电网的线损和节能降损措施分析
- 格式:docx
- 大小:20.01 KB
- 文档页数:12
地区电网线损分析及降损措施解析电网线损是指输电线路、变电设备等电力系统中由于电流通过、电子运动与材料内阻、介质和外界环境等因素相互作用,导致电能自输电端到用电端失去的部分。
电网线损是一个多方面、复杂的问题,涉及输电线路、变电设备、配电线路、用电现状、管理运行等各个方面。
电网线损率是反映电网线路损耗水平的一个重要指标,是评价电网综合效益的重要指标之一。
本文将对地区电网线损进行分析,并提出降损措施。
一、线损分析地区电网线损问题严重,主要表现在以下几个方面:(一)输电线路线损输电线路是电能从电源送达电负载的关键部分,输电线路的损耗主要来自于线路上电流通过时产生的热效应和感应效应两种机理。
输电线路线损率高的原因主要有以下几个方面:1.线路材质热损耗大,导线采用优质铜或铝线,优先选择裸导线。
当然,在某些极端的地形地貌条件下也可以采用绝缘导线,不过需要切实做好绝缘工作。
换而言之,如果线路材质选用不合适,则会造成线路损耗率的提高。
2.电压降低严重,电压的降低是导致线路线损率升高的因素之一。
如果负载过远,则导致线路电压下降,不但会影响电力质量,严重的话还会导致线路断电。
(二)变电设备线损变电设备线损是指变压器和其他高压设备在工作过程中因损耗能量而失去的电能量。
变电设备线损率高的原因主要有以下几个方面:1.铁心损耗较大,铁心是变压器内的核心部件,功率损耗是变压器线损损耗的重要组成部分。
铁心损耗大的原因主要有两点,一是由于铁心材质相对质量较低,二是由于设计工艺不合理。
2.绕组损耗较大,绕组是变压器内非常重要的元器件,其质量直接影响变压器运行效率。
如果绕组匝间电绝缘质量不好,容易损坏。
此外,绕组在运行中会产生大量的热量,因此需要注意绕组的冷却工作。
配电线路线损率较高的主要原因是线路负载过大,导致线路电流过大,引起线路功率损失。
同时,线路阻抗较大,沿线压降比较严重,损耗很大。
二、降损措施可以通过以下几种途径来降低地区电网线损:(一)归并小电站在建立新电站时,可以适当增大新电站的装机容量,减少新电站的数量。
10kV配电网的线损管理及降损措施分析
线损率是衡量配电网运行效率的重要指标之一,对于10kV配电网来说,线损率的高低直接影响到电能的供应质量和经济效益。
对于10kV配电网的线损管理和降损措施的分析非常重要。
10kV配电网的线损管理包括对线路、变压器、开关设备等的巡检和维修,以及对配电设备的升级和优化。
通过定期巡检设备,发现并修复可能存在的故障和问题,可以减少因
设备故障导致的线损。
1. 优化线路规划:合理规划10kV配电网线路布局,减少线路长度,降低电阻损耗。
采用合理的线径和材质,减少线路电阻和功率损耗。
2. 提高变压器效率:选择高效率的变压器,减少变压器的铜损和铁损,提高变压器
能量传输效率。
3. 使用高质量的开关设备:使用高质量的开关设备,减少接触电阻和电弧损耗,提
高开关设备的工作效率。
4. 采用智能配电系统:利用智能监测和控制技术,实时监测线路运行状态和电能消
耗情况,及时发现异常情况并进行调整,减少线路损耗。
5. 加强对用户侧的管理:通过普及用户侧的电能管理知识,引导用户合理使用电能,减少非正常用电和电能浪费,降低线损。
6. 推行“输配电一体化”改造:改造10kV配电网中老化和低效的设备,如替换老旧
的变压器、升级低效的开关设备等,提高配电网的运行效率和供电质量,降低线损。
对于10kV配电网的线损管理和降损措施分析,需要从设备巡检和维修、优化线路规划、提高设备效率、智能配电系统、用户侧管理和改造升级等方面综合考虑。
这些措施的实施
可以有效地降低10kV配电网的线损率,提高供电质量和经济效益。
电力网技术线损及降损措施分析随着社会经济的快速发展,电力供应已成为现代社会不可或缺的基础设施之一。
电力网运输过程中不可避免地会存在一定的线损现象,这不仅会增加电力运输成本,还会影响电网的稳定性和安全性。
对电力网技术线损及降损措施进行分析和研究,对于提高电力网的运行效率和节能减排具有重要意义。
一、电力网技术线损的概念及原因电力网技术线损是指在电力输送过程中,由于电流通过导线和变压器等设备会产生一定的电阻,从而导致电能的损失。
线损主要包括导线电阻损耗、变压器铁损、铜损等,同时还有一部分因线路绝缘老化、设备连接不良等原因所引起的故障损耗。
电力网技术线损的主要原因可以归纳为以下几个方面:1. 设备老化和损耗:电力网中包括变压器、导线等各种设备,随着使用时间的延长,设备会产生老化和损耗,导致电能的损失。
2. 电压损失:在电力输送过程中,由于导线电阻导致电压下降,从而影响电力的传输效率,增加电能的损失。
3. 非技术性损耗:包括盗电、欠费等非法用电行为,也是导致电力网技术线损的重要原因之一。
电力网技术线损一方面会增加电力运输的成本,降低电力公司的盈利能力;另一方面也会影响电网的供电质量和可靠性,增加运行风险。
具体来说,电力网技术线损会对电网运行产生以下影响:1. 增加电力运输成本:线损导致了电能的损失,电网必须通过增加输电量来弥补这部分损耗,从而增加了电力运输成本。
2. 影响电网稳定性:线损会导致电网中的电压、频率等参数波动,进而影响电网的稳定性和可靠性。
3. 能源浪费:电力是宝贵的能源资源,线损会导致大量电能的浪费,降低能源利用效率,增加了环境负荷。
4. 市场秩序混乱:非法用电行为会导致电力公司的财务压力,同时也会对市场秩序产生不利影响。
针对电力网技术线损的存在,需要采取一系列的措施来降低线损,提高电网的运行效率和经济性。
具体而言,电力网技术线损的降损措施可以从以下几个方面进行分析:1. 提高设备运行效率:对于电力网中的变压器、导线等设备,可以加强设备的维护和管理,及时更换老化设备,提高设备的运行效率,减少损耗。
线损分析及降损措施一、线损产生的原因及构成(一)、线损产生的原因在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发机电转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发机电到电网中的路线、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,止匕外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。
