降低35kV线路的线损率
35KV线损分析报告
35KV线损分析报告摘要:供电企业线损指标是经营管理水平和经济效益衡量的重要指标之一,如何加强35kV及以上电网线损分析,及时调整电网经济运行方式,提出可行的降损措施,不断提高供电企业的经济效益具有非常重要的意义。
关键词:线损;分析;降损措施降低线损是供电企业节能工作的重心,通过对主网网损分析,及时反映各电压等级电网的结构、设备性能情况、用电构成及管理水平,准确查找线损异常因素,减少电量损失,我局通过建立具体的数据录入和分析制度,每月以《广西电网公司线损管理系统》为平台对各等级线损进行统计,其中各级变电站关口数据由变电站值班员在规定时间通过网络及时上报,形成各类线损管理数据库,开展月度的网损分析,每月定期召开分析会,对当月线损情况进行分析,及时提出线损管理工作的问题及下阶段重点工作,下面将举例对网损进行简要分析并提出降损措施。
1网损分析1.1分变分析表一35kV及以上变压器损耗计算结果评估分析表电压等级变电站名称主变编号输入电量kWh损失电量kWh损耗率%上月损耗率%理论损耗率%220kV 高沙变电站#1 4,980,800 96,720 1.94 0.61 0.598 110kV 牛头湾变电站#1 8,522,580 -13,680 -0.16 0.401 0.349 35kV 金窝变电站#1+#2 3,425,870 113,470 3.31 2.58 1.867(1)220kV高沙变电站#1主变的变损率为1.94%,月比上月变损率0.61%增加了1.33个百分点,主要原因是供电量下降所致,供电量月比上月减少了49%,因那前T接龙防工程需要高防线停电三天,高沙变电站负荷转移。
(2)110kV牛头湾变电站#1主变的变损率为负主要原因是抄表误差所致。
(3)35kV金窝变电站主变的变损率为3.31%,月比上月线损率2.58%增加了0.73个百分点,主要原因是受虾塘负荷的影响供电量有了大幅上升,供电量月比上月增加了38%。
关于电网线路线损过高的原因及降损措施之我见
关于电网线路线损过高的原因及降损措施之我见关于电网线路线损过高的原因及降损措施之我见朱敏珊摘要:线损是电网线路及设备对电力的消耗,是目前电力企业白行消化的一个重要指标,也是近来越来越注重的指标之'.奉文主要结合多年的工作经验,着重分析目前电网线损过高的原因,提出相应的降损措施,以供同行参考.关键词:电网;线损;措施月Ⅱ吾降低电网线损涉及到电网的架设,改造,维修,运行管理,设备检修,用电计算和线损管理等诸多方面.在目前降损的技术与管理措施实际应用中,应根据负荷特点及比重,网络结构及设备配置特点,通过经济比较加以选择.必须注意的是,抓管理与技术改造是降损工作中相辅相成的两个方面,采用降损技术措施时,必须同时采用强有力的管理手段以降损管理线损.线损率=(购电量一售电量购电量)/购电量~100%电网线损率是国家考核电力部门的一项重要的耗能指标,也是表征电力工业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标.线损率的高低不仅与技术,基建,生产,调度等技术和运行管理部门工作有关,而且与用电营业部门工作也有密切关系.线损率越大,损耗的电能也就越多.如果全国平均线损率下降l%,每年就可以少损耗电能约40x10SkW?h,相当于2台200MW发电机组1年的发电量,经济效益相当可观.鉴于电荒形势越趋严重,降低线损的问题已迫在眉睫.1电网电能损耗的组成在电网的实际运行中,网内损耗电量通常是根据电能表所计量的总"供电量"和"售电量"之差得出.目前,我国统计线损电量的范围是:从发电厂的发电机出口装设的电能表或从发电厂主变压器一次侧电能表处开始(都不包括厂用量)到用户电能表处为止的所有输电,变电,配电,用电环节中的全部电能损耗,其损耗电量由3部分组成:(1)可变损耗(亦称铜损):其大小随负荷的变动而变化,与通过电力网元件中的负荷功率或电流的平方成正比,负荷越大, 损失也越大.(2)固定损耗:与通过元件的负荷功率或电流大小无关,而与电力网元件上所加的电压有关,只要元件上带有电压,就要消耗电能,亦称"铁损".(3)其它损耗:是电力网在整个输电,变电,配电,用电过程中的一些其他因素引起的线损电量,造成的原因是多方面的,习惯上称之为不明线损电量或管理线损电量.2线损过高的主要原因2.1架空线路(1)线路布局不合理,近电远供,迂回倒送,供电半径过长.