
对于线路上的每一段,可以根据上述公式计算线路上的线损情况。
2. 线损率分析线损率是指线损占输入功率的百分比,通常用来评价线路线损的程度。
线损率的计算公式为:线损率 = 线损/ P × 100%线损率是评价线路线损程度的重要指标,通常情况下,线损率在5%左右为正常水平,超过10%则属于严重线损。
3. 线损分布分析对于10kV配电线路的线损情况,需要对线损进行分布分析。
通过线损分布分析,可以了解各个部分的线损情况,进而有针对性地采取降损措施。
三、降损措施1. 优化线路走向通过优化线路走向,可以减少线路长度,降低线路电阻和电感,从而降低线路线损。
2. 优化导线材质和截面采用低电阻、低电感的导线材质,适当增大截面,可以有效降低线路线损。
3. 合理设置变压器通过合理设置变压器,减少电压降低,可以降低线路线损。
4. 优化负荷分布通过合理调整负荷分布,减少线路负荷,可以降低线路线损。
5. 加强设备运行管理加强设备运行管理,及时发现设备故障,减少损耗,降低线路线损。
6. 实施节能措施通过实施节能措施,减少用电量,从源头上降低线路线损。
四、结语10kV配电线路线损分析及降损措施对于提高电网供电质量、降低供电成本具有重要意义。
通过科学合理的线损分析及降损措施的实施,可以有效降低线路线损,提高电能利用率,保障电网供电的可靠性和安全性。
线路损耗及电阻计算公式线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
线损计算方法线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P= I2R式中△P-- 损失功率, W;I-- 负荷电流, A;R-- 导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△ PA 十△ PB十△ PC= 3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻 R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004 。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1 )基本电阻 20℃时的导线电阻值 R20为R20=RL式中 R-- 电线电阻率,Ω /km, ;L-- 导线长度, km。
2)温度附加电阻Rt 为Rt=a(tP -20)R20式中 a-- 导线温度系数,铜、铝导线a=0. 004;tP-- 平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl 为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl( 4)线路电压降△U 为△U=U1- U2=LZ2.配电变压器损耗 ( 简称变损 ) 功率△ PB配电变压器分为铁损 ( 空载损耗 ) 和铜损 ( 负载损耗 ) 两部分。
线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。
线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。
10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线xx,km。
2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。
铜损与变压器负载率的平方成正比。
配电网电能损失理论计算方法配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。
在线理论线损计算方式1.功率平衡法:该方法基于电力系统中的功率平衡原理进行计算。
根据电力系统的总输入功率、总输出功率和总传输功率,利用功率平衡公式进行计算。
功率平衡公式可以表示为:输入功率=输出功率+线损功率。
根据已知的输入功率和输出功率,可以求得线损功率。
2.追踪法:该方法是通过追踪电力系统中各个节点的功率变化情况来计算线损。
首先,在电力系统的各个节点设置功率测量仪器,测量节点的输入功率和输出功率。
然后,根据功率平衡原理,计算每个节点的线损功率。
