配电网线损计算方法及降损措施开题
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配电网的损耗计算与降损措施当配电网运行时,在线路和变压器中将要产生功率损耗和电能损耗,计算这些损耗对于配电网的平安经济运行很重要。
虽然功率损耗和电能损耗是不行避兔的,但应尽力实行措施去降低它。
这从节省能源、降低电能成本、提高设备利用率等方面来看都是特别必要的。
配电网的损耗组成:变动损耗:与传输功率有关的损耗,产生在输电线路和变压器的串连阻抗上,传输功率愈大则损耗愈大,在总损耗中所占比重较大;固定损耗:仅与电压有关,产生在输电线路和变压器的并联导纳上,如输电线路的电晕损耗、变压器的励磁损耗等。
一、线路的功率损耗线路功率损耗计算见图1。
首端导纳的功率损耗计算见图2。
末端导纳的功率损耗计算见图3。
阻抗的功率损耗计算见图4。
图1 线路功率损耗图4 阻抗的功率损耗图2 首端导纳功率损耗图3 末端导纳的功率损耗二、变压器的功率损耗阻抗的功率损耗计算见图5。
导纳的功率损耗计算见图6。
图5 阻抗的功率损耗图6 导纳的功率损耗对于三绕组变压器,应用这些公式同样可以求出各侧绕组的功率损耗,见图7。
图7 各侧绕组的功率损耗三、配电网的电能损耗1.电能损耗和损耗率配电网的电能损耗:在给定的时间内,配电网的全部送电、变电环节损耗的电量。
在同一时间内,配电网的电能损耗占供电量的百分比,称为配电网的损耗率,简称网损率或线损率。
见图8。
图8 网损率由于电力系统的实际负荷是随时都在转变的,线路的功率损耗也随时间而转变。
工程上采纳“最大负荷损耗时间法”。
最大负荷损耗时间τ可以理解为:假如线路中输送的功率始终保持为最大负荷功率Smax(此时的有功损耗为△Pmax),在τ小时内的电能损耗恰好等于线路全年的实际电能损耗,则称为τ最大负荷损耗时间。
求τ:(1)Tmax:假如用户以年最大负荷Pmax持续运行Tmax小时,其所消耗的电能等价于该用户以实际负荷运行时全年消耗的电能A。
(2)求τ:由不同行业的最大负荷年利用小时数Tmax。
由Tmax 和用户功率因数,查出τ的值。
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。
配电网线损计算与降损技术措施研究1. 引言1.1 研究背景配电网线损是指在配电系统中由于线路本身和设备的电阻、电感、电容以及各种电气设备导致的能量损耗。
线损导致了电能资源的浪费和供电质量的下降,同时也增加了供电成本和减少了系统的稳定性和可靠性。
随着我国经济的快速发展和电力需求的增加,配电网线损问题日益突出。
当前,我国电力系统中线损率普遍较高,尤其是在一些地区和行业。
线损不仅影响了电网的经济运行,还影响了全社会的电力供应和能源利用效率。
对配电网线损进行深入研究和采取有效技术措施降损具有重要意义。
通过研究配电网线损计算方法和降损技术措施,可以为我国电力系统的优化和提升提供理论依据和实践指导,促进电力系统的可持续发展。
本文将对配电网线损计算与降损技术措施进行研究,探讨相关技术应用案例,评估降损效果,并分析影响线损的因素,旨在总结相关研究成果并展望未来的研究方向。
通过本文的研究,可以为我国电力系统的线损问题提供参考和借鉴,推动电力系统的智能化和可持续发展。
1.2 研究意义配电网线损是指在配电系统中由于电能在输送和分配过程中所产生的损耗。
线损的计算和降损技术是配电系统运行和管理中非常重要的内容,对提高配电系统的运行效率和经济性具有重要意义。
研究配电网线损计算与降损技术的意义在于可以减少电能资源的浪费,提高能源利用效率,降低配电系统运行成本。
通过合理的计算方法和技术措施,可以有效地降低配电网线损率,提升电网的负载能力和稳定性,保障电能的安全稳定供应。
研究配电网线损计算与降损技术还可以推动能源节约与环保理念的实践,促进配电系统的现代化和智能化发展。
通过研究配电网线损计算与降损技术,可以为我国配电系统的持续发展提供技术支持和保障,推动能源管理水平的不断提升,助力实现我国能源生产和消费的可持续发展目标。
.1.3 研究方法研究方法是科学研究的重要环节,它直接关系到研究结果的可靠性和科学性。
在本研究中,我们将采取以下方法进行配电网线损计算与降损技术措施的研究:我们将对配电网线损计算方法进行详细分析和比较。
配电网电能的损耗计算及降损措施摘要:配电网由高压配电网、中压配电网和低压配电网组成,覆盖我国广大城市和农村,配电网的运行要保证电能质量合格、电能损耗低。
特别要注重电能损耗的控制,在此,文章主要对电能的损耗计算及降损措施进行分析,可为相关工作者提供技术参考。
关键词:配电网;电能损耗;无功补偿电能损耗是在电力网运行中发生的,它的出现不可避免,要采取措施把损耗降低。
本文将首先提出电能损耗的计算方法,其中包括电压损耗、配电线路损耗以及无功功率补偿计算等计算的方法,并且在此计算方法的基础上提出相应的降损措施。