针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行子细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。
电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部份。
普通不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或者电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损)或者基本损失。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。
它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或者短路损失(铜损)。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电路线和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。
是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或者管理损失。
主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。
(二)、引起线损的原因分析、路线损耗)、电网规划不合理,电源点远离负荷中心,长距离输电使损耗升高;或者因路线布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高。
、导线截面过大或者过小,路线长期轻载、空载或者过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。
地区电网线损分析及降损措施解析一、地区电网线损的概念及影响电网线损是指电能在输送、分配过程中由于电气设备和线路本身的电阻、绝缘等因素导致的能量损耗。
地区电网线路损耗主要包括输电线路的电阻损耗、变压器的铁损和铜损等。
线损率是衡量电网运行质量和电力经济性的重要指标,通常用百分比表示,计算公式为(线损率=线损电量/送出电量×100%)。
线损率的高低直接影响着电网运行的经济性和可靠性。
高线损率不仅意味着电网资源的浪费,也会导致电网设备过载运行,增加了线路和设备的损坏风险,影响了电力的正常供应,严重影响了用户的用电质量和电网的供电可靠性。
二、地区电网线损的主要原因1. 设备老化:设备老化是导致线损率升高的主要原因之一。
变压器、绝缘子、导线等设备长时间的使用会随着时间的推移而出现老化现象,电阻增加,损耗增大,导致线损率升高。
2. 设备质量不良:一些低劣的电气设备质量不良,电阻值大于正常情况下的设备,导致线损率增加。
3. 不合理的运行管理:电网的运行管理不合理也会导致线损率升高。
输电线路的设计负荷超负荷运行,超负荷运行会导致输电线路的电阻损失增加,线损率升高;或者线路对地绝缘不良,也会增加线损率。
4. 环境因素:恶劣的环境条件也是导致线损率升高的因素之一。
雷击、电涌等天灾人祸都会导致电网线路的绝缘子、导线等设备受损,增加了线路的电阻损失,导致线损率升高。
1. 加强对设备的维护和管理:定期对输电线路、变压器等设备进行检测和维护,保证设备处于良好的工作状态,减少设备老化带来的线损率增加。
2. 优化运行管理:合理调整输电线路的运行负荷,避免超负荷运行,提高输电线路的运行效率,降低线损率。
3. 提高设备质量:选择正规厂家生产的设备,提高设备的使用寿命和抗干扰能力,减少低劣设备对线损率的影响。
4. 加强环境保护:加强对电网设备的防雷、防涌保护,提高设备的抗损性,降低环境因素对线损率的影响。
5. 使用新技术:引进新技术,如智能电网技术、变电站自动化技术等,提高电网的运行效率和稳定性,降低线损率。
电网低压线损管理及降损措施电网的低压线损率是衡量电网运行效率的一个重要指标。
在电力系统中,低压线路是将电能从变电站输送到用户终端的重要部分,因此低压线路的线损管理及降损措施对于提高电网运行效率和节约能源具有重要意义。
低压线路的线损主要包括两部分,一部分是正常的技术损耗,包括电线电缆材料的电阻损耗和变压器的短路损耗等;另一部分是非技术损耗,主要是由于电网运行和管理不规范导致的额外损耗,例如非法用电、电网偷电等。
要有效管理和降低低压线损,需要采取以下措施:1. 加强线路巡检和维护。
定期对低压线路进行巡视,检查线路的设备和隐患,及时修复和更换老化或损坏的设备,确保线路的正常运行和安全可靠。
2. 提高线路的输电效率。
优化低压线路的走向和布局,减少线路的长度和电阻,选择合适的电线电缆材料和变压器设备,提高输电效率,减少线损。
3. 加强用户用电管理。
对用户进行宣传教育,提高用户的用电意识和节电意识,减少非法用电和浪费用电;加强对用户用电行为的监测和管理,及时发现和处理违规行为,减少用电损耗。
4. 加强电网运行和管理。
完善电网的运行管理机制,加强对电网运行的监测和控制,及时发现和处理电网故障和异常情况,减少额外损耗。
5. 制定线损管理制度和评价指标。
建立健全线损管理制度,明确责任和任务,制定科学合理的线损评价指标,对线损情况进行监测和评估,及时发现和解决问题。
6. 利用先进的技术手段。
应用先进的电力线路监测系统和智能电网技术,实时监测和控制低压线路的运行状态和电能消耗情况,提高线路的管理和运行效率。
通过以上措施的综合应用,可以有效管理和降低低压线损,提高电网的运行效率和节约能源。
这不仅可以减少电网经营成本,提高电力供应的质量和可靠性,还可以推动电力系统的可持续发展和节能减排目标的实现。
智能电网的线损和节能降损措施分析本文简要介绍了线损状况,分析了电力系统线损的组成,并提出了配电系统降损节能的技术措施,再配合配电系统降损节能的管理措施。
1.线损的分类1.1按损耗性质分1.1.1技术线损在电力网输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出,这部分正常合理的电能消耗称为技术线损,也称为理论线损。
