电网降损的技术措施
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配电网线损降损措施在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。
运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。
在城网改造中,都注重改造了10 kV主线,而变压器380 V以下的低压线路则基本未进行改造。
目前运行中的低压线路现状是陈旧、凌乱、搭头多、线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。
降低线损的技术措施1.采用无功功率补偿设备提高功率因数在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。
2.对电网进行升压改造在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。
升压是降低线损很有效的措施。
升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。
具体可有如下措施。
3.分流负荷,降低线路的电流密度。
利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。
4.调整负荷中心,优化电网结构。
针对农村10 kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。
5.改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。
对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。
6.更新高损主变,使用节能型主变。
主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行.有载调压的主变,要适时调整电压,使电压经常保持在合格的范围内。
配电变压器的损耗对线损的影响起着举足轻重的作用。
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。
降低网损的措施什么是网损网损是指在电力输电过程中,由于电流在输送过程中会产生电阻,从而导致电能的损耗。
网损是电力系统运行中不可避免的一部分,但高网损会导致电网效率低下,并且会增加供电成本。
因此,降低网损是电力系统运行中的重要任务之一。
降低网损的重要性降低网损有以下重要性:1.提高电网效率:电网损耗的降低可以提高输电效率,减少电能的浪费。
这对于提高能源利用效率和减少环境污染非常重要。
2.降低供电成本:电网损耗的减少可以降低供电成本,为用户提供更好的电力服务。
3.提高电力供应可靠性:高网损会导致电压不稳定、线路过载等问题,降低电力供应的可靠性。
通过降低网损可以提高电力供应的可靠性,确保供电的稳定性。
降低网损的措施降低网损有以下几种常见的措施:1. 优化输电线路设计优化输电线路设计可以减少线路的电阻、电感等参数,从而减少电能损耗。
具体措施包括:•选用低电阻、低电感的导线材料;•优化线路的走向,减少线路长度;•减少线路的分支,降低线路复杂度。
2. 优化变电站运行变电站在电力系统中起着重要的作用,优化变电站的运行可以降低电网损耗。
具体措施包括:•优化变电站的配置,使得电力分布更加合理;•优化变电站的运行参数,如调整变压器的容量、调整变电站的运行模式等;•采取合理的维护措施,确保变电设备的正常运行。
3. 使用高效电力设备电力系统中的各种设备都有一定的损耗,使用高效电力设备可以降低电能损耗。
具体措施包括:•选用高效变压器,减少变压器的损耗;•选用高效逆变器,减少逆变器的损耗;•采用高效的照明设备,减少能源浪费。
4. 定期维护和检测定期维护和检测是降低网损的重要手段,可以及时发现和修复线路、设备的问题,确保电网的正常运行。
具体措施包括:•定期检测线路的电阻、电感等参数,及时发现线路的问题;•定期检测变电设备的运行状态,及时发现设备的故障;•定期检测各种电力设备的功率因数,及时发现设备的能耗问题。
5. 采用新技术和智能化控制采用新技术和智能化控制可以提高电力系统的运行效率,降低网损。
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。
配电网线损的影响因素和降损措施分析配电网线损是指电能从输电到用户过程中的能量损耗,也是电能传输、转换过程中最重要的能量损耗之一。