1 配电网电能损耗计算的方法配电网电能损耗计算包括电压损耗的计算、配电线路电量损耗计算以及无功功率补偿容量计算等三部分组成。
1.1 电压损耗的计算配电网在运行功率传输时,电流将在线路等阻抗上产生电压损耗ΔU,假如始端电压为U1,末端电压为U2,则电压损耗计算公式为:ΔU=U1-U2=(PR-QX)UN式中:P为线路传输的有功功率,Q为线路传输的无功功率,UN为线路传输的额定电压,R、X为线路电阻、阻抗。
1.2 配电线路电量耗损计算在配电网中线路的年电能耗损为:ΔA=3RI■■τ×10-3=ΔPmaxτ×10-3=P2Rτ×10-3(U2cos2?渍)式中:ΔPmax为年内线路输送最大负荷时的有功功率,I■■为装置所通过的最大负荷电流,τ为最大负荷耗损时间。
如果将功率因数cos?渍由cos?渍1提高到cos?渍2时,线路中的功率耗损降低为:ΔP%=[1-(cos?渍1cos?渍2)]×100%当电压为额定值时,在农用配电网中变压器的年电能耗损为:ΔA=nΔP0t+S■■ΔP■τnS■■式中:ΔP0为变压器的铁损,ΔP■为电压器的铜损,S■为变压器的额定容量,S■■为电压器的最大负荷,t为变压器每年投入运行的时间。
1.3 无功功率补偿容量计算无功功率自动补偿装置检测瞬时功率因数,自动投切电容器,保证功率因数在设定范围内。
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。
毕业设计题目配电网的网损计算与降损措施分析学院自动化与电气工程学院专业电气工程及其自动化二〇一七年三月三十一日配电网的网损计算与降损措施分析摘要总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。
关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管理变得越来越重要。
降低线损是提高配电网经济效益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。
配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。
目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。
因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。
1传统的配电网网损计算分析1. 1均方根电流法均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电流表时是相当有效的。
尤其是在0. 4~10 kV 配电网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。
但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。
1. 2节点等值功率法节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。
线损理论计算方法与降损增效技术措施分析摘要:线损率是综合反映配电网规划设计、运营和管理水平的重要指标。
在电力系统中,线损是普遍存在的,如果电力企业能够及时的对线损进行处理,减少电能在传输等过程中的损耗,将会为企业带来巨大的经济效益。
本文将对配电网系统中造成技术线损的主要原因进行研究、分析,并针对技术线损提出相应的降损措施。
关键词:配电网;理论线损计算;降损措施1线损理论计算的常用方法1.1等值电量法等值电量法又成为电压损失法、电阻计算法。
在选用等值电量法计算电网线损时,需要结合实际情况,确保计算结果的精确性和可靠性。
如在配电网中能取得全部被测数据时,应当采用电量法,这种方法以三相快速牛顿分解潮流为基础;在配电网没有综合测试仪装置或者有部分综合测试仪的情况下,应当选用等值电阻法或者改进等值电阻法进行线损计算。
电压损失法以低压网运行中相关的电压数据为基础,通过线路阻抗、线路电流以及相电压转变成线电压计算得电压损耗。
另外,将甚至电阻系数的等值电阻法应用于低压配电台区的线损计算,也可以极大提高计算的精确度。
1.2改进前推回带法由于配电网实际运行过程中,代表的是各个时段的功率因数是显动态变化的,不可能准确获得,这就需要一种方法可以利用统计规律大致确定功率因数随着时间变化规律,再根据此规律分配供电量到各个时段,从而提高了计算的精确度。
该方法对传统化简的配电网线损理论计算方法的一种改进,将无功功率和线路电压损失对线损的影响同时考虑进去,在处理小电源时显得更加容易。
1.3改进迭代法改进迭代法是以前推回代法潮流迭代算法为理论基础,能完全反映出配电网络结构特征的动态链表为网络结构基础,适用于环状、网状、辐射状等多种复杂配电网线损理论计算,是在实践中应用比较广泛的一种计算方法,如损耗功率插值/拟和法、节点电压插值/拟和法、动态潮流法等方法能克服配电网运行动态时变性,提高网损计算精度。