(2)导线截面小,长期过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态.(3)线路轻载或空载运行,不能按季节变化及时停运,设备缺陷严重,破损瓷瓶长期运行,线路清扫不认真,磁横担,针式,悬式瓷件污秽严重,增加泄漏.(4)低压线路三相负荷不平衡,引起中性线路电流增大,损耗相应增加:低压线路过长,末端电压低;接户线过长,过细,年久失修,破损严重.2.2变电站(所)(1)高耗能主变压器不能及时更新改造.以S9变压调换非晶合金变压器为例说明,以800kV A/10kVf非晶合金变压器调换相同容量的S9系列变压器进行比较.(2)主变压器的运行方式不按经济运行曲线运行,造成主变过载或轻载运行.(3)变电站(所)无功补偿容量不足,引起受进无功过人,造成功损耗增加.(4)主设备检修周期不能保证,介质损耗增大,不能及时进行维护和清扫,造成磁瓶套泄漏增加,导线接头设备线夹电阻加大.2-3配电变压器(1)不能及时更新改造高损耗配电变器;配电变压器小能按季节及时进行调,并,停.(2)配电变与负荷不匹配,造成"大马拉小车"或"小马拉人车",引起损耗增加;配电变压器不能按经济曲线运行.(3)低压无功,补偿不合理,高峰欠补,低谷过补.2-4计算(1)电能表不按周期进行检修校验,老型号淘汰表还在运行,造成计量不准确.(2)电流互感器角误差不符合规定要求,及性不明,精确度不够.(3)计量设备容量大,用电负荷小,长期轻载或空载计量.(4)计量设备安装不符合要求,放松对讨量设备的运行管理和定期稽查.2.5营业,抄,核收工作(1)营业工作中漏抄,漏计,错计,估抄及电流互感器倍率差错等.数博盟删大一.(2)供电部门内部检修,试验等生产,生活用电无表计算.(3)用户的违章用电,窃电等.2.6电压无功无功容量不足,电压水平低,功率因数低,电压调整时波动太大,形成高峰低压运行,低谷高压运行,致使线损增加.由于以上原因,造成线损率过高,直接影响了供电企业的经济效益,两者的关系可用以下式表示:单位购电提成=售电量×售电单价一购电量×购电单价/购电量=购电量一(购电量一售电量)×售电单价一购电单价=(1一线损率)xN电单价一购电单价由此可见,企业供电线损率越低,单位购电提成就越高,企业的经济效益就越好.3降低线损,提高经济效益3.1健全线损管理体系线损工作是全员,全过程,全方位的工作,所以强化线损管理体系首先要从强化领导体系入手.供电企业应建立起一个强有力的线损管理网,局长挂帅主抓,生产副局长亲自抓,由各供电所,用电营业处,计算所,规划,调度等部门和线损专责人参加,按月定期召开线损分析例会,重点问题重点分析,专一议题随时议,使分析,研究渠道畅通,使信息反馈及时,准确,形成降损对策,建立迅速实施高效的体系.同时,使用计量自动化系统,根据数据分析内容,监测线损分压,分区域,分台区,分线在内的四分线损指标,通过线损四分手段,调整电网结构,根据不同情况采取不同降低线损的措施.3.2线损降损措施(1)完善管理制度,开展营业普查,查处违章用电和窃电现象;根据不同用户和不同用电性质的负荷加装防窃电的电能表, 以及高,低压计算箱,加强计量点的管理.(2)更改破损和清理污染的瓷瓶,瓷提,适当处理线路规定距离以内的树木,提高线路绝缘水平.(3)严格防止和及时纠正电量,电费抄,核,收工作中的"跑,冒,滴,漏,送"现象,健全用电管理制度,进一步加强营业管理.在经济合理情况下,固定损耗与可变损耗两者基本相等.当前者大于后者时,则说明该线路和设备处在轻负荷运行状态(此不中情况农网线路较为突出),结果是造成线损理论值与实际值都较高,而未达到经济合理值.解决此问题应采取的主要措施如下:(1)合理调整线路的用电负荷,切实解决广大农村用户用电中存在的电压低的问题,确保线路有足够的输送负荷.(2)更新改造高能耗变压器,推广应用低损耗变压器.(3)调整"大马拉小马"的变压器,提高变压器的综合负载量,较少变压器空载损耗所占比重.(4)根据固定损耗与运行电压平方成正比的原理,为降低线损,应适当降低线路的实际运行电压.例如,对于固定损失占70%的lOkV线路,当运行电压降低5%,总损耗可降低3.59%. 当可变损耗大于固定损耗时,说明该路线和设备处在超负荷运行状态,造成线损理论值和实际值都较高,而未达到经济合理值.解决此问题的具体措施如下:(1)适当提高线路的实际运行电压;调整改造迂回和"卡脖子"的线路,缩短供电半径,增大导线的截面.