对于技术线损,就现在的实际情况而言,虽然电网的优化改造使技术线损有了很大的减低,但要想在此基础上再降低是比较困难的,因为这不仅需要政策的支持还需要花费相当大的人力、物力。
就供电单位的实际能力而言,针对配电网节能降损这一环节,应设立一个长远的战略计划,逐步实施。
例如,更换高耗能变压器,缩短配电网线路的供电半径,增大导线截面等。
1.1.2管理线损在电力营销的运作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器、电能表等计量装置和表计,这些装置与表计都有不同程度的误差。
与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄、估抄和不按规定同期抄表的现象,再加上管理工作不善,执行力度不够,存在部分透漏和少量自用及其他不明因素造成的各种损失。
这类损失,归根到底是我们管理不善引起的,所以称之为管理线损。
对于管理线损,这是我们加以努力可以减低,而且大幅度降低的方面。
因为,生产管理线损的因素主要是互感器、电能表等计量装置和表计不同程度的误差及用电抄表人员的素质,如漏抄、估抄、错抄和不按规定抄表等。
我们从以上方面着手,规范管理,完善规章制度,从抄收人员的素质着手,从思想上转变,可达到减低管理线损的目的。
1.2按损耗特点分1.2.1可变损耗所谓可变损耗是指与电网中的负荷电流有关随其大小而变化的损耗,其中包括导线中的损耗,变压器绕组中的铜损,电流表和电度表电流线圈中的损耗等。
1.2.2固定损耗所谓固定损耗就是指电网中的负荷电流无关且不随其变化的一种损耗。
配电网技术线损和降损措施分析配电网的技术线损是指在电能从发电厂输送到终端用户的过程中,因为电流的通过而产生的损耗。
线损包括电阻损耗、电感损耗和电容损耗等。
降损措施是为了减少配电网的技术线损,提高电网的效率。
配电网的技术线损是由多种因素造成的。
导线的电阻会造成电能的损耗。
这是由于导线的电阻会使得电流通过时产生热量,导致能量的损失。
电感是导线上电流变化时产生的电势感应。
在配电网中,电感会使得电能从电源到达终端时受到能量损耗。
电容也会导致能量损耗。
电容是指电路中两个导体之间的电势差随电流变化而变化。
在配电网中,电容会导致电能的损耗。
降损措施可以分为多个方面进行考虑。
首先是选择合适的导线材料和大小。
导线的电阻是导致线损的主要因素之一,因此选择具有低电阻的导线材料可以降低线损。
适当选择导线的大小也可以减少线损。
导线太细会导致电压降低,因此应选择合适的导线截面积。
其次是合理布置配电网的结构。
良好的配电网结构可以减少电感的损耗。
合理的布局能够使得电流的流动路径尽量短,减少电感对电能的影响。
还应避免过多的拐角和分支,以减小电容的损耗。
再次是改善配电设备的质量。
配电设备是电能从发电厂输送到终端用户的关键环节。
如果设备质量不合格,容易引起电能的损耗。
改善设备的质量,提高其效率,可以降低线损。
最后是加强配电网的监控和管理。
通过实时监控配电网的运行情况,及时发现和处理线损问题。
管理方面,可以采取合理的电能计量和电能结算制度,提高电能使用效率,减少不合理电能消耗。
降低配电网的技术线损是一个多方面的工作。
合理选择导线材料和大小,优化配电网结构,改善配电设备质量,加强监控和管理,这些都是降低线损的有效措施。
通过降低线损,可以提高配电网的效率,减少资源浪费,为用户提供更加可靠和稳定的电能供应。
地区电网线损分析及降损措施解析一、地区电网线损分析电网线损是指电能在输配电过程中由于电缆、电线、变压器、开关设备等存在损耗而消耗的电能。
电网线损不仅会造成能源的浪费,还会导致供电质量下降,给电力系统稳定运行带来较大隐患。
因此,对地区电网的线损进行分析是非常必要的。
技术线损是指由于输电线路、变压器、开关设备等电气设备自身特性引起的线损。
其主要原因有:1.线材电阻损耗:电网中运行的电缆、电线具有一定的电阻,电流通过电线时,会引起电能的损耗。
2.变压器的铜铁损耗:变压器铜绕组中电能通过时由于电阻的存在而产生损耗。
3.开关设备损耗:开关设备在接通和切断电路时会有损耗。
非技术线损是指电能在输配电过程中由于非供电负荷、非法窃电、测量误差等非电气设备特性引起的线损。
其主要原因有:1.非供电负荷损耗:电网中存在非供电用电设备,如电力公司的厂房、车间等,这些设备会消耗一定的电能。
2.非法窃电:电网中存在非法窃电行为,这些窃电行为会造成电网损耗。
3.计量误差:电能表的准确性会存在一定的误差,这些误差也会造成电网线损。
为了降低地区电网的线损,提高电力系统的效率和供电质量,可以采取以下措施:1.加强设备检修和维护:定期检修和维护电缆、电线、变压器、开关设备等电气设备,确保其正常运行,减少技术线损。
2.优化电网布局:合理规划和布置输配电设备,减少输配电距离和线路,降低线材电阻损耗。
3.加强窃电查处:加大对非法窃电行为的打击力度,加强巡检和监控,及时发现和解决窃电问题。
4.提高计量准确性:定期检查并校准电能表,提高其准确性,减少计量误差引起的线损。
5.加强线路负荷管理:合理规划电网负荷,避免过载运行,减少开关设备损耗,并确保设备运行在最佳状态。
6.使用高效节能设备:采用高效节能的变压器、开关设备和电线等电气设备,减少设备自身消耗的电能。
7.推广智能电网技术:应用智能电网技术,实时监测电网运行状态,提高电网的自动化程度和可靠性,降低线损。
10kV配电网的线损管理及降损措施分析随着电网规模的扩大和用电负荷的增加,10kV配电网的线损管理变得越来越重要。
线损会引起电网运行效率下降,增加电网运行成本,同时也会对电力质量和供电可靠性造成不良影响。
采取有效的线损管理措施和降损措施对于提高电网运行效率和节约能源具有重要意义。
一、线损管理措施:1. 定期巡检和设备维护:定期对配电网的设备进行巡检和维护,发现并及时处理存在的故障和隐患,避免因设备问题引起的线损增加。
2. 安装智能仪表:利用智能仪表实时监测线路的电流和电压等参数,及时发现线路存在的问题,并通过远程控制进行调整和维修,减少线损。
3. 提高运行质量:加强对供电线路的维护,定期清理树木、异物等可能对线路造成短路、漏电等潜在危险的因素,保持供电线路的良好状态,提高供电质量,减少线损。
4. 建立完善的数据监测与分析系统:利用现代化的数据监测与分析系统,对线路的各项运行数据进行实时监测与分析,及时发现异常情况,进而采取措施进行处理,降低线损。