2 配电网技术线损主要原因2.1 负荷波动幅度过大造成的线损当配电网系统运行时,其负荷曲线的形态会直接对技术线损的大小产生影响。
配电网技术线损和降损措施分析随着社会经济的不断发展和电力需求的不断增长,配电网的建设和运行变得越发重要。
在配电网运行过程中,线损一直是一个难题,严重影响了电网的经济性和可靠性。
如何有效地降低线路损耗,提高配电网的效率成为了当前亟待解决的问题之一。
本文将从技术角度分析配电网线损现状以及降损措施,并探讨未来的发展方向。
一、配电网技术线损现状在配电网运行过程中,线损是不可避免的。
线损主要包括导线本身的电阻损耗、变压器的铁损、铜损和磁耦合损耗以及配电设备的损耗等多个方面。
线损不仅直接影响了配电网的效率和经济性,还对环境和资源造成了浪费。
根据国家电网公司发布的数据显示,我国目前平均线损率在10%左右。
而一些地区的线损率更是高达15%以上,严重影响了电网的正常运行。
线损不仅会导致电能的浪费,还会造成线路过载,影响电力稳定供应。
二、配电网线损的主要原因1. 低电压配电线路损耗大在低电压配电线路中,电流较大,线路阻抗损耗也相对较大。
由于电流的平方与线路的电阻成正比,因此低电压配电线路的损耗对整个配电网的线损率贡献较大。
2. 配电变压器和线路设备老化随着设备的使用时间的增加,配电变压器和线路设备会出现老化和损耗,降低了设备的工作效率,增加了线路的电阻和损耗。
3. 不合理的负荷分配在一些地区,由于负荷不均导致一些线路过载,增加了线路的损耗。
4. 人为操作和管理疏漏由于人为原因,如操作不当、维护不及时等,也会增加线路的损耗。
以上种种原因都导致了配电网线损的增加,严重影响了电网的正常运行和效益。
三、配电网线损的降损措施1. 提高设备运行效率对配电变压器和线路设备进行定期检测和维护,及时更换老化和损坏的设备,保持设备的状态良好,提高设备的运行效率。
2. 提高电网的负荷能力科学合理地进行负荷配置,优化电力系统的运行结构,提高配电网的负荷能力,减少线路的过载,从而降低线路的损耗。
3. 采用新技术新材料运用新的导线技术和材料,减小线路的电阻,减少损耗。
浅谈配电网的线损管理和降损措施配电网电能损耗直接联系着一部分主要数据,即线损率,其客观评价了电力技术的应用效果,也威胁了企业的健康发展。
配电网线损率反映在企业规划中,代表了生产技术的发展特征,一定程度影响了企业的运营能力。
供电企业在传递电能中会出现功率损耗,同时,电力传递中每个元件都可能出现功率损耗。
所以,有必要通过合理的措施降低线损。
标签:配电网;线损管理;降损措施1 配电网理论线损计算某地电网积极开展常态负荷实测与线损理论计算工作。
根据实测值计算电网功率因数,综合考虑温度的影响,按照当天实际温度计算。
结合全口径线损理论计算数据显示,该地电网10kV及以下电网理论线损率大概是5%,明显比其它电压等级高,见表1所示。
表2代表某地电网各电压等级损失占比状况,由表可知,在该地电网线损结构中,配电网损耗占据了较大的比例,直接限制了电网运行的经济价值。
2 配电网线损构成配电网线损包括三个部分。
根据损失和负荷之间的变化特性,将配电网线损划分为固定损失、可变损失和其他损失。
供电企业的线损也包括三种。
其中统计线损是借助统计方法得到线损,无需逐一统计客户的电能表。
结合供电设备的数据与配电网的负荷,按照理论模型计算理论线损。
管理线损是配电网的不明线损。
表3是10kV配电网技术线损构成比例,10kV技术损耗具体包括线路、变压器和其他无功补偿设备损耗。
由表3可知,由于逐年增加配电变压器布点,相应增长了变压器的铁损,基于大负荷方式,变压器铜损比铁损略大,运行经济性较大;而中小负荷方式,变压器铁损明显比铜损大,变压器呈现轻载状态,运行经济性较低。
3 影响线损的因素3.1 配网技术线损(1)电网结构不完善供電企业正在对电网建设和升级,对电网结构实现了优化。
其中却出现了规划不合理、建设出线滞后、电源与负荷中心偏离、增加供电半径等问题,甚至加大了损耗。
城市在快速发展中,配网结构相对单一,供电能力下降,在实际工作中固有配电网线路表现出高负荷特征。
配电网线损计算与降损技术措施研究随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力的需求量也在迅速增长,为了满足人民日益增长的用电需求,电力行业不断加强电网建设和维护。
但是在电力输配过程中,因为一些原因,如线路老旧或配变容量不足等,电缆本身的电阻很大,电流在传输过程中会随之产生损耗,导致路损现象的发生,这给电网的运行带来了很大的压力。
因此,研究配电网线损计算和降损技术措施,对于保障电网的稳定运行具有重要意义。