(2)为减少线路上无功功率的输送量和有功功率的损失,应增加线路上无功补偿容量,提高负荷的功率因数(3)应将线路进行升压改造与升压运行,或将高压线路直接深入负荷中心,或采取双回路或多回路供电方式,若将6kV线路生涯为lOkV可降低损耗64%,将lOkV线路升压为35kV可降低算好91.84%.(4)调整线路三相负荷,使之基本平衡,更换调整过载的变压器,使变压器的容量与用电负荷相配匹,并使其在经济负载下运行.通过线损理论计算和实际分析.针对线损率的波动情况,及时查找管理方面存在的问题,以及电网结构布局的薄弱环节与不合理之处,制定具体措施,推动线损管理工作的全方位开展. 3-3加大技术降损力度增加改造资金的投入,对设备投运时间长,绝缘自然老化,布局不合理的高低压电网彻底地进行技术更新改造,同时推广使用节能新技术,新设备.(1)对新改造的高压配电网,应使高压线路延伸,缩小低压供电半径,尽可能将变压器置于负荷中心处.高压线路延伸既可有效改善电压质量,也可明显降低线损率.输送同等容量的供电线路中,高压线路延伸后,线路有功功率损失减少,合理选择变压器的位置,可获得明显降损效果.(2)对低压器电网技术改造宜采用新型架空绝缘导线和防老化接户线,计量装置采用联户集表上杆,分表进户的方式,可取得显着的降损效果.通过此种方式改造低压电网,既提高了安全供电可靠性,有达到降损目的.(作者单位:广东电网公司中山供电局)技一盟明大。
试论降低供电线损的主要措施
试论降低供电线损的主要措施杨慧徐州市铜山供电公司【摘要】线损是电力网在电能的输送、分配、管理等环节中所造成的损失。
线损电量占供电量的百分比称为线路损失率,简称线损率。
降低线损是供电企业提高经济效益的一条重要途径,从线损的构成谈起,找到电能损耗产生的根源,才能采取有效的办法来降低线损率。
【关键词】降低线损率措施一、引言电力网电能损耗(简称线损率)是国家考核电力部门的一项重要经济技术指标,也是电力系统设计水平、生产技术水平和经营管理水平的综合反映,线损按种类可以分为理论线损,管理线损,统计线损和定额线损等。
理论线损是在电力网输送和分配电能过程中,由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定、无法避免、正常合理的电能消耗。
它可以通过理论计算得出,也称之为技术线损,又可称为不可控损失管理线损就是在电力营销的运作过程中,各种计量装置与表计的误差和人为因素及其它不明因素造成的各种损失,又可称为可控损失。
统计线损又称为实际线损和考核线损,它是根据购、售电电能表的读数计算出来的差值,即供电电量与售电量两者的差值,它是上级考核企业线损计划指标完成情况的唯一依据。
二、引起线损过高的原因分析1.技术原因分析。
1.1线路损耗过高。
①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;或因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高;②导线截面过大或过小,线路长期轻载、空载或过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。
③线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高。
④无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。
1.2变电主设备损耗过高。
①高耗能主变压器不能及时更新改造。
②运行方式不科学,致使主变压器不能按经济运行曲线运行,造成主变过负荷运行或轻载运行。
③无功补偿容量不足,无功穿越严重,通过线路、变压器传输,造成功率因数低,电压质量差,有功损耗增加。
电力系统产生线损原因及降损对策
电力系统产生线损原因及降损对策【摘要】线损是电能传输过程中不可避免的现象,本文首先分析了目前电网出现线损的主要原因,并从四个方面的内容上浅谈对电网线损的降低。
【关键词】线损;原因;对策1.引言电能作为最大的使用能源,与我们的生活息息相关。
线损是指电能在传输的过程中,所出现的电压、无功电能以及有功电能损失上的总称。
降低线损能够在配电过程中降低供电成本,节约电能。
线损率是线损电量占供电量的百分数,是反映电网规划设计、技术装备和经济运行水平的综合性技术经济指标。
国家电网公司所属电网的理论线损率多数在5% %之间,最低为3.43%,最高为7.98%。