1. 优化线路布置:通过优化配电网线路的布置和结构,减少电流载荷过大和线路长度过长等因素对线损的影响。
通过减少线路的长度和配网变压器的设置,降低线路电阻和电气压降,从而减少线损。
2. 提高线路绝缘和设备性能:提高配电网线路、开关设备和变压器等的绝缘和设备性能,减少电气能量的损耗,降低线损。
3. 优化负荷配置: 通过合理布置和调整负荷,减少电能在配电网中的传输损耗。
引导用户采用高效用电设备和管理措施,降低用电负荷和线损。
4. 改善供电可靠性:提升配电设备的可靠性和自动化程度,保障供电的稳定性和可靠性。
建立快速诊断机制和应急响应机制,及时处理供电故障,减少线损。
10kV配电网的线损管理和降损措施是提高电网运行效率、节约能源和保障供电质量的关键。
需要采取一系列的措施,包括定期巡检和设备维护、安装智能仪表、提高运行质量、建立完善的数据监测与分析系统等。
还需要优化线路布置、提高线路绝缘和设备性能、优化负荷配置和改善供电可靠性等降损措施。
10kV配网线损分析及降损措施一、引言随着电力行业的不断发展,配电网建设规模越来越大,对供电可靠性和经济性的要求也越来越高。
而线路损耗作为电网经济运行的重要指标之一,在电力系统中具有非常重要的意义。
对于10kV配网线损进行分析及采取相应的降损措施,在提高配网经济效益、减少资源浪费、提高供电可靠性等方面具有重要意义。
二、10kV配网线损分析10kV配网线路损耗主要包括电阻损耗、导线电位损耗和绝缘损耗等,这些损耗会导致电能的浪费和供电质量的下降。
而在实际的配电网运行中,因为线路长度、导线材质、负荷大小、变压器负载率等因素的不同,线路损耗情况也会有所不同。
2. 影响10kV配网线损的因素(1)导线材质和截面积:不同的导线材质和截面积会影响导线的电阻损耗和电位损耗。
(2)线路长度:线路长度越长,导线电阻损耗就会越大。
(3)负荷大小:负荷越大,线路的电压降和电阻损耗也会增加。
(4)变压器负载率:负载率高的变压器会产生较大的铜损,导致线路损耗增加。
由于以上因素的影响,10kV配网线路存在一定程度的线损问题,主要表现在:(1)供电可靠性下降:线路损耗导致线路电压降低,影响用户用电质量,降低供电可靠性。
(2)电能浪费严重:线路损耗导致电能的浪费,影响电网的经济运行。
(3)设备损耗增加:线路损耗会导致变压器和其他设备的负荷增加,降低设备寿命,增加维修成本。
1. 优化线路设计(2)合理布置线路:根据负荷分布和变压器位置,合理布置线路,减小线路长度,降低线路损耗。
2. 提高供电质量(1)优化变压器布置:合理布置变压器,降低变压器的负载率,减小铜损,降低线路损耗。
(2)提高电压质量:通过在配网中设置无功补偿装置、改善线路电容性能等手段,提高电网的电压质量,降低线路损耗。
3. 完善设备管理(1)设备运行监测:加强对变压器和其他设备的运行监测,及时发现设备运行异常,降低线路损耗。
(2)设备维护保养:加强设备的维护保养工作,确保设备处于良好的运行状态,减小设备损耗,降低线路损耗。
电网低压线损管理及降损措施随着我国经济的快速发展,对电力供应的需求也逐渐增加。
电网低压线路损耗的问题一直存在着并且越来越受到关注。
低压线损不仅存在着能源浪费的问题,还会给电网运行和生产带来一系列的问题。
对电网低压线损的管理和降损措施是当务之急。
一、电网低压线损的产生原因1. 设备老化:低压线路设备日常使用过程中,随着时间的推移会出现老化的现象,电阻增加,导致能量损耗增加。
2. 负载不平衡:电网中的低压线路在供电过程中可能会出现负载不平衡的情况,导致线损增加。
3. 违章用电:一些用户为了追求经济利益,通过私接电源或者非法改装电表,导致电能被非法盗用,造成线损增加。
4. 线路距离远:一些远距离的低压线路会出现电能输送过程中的损耗增加的情况。
为了有效降低电网低压线路的损耗,需要采取一系列的管理措施:1. 设备维护:定期对低压线路的设备进行维护和检修,及时更换老化和损坏的设备,以确保设备的正常运行。
2. 负载均衡:对电网中的低压线路进行负载均衡,调整电力供应,减少负载不平衡带来的损耗。
3. 防盗电:加强对用户用电情况的监管,严格打击违章用电行为,减少违章用电带来的损耗。
4. 技术升级:通过技术手段改造和升级低压线路设备,提高设备的效率和稳定性,降低线损。
5. 路径优化:对远距离的低压线路进行路径优化,减少输电距离和损耗,提高电能传输效率。
2. 智能电网技术:利用智能电网技术对电网运行情况进行实时监测和调整,提高电网的运行效率和降低线损。
3. 节能技术:通过设备的节能技术改造,减少电能的消耗和损耗。
5. 电力系统优化管理:加强电力系统的优化管理,提高输电效率,降低线损。
通过综合采取管理措施和降损措施,可以有效降低电网低压线损,提高电网的运行效率和供电质量。
电网低压线损的管理和降损措施是非常重要的。
只有通过采取一系列有效的措施,才能降低线损,提高电网的运行效率和供电质量。
希望相关部门和企业能够重视低压线损问题,加强对低压线路的管理和技术改造,共同为我国电力行业的发展做出贡献。
配电网线损的影响因素和降损措施分析配电网是指输电、变电和配电融为一体的电力系统,是电力系统中起到决定性作用的一部分。
而配电网线损则是指在配电过程中由于传输、分配和接纳电能的设备和电线电缆中存在着多种因素造成能量损耗、主要包括电阻损耗、感应损耗和绝缘损耗等。
对于能源的有效利用和节约,降低配电网线损,是电力系统管理和优化的重点。
下面将对配电网线损的影响因素和降损措施进行分析。
一、配电网线损的影响因素1. 电缆电阻:电缆的电阻是引起电能损耗的主要因素之一。
随着电缆的长度增加,电阻也随之增加,从而导致输电时电能损耗增加。
电缆的材质和截面积也会影响电缆的电阻,材质导热性能差、截面积小的电缆电阻较大,电能损耗也较大。
2. 电缆的质量:电缆的制造质量直接影响着电能的传输和损耗情况。
如果电缆存在着线芯接地或者线芯偏心等问题,会导致电缆内部的热量增加,引发电能的损耗。
3. 负荷大小和变化:配电网的负荷大小和变化都会对线损产生影响。
负荷大小过大或者存在大幅度的变化,会引起线路过载、电流增大,进而导致电能的损耗增加。
4. 电压水平:电压水平是影响电能损耗的重要因素,电压水平越大,输送相同功率的电能时,电流越小,电能损耗也就越小。