一、配电网线损计算配电网线损指的是电功率在输配电过程中因为电缆的电阻产生的损失,通常用百分比表达,反映线路的质量和供电质量。
因此,在调整电网运行状态、优化电网设备及改进电网管理方面有着非常重要的作用,因此需要深入研究配电网线损计算方法。
(一)线损的计算公式线损率=线路总损耗/送入线路的总电能*100%其中,线路总损耗包括有功损耗和无功损耗两部分。
有功损耗是指线路中产生的热能损耗,通常用铜损表示,根据欧姆定律可以得出公式:有功损耗=电阻(Ω)*电流的平方(I²)*线路长度(km)。
无功损耗是指线路中产生的电场和磁场能量损耗,通常用支路电抗表示,根据电感和电容的特性可以得出公式:无功损耗=-2πfCU²。
主要包括抄表法、计算法和测试法三种。
抄表法是通过抄取电表的数据,计算送入线路的电能和线路损耗量的比,得出线损率,但是这种方法受到多种因素的影响,如人为抄表误差、季节变化等,容易造成误差。
计算法是利用电网参数和拓朴结构计算出总损失,再根据总电能计算得出线损率。
计算方法相对来说比较准确,但是需要对电网结构和参数有比较深层次的了解,较为繁琐。
测试法是通过实际测试,测出线路的阻抗和电流,再根据公式进行计算,比较准确,但是需要设备和技术支持,考虑成本较高。
二、降损技术措施为了减少电网的线损率,提高电网的供电质量和节约能源,我们可采取以下措施:(一)改善电线材质可以采用抗电阻性好的新材料,如铝合金、铜铝复合电缆、高温超导材料等,能够大幅度减少电线缆的电阻,降低线路损耗。
配电网技术线损和降损措施分析一、引言随着社会经济的不断发展,电力已成为人们生活中不可或缺的一部分。
而配电网作为电力的最后一道输送线路,其线损问题一直是电力行业关注的焦点。
为了提高电力输送效率,降低线路损耗,各地均在积极研究和实践配电网技术线损和降损措施。
本文将对配电网技术线损和降损措施进行分析,以期为电力行业的发展提供一定的参考。
二、配电网技术线损的定义和成因1. 定义配电网技术线损是指在电力输送过程中由于线路电阻、电缆绝缘、设备缺陷等因素而导致的电能损耗。
它是指电能从发电厂到终端用户之间,在输电、变电和配电环节中,由于线路和设备的电阻、电容、磁导等原因而损失的电能,分为纯电阻损耗、电容损耗、磁损耗、其他损耗等几种。
2. 成因配电网技术线损的成因主要有以下几点:(1)长距离输电线路中电阻和电容的存在导致线路损耗增加;(2)线路绝缘老化、设备缺陷等原因导致的电能损耗;(3)变压器的励磁电流、铁损耗和铜损耗导致的损耗;(4)供电系统工频过载时的电能损耗。
以上成因导致了配电网技术线损的严重程度,不仅影响了电力输送效率,也增加了电力行业的成本和资源浪费。
三、配电网技术线损的影响配电网技术线损的存在对电力行业和社会经济都会产生严重的影响:1. 资源浪费:线损会导致电力资源的浪费,增加电力供应的成本;2. 环境影响:因为要多发电才能弥补线损,会导致对环境的不良影响;3. 社会经济:线损的存在会导致电价上涨,加重用户的负担,影响社会经济的发展;4. 电力供应不稳定:线损严重会导致电力供应不稳定,甚至影响用户的正常用电。
配电网技术线损的问题亟待解决。
四、降低配电网技术线损的应对措施在解决配电网技术线损的问题上,需要采取一系列的应对措施,以降低线损,提高电力供应效率。
具体的措施主要包括以下几点:1. 提高线路的输电效率通过采用新型导线和绝缘材料,降低线路的电阻和电容损耗,提高输电效率。
对旧电缆绝缘进行检测和更换,减少因老化而导致的损耗。
配电网技术线损和降损措施分析随着社会经济的快速发展和人们对生活水平的不断追求,电力需求量不断增大,因而对于电力系统的稳定供电和节能降耗,实现线路距离最短、用电点最少、线路电流最小的电力供应方式,提高配电网络的供电质量和运行效率,处理好能源的生产和消费关系,成为了当前配电网络发展的重要课题。
本文就配电网技术线损和降损措施进行分析。
一、配网技术线损的概念所谓配网技术线损,是指在电能从电厂输送到用户用电设施的过程中,由于电能配送过程中存在着输配电线路的阻抗损耗、变压器漏损等,以及供电能力不足等因素所引起的电能损耗的总和。
1、档位线损档位线损是指由于电表计读取和其他原因所引起的电能测量误差,其损失量约占总线损的2%-3%。
2、负载线损负载线损是指由于配电变压器、架空线路和电缆导体材料的电特性所造成的电能转换和传导时引起的电能损失,在用电负荷不变的情况下,负载线损随用电负载的增加而增大,其损失量约占总线损的60%。
3、电缆线损电缆线损是指在地下电缆输电规模开始扩大的情况下,由于电缆的损耗,导线电阻和电缆串联电容、电感耗损引起的电能损失,其损失量约占总线损的10%。
4、变压器线损变压器线损是,由于配变压器铁心的铸造质量和因排放而引起的漏失、冷却方式造成的损失、变压器距离引起的电磁场能的散失等所造成的电能损失,其损失量约占总线损的20%。