最后,将各个节点的线损功率相加即可得到总线损功率。
3.数据归算法:该方法是根据历史数据和统计分析方法来计算线损。
首先,收集历史数据,包括电力系统的输入功率、输出功率和传输功率的变化情况。
然后,利用统计分析方法,建立输入功率、输出功率和传输功率之间的数学模型。
最后,根据得到的数学模型,对当前的输入功率和输出功率进行归算,从而得到线损功率。
在线理论线损计算方法的选择应根据电力系统的具体情况来确定。
一般来说,功率平衡法适用于零序电压平衡的电力系统,而追踪法适用于零序电压不平衡的电力系统。
数据归算法则适用于对电力系统历史数据进行分析和预测的情况。
在线理论线损计算的准确性主要取决于输入功率、输出功率和传输功率的测量精度和线损计算方法的合理性。
因此,在进行线损计算时,应注意选择合适的功率测量仪器,并确保测量数据的准确性。
同时,也要结合电力系统的实际运行情况进行合理的线损计算方法选择,以提高计算结果的准确性。
总之,通过在线理论线损计算,可以对电力系统中的线路损耗情况进行评估和优化,提高电力系统的运行效率和经济性。
不同的线损计算方法有不同的适用范围和计算精度,需要根据实际情况进行选择。
电力线路线损计算方法线路电能损耗计算方法A1线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:ΔA=3Rt×10-3(kW•h)(Al-1)Ijf=(A)(Al-2)式中ΔA——代表日损耗电量,kW•h;t——运行时间(对于代表日t=24),h;Ijf——均方根电流,A;R——线路电阻,n;It——各正点时通过元件的负荷电流,A。
当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:Ijf==(A)(Al-3)式中Pt——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;Ut——t时刻同端电压,kV。
A2当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),Ijf=KIpj,则代表日线路损耗电量为:ΔA=3K2Rt×10-3(kW•h)(A2-1)系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。
当f>0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:K2=[α1/3(1-α)2]/[1/2(1 α)]2(A2-2)当f<0.5,且f>α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:K2=[f(1 α)-α]/f2(A2-3)式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/Imax,Imax为最大负荷电流值,Ipj为平均负荷电流值;α——代表日最小负荷率,α=Imin/Imax,Imin为最小负荷电流值。
A3当只具有最大电流的资料时,可采用均方根电流与最大电流的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的比值为F(亦称损失因数),F=/,则代表日的损耗电量为:ΔA=3FRt×10-3(kW•h)(A3-1)式中F——损失因数;Imax——代表日最大负荷电流,A。
F的取值根据负荷曲线、平均负荷率f和最小负荷率α确定。
当f>0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算F:F=α1/3(1-α)2(A3-2)当f<0.5,且f>α时,按二阶梯持续负荷曲线计算:F=f(1 α)-α(A3-3)式中α——代表日最小负荷率;f——代表日平均负荷率。
A4在计算过程中应考虑负荷电流引起的温升及环境温度对导线电阻的影响,具体按下式计算:R=R20(1 β1 β2)(Ω)(A4—1)β1=0.2(Ipj/I20)2(A4—2)=α(Tpj-20)(A4—3)式中R20——每相导线在20℃时的电阻值,可从手册中查得单位长度值,Ωβ1——导线温升对电阻的修正系数;β2——环境温度对电阻的修正系数;I20——环境温度为20℃时,导线达到容许温度时的容许持续电流,A;其值可通过有关手册查取,如手册给出的是环境温度为25℃时的容许值时,I20应乘以1.05;Ipj——代表日(计算期)平均电流,A;Tpj——代表日(计算期)平均气温,℃;α——导线电阻温度系数,对铜、铝、钢芯铝线,α=0.004。