如何有效降低线损率,我们必须从线损的原因开始分析。
2.线损的分类电网线损主要包含两个方面的内容,一个是线损技术上的管理,是指电网中各类元件在电能上的耗损,当发电企业将电能输送到电力终端时,需要经过很多输变电元件,这些元件存在一定的电阻和电抗,因此电流经过时会造成一定的损失。
主要包括可变损耗和不变损耗。
在电磁交换过程中所需的励磁功率也是电能线损的来源之一。
这种在电网技术上的耗损可以利用理论来进行于预测,采取相关的技术措施来实现对线损的降低,具体的技术措施包括对电网的整体技术改造和对电网运行方式上改善。
包括对网络运行参数调整、运行方式安排、功率分布改善、检修、升级改造、网络结构优化等等。
第二个方面就是管理不完善或是管理失误以及计量误差引起的线损。
电力设备的泄露、计量的误差、管理系统的落后等都会导致电能损失,窃电、错算等原因造成的线损属于管理线损,管理线损可以通过加强管理来降低。
3.电网线损出现的原因出现线损的原因有很多,但一般主要跟以下几个方面的内容有关:3.1.供电的电压:在供电系统中,供电电压是其中非常重要的一个质量指标,这跟功率因数之间存在很大的联系,用户的用电设备如果得到了充分的利用,其反映出来的用户功率因数就好。
同时用户功率因数跟变压器的空载时间、配变损耗、变压器的出力以及配电变压器的运行区域都存在一定的联系。
论述线损产生成因及防范措施
论述线损产生成因及防范措施线损是衡量电力企业生产效益的重要指标,也是影响电力企业发电能力和经济效益的关键因素。
因此,探讨电力线损的控制措施,减少电能的损耗,提高电力供电能力,对保证电力企业长远稳定发展具有重要的意义。
1 电力线损概述电力生产即依靠发电机及其附属设备进行发电,并通过变压器、电缆以及相关附属设备输送电能,供企业生产、居民生活、单位办公所用,是电能的产生和传输的过程。
线损是电能在传输过程中产生的损耗,在电流流经变压器、调压设备、电缆、电器等设备元件时产生的能耗中以热能的形式散发的能耗,即是电阻、电导消耗的有功功率。
线损是电力生产过程产生的自然现象,是一种不可避免的能量损失现象,但可以采用有效的措施加以控制,减少能量的损耗,提高电力供电效率。
2 线损产生的原因分析2.1 技术方面的原因在电力生产实践中,生产技术是导致电力损耗的主要原因,主要表现在以下三个方面:2.1.1 固定损耗。
固定损耗是电能传输过程中所特有的现象,与电流大小无关。
当电流经过设备时,由于电流与磁场发生转变中会出现磁场停滞和涡流,导致设备发热,从而消耗电能。
2.1.2 变动损耗。
变压器、电动机的绕组等是电能传输的良好导体,当电流通过时会产生一种阻力,电力传输过程中必须克服这种阻力,因而产生电能损耗,其损耗量与电阻大小和电流的平方成正比关系,因此设备电阻越大,电流越大,其损耗量越大。
2.1.3 输电线路损耗。
输电线路损耗是电力线损的重要组成部分,其电网布置和电缆截面不合理均可导致过载或空载,引发线路损耗,同时远距离、大范围、高负载输送等均可加大线损程度。
此外,电气设备或输送电缆老化、性能下降也是电力损耗的主要原因。
2.2 管理方面的原因管理是确保电力生产顺利进行的必要手段,也是企业正常经营的重要保障。
但管理不科学或管理漏洞容易导致线损严重,影响企业的经济效益。
由管理原因引起的线损主要包括以下三个方面:2.2.1 电力生产管理不当。
线损电量、线损率计算和分析
线损电量、线损率的计算和分析培训目的:1.了解线损电量和线损率的计算方法。
2.掌握引起线损率波动的各类因素分析和控制方法。
3.熟悉线损分析的常用方法。
目录一、线损电量和线损率计算 (3)(一)35 kV及以上电压等级电网线损 (3)(二)10(6)kV电压等级电网线损 (3)(三)0.4kV及以下电压等级电网线损 (4)二、线损分析经常采用的方法 (5)(一)电能平衡分析 (5)(二)线损与理论线损对比分析 (5)(三)固定损耗与可变损耗比重对比分析 (5)(四)实际线损与历史同期比较分析 (5)(五)实际线损与平均线损水平比较分析 (6)(六)实际线损与先进水平比较分析 (6)(七)定期、定量统计分析 (6)(八)线损率指标和小指标分析并重 (6)(九)线损指标和其它营业指标联系在一起分析 (6)(十)对线损率高、线路电量大和线损率突变量大的环节分析 (6)三、对引起线损(率)波动的各类因素的分析与控制 (7)(一)电量失真 (7)(二)供、售端电量抄表不同期 (18)(三)电网结构及设备变化 (19)(四)电力市场变化 (19)(五)县域电网内部运行因素 (20)(六)外部因素影响 (21)参考文献 (21)一、线损电量和线损率计算(一)35 kV及以上电压等级电网线损35 kV及以上电压等级电网的线损主要有35kV、110kV输电线路和主变产生的损耗组成。