1、合理选址和布局配网工程中应根据需要选取最佳的方案,通过线路短、损耗小、线路容量大、用电负荷分均等策略,在设计中合理布局,并计算线路的径路和运行损耗,以达到降低线损的目的。
2、科学管理和完善监控系统通过科学化地管理系统和完善的监控系统,制定合理的保护方案和实施有效的检测措施,尽可能消除各个环节所带来的各种因素对配电网络的影响,如故障检测和排除,维护和保养,技术改进等。
3、优化电力负载通过对电力负载的优化,尽量降低电压下降和过负荷损耗,避免浪费电能,加强对负荷操纵的管理和控制,调整变压器、电容等设备的负载水平,减少因负荷扰动而带来的电能损失。
配电网技术线损和降损措施分析配电网技术线损是指在电能输送过程中损耗的电能,包括线路传输损耗、变压器损耗、电缆损耗等多方面的因素。
线损率是衡量电网运行效率的重要指标,对于提高配电网运行质量、降低电网经济运行成本具有重要意义。
在分析配电网技术线损和降损措施时,首先需要对配电网的结构和运行特点进行了解和分析。
配电网一般由变电站、配电线路和用户终端组成。
变电站负责将高压输电网的电能转换为适用于用户的低压电能,配电线路负责将电能输送到用户终端。
在这个过程中,由于线路本身的电阻和电感、变压器的电阻和磁漏等因素,会有一定的电能损耗。
针对配电网技术线损问题,可以采取以下降损措施:1. 优化配电线路结构:通过优化线路的布置和选材,减少线路损耗。
比如选用低阻抗的电缆材料、合理规划线路的走向,减少线路长度,减少导线电阻。
2. 优化变压器的布置和选型:变压器在配电网中是重要的电能转换设备,合理的变压器布置和选型能够降低线损。
比如可以合理规划变压器的容量和位置,避免过远线路使用过大容量的变压器造成过剩损耗。
3. 加强配电线路的绝缘和保护:良好的绝缘和保护能够减少线路的漏电和故障损耗。
比如在线路的终端处加装过流保护装置,及时切断故障线路,避免损失扩大。
4. 增加配电线路的自动化监控系统:通过在配电线路上安装智能监控装置,实时监测线路的电压、电流、功率等参数,及时发现和处理线损问题,降低损耗。
5. 加强用户侧的节能措施:通过宣传和教育用户合理用电,提高用户的用电质量,减少用户侧的能耗,降低线损。
6. 提高电能计量和计价系统的准确性:通过提高电能计量和计价系统的准确性,减少计量误差和漏电现象,降低线损。
7. 定期对配电网进行检修和维护:定期对配电线路和设备进行检修和维护,及时发现和处理存在的故障和问题,减少线损。
降低配电网技术线损是一个综合性的工程,需要从配电线路的优化、设备的选型和布置、系统的监控和管理等方面进行综合考虑和处理。
华北电力大学毕业设计题目配电网中理论线损计算方法及降损措施学院自动化与电气工程学院专业电气工程及其自动化二〇一七年三月三十一日配电网中理论线损计算方法及降损措施摘要线损率是综合反映电力网规划设计、生产运行和经营管理水平的主要经济技术指标。
降低线损率,可以减少电能传输能耗,提高电力供应能力,增加供电企业经济效益。
研究配电网理论线损计算方法有很重要的理论与实际意义。
本文阐述了进行配电网线损计算的意义和线损的基本概念,在理论研究方面,本文通过对几种常用配电网线损计算方法的分析比较,主要采用改进等值电阻法进行配电网线损计算,目的是为了降低配电网电能损耗、加强电网的经济运行。
关键词:配电网;理论线损计算;改进等值电阻法;电能损耗1、配电网理论线损计算配电网理论线损计算是对电能在输送和分配过程中各元件产生的电能损耗进行计算及各类损耗所占比例,确定配电网线损的变化规律。
配电网线损是电力部门一项综合性的经济、技术指标,是国家考核电力部门的一项重要指标。
多年来,随着配电网理论线损计算理论、方法和技术的不断丰富,人们研究出各种不同的计算方法,计算精度达到较高水平。
但由于配电网结构的复杂性、参数多样性和资料不完善以及缺乏实时监控设备等因素,准确计算配电网理论线损比较困难,一直是个难题。
为解决这一难题,众多科研工作者从理论到实践不断深入研究配电网理论线损计算方法,希望研究出更加适合配电网理论线损计算的新方法,更加快速、准确地计算配电网理论线损,满足电力部门配电网线损的分析和管理需要。
1.1 国内外研究动态和趋势配电网理论线损计算方法从二十世纪三十年代就有国外学者开始研究,研究电能在配电网络传输的过程中产生的损耗量,分析各元件产生电能损耗的原理,建立数学模型。
随着计算机技术的快速发展,以计算机为辅助工具,加速各种计算方法的研究和发展,计算精度逐步提高,逐步应用于工程实际。
到二十世纪后期,各种配电网理论线损计算方法已经成熟,开始广泛应用于各级配电网理论线损计算实际工作中,取得了很好的效果。
0.4kV配电网线损管理及降损策略分析随着能源消耗的增加和能源安全问题的日益突出,电力系统的稳定运行和经济运行越来越受到重视。
在这种背景下,对于0.4kV配电网的线损管理和降损策略的研究也变得格外重要。
本文将对0.4kV配电网的线损管理和降损策略进行分析和探讨。