线路电阻、变压器铁损、容性和感性损耗、配电变压器和配电变电所损耗等是造成配电网线损的主要因素。
以下将从四个方面分析配电网线损的影响因素和降损措施:一、线路电阻线路电阻是造成配电网线损最主要的因素之一。
电流通过线路时,线路电阻会产生热量损耗,从而导致电能损失。
线路电阻受到线径、导线材料、线路长度、线路接头等多个因素的影响。
降损措施:1. 通过减少线路长度或改变线路形状降低电阻值。
2. 采用低电阻材料制造导线,如导电铝合金线。
3. 减少输电线路的接头数目,控制接头的质量和正确安装。
二、变压器铁损变压器铁损是指变压器芯包和绕组产生的磁场变化时,产生涡流和铁心磁滞损耗。
变压器铁损不仅是影响配电网线损的因素之一,也是影响变压器寿命的重要因素。
降损措施:1. 选择合适的变压器容量,并将负载尽量均衡,减少磁场变化,降低变压器铁损。
2. 减少空载运行时间,尽量使变压器在额定负载范围内运行,减少变压器铁损。
3. 采用新型的无铁芯变压器技术,如空气芯变压器技术。
三、容性和感性损耗容性和感性损耗是由于线路和设备中的电容和电感导致的电能损耗。
在电力传输和配电系统中,大量用到的电力设备如电容器、电抗器等都是一种特殊的负载,它们产生的电能与传感器或电动机等传统负载不同,这些设备只有额外的损耗而没有沿用功能性。
降损措施:1. 通过合理安排电容、电感装置位置,使其发挥最大作用,降低电能损耗。
2. 不再使用不必要的电容或电感装置,并清理老化、短路或共振设备。
3. 使用变容或可调的电容或电感装置,以满足电源电压、负载特性及在不同负载条件下需求近似 nil 的容抗匹配。
四、配电变压器和配电变电所损耗配电变压器和配电变电所损耗是由于设备本身构造和材料的缺陷,生产和运行中的损耗以及老化、落后等多种因素导致的损耗。
电网线损管理及降损措施探讨摘要: 线损是供电企业的管理的关键环节之一,是决定供电企业经济效益好坏的重要指标。
因此研究降损措施及如何结合实际有效开展线损四分管理,具有十分重要的意义。
本文根据工作中的实际情况,从技术线损,管理线损两方面通过分析,总结归纳具体的降损措施,同时根据实际工作中应用,给出计量自动化系统在配电网线损管理中的应用。
关键词:电网线损,技术线损,管理线损,降损措施一、降低配电网损耗的技术措施1、加快电网建设与技术改造,充分发挥技术降损作用。
由于各种原因导致的电网规划不合理,如送变电容量不足,出现“卡脖子”现象;或电源点远离负荷中心,长距离输电;因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等现象,不但影响了供电的安全和可靠性,还使电网损耗升高。
因此对因此类因素引起的线损可以通过电网改造来进行降损,主要方法有:1.1、加快电网结构合理化建设配电网的布局,特别是城市配电网,结构、布局更应优化、合理配置,在满足人们用电需求的情况下,结合城市整体规划布局,尽量缩短供电线路距离。
推广应用有载调压变压器,根据负荷情况适当提高运行电压。
(1)优化220kv网络结构,增强供电能力;完善110kv变电站的合理布局,提高供电可靠性,降低网损。
潮阳电网肩负汕头潮阳区和潮南区两区的供电任务, 2009年全网最高负荷接近90万千瓦, 日最大供电量1766万千瓦时,电网主结构如图09潮阳电网夏峰结线图.doc。
度夏期间110kv变电站和110kv线路的重载情况。
工业发达的潮南片区只有一个220kv变电站(两英站)供电,致使有些110kv线路经常性过载限电。
因此,必须加快220kv、110kv 变电站布局和110kv线路合理化供电网络的建设。
(2)加快10kv线路的建设以及原有10kv线路的技术改造,缩短配电网供电半径,增强供电能力。
潮阳电网系统至09年10kv线路共有238回,最高运行电流超400a的有36回,超500a的有6回,超600a的有1回(南中围线);10kv馈线运行电流超过站端ct的有10回;有些地方10kv线路基本都超过南网要求的供电半径5公里以内,有的达40公里以上,如南中围线;有些负荷集中的地方10kv线路严重超载运行,如240平方毫米电缆出线混合线径lgj/150、jklgyj/185-240的横六线全长16公里,最高运行电流达576a(既高损耗又不安全)。
降低电能的损耗的方法和措施
降低电能损耗的方法和措施可以包括以下几个方面:
1. 提高电力设备的效率:使用效率高的电器设备,选择在负载均衡和工作效率高的条件下运行设备,并确保设备正常维护和保养,减少电能转化为热能的损耗。