1. 其供电量是指流入35kV及以上电网的电量,共有3部分组成:1)在110kV和35kV线路末端计量的电量,没有输电线路损耗,分别定义为1和5(如:并网点在该110kV和35kV母线的地方电厂上网电量)。
2)在110kV和35kV线路对(首)端计量的电量,经过输电线路产生有损耗,分别定义为3和7。
3)110kV和35kV过网电量,分别定义为2和6;(输入量与输出量相等,不产生损耗的电量。
后文中的电量12的定义与此相同)。
2. 其售电量指流出35kV及以上电网的电量也有3部分电量组成:1)110kV和35kV主变供10(6)kV母线的电量,分别定义为9和10;2)110kV和35kV首端计量的电量,一般情况下,这类电量都是专线供电且首端计量,或者是在末端计量加计线损,相当于首端计量,分别定义为4和8。
35千伏变电站同期线损典型案例分析
35千伏变电站同期线损典型案例分析一、同期线损治理背景为解决35千伏变电站存在的同期线损治理问题,国家电网公司推出一体化电量与线损管理系统和线损数据治理模型辅助决策系统两个平台。
本文从国网冀北电力有限公司大厂县供电分公司35千伏变电站同期线损治理工作中遇到的实际问题出发,着力解决同期线损治理中存在的突出问题,并为同期线损工作提供治理依据。
二、同期线损系统概述同期线损系统包括一体化电量与线损管理系统和线损数据治理模型辅助决策系统两个平台。
其中一体化电量与线损管理系统主要负责分压、分区、分线路、分台区日线损和月线损的计算,进行关口模型配置和档案管理,理论线损计算等功能。
线损数据治理模型辅助决策系统主要负责输电线路月校验、母平月校验、分压月校验以及日校验等计算功能。
同期线损系统结合调度D5000系统辅助对35千伏变电站同期线损开展专项治理,大大降低线损治理工作难度,准确、及时发现线损问题,助力电网“提质增效”。
三、同期线损模型简介3.1分压月(日)校验分压月校验中分压线损率计算公式:对于35千伏分压线损率:分压线损率反应一段时间内该区域的线损平均水平,35千伏分压月线损率应不高于2%。
分压日线损率计算公式与分压月线损率相同,35千伏分压日线损率要求低于5%,高损(分压日线损率高于5%)时间低于当月时间的20%。
3.2输电线路月校验输电线路月校验中35千伏输电线路线损率计算公式:35千伏输电线路线损率反应一段时间内该区域的35千伏输电线路线损平均水平,35千伏输电线路线损率应不高于3%。
3.3母平月校验母平月校验中35千伏母平线损率计算公式为:母平月校验中10千伏母平线损率计算公式为:35千伏、10千伏母平线损率一段时间内该区域的35千伏、10千伏母线线损平均水平,35千伏、10千伏母平线损率均应不高于2%。
四、典型案例分析2022年4月大厂35kV分压月线损率达到2.622%,超过标准值2%。
首先检查一体化系统中模型配置以及关口方向配置,均无问题,且4月大厂未进行方式调整或负荷转带,排除系统取数错误问题。
降低配电网线损的技术措施
降低配电网线损的技术措施摘要:本文作者通过对配电网线损现状进行了分析,阐述了降低线损的技术措施。
同时就电力市场中配电网经济运行所面临的问题及降低配电网总损耗的有效手段作了全面的探讨,为实现良好的经济效益打下基础。
关键词:配电网降低线损技术措施1 配电网线损现状目前,我省与发达地区相比,配电网的线损率还比较高,因此,降低配电网线损并合理布局具有重要意义。
近年来,由于经济的快速发展,工业、商业、及居民等用电幅度不断的增长。
导致以前的配电网不能满足现在的供电需求,而原有的配电网多采用纵贯式低压配电线路,虽然近两年来供电设备不断更新,但改造难度较大,仍有一些陈旧老设备及线路在投运。
并且供电线路错综复杂,区域性划分不明确。
造成不仅可靠性低,而且存在电能质量差、损耗大等问题。
从目前管理水平来看,配电网的线损率普遍较高,个别质量低劣的低压网,线损率高达20%以上。
配电网中线路有功损耗ΔP可按式(1)计算:其中RL为线路等值电阻;IL为线路输送电流;P为输送的有功功率;U为运行电压;cosφ为功率因数。