1、线损的概念和计算方法线损是指电能从供电端到用电端在输电过程中所损失的电能,通常表现为电能计量表中的供电电能与用电电能之差。
线损率反映的是配电系统输送电能的健康状况和经济水平。
0.4kV配电网的线损率通常在10%以上,甚至可以达到20%以上。
线损率的计算公式为:线损率=(供电电能-用电电能)/供电电能×100%。
2、线损管理的方法和措施对于0.4kV配电网的线损管理,主要应从以下几个方面入手:(1)优化配电网络结构,提高供电质量可以通过改善配电系统的结构,提高供电可靠性和供电质量的同时,降低线路损耗。
(2)提高用电设备的效率和质量通过提高用电设备的效率和质量,控制负载的合理使用,减少无功功率的消耗,降低线路损耗。
(3)合理安排负荷,有效控制功率因数应根据配电网的负荷变化情况,合理安排负荷,根据实际需要调节台区变压器的容量,控制功率因数,以减少线路损耗。
(4)加强对线路和设备的监控和维护及时发现和处理电力设备故障,减少停电时间和故障次数,降低线路损耗。
1、配电网改造和优化通过配电网改造和优化,改善配电系统的质量和提高供电可靠性,降低线路损耗率。
在配电网改造中,可采用优化变电站、改造配电线路、升级配电变压器等方式。
2、节能降耗节能降耗是降低线路损耗率的有效手段。
可在输电线路上采用高效变压器、电容器、电抗器等附加设备,或进行合理的负载调度,以减少无效功率的损耗,降低线路损耗率。
3、分布式发电分布式发电技术可以在负荷大的区域中增加分布式电源,使其对配电网提供一定效益和支持。
分布式发电技术可采用太阳能、风能、生物质能等多种形式,开发和利用分布式能源,以降低配电网的线路损耗率。
配电网线损计算与降损技术措施研究一、引言随着经济的不断发展,电力供应的需求不断增加。
配电网作为电力传输的重要环节,其线损问题越发凸显。
线损不仅会造成能源的浪费,还会对电力系统的稳定性和可靠性造成影响。
对配电网线损进行计算与降损技术的研究成为了当下的热点问题。
二、配电网线损计算方法1. 线损计算模型线损计算是指根据电力系统的供电功能、规模和运行特点,通过对电能损耗的定量分析和计算,评价变电站、线路、配电设备和电缆线的损耗情况。
线损计算的目的是为了提高电力系统的经济性和正常运行,减少能源的浪费。
2. 线损计算方法线损的计算方法主要包括两种,一种是基于功率平衡的计算方法,另一种是基于组件参数的计算方法。
基于功率平衡的计算方法是通过统计电表数据,以供电所用电力与供电实际损耗之比来计算线损的情况。
这种方法适用于中小型的配电网,计算简单,但准确性有一定的局限性。
基于组件参数的计算方法是通过电网的组成结构和参数特性,推导出线损的计算关系式,进行综合计算。
这种方法适用于大型配电网,计算精度高,但需要做大量的参数测量和模型推导工作。
三、配电网线损降损技术1. 线损降损技术的意义线损降损技术是指通过技术手段和管理措施,减少配电网线路、设备和变压器等组件的能量损耗,提高供电系统的效率和经济性。
线损降损技术的研究和应用可以有效地提高电网的能源利用率,降低供电成本,改善用电环境,促进电力系统的稳定与可靠运行。
2. 线损降损技术的措施线损降损技术的措施主要包括改进线路、设备和变压器的质量,提高供电设备的运行效率,降低用电方的负荷损耗,优化配电系统的负荷结构等。
具体包括以下几个方面:(1)设备更新:通过更新老旧的变压器、线路和其他输电设备,提高设备的效率和可靠性,减少线损。
(2)技术改进:采用新的配电技术和设备,提高供电系统的供电质量和运行效率,降低线损。
(3)节能管理:通过科学管理和监测,合理调整配电系统的运行方式,降低能耗,减少线损。
西安交通大学网络教育学院毕业论文开题报告论文题目配电网线损计算方法及降损措施班级学号姓名联系方式__指导教师提交日期一、选题的理论意义与实际意义理论意义:电力企业为了减少线损、提高经济效益、合理利用电力资源,在进行配电网规划和接线方案比较变时,都会对线损进行系统分析、计算,对降损措施方案和效益进行预测。
降低传输和分配过程中的电能损耗是电力行业实现节能减排的重要任务,是实现少损,提高供电企业的效益和电能质量的重要措施。
实际意义:一、帮助供电公司全面分析线损的组件,从而找寻出更高效的降低损失的策略。
二、在设计电网的时候,对减损的因素考虑周到,有效优化方案,电网的更新因此被推动。
三、供电企业提高管理水平因此有了依据,将降低损耗作为参考值来提升电网的运行管理水平,将会有效的提高运行的效率,从而提升电网经济收益[5]。
四、透过分析线损结构,影响线损的因素被发掘出来,降低线损成为可能,电能损耗减少,电力供应短缺的问题因此得到了有效的解决,整体的供电能力得到提升。
二、论文综述(综述国内外有关选题的研究动态)20 世纪 30 年代,外国学者理论线损,他们通过对电力开始研究配电网系统内部的每一种设备在运行中造成损耗的机理的分析,构建了严谨的数学分析模型,分析配电网损耗量的产生过程以及统计策略。