2. 优化电网结构:改进电网的结构和拓扑配置,减少线路电阻和电缆电阻,减小电能的传输损耗。
3. 合理设计和使用照明系统:采用节能型照明设备,如LED灯泡等,选择适当的照明亮度和照明时间,合理规划照明电路,减少能耗。
4. 控制电力需求:合理规划和使用电力设备,避免过度使用电力,如在不使用设备时及时关闭电源,减少待机耗电。
5. 提升电力系统的电压质量:降低电网中的电压波动和谐波水平,减少电能在配电过程中的损耗,例如通过电压调节器等设备控制电压波动。
6. 加强电力设备的维护与管理:定期检查和保养电力设备,确保设备正常工作,减少因设备故障导致的能量损失。
7. 引入新的电力技术:推广应用节能型发电设备和系统,如太阳能、风能等可
再生能源,减少对传统能源的依赖。
8. 提高能源管理水平:引入能源管理系统,对能耗进行监测、分析和优化,制定合理的能源管理计划,减少不必要的电能损耗。
总之,降低电能损耗需要从各个方面综合考虑,包括设备选择、系统优化、节能意识等,通过综合措施的应用,可以有效减少电能的损耗。
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。
配网降损节能的技术措施摘要:随着电力需求不断增长,电网的运行成本日益上升,配网降损节能成为电力行业关注的重点。
本文将介绍一些常见的配网降损节能的技术措施,包括线路选型优化、电缆绝缘改良、变压器能效提升等等,并分析其在降低配网损耗和提升能源利用效率方面的作用。
一、线路选型优化线路选型优化是降低配网损耗的关键措施之一。
在选取输电线路时,应根据供电范围、负载特性和供电可靠性要求等因素综合考虑,合理选择线材截面积、线材型号和绝缘层厚度等参数。
通过合理的线路选型,可以有效降低电能传输过程中的电阻损耗,并最大限度提高电能的有效利用率。
二、电缆绝缘改良电缆绝缘的优化改良是另一个有效的配网降损节能技术措施。
高品质的绝缘材料能够提供更好的绝缘性能,并降低电缆中的漏电流,从而减少电能损失。
目前,一些新型绝缘材料,如低损耗介质材料、云母带等,在提高电缆绝缘质量的同时,还具有较低的介电损耗和耐热性能,对提高电缆的绝缘性能和降低电能损耗具有明显的效果。
三、变压器能效提升变压器是配网中不可或缺的设备,其能效对整个配网损耗和能源利用效率起着至关重要的作用。
提升变压器的能效是降低配网损耗的关键。
通过使用高效、低损耗的变压器设计和制造技术,可以大幅度减少能源的浪费。
同时,合理选择变压器的额定容量和电压比,也能够提高配网的供电质量和稳定性,降低损耗。
四、无功补偿技术配网中存在大量的无功功率损耗,通过引入无功补偿技术可以有效降低损耗、改善配电系统的功率因数,并提高能源的利用效率。
常见的无功补偿技术包括:静态无功补偿装置、动态无功补偿装置和无功补偿容量自动控制等,这些技术可以根据系统的运行状态,及时补偿输入功率与输出功率的不平衡,从而达到节能降损的效果。
五、智能监控与管理系统建立智能监控与管理系统,对配网设备进行实时监测和管理,是降低配网损耗、提高能源利用效率的重要手段。
通过采集和分析配网设备的运行数据,可以及时发现潜在的问题,实施故障预警和主动维护,减少电网运行的故障率和停电时间,提高供电可靠性。
电网降损的技术措施摘要:本文简要介绍了电力网线损的产生、计算、分类等一般知识,重点对降损的技术措施进行了论述,文章所列十项技术措施是:电网升压改造、合理调整运行电压、更换导线截面、线路经济运行、变压器经济运行、降低配变电能损耗、平衡配变三相负荷、增加无功补偿、提高电网负荷率及其他降损技术措施。
关键词:电力网、降损、技术措施Abstract: this paper briefly introduces the line loss of grid generation, calculation, classification and so general knowledge, focusing on the technical measures of loss reduction is discussed, and the ten listed technical measures are: grid boost the transformation, the reasonable adjustment operating voltage, change wire section, and the lines of economic operation, transformer substation with economic operation, reduce loss, can