A5对于电缆线路,除按计算一般线路的方法计算线心中的电能损耗外,还应考虑绝缘介质中的电能损耗,三相电缆绝缘介质损耗电量为:ΔAj=U2ωCtgαLt×10-3(kW•h)(A5-1)C=ε/[18lg(γw/γn)](A5-2)式中ΔAj——三相电缆绝缘介质损耗电量,kW•h;U——电缆运行电压,kV;ω——角速度,ω=2πf,f为频率,Hz;C——电缆每相的工作电容,μF/km;tgα——介质损失角的正切值,按表A5选取;L——电缆长度,km;t——计算时段,h;ε——绝缘介质的介电常数,按表A5选取;γw——绝缘层外半径,mm;γn——线心半径,mm。
表A5电缆常用绝缘材料的ε和tgα值电缆型式εtgα油浸纸绝缘粘性浸渍不滴流绝缘电缆压力充油电缆4.03.50.01000.0100O.0045丁基橡皮绝缘电缆聚氯乙烯绝缘电缆聚乙烯电缆交联聚乙烯电缆4.08.02.33.50.0500.1000.0040.008注:tgα值为最高允许温度和最高工作电压下的允许值。
附录A线路电能损耗计算方法A1本条是关于在线路等元件电阻损耗计算中采用均方根电流法计算的规定。
电阻元件上的电能损耗为:ΔA=3R∫t0dt由于I(t)是一随机变量,一般不能以解析式表示,所以依近似积分原理,对计算期均分为n个时段,设每个时段Δt内的负荷电流不变且等于其正点小时的电流,则:n•Δt=t。
(Δt)/t=()/n=Ijf=式中Ijf——计算期各时段电流的均方根值。
由上可知采用均方根电流法计算,实际上考虑了计算期的负荷特性,当Δt愈小时愈符合客观实际。
A2本条是关于采用计算期平均最大电流计算时的有关问题的说明。
因为计算期(一般为一日即代表日)平均电流未能反映负荷曲线的形状,所以应以负荷曲线形状系数反映负荷曲线形状对电能损耗计算的影响。
负荷形状系数应建立在概率统计方法上,根据负荷曲线的特征值,如平均负荷率、最小负荷率、功率或负荷电流的最大值、平均值、最小值等确定。
对于一些难以获得每时段实测资料的情况或为了减少实测工作量,可以用计算期平均电流或最大电流来代替。
计算期平均电流和均方根电流以及最大电流之间的等效关系为:=K2=FK=Ijf/IpjF=/式中K——负荷曲线形状系数;F——损失因数。
又因平均负荷率为:f=Ipj/Imax所以,F=K2f2,将K、F的表达式代人用均方根电流计算电能损耗的表达式得:平均电流:ΔA=3K2Rt×l0-3(kW•h)最大电流:ΔA=3FRt×10-3(kW•h)关于负荷曲线形状系数K2和损失因数F的确定,可将日负荷曲线概化归结为按直线变化或按二阶梯变化两种类型的负荷曲线,见图A2。
图A2中α=Imin/Imax为最小负荷率,ε为最大负荷持续时间。
根据上述简化,可得出按直线变化和按二阶梯变化负荷曲线的负荷曲线形状系数K2及损失因数F的计算式。
对于工业用户比重大的负荷用按直线变化的负荷曲线计算较合理;对于照明、农电、单班生产用户为主的负荷曲线,则按二阶梯变化负荷曲线计算较合理。
高压配电网理论线损的精算和速算方法河南省电力工业局廖学琦一、精算和速算同异理论线损的精算和速算的表达式同为:可变损失:可见,线路首端负荷电流均方根值I jf(A)和线路综合等值电阻R d.Σ的求取是计算的关键,即线损理论计算根本是I jf、R d.Σ、的计算。
对于I jf的计算,不论是精算还是速算,其方法是相同的。
并为精确简便起见,计算所用的数据,不应采用指示瞬时值仪表(如V、A、W、等)运行数据,而应采用指示累计值仪表(如wh、varh等)运行记录数据,且这类仪表准确级别较高,又严格的较验制度。
这样,便得I jf计算方法如下:I pj为线路首端负荷电流的平均值,当装有无功电度表时,I pj的计算,不仅精确度较高,而且简便易行,其算式为:当未装无功电度表时,因平均功率因数计算繁琐,且取值不易做到足够精确,故此时对I pj的计算和结果不太理想的,其算式表为:式(4)中K X为负荷形状系数,与负荷率,功率因数等有关,其式为:,考虑使用方便,可根据该式制成曲线和数表。
下表系表示K X与,力率的关系负荷率对于R d·∑计算,要比I jf繁杂得多,根据不同的计算依据,其方法可分为:精算,近似计算,速算三种。