到了 20 世纪的末期,配电网理论线损的统计分析逐渐走向成熟,专家把有关的理论、技术与配电网理论线损的统计分析结合起来分析的结果普遍运用在电力公司统计配电网理论线损的具体实践中,并且获得了巨大的成就。
对线损的理论计算研究,经过了三个发展历程:第一个阶段是70 年代,这一阶段主要以手工计算为主,因为数据往往比较大,而且非常的复杂,导致了统计需要非常多的时间,几天的时间往往只能运算一条线路,计算跟实际数额差距也比较大;第二个阶段是80 年代,这一个阶段运算的工具是诸如PC 一1500 的小型微机,相对于70 年代纯手工计算来说,计算的速度大大的提升,但是依旧存在着人际对话繁琐,获得的信息量少的问题;第三个阶段是90 年代,这一个阶段运算的工具是依赖电子计算机,计算的速度得到飞跃、计算的周期得到缩短、计算结果的精度得到提高。
以上所论述的三个阶段,虽然选择的运算工具都不一样,但是变电站出口某一典型代表日(或月)的电量、电流、电压等都是这三个阶段所选择的运行参数[11]。
因为在农村地区,用电负荷往往存在着季节性,在一些特殊的日期和月/年的平均负荷情况有着较大的差距,所以,理论计算的误差大是必然的。
除此之外,特殊日期数据存在较大误差的另外一个重要的原因是人为因素。
尽管忽略理论统计结果的差距,但是不能忽略的是传统的统计方式和统计的结果与当时电网损失不能同时开展的事实,也就意味着线损分析工作失去了指导意义。
也就是因为上面所叙述的各种原因,开展线损分析和理论计算的工作存在着很多的阻碍。
近些年,因为国内智能电网的迅速发展,相应的系统也渐渐走向了智能化的道路,同时配电网络的构建技术性越来越强,配电网理论线损计算难度越来越大。
为了不落后于智能电网,配电网自动化系统被成功研发,并且得到了普遍的运用。
配电自动化系统有着很明显的优势,例如数据采集功能强大、为配电网理论线损计算提供及时精确的数据支持。
所以,面对越来越复杂的智能配电网,为了找到与当前运行状况相符合的计算方式,相关领域的专家要充分的运用当前高科技,深入的分析研究配电网理论线损。
当前,在配电网建设领域,外国明显具有更科学的规划。
在一些高科技领域(如配电自动化系统软件以及有关的高级计算机软件的应用)外国的专家更加重视研究软件和技术智能化、集成化、网络化。
关于配电网理论线损统计,外国专家关注的焦点在于研究配电网线损的探析方式和降低损耗策略。
例如:优化无功规划、系统恢复时的网络重构评价函数、无功运行和有关技能的分析、目标定位于减少配网线损等,所针对的并不仅仅是减少损耗。
模糊理论逼近法、人工智能算法、数据聚类等是近年来外国研究经常运用的新技能。
当前,一些供电公司(电能采集终端覆盖好)实现了在数据库领域整合变电站抄表系统、EMS 系统、负荷控制系统数据等数据,线损在线统计与分析系统被研发出来。
但是这些系统依旧存在着很多的问题,例如:数据接口复杂、数据整合度低、监测分析效率低、业务有效整合还没有实现、高效进行大规模线损分析的需求还是没有得到满足等。
在国内外研究成果的基础上,本文将会根据配电网运行的实际状况,以特定区域的运行管理经验作为依据,对合理的配电网理论线损计算方法进行细致分析,以此制定出科学的降损策略,增强电网运转的效率,让地方配电网能够得到发展。
三、论文提纲1绪论1.1课题研究背景和意义1.2国内外研究现状1.3论文主要工作2 配电网线损计算理论基础2.1 线损的组件和类别2.2 配电网理论线损运算基础2.3 配电网理论线损一般计算步骤2.4 分析计算模型第3 章配电网降损措施3.1 电网降损管理措施3.2 电网降损技术措施3.3 降低配电变压器电能损耗第4 章总结四、与选题相关的主要参考文献[1]虞忠年, 陈星莺, 刘昊. 电力网电能损耗[M]. 中国电力出版社, 2001.[2]中华人民共和国电力工业部电力网电能损耗计算导则[Z]. 1998.[3]王成山, 王守相. 基于区间算法的配电网三相潮流计算及算例分析[J]. 中国电机工程学报, 2002, 22(3):58-62.[4]何健, 丁侣娜. 可视化配电网线损理论计算软件的开发应用[J], 浙江电力, 2002, (3):6-9.[5]Hsu C.T., Tzeng Y.M., Chen C.Z., Distribution Feeder Loss Analysis by using an Artificial neural Network[J]. Electric Power Systems Research, 1995, 34(2):85-90[6]Schaffer J.D., A study of control Parameters Affecting online Aerformance of ge netically Gorithms for Function Optimization[C]. Proc3rd conf Geneh Algorithms, 19 89, 1575-1583.