从式(1)可以看出,线路的电阻值、运行电压、功率因数以及负荷波动程度是影响线路损耗的主要因素。
具体到实际线路,配电网线路的质量、绝缘程度、导线线径、负荷不对称及分布等都影响线路的损耗。
配电网存在谐波电流时,非正弦周期电流有效值I等于其基波分量I1与各次谐波分量有效值Ik (k=2,3,4,…)的平方和的平方根值,如式(2)所示:存在谐波时,I流过电阻为RL的线路所导致附加有功损耗为式(3)所示:ΔΔP=I 2RL-I 21RL(3)此外,谐波的存在还会增加配电变压器涡流损耗和铁芯损耗。
2 降低线损的措施降低线损的措施可以针对线损产生的原因进行。
可以采取提高供电电压、合理布局、选择合适配电线路、合理安排负荷分布、优化无功补偿分配、采用配电自动化系统动态调整负荷分配、采用灵活配电系统(FACDS)等措施来实现。
2.1 提高供电电压从式(1)可以看出,提高供电电压,即提高U,对降低线损的作用很明显。
35kv及以上电网线损分析及降损措施 吴庆伟
35kv及以上电网线损分析及降损措施吴庆伟摘要:线损指的是电网电能损耗,线损电量是供电企业的一项重要指标。
如何在电网正常运行的前提下,降低电网线损、提高供电企业经济效益和线损管理水平,是供电企业都在努力着手解决的问题。
对此,本文将对35kv及以上电网线损原因及降损措施进行了研究,以期降低35kv及以上电网线损所造成的能源损失,促进电力企业的长远发展。
关键词:35kv及以上电网;线损原因;降损措施1 35kv及以上电网线损产生的主要原因1.1无功就地补偿管理不到位在变电站运行管理上,不能将电容使用与无功补偿相互衔接,当电网电压过低时,往往只调节主变调压接头,没有将其与无功补偿相结合,以至于高压线路功率因数较低,导致无功损耗逐渐增加,线路损失较大。
1.2部分线路老化或者线径过小部分线路线损成倍增加,经过调查发现,进出口计量表计校验,计量回路清理,最终在综合误差正常的情况下,可以分析得出是因为线路老化或者线径过小引起线损增加,尤其是带有水电站的线路显现比较突出。
1.3供电方式引起线损过高现阶段,很多电网已经完成了全网的单变单线治理工作,但是由于主变空載、不合理供电方式等原因,高压线损越来越严重,主要表现为:在用电低谷时期,单台主变能满足供电负荷,另一台主变处在备用扶态,变压器的空载损耗引起线损升高;双电源线路存在同样的问题,即因供电方式配置不合理造成线损升高。
1.4抄表不同步引起线损增加在高压线损计量中,计量抄表时间没有按规定读取,出现提前抄或者过后补抄等情况,偶尔还要提前或者延后1d抄表,抄表数据与正常数据时间不同步,人为增加了线损.2降低35kv及以上电网线损的措施2.1降低35kv及以上电网线损的管理措施2.1.1推行降损承包经济责任制为提高线损管理管理,应该加强对各种规章制度的建立和完善,做好对线损考核指标的制定,同时根据不同的线路设备班组将线损考核指标进行分解和落实,实现分解小指标对大指标进行保证的目标。
线损应用案例
对比表
更改前 项目 铁损 铜损 导线损耗 总损耗 线损率 损耗 18720 13545 65639 97904 3.49% 项目
更改后
损耗
铁损
铜损 导线损耗 总损耗 线损率
21096
12576 62254 95926 3.425%
二、10kV配变类型更换案例
线路结构
查看现有配变型号规格
1. 打开10kV线路图纸
• 主变线损分析: 空载损耗比例:2880/3749=76% • 评价:主变轻载运行
更换主变型号规格
再次打开35kV线路图纸
在属性编辑框内将主变型号由
S7-2500更换成S7-4000
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更换之后线损情况分析
• 总体结果: 铁损:21096 kwh 铜损:12576 kwh 导线损耗:62254 总线损:95926 线损率:3.425%
铜损:316kwh
• 主变线损分析: 空载损耗比例:4068/4620=34% • 更换配变后评价: 1. 由于更换了S11系列变压器,在不增容的情况下,空载损耗及短路损耗都有 所降低。案例中六0一公变的变压器损耗有718Kwh减少到486Kwh。其中铁损 降低了97Kwh,铜损降低了136Kwh。 2. 总体线损率由原来的2.537%降低到2.387%