电压水平的选择也需要充分考虑线损问题。
5. 环境温度和湿度:环境温度和湿度的变化会影响着电缆的绝缘性能和传输效率,进而影响线损情况。
二、降损措施分析1. 优化配电网结构:在设计和建设配电网时,应对配电网结构进行优化,包括线路的走向、电压等级的选择等,以减小线路电阻、降低电压降,从而降低线损。
2. 提高电缆的质量:在选材和制造工艺上提高电缆的质量,减小电缆的电阻、降低线路损耗。
3. 合理规划负荷和控制负荷波动:通过合理的负荷规划和负荷控制,减小负荷过大、负荷波动较大等情况,降低线路负荷,减小线损。
4. 优化电压水平:合理选择适当的电压等级,以降低输电中的电流,减小线路损耗。
6. 加强线路监测和管理:通过加强线路监测,了解线路运行情况,及时发现故障并进行维护,以减小故障带来的损耗。
10kV配电线路线损分析及降损措施
配电线路线损是指输电过程中电能的损耗,包括电线的电阻损耗和电线的过电压损耗。
线路线损的存在不仅会导致电能的浪费,还可能引起供电质量下降。
一、线损分析
1.电线电阻损耗
电线的电阻损耗与导线材料、传输距离、电流大小有关。
导线材料的电阻是确定电阻
损耗的一个重要因素,因此选择合适的导线材料非常重要。
电流越大,电阻损耗就越大。
在设计和施工时要充分考虑导线的截面积,使其能承受预期负荷,以减小电阻损耗。
电线的过电压损耗是指输电过程中电压因电线过长或过载而引起的降压。
在设计和施
工时应合理设置线路长度,避免过长的线路。
选择适当的变压器容量和合理的负载分布,
也可以减小过电压损耗。
二、降损措施
1.合理选择导线材料
2.合理设置线路长度
3.优化变压器容量
变压器是配电线路中重要的设备,其容量的大小直接影响到线路负载和电压稳定性。
在选用变压器时,要根据实际需求和负载情况,合理选择变压器容量,避免容量过大或过小,以减小线路的过电压损耗。
4.负载均衡
负载均衡是指合理分配负载,使各相电压稳定,防止线路过载和电力损耗。
在供电过
程中,要定期检查负载情况,合理调整负载,使之均衡分布在各个相上,减小线路的不平
衡现象。
电网的线损和节能降损措施分析电网的线损是指电力在输送过程中由于电线电缆的电阻损耗、变压器的铁损和铜损耗以及电缆绝缘材料的介质损耗等产生的能量损耗。
线损不仅会造成资源的浪费,还会增加电网的运行成本,因此需要采取相应的节能降损措施。
一、改进电网的运行方式1.优化电网设计:根据不同地区的用电需求,合理规划变电站、变电设备和配电线路。
通过提升电网的传输能力,减少线路阻抗,降低线损。
2.调整电网工作电压:合理调整电网运行电压,使之保持在合理范围内。
过高或过低的电压会增加线路的电阻损耗,导致线损的增加。
3.优化供电质量:确保电网供电的稳定性和质量,避免电力中断和频繁跳闸,减少人为因素对电网的影响。
二、改善电力设备的运行效率1.提升变电设备的效率:通过采用高效的变压器和变电设备,减少变电设备的铁损和铜损,减少电能的损耗。
2.定期检修和维护设备:及时发现和处理电力设备的故障和老化,确保设备正常运行,减少能量的损耗。
3.采用经济适用的电器设备:选用能效比较高的电器设备,减少电能的浪费。
三、加强电量管理与监测1.引入智能电网技术:通过智能电网技术,实现对电网运行数据的监测和管理,及时发现和处理电能的损耗问题,提高电网运行效率。
2.安装电量监测设备:通过安装电量监测设备,实时监测电网的电量变化情况,发现能量的损耗和浪费,提出相应的改进措施。
3.加强对用电行为的引导:通过宣传教育和经济手段,引导用户合理用电,减少电能的浪费。
四、加强电网的技术建设1.推进电网的输电方式升级:采用高压直流输电技术,减少输电过程中的电阻损耗。
2.推广电网的新能源利用方式:加强对新能源的开发和利用,提高可再生能源的供电比例,减少对传统能源的依赖,减少能量的损耗和浪费。
综上所述,降低电网线损的措施主要包括优化电网设计、改善电力设备的运行效率、加强电量管理与监测以及加强电网的技术建设。
只有综合采取这些措施,才能有效降低电网线损,提高电力的传输效率,实现节能减排的目标。
浅谈供电企业电网线损管理和降损措施简介供电企业作为能源供应的重要环节,电网线损是一个不可忽视的问题。
电网线损是指在输电过程中电能的损耗,主要包括线路电阻损耗、变压器铁心损耗、线路电容损耗等。
高电网线损不仅浪费了宝贵的电能资源,还会对环境造成不良影响,降低了供电企业的经济效益。
因此,电网线损管理和降损措施成为供电企业必须重视和解决的问题。
电网线损管理电网线损管理是指通过科学的管理方法和措施,减少电网线损,提高电网的经济效益和可靠性。
下面将介绍几种常见的电网线损管理方法:1. 数据采集与分析电网线损管理的第一步是准确地采集和分析相关数据。
供电企业可以采用先进的数据采集系统,实时获取电站、变电站和线路的运行数据,包括电流、电压、功率等,对数据进行分析和比对,找出电网线损的具体原因和位置。
2. 线路优化与规划通过对电网线路的优化和规划,可以有效地减少电网线损。
供电企业可以根据实际情况,合理布置线路,减少线路长度和过载情况,提高线路的负载率和运行效率,从而降低线路的电阻损耗和电容损耗。
3. 设备检修与维护定期的设备检修与维护是降低电网线损的重要手段。
供电企业要建立健全的设备检修和维护制度,及时对变压器、导线等设备进行检查和维修,防止设备老化和故障引起的电网线损。
4. 负荷管理与调度合理的负荷管理和调度可以减少电网线损。
供电企业可以根据不同的负荷需求,进行准确的负荷预测和调度,平衡供求关系,避免过载和低负载情况下的线损。
降损措施除了电网线损管理外,降损措施也是解决电网线损问题的重要途径。
下面介绍几种常见的电网降损措施:1. 优化供电结构通过优化供电结构,降低电网线损。
供电企业可以合理规划和布置变电站、电缆线路等供电设施,降低输电距离和线路阻抗,提高电能传输效率。
2. 采用新技术和设备引进新技术和设备,提高供电系统的运行效率和稳定性。
比如,采用先进的变压器、导线和绝缘材料,降低线路阻抗和电容损耗;引进远程监控系统和智能网表,实时监测电网的运行情况,提高故障检测和排查的效率。
电网线损分析及降损措施【摘要】本文主要围绕电网线损进行分析及降损措施展开讨论。
在介绍了研究背景和研究意义,为后续内容做铺垫。
在分析了电网线损的情况和原因,同时介绍了降损的技术和管理措施。