become three-phase load balance with, and to increase the reactive power compensation, improve system load rate of loss reduction and other technical measures.Keywords: electrical grids, reduce loss, technical measures中图分类号:U665.12文献标识码:A 文章编号:一、前言我们供电企业的任务是将电能从发电厂输送到各行各业用户去使用,电能从发电厂到用户必须经过输、变、配电设备。
由于这些设备存在着阻抗,在电能通过时,就会产生电能损耗,并以热能的形式散失在周围介质中去,这个电能损耗称为线损。
线损率是供电企业的一项重要综合技术经济指标,是电力企业完成国家计划和正在达标的主要内容之一,又是供电企业管理水平的综合反映。
它能反应电力网的规划设计、生产技术和运营管理水平。
目前,各地电力企业在降损方面作了大量工作,但效果参差不齐,存在着不小差距,节能潜力比较大。
随着电力企业经营转制,不断掌握利用现代化管理手段,把不合理的电能损耗减少到最小,使线损率达到先进水平,这是电力企业现代化管理的核心内容之一,也是电力企业生存和发展的必要条件。
二、线损的分类线损率=损失电量/供电量。
损失电量=供电量-售电量,线损直接影响了电力的使用效率和经济效益。
我们供电企业都应在降损方面多下功夫,做到“多供少损”来提高我们的经济效益。
①损耗按电量分固定损失、变动损失和其他损失固定损失一般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,如变压器空载损失。
其他损失:由于管理工作不善,规章制度不健全或执行不力,及不明因素而造成的各种损失,也叫管理损失。
包括:用户窃电及违章用电,计量表装置误差、故障等。
②线损按种类分为:实际线损、理论线损、管理线损、经济线损实际线损是根据电能表读数计算出来的,供电量与售电量的差值。
理论线损是根据供电设备的参数和电网当时的运行方式及潮流分布情况,由理论计算得出的线损,又称技术线损。
管理线损:是指其他线损或不明损失,包括计量装置的误差,绝缘不良造成的漏电等。
经济线损:对于设备状况相对固定的线路,理论线损并非为一固定的数值,而是随着供电负荷大小的变化而增减变动的,存在着一个最低线损率,这个最低理论线损称称为经济线损,相应的电流为经济电流。
三、降损措施线损、售电量和利润是考核供电企业的主要技术经济指标,利润随着售电量的增加和线损的降低而增加,因此,降低电损和增加售电量是提高供电企业、经济效益的重要因素中的两个关键环节,如果线损率过大,售电量再大也不会收到良好的效益。
只有采取科学的办法降低线损率,多供少损才是提高利润的最佳途经,降损措施很多,主要分管理措施和技术措施,以下我们主要讨论降低线损的技术措施:1、电网升压改造:电网升压改造是指在用电负荷增长,造成线路输送容量不够或者能耗大幅度上升,达到明显不经济的地步,以及为了简化电压等级,淘汰非标准电压所采取的技术措施。
当输送负荷不变时,电网升压,改造后的降损节电效果按下式计算:P=S2/U2N*R*10-3电网升压前ΔP1=1/U2N1式中:UN1为电网升压前的额定电压KV电网升压后ΔP2=1/U2N2 UN2 为电网升压后的额定电压KV电网升压后降低负载损耗的百分率为:ΔP%=ΔP1-ΔP2/ΔP1=(U2N2/U2N1-1)*100电网升压后降损节电量为:Δ(ΔA)=ΔA(U2N2/U2N1-1)2、合理调整运行电压合理调整电压是指通过调整变压器分接头,在母线上投切电容器及调相机的调压手段,在保证电压质量的基础上适度地调整。
根据公式:P=S2/U2N*R*10-3可知电气设备的有功损耗(ΔP)与运行电压(U)的平方成反比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果,调整电压分提高运行电压与降低运行电压。
如何调整电压有其判断条件:①当电网的负载损耗ΔAK与空载损耗ΔA。
的比值C>1时,可适当提高电压达到降损节电效果。
②当C值〈1时,可适当降低电压达到降损节电的效果。