二、R d.Σ的精算(按电量求阻法)线路综合等值电阻R d.Σ是线路导线等值电R d.d阻和就压器等值电阻R d.b的合成,即R d.Σ=R d.d+R d.b (Ω);它的精算,是以配变实用电量为依据,即以各段负荷按配变实际用电量成正比分配为原则的一种计算,(故谓按电量求阻法)这种计算方法,要将线路按照一定的原则划分计算线段,并逐段一一进行计算,相当繁琐,但却比较确切,精确,其式为:三、R d.Σ的近似计算(按容求阻法)这种计算与精算不同处是以配变额定容量为依据,即以各段负荷按配变容量成正比分配为原则的(故谓按容求阻法)此法当配变实际用电量与其额定容量成正比时,还是比较确切、精确的,否则只是一近似值,但计算起来要比精算稍为简便,其式表为:四、R d.Σ的速算(按线号截面,代变容量求阻法)这种计算,与精算,近似计算不同处,一是不需将线路分段,不按段(点)计算,而是按导线型号数计算。
二是线路上的负荷是以按导线截面积分配为原则,即以导线截面积为计算依据,三是计算R d.b时,亦不是逐台计算,而是按一台代表型配变计算求得,可见,此法不仅有据可信,简便易行,而且比较确切,具有满足工作需要的精确度,其方法表为:式(11)中的K f为负荷分布修正系数,其值按配变容量在线路上沿主干线挂接分布状况而确定,渐增取0.53,渐减取0.20,均布取0.33,向首末端渐减取0.38据有关资料介绍,引用此系数,可使计算简化,易行,所得结果与分段逐点法接近。
式(12、13)中为线路上配变总容量之平均值(KVA),即S pj=S e·∑/m∑。
而S e·d 为线路上代表型配变额定容量,即设备规范表中与S pj最接近一配变的标称容量。
五、理论线损的曲线计算法计算还可进一步简化,当电网结构和布局不更改变动,线路设备采用铜铝线材时,则R d.Σ趋近一常数,所得准确之R d.Σ值可永久使用,此时即有:此式为一元二次函数,可作成数表和曲线,供今后直接查取,即根据一月一季计算求得的可查得△PΣ,则又得△AΣ(△AΣ=△PΣ·t)。
六、最后结果的计算,通过上述计算,求出电流,电阻后,即可求得可变损失,而固定损失由查表亦易求得,其两者之和即是线路供电的总损失,最后,即可计算出线路的理论线损率,线路上配变铁损在总损失中所占的百分数,线路的经济运行电流,其分别表为:七、建议和结束语线损的精算方法,不仅适用于6~10KV配电网,亦适用于35KV线路,即35KV线路的线损计算,应采用精算方法,因其分支线较小、结构较简单,最后结果的精确度要求较高。
线损的速算方法,对于分支线较多、结构较复杂的6~10KV配电网的损计算,其优越性愈显著;而分支线较少、结构较简单时,应采用精算或近似计算方法。
线损的速算方法还可用于电网(新建和整改)规划的线损预测。
速算与精算比较,可提高工效15倍以上,曲线计算法可提高30倍以上,而误差,经大量的实例计算,一般△A L % 不超过±1.5% ,△A L % 不超过±3% ,Iji不超过±4A ;故是完全能满足工作需要的。
文中符号、意义说明:(文中已说明者从略)t——计算线损期间,线路设备实际运行时间(h);A g·p A Gq——线路有功供电量(KWh)、无功供电量(Kvarh);△P o·k, △P k·k·——各台变压器的空载损耗(W),短路损耗(W);U pj,U ie——线路平均运行电压(KV),变压器一次额定电压(KV);T、τ——最大负荷利用小时(h),损耗时间(h);A Y·K∑——凡负荷电流通过该线段之各台变压器电量之和(Kwh);S e·K∑——凡负荷电流通过该线段之各台变压器额定容量之和(KvA);A Y·K——各台变压器的用电量,即二次侧总表抄见电量(Kwh);S e·K——各台变压器的额定容量(KVA);R b·K——各台变压器归算到一次侧的等值电阻(Ω);S e∑,m∑——线路上全问变压器的总容量(KVA),总台数;R I——线路上最大型号导线电阻R I=r oI·L I(Ω);S I, S K——线路上最大型号、其余各种型号导线的截面积(mm)2;R K——各计算线段电阻;除R I外其余各型导线电阻R K=rokLk(Ω); △P∑——线路有功功率总损失(KW)A g——线路供电量,即线路出口有功电度表抄见电量(Kwh);△A U——线路上全部配变铁损(Kwh)。