技术措施包括优化电网结构、改善设备性能等,管理措施涉及到监测系统建设、人员培训等方面。
在结论部分提出了未来展望和总结,强调了降损工作的重要性和必要性。
通过这篇文章的研究,可以为电网线损问题的解决提供一定的参考和指导,促进电网运行效率的提升。
【关键词】电网线损、损耗原因、降损措施、技术措施、管理措施、未来展望、总结、研究背景、研究意义1. 引言1.1 研究背景在当今社会,随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力成为生产和生活中不可或缺的重要能源。
电网线路损耗一直是电力系统运行中的重要问题,不仅影响电力系统的运行效率,也导致能源资源的浪费和环境污染。
对电网线损进行深入分析并采取有效措施降低损耗,具有重要的理论意义和实际意义。
电网线路损耗主要分为技术损耗和经济损耗两大部分。
技术损耗主要包括线路本身的损耗以及设备运行时的能量损失,而经济损耗则是由于线路电能传输过程中的热损耗和导线阻抗而引起的。
通过对电网线损的深入分析,可以了解影响电网线损的因素,寻找出最主要的影响因素,并进一步开展降损措施的研究和实施。
本文将从研究背景和研究意义两方面入手,对电网线损进行分析,并介绍降损措施,以期为电力系统的高效运行和节能环保做出贡献。
1.2 研究意义电网线损是指电力输送过程中因电阻导致的功率损失现象。
随着电力工业的发展,电网线损问题日益凸显,给电网运行和电力消费带来了诸多不利影响。
对电网线损进行深入分析并采取有效降损措施具有重要的研究意义。
降低电网线损可以提高电网的输电效率,减少电力消耗,减少对环境的污染,从而实现资源的节约和可持续利用。
降损措施的实施可以改善电网的供电质量和稳定性,提高电网的供电可靠性,减少停电事故的发生,保障用户的用电需求。
地区电网线损分析及降损措施解析一、背景介绍电力线路损耗一直是电网运行中的一个重要问题。
随着我国经济的快速发展和城乡电力需求的不断增加,电网线损问题日益突出。
对于地区电网的线损情况进行分析,并提出相应的降损措施,对于保障电网安全稳定运行、提高电力供应质量具有非常重要的意义。
二、地区电网线损分析1.线损计算方法线损主要包括技术损耗和非技术损耗,技术损耗是指由于电力设备、电力线路和变压器等在传输电力时产生的损耗,而非技术损耗则是指包括盗电、偷电、漏电和系统计量误差等在内的非技术原因所引起的损耗。
常见的线损计算方法主要有实测法和理论计算法。
实测法是通过实际的电力测量数据来计算线损率,而理论计算法则是通过电网的技术参数和负荷情况来进行计算。
2.线损率分析线损率是衡量电网运行情况的重要指标,线损率的高低直接反映了电网的运行质量。
一般来说,线损率在10%以内可以认为是正常的,而超过10%的线损率则属于较高的线损。
造成线损率高的原因主要有以下几点:一是设备老化,二是电网技术水平低,三是电力盗窃等非技术原因。
线损主要分布在配电变压器、配电线路和配电设备等环节。
配电线路上的损耗最为显著,其次是配电变压器。
1.提高设备运行效率电网线损的主要原因之一是由于设备老化导致的损耗增加。
对于设备的维护和保养非常重要,可以通过提高设备的运行效率来降低线损率。
对于老化的设备进行更新和改造,尽量将老旧设备替换为新型高效设备,以提高设备的运行效率,降低损耗。
加强对于设备的定期检查和维护,及时发现并处理设备的故障,以保障设备的正常运行。
2.加强非技术损耗治理非技术损耗是导致线损率过高的重要原因之一。
为了降低非技术损耗,必须加强对电力盗窃等违法行为的治理。
一方面可以通过加强监控系统,及时发现和处理电力盗窃行为,另一方面还可以通过加强社会宣传,提高居民群众对于电力盗窃的法律意识和道德观念。
3.优化电网结构优化电网结构也是降低线损率的一种重要手段。
配电网技术线损和降损措施分析电力系统的线损是指电能在输电、配电过程中被消耗、损失的现象,是电能供应的重要指标之一。
而配电网的线损率是指电能消耗在配电网中的比例。
因此,降低线损、提高供电质量、优化电能利用是现代配电网发展的关键。
一、线损的成因1.导体电阻损耗:说白了就是电线发热,它受到电阻本身的影响,随导线截面积的变小而增大。
也受到导线材质的影响,电阻率越大,热损更明显。
2.绝缘损耗:由于配电线路导线绝缘套管材料质量和导线接头的接触不好而形成的电能损失叫做绝缘损耗。
3.母线损耗:母线在经过一段时间的使用后,超负荷的运行状态导致短路。
在此情况下,母线的电阻会急剧增加。
4.电应力损耗:电应力损耗能够对配电线路的传输能力产生影响。
当配电线路容量不足时,电压升高以满足电路负载需求,增加了线路损失。
二、线损的降低1.改进管线: 安装粗壮的管线,并且运用隔绝保温物质填充管道,防范导管的热损。
2.需求级遏制和削减:帮助贸易挑选调光度和压缩高峰时刻电量的技术,用电输入尽量与需求保持一致。
3.用电成本:政府提供优惠用电价格的决计是为了发挥用电客户的积极主动,促进电力系统的节能使劲,降低电价以吸引客户光顾。
4.技术因素:利用低发射量的光源改点路灯光源;进步电缆保温材质的保持能力;充分运用变压器自己通常操作的高度数,以降低越来越小的下降。
5.改善验收措施:采用检查电器设备的专门程序和程序,经过验证,方案期间损失大大降低。
三、降损措施1. 牢记能源合理使用,减缓用电峰值,降低线路负荷。
制定承担最能耗的环节加载限制,确保一切任务、治理法规的顺利执行。
2. 创新措施:配运力的商团、贸易清单体函数的创设,集成智能配控的技术,向智能配电方向迈进,荡涤系统管理效能,并达成配电维护用电进程的良性循环。
3. 优化调制按管线分离出的放电功率,依毫分掉谬值以提升配电线路输入能力,减小线路损失。
利用电表、电涌、手动节流等匹配立体管理节能减排,提高配电运营效益。
配电网线损的影响因素和降损措施分析随着城市化进程的加快和经济水平的提高,电力需求量不断增加,配电网的重要性日益突显。
随着电力输送距离的增加,电网线损问题也日益突出。
配电网线损不仅会导致能源资源的浪费,还会带来能源节约和环境保护的问题。
对配电网线损的影响因素和降损措施进行分析具有重要的现实意义。
一、配电网线损的影响因素1. 线路距离线路距离是影响配电网线损的一个重要因素。
随着线路距离的增加,电流的传输距离也增加,电阻损耗也会随之增加,导致线路损耗的增加。
2. 电压等级在不同的电压等级下,线路的电阻损耗也不同。