• 线损分析: 导线1占总体导线损耗比例: 6647/10485=63% • 更换线型后评价: 1. 导线1由LGJ-95更换成LGJ-120后,其损耗有明显降低由原来的5558降低到了4473。 降低了1085Kwh。 2. 总体线损率由原来的2.537%降低到2.299%
对比表
更改前 项目 铁损 铜损 导线损耗 总损耗 线损率 损耗 1534 2305 7731 11570 2.537% 项目
降低线损的方法和措施
降低线损的方法和措施作者:龚卫星来源:《中小企业管理与科技·上旬刊》2012年第07期摘要:线损管理作为一项重要的综合性指标,其高低影响企业的经济效益及利润,本文主要从现阶段电网的实际出发,在技术上谈几点降损增效的措施。
关键词:线损措施线损是供电企业的一项重要经济技术指标,同时也是表征电力系统规划设计水平、生产技术水平和经营管理水平的一项综合性技术指标。
线损率是衡量线损高低的指标,它关系到各项电能质量的高低,也是节约能源的重要方面。
降低线损的技术措施通常分为建设措施和运行措施两部分。
建设措施重点指一定的投资及对供电系统的个别技术改造。
施行该措施目的是改善电压的质量或提高供电系统的输送能力。
运行措施是少投资或不投资,对供电系统确定最经济合理的运行方式,以达到降低线损的目的。
在节能降损措施中,我们在对业务技能提高的同时,要加强管理力度,防止出现管理性线损。
加强对低压线路的巡视检查,对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。
检查瓷瓶处的漏电现象,及时更换线路破损的瓷瓶和老化线路。
加强监管力度,严防无表用电或窃电现象,及时更换损坏的电表,防止抄表不同时,以及漏抄、错抄造成的线损统计增大现象。
结合现在我们的电网,从以下几点谈谈降低线损的方法。
1 对电网进行升压改造我们现在的供电系统的电压等级为6kV、35Kv、110kV,提高供电能力,需淘汰非标准电压,减少供电环节和变电容量,降低线损,应尽量采用高电压供电方式,改造低电压的供电设施。
具体措施有:①逐步淘汰6kV供电电压,改用10kV供电电压。
②对35kV变电站(所)进行升压改造,改造为110kVkV变电站。
③对负荷集中的区域引入110kV电源供电。
④推广应用110kV电压直接变为10 kV电压供电方式,减少35kV供电方式等。
电力网升压改造对线损的影响。
由于输配电线路和变压器都是电网的主要元件,其损耗功率为:△P=3I2R×10-3=■R×10-3=■R×10-3从上式可以看出,在负荷功率不变的情况下,将电网的电压提高,则通过电网元件的电流相应减少,功率损耗也相应随之降低。
35KV线损分析报告
浅议35kV及以上电网线损分析与降损措施摘要:供电企业线损指标是经营管理水平和经济效益衡量的重要指标之一,如何加强35kV及以上电网线损分析,及时调整电网经济运行方式,提出可行的降损措施,不断提高供电企业的经济效益具有非常重要的意义。
关键词:线损;分析;降损措施降低线损是供电企业节能工作的重心,通过对主网网损分析,及时反映各电压等级电网的结构、设备性能情况、用电构成及管理水平,准确查找线损异常因素,减少电量损失,我局通过建立具体的数据录入和分析制度,每月以《广西电网公司线损管理系统》为平台对各等级线损进行统计,其中各级变电站关口数据由变电站值班员在规定时间通过网络及时上报,形成各类线损管理数据库,开展月度的网损分析,每月定期召开分析会,对当月线损情况进行分析,及时提出线损管理工作的问题及下阶段重点工作,下面将举例对网损进行简要分析并提出降损措施。
1网损分析1.1分变分析表一35kV及以上变压器损耗计算结果评估分析表电压等级变电站名称主变编号输入电量kWh损失电量kWh损耗率%上月损耗率%理论损耗率%220kV 高沙变电站#1 4,980,800 96,720 1.94 0.61 0.598 110kV 牛头湾变电站#1 8,522,580 -13,680 -0.16 0.401 0.349 35kV 金窝变电站#1+#2 3,425,870 113,470 3.31 2.58 1.867(1)220kV高沙变电站#1主变的变损率为1.94%,月比上月变损率0.61%增加了1.33个百分点,主要原因是供电量下降所致,供电量月比上月减少了49%,因那前T接龙防工程需要高防线停电三天,高沙变电站负荷转移。
(2)110kV牛头湾变电站#1主变的变损率为负主要原因是抄表误差所致。