[7]李占昌, 利用实施监控系统计算实际线损的研究与实践[D]. 西安: 西安理工大学.[8]蔺格晒, 王国强. 配电网理论线损计算分析系统的研究与开发[J]. 青海电力, 1999, (2): 12-17.[9]罗毅芳, 刘巍, 师流忠等. 1997. 电网线损理论计算与分析系统的研制[J]. 中国电力, 3 0(9): 37-39[10]王春生, 彭建春, 永红. 配电网线损分析与管理系统的研制[J]. 华北电力技术, 1999, 25(11): 50-52.[11]Michalewicz, Z., A modified genetically Gorithm for optimal Control Problems[C]. Computer Math Applic., 1992, 23(12):83-94.[12]Steven T., Bruce A., Kirchhoff and Scott Newber. Differentiating Market Strate gies for Disruptive Technologies[J]. IEEE Transactions on Engineering Managemen t, 2002, 49(4):341-350.[13]Jun Y., The Impact of Transmission Network on the Market Strategies. Inaugu ral[C], IEEE PES Conference and Exposition, 2005, 40(7):88~91.[14]Bhuiya, A., Chowdhury, N., Huq, M. Optimum Market Strategy for An Indepen dent Power Preducer[J], Technology Driving Innovation, 2004, 1937-1942.[15]Ross, D.W., Kim S., Dynamic Dispatch of Generation[J]. IEEE Trans on Power Systems, 1980, 99(6):151-158.[16]Nazarko, J., Styczyski, Z., Poplawski, M., The Approach to energy losses calc ulations in low voltage distribution networks[J]. IEEE Engineering Society Winter M eeting, 2000, 150(46):1589-1597.[17]王瑞, 林飞, 游小杰. 基于遗传算法的分布式发电系统无功优化控制策略研究[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(2):24-27.[18]蔡金锭,孙轶群.计及分布式发电的配电网快速潮流算法[J]. 电力科学与技术学报, 2008, 23(4):62-66.[19]Alemi, P., Gharehpetian, G.B., DG Allocation Using an Analytical Method toMi nimize Losses and to Improve Voltage Security[C]. Power and Energy Conference, 2008, 190(80):1575-1580.[20]王锡凡. 电力系统优化规划[M]. 北京:水利电力出版社, 1990.[21]蓝毓俊. 现代城市电网规划设计与建设改造[M]. 北京:中国电力出版社, 2004.[22]Romero R., Gallego, R., A., Monticelli, A., Transmission system expansion pla nning simulated annealing[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1996, 11(1):8 22-828.[23]Vladimiro, M., Ranito J.V., Proenca, L.M., Genetic algorithms in optimal multist age distribution network planning[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1994, 9(4):1927-1933.[24]谢敏, 敬东. 遗传算法在配电网规划中的应用[J]. 电站系统工程, 2002, 18(1):30-32.[25]杨文字, 刘键, 余健明,等. 配电网分段和联络开关的优化规划[J]. 中国电力, 2004, 37(2):50-54.五、论文写作进度安排。