一般来说,电压等级越高,线路的电阻损耗也越小,线损率也相对较低。
3. 线路质量线路的质量直接影响着线损情况。
如果线路质量不佳,存在接线不良、导线老化等问题,会导致线损的增加。
4. 负载率负载率是指线路承担的实际负荷与其额定容量的比值。
当负载率过高时,线路的电阻损耗也会增加,线损率也相应增加。
5. 温度温度对线路的电阻有着直接的影响。
通常情况下,线路温度升高,电阻也随之增加,导致线损的增加。
二、配电网线损的降损措施在设计配电网线路时,应根据实际情况合理规划线路布局和线路容量,减少线路距离,降低线路电阻损耗。
采用更高的电压等级可以减小线路的电阻损耗,降低线损率。
但在提高电压等级的也需注意其安全性和经济性。
在线路建设和维护过程中,应注意提高线路的质量,采用优质材料和先进技术,减少线路的接线不良和老化现象。
合理控制负载率,避免过高的负载率对线路造成过大的压力和电阻损耗,尽可能降低线损率。
5. 加强线路保护加强对线路的监测和保护,及时发现和排除线路中的问题,确保线路的正常运行状态,减少线损。
6. 采用低阻线路材料采用低阻线路材料可以降低线路的电阻损耗,从而减少线损率。
7. 发挥智能化技术利用智能化技术,对配电网进行监测和管理,实时掌握线路的运行情况,及时发现并解决问题,降低线损率。
配电网线损的影响因素涉及到线路距离、电压等级、线路质量、负载率和温度等多个方面,降损措施需要从优化线路设计、提高电压等级、优化线路质量、合理控制负载率、加强线路保护、采用低阻线路材料和发挥智能化技术等多个方面综合考虑。
电网的线损和节能降损措施分析配电网线损的有很大的危害,线损率的高低是电力单位生产技术水平和管理水平的综合反应。
本文简要介绍了我厂线损状况,分析了电力系统线损的组成,并提出了配电系统降损节能的技术措施,再配合配电系统降损节能的管理措施。
现状分析我国现有电力系统中,35kV以上电压等级输变电系统主要担负着远距离传输电能的作用,l0kV及380/220V电压等级则是配电系统的主体,与用户关系最为密切。
电能通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。
配电系统的线损率就是指在一段时间内,配电过程中损失的有功电量和该系统所获得的总电量之比。
变电所担负着全厂300多口油井、一个集输系统和几个生活区的用电。
其中35KV配电线路3条,6KV配电线路6条。
日用电量超过16万KWh。
目前3条35KV配电线路线损都在4%左右。
降低线损是对我所的一个重要考核指标,近几年我厂的电量指标大幅压缩,无论是生产用电还是生活用电,节能的压力都很大,降低成本是我所面临的一项艰巨的任务。
因此线损率的高低也就直接反应者我所管理水平的高低。
线损管理涉及面广,跨度大,是一项政策性、技术性很强的综合性工作。
为提高自身经济效益,必须加强电网的线损管理工作。
如果换一个角度来看线损,我们还可以发现对于一个规模相当不变的供电单位,在一定投入后的产出水平。
因此,从某种意义上来说,线损率就是供电企业的投入产出率。
线损率的大小,经济效益跃然纸上,不用解释,一目了然。
供电单位节能降损要从管理与技术两方面着手,从管理方面着手主要需要做到以下几点:1.指示管理2.无功管理3.谐波管理4.计量管理5.统计分析;从技术方面着手,则主要体现在以下几个方面:1.合理使用变压器2.重视和合理进行无功补偿3.减少接点数量,降低接触电阻4.采用节能型照明电器 5.调整用电负荷,保持均衡用电。
1.线损的分类1.1按损耗性质分1.1.1技术线损在电力网输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出,这部分正常合理的电能消耗称为技术线损,也称为理论线损。
对于技术线损,就现在的实际情况而言,虽然电网的优化改造使技术线损有了很大的减低,但要想在此基础上再降低是比较困难的,因为这不仅需要政策的支持还需要花费相当大的人力、物力。
就供电单位的实际能力而言,针对配电网节能降损这一环节,应设立一个长远的战略计划,逐步实施。
例如,更换高耗能变压器,缩短配电网线路的供电半径,增大导线截面等。
1.1.2管理线损在电力营销的运作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器、电能表等计量装置和表计,这些装置与表计都有不同程度的误差。
与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄、估抄和不按规定同期抄表的现象,再加上管理工作不善,执行力度不够,存在部分透漏和少量自用及其他不明因素造成的各种损失。
这类损失,归根到底是我们管理不善引起的,所以称之为管理线损。
对于管理线损,这是我们加以努力可以减低,而且大幅度降低的方面。
因为,生产管理线损的因素主要是互感器、电能表等计量装置和表计不同程度的误差及用电抄表人员的素质,如漏抄、估抄、错抄和不按规定抄表等。
我们从以上方面着手,规范管理,完善规章制度,从抄收人员的素质着手,从思想上转变,可达到减低管理线损的目的。
1.2按损耗特点分1.2.1可变损耗所谓可变损耗是指与电网中的负荷电流有关随其大小而变化的损耗,其中包括导线中的损耗,变压器绕组中的铜损,电流表和电度表电流线圈中的损耗等。
1.2.2固定损耗所谓固定损耗就是指电网中的负荷电流无关且不随其变化的一种损耗。
其中包括变压器的铁损,电容器的介质损耗,电压表和电度表电压线圈中的损耗等。
1.2.3不明损耗所谓不明损耗系指实际线损与理论线损之差的一种损耗。
该种损失变化不定,数量不明,难以用仪表和计算方法确定,只能由月末电量统计确定,其中包括用户违章用电和窃电的损失、漏电损失、抄表以及电费核收中差错所造成的损失,计量表计误差所造成的损失等。
2配电网线损的危害2.1发热是线损造成的最突出问题发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。
尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。
发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。
一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。