调整值可按下表:提高电压百分率 1 2 3 4 5C 1.02 1.04 1.061 1.082 1.10降低电压百分率―1一 2 一 3 一 4 一 5C 0.98 0.96 0.841 0.922 0.903提高电压百分率a%按下式计算:a%=(U1-U)/U*100 式中:U1为调整后的母线电压KVU为调整前母线电压KV调压后节电效果:Δ(ΔA)=ΔAK*【1-1/(1+a)】-ΔA0a(2+a)调整电压的方法:①改变发电机端电压进行调压利用变压器分接头进行调压利用无功补偿设备调压3、更换导线截面导线电阻的计算公式:R=PL/SR与S成反比,截面积越大,电阻越小,功率损耗计算:ΔP=3I2R在输送负荷不变的情况下,换截面大的导线,可减少线路电阻以达到降损节电效果。
换线前的功率损耗:ΔP1=3I2R1*10-3换线后的功率损耗:ΔP2=3I2R2*10-3换线后降损百分率:ΔP%=(ΔP1-ΔP2)/ΔP1*100=(1-R2/R1)*100节电果很明显4、线路经济运行①按经济电流密度运行可达到降损节电效果。
经济电流密度是根据节省投资,年运行费用及有色金属消耗量等因素制订的。
选用导线截面时,应根据负荷性质考虑最大负荷利用小时数,各种导线经济电流及输送容量可以查看相关资料。
节电效果:ΔP%=(1- I22/I21 )*100 其中I1:持续允许电流I2:经济电流②增加并列线路运行增加并列线路指同一电源至同一受电点增加一条或几条线路并列运行。
增加等截面、等距离线路并列运行后的降损节电量计算公式为:Δ(ΔA)=ΔA(1-1/N)式中:ΔA为原来一回线路运行时的损耗电量,N为并列运行线路的回路数。
在原导线上增加一条不等截面导线后的降损节电量计算公式:Δ(ΔA)=ΔA[1-R2(/R1+R2)]式中:R1原线路导线电阻,R2增加线路导线电阻。
③增大导线截面或改变线路迂回供电的降损电量计算公式:Δ(ΔA)=ΔA(1-R2/R1)式中:R1为线路改造前电阻;R2为线路改造后的导线电阻.变压器经济运行这里讲的变压器经济运行是指安装在变电所的主变压器的经济运行,这就需要我们调度部门在确保安全可靠供电的前提下,认真搞好这一项工作,这是降低电网损耗的一项重要措施,根据本地负荷情况进行详细计算确定变压器经济运行方式,按能损最小的方式安排运行达到最经济的目的。
6、降低配电变压器电能损耗配电变压器的损耗是配电网络损耗的主要组成部分,可取以下措施降低配电变压器的损耗①淘汰高损耗配电变压器目前在配电网络上运行的配电变压器有三个时期的产品,即“64”标准、“73”标准和“86”标准,近几年开始生产卷铁芯,非晶态等低损耗配电变压器,以100KV A容量的配电变,器为例,当负荷为20%一一100%时,“86”标准的配电变压器比“64”标准的用,如一台100KV A配变压器每年可减少空载损耗电量900—2000KWH.季节性轻载运行配电变压器,根据实际情况配置一台小容量配电变压器,即”子母变”,按负载轻重及时切换,以达到降损节电的效果。
③加装低压电容器对于功率因数较低的配电变压器低压网加装低压电容器,其作用除提高功率因数降低配电变压器损耗外,还提高负载端电压,增加供电能力,降低电能损耗的作用,是一项投入少产出高的降损措施。
④加强运行管理加强配电变压器运行管理,及时掌握运行资料,如日负载曲线、功率因数、运行电压,用电量等,为制定降低配电变压器损耗提供科学依据。
⑤合理配置配电变压的容量根据月负荷曲线选择配电变压器最佳容量,防止”大马小车”或超载运行,做到合理配置,提高配电变压器的负载率。
7、平衡配电变压器三相负荷低压电网配电变压器面广量多,如果在运行中三相负荷不平衡,会在线路、配电变压器上增加损耗,因此,在运行中要经常测量配电变压器和部分主干线路的三相电流,以便做好三相负荷的平衡工作,减少电能损耗。
假设某条低压线路的三相不平衡电流为IA,IB,IC,中性线电流为IN,若中性线电阻为相线电阻的2倍,相线电阻为R,则这条低压线路的有功损耗为△P1=(IA2 R + IB 2 R+ IC2 R +IN2R )*10-3当三相负荷平衡时,每相电流为(IA+IB+IC)/3,中性线电流为零,这时线路的有功损耗为△P2=[(IA+IB+IC)/3]2 R*10-3三相不平衡电流增加的损耗电量为△P=△P1- △P2=2/3(IA2+IB 2+IC2-IAIB-IBIC-IAIC+3IN2 ) R*10-3同样,三相负荷电流不平衡时变压器本身增加损耗,可用平衡前后的负荷电流进行计算。
由此可见,三相不平衡负荷电流越大,损耗增加越大。
三相负荷电流不平衡率按下式计算:K%= IN/( IA+IB+IC)*100一般要求配电变压器出口三相负荷电流的不平衡率不大于10%。
,低压干线及主要支线始端的三相电流不平衡率不大于20%8、增加无功补偿我们知道功率因数的大小取决于所接负载的性质,当电路中接入纯电阻负载时,电压与电流同相位,COSΨ=1,功率因数最高。