架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。
2.2电系统的线损造成能源的大量浪费配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。
根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。
这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。
因此,配电系统的线损产生的经济损失,体现在发、供、用电的各个环节。
如果不采取措施降低配电系统的线损率,必然对国家能源利用、环境保护和企业的经济效益产生不良影响,而且随着电力需求的不断增长,电量损失也会越来越大。
每个用电单位都必须从大局出发,从技术上、管理上降低线损。
3.配电系统降损节能的措施分析3.1配电系统降损节能的管理措施3.1.1指示管理用电管理部门应进行线损理论计算,并与实际情况相比较,以获得较合理的线损指标,将指标按年、季、月下达给各基层部门并纳入经济责任制考核。
另外,还应将用户电表实抄率、电压合格率、电容率可用率、电容器投入率及节能活动情况等列人线损小指标考核,奖罚分明,调动员工管理积极性。
3.1.2无功管理除进行正常的功率因数考核外,针对一些用户只关心功率因数是否大于0.9,对无功倒送不加重视的情况,有选择地在用电量大、功率因数接近1的用户处装设双向无功电度表;根据负荷用电特点,选择合适的电容器投切依据。
3.1.3谐波管理随着电网中非线性用电负荷,如整流设备、电熔炼设备、电力机车、节能器具、荧光灯、电视机、电脑等的大量增加,配电系统中谐波污染日趋严重。
谐波不仅会使系统的功率因数下降,而且在设备及线路中产生热效应,导致电能损失。
因此,用电管理部门应对本系统的谐波存在和污染程度进行检测,做到心中有数,必要时应采取谐波抑制措施。
3.1.4计量管理正确的电能计量既是降低线损的依据,也是考核技术经济指标的依据。
对电度表应定时检查、校验,及时调整倍率,降低电能计量装置的综合误差。
对于关键部位的电度表尽量采用先进的全电子电度表,并尽可能的推广集抄系统。
3.1.5统计分析分区、分片、分电压等级进行线损统计,定期分析线损现状,分析电压、无功工作中出现的问题,提出改进措施,确保线损指标的完成。
做好月、年度线损率曲线,掌握系统有功、无功潮流、功率因数、电压及线损等情况,为满足下年度负荷增长、提高电能质量、系统经济运行及制定降损措施提供依据。
3.2配电系统降损节能的技术措施3.2.1合理使用变压器应根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式,并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整,以确保变压器运行在最佳负载状态。
变压器的三相负载力求平衡,不平衡运行不仅降低出力,而且增加损耗。
要采用节能型变压器,如非晶合金变压器的空载损耗仅为S9系列的25%~30%,很适合变压器年利用小时数较低的场所。
3.2.2重视和合理进行无功补偿运行中的变压器,其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。
无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。
一般的配电网中,无功补偿装量安装在变压器的低压侧系统中,通常认为将负载功率因数补偿到0.9-0.95已是到位,而忽视了对变压器的无功补偿,即对高压侧的补偿。
合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量,能有效地稳定系统的电压水平,避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。
对配电网的电容器无功补偿,通常采取集中、分散、就地相结合的方式;电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行,具体选择要根据负荷用电特征来确定并需注意下列几个问题:3.2.2.1高层建筑或住宅聚集区单相负载所占比例较大,应考虑分层单相无功补偿或自动分相无功补偿,以避免由一相采样信号作无功补偿时可能造成其它两相过补偿或欠补偿,这样都会增加配网损耗,达不到补偿的目的。
3.2.2.2装设并联电容器后,系统的谐波阻抗发生了变化,对特定频率的谐波会起到放大作用,不仅对电容器寿命产生影响,而且会使系统谐波干扰更加严重。
因此有较大谐波干扰而又需补偿无功的地点应考虑增加滤波装置。
3.2.2.3对低压配电线路改造,扩大导线的载流水平按导线截面的选择原则,可以确定满足要求的最小截面导线;但从长远来看,选用最小截面导线并不经济。
如果把理论最小截面导线加大一到二级,线损下降所节省的费用,足可以在较短时间内把增加的投资收回。
导线有功功率损耗:Px=3IjsR0L×10-6(kW)式中:Ijs—计算电流,A;R0—导线电阻,12/km;L—导线长度,m。
导线截面增加后,线损下降:ΔPx=3IjsΔR0L×10-6(kW)ΔWx=3IjsΔR0Lt×10-6(kWh)式中:ΔPx—线损有功功率损耗下降值,kW;ΔWx—线路有功电能损耗下降值,kWh;ΔR0—线路电阻减少值,12/km;t—线路运行小时数,h。
设每千瓦时电价为B元,两相邻截面电缆每米价格相差E元,则截面加大后,减少的线损电费M和增加的线路投资N各为:M=ΔWx×B(元)N=E×L(元)若M=N,则节省电费与增加投资相等,可得:t=E/3IjsΔR0B×10-6(h)假设VV22-0.6/lkV四芯电缆埋地敷设,计算电流为环境温度30℃时的相应载流量,截面加大后节电效果见下表:以上的计算仅考虑线路的有功损耗,未考虑截面加大后温升下降的影响。
截面加大后线路无功损耗也会有所下降。
由于导线的使用年限一般在10年以上,加大截面节能降损所创造的经济效益是十分显著的。
3.2.3减少接点数量,降低接触电阻在配电系统中,导体之间的连接普遍存在,连接点数量众多,不仅成为系统中的安全薄弱环节,而且还是造成线损增加的重要因素。
必须重视搭接处的施工工艺,保证导体接触紧密,并可采用降阻剂,进一步降低接触电阻。