(3)35kV金窝变电站主变的变损率为3.31%,月比上月线损率2.58%增加了0.73个百分点,主要原因是受虾塘负荷的影响供电量有了大幅上升,供电量月比上月增加了38%。
35千伏电网线损及应对措施
35千伏电网线损及应对措施作者:金二伟来源:《科教导刊·电子版》2017年第35期摘要本文重点对电网线损问题进行分析,并且对其具体的解决措施进行阐述。
通过对造成电网线损的主要原因和降低电网线损的技术措施和管理措施进行探讨,提出了有效解决电网线损问题的措施,希望对我国电力产业的发展起到积极作用。
关键词电网线损管理方式应对措施中图分类号:TM4 文献标识码:A伴随当前我国电力企业发展速度不断加快,其中电力企业的管理和发展模式都产生了一定的改变,实现高经济效益的发展是工业企业管理工作当中的一项重要的目标,电网线损是衡量电力企业发展中的经济效益的重要标准,在电力企业的发展中表现的越来越重要。
因此,对电力企业的发展过程中,就需要有对电网线损方面的问题进行掌握,找出线损问题的重点和难点,有效的降低电力网的损耗,保证供电企业的健康快速的发展。
1 35千伏电网线损问题分析当前,在我国一部分的地区当中并没有的对电网线损的问题加以重视,对电网中的线损率这项重要的综合性经济技术指标重视程度不足;电网中线损率指标是保证电力企业完善的规划设计、安全生产技术以及有效的运营管理的综合性的指标体现,相关供电所可以通过准确的线损指标的反应状况,发现供电所中在管理方面出现的问题;当前大部分的供电单位基本都是以安全生产作为电力生产的重点工作,通过收取电费的形式作为主要的经济来源。
通常所表现出来情况就是注重电力生产、电费收取,但是对电网出现的线损问题不加重视,这种现象对供电企业的发展是非常不利的。
还有一部分地区没有35KV的变电所,通常都是以10KV线路,通过其他的地区来引入进行供电,形成了供电线路太长的问题,电能基本都是在主干的线路上流失。
最后还有在电力供应单位中的计量管理工作上做的不规范,对故障的处理方式不到位,并且出现很多的敷衍了事和不积极的心态,对大容量和电力负荷的计量不准确,超误差运行、电表误差以及对老化设备没有及时进行更新等方面的原因。
35kV输变电工程的电能损耗及降损措施
35kV输变电工程的电能损耗及降损措施摘要:近年来,我国的电力行业随着社会发展不断进步,人们对电力行业的需求量也在不断增加。
一般情况下,电力企业的电能损耗主要是指电网电能传输阶段产生的各类电能损耗,常见的电能损耗包括技术性损耗和管理性损耗。
在电能传输过程中,由于电能系统的各个输变电元件自身存在一定的电阻和电抗,会产生无功功率和电压损失。
鉴于此,文章结合具体的输变电工程案例,计算电气设备的电能损耗,然后在此基础上提出降损措施,以期为电能行业从业人员提供一定的参考。
关键词:35kV;输变电工程;电能损耗;降损措施引言电能在人类的生活有着不可或缺的地位,把电能从火电厂、水电厂等电源端安全、稳定的输送到千家万户是一代又一代电力工作者所致力的。
社会不断在发展,人与自然和谐共生的呼声越来越高,节能环保的问题多次被提到桌面,被更多的人关注着,所以在提高用电质量的大前提下,降低电网各环节的电能损耗已经刻不容缓。
对于站内各部分的电能损耗的计算与分析,能给电网工作者提供清晰的数据,方便他们对电网作出相应减损的措施。
1电力系统电能损耗构成在电力系统运行过程中,电量由发电端经过各种电气设备输送到售电端进行消费。
由于各种电气设备元件存在着阻抗,在电流流过时会产生一定数量的有功功率损耗,即电能损耗,并以热能的形式散失在周围介质中。
电能损耗按产生的物理意义可分为固定损耗、可变损耗及其它损耗三部分。
固定损耗也被称为空载损耗(铁损)或基本损耗,一般情况下不随负荷变化而改变,而与设备所接入电压高低而发生变化,但实际电网运行过程中电压波动不大,因此这部分损耗基本被认为固定不变。
固定损耗主要包括:各类变压器铁损部分;高压线路的电晕损耗;调相机、调压器、电抗器、互感器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损耗;电容器和电缆的介质损耗;电能表电压线圈损耗等。
可变损耗也称为变动损耗或短路损耗,随着负荷变化而改变,与流过电流的I2成正比。
可变损耗主要包括:各类变压器铜损部分;输、配电线路的铜损;调相机、调压器、电抗器、互感器、消弧线圈等设备的铜损;接户线的铜损;电能表电流线圈的铜损等。
分压线损指标
一、二、三、五、台区线损指标北乡线中心街公变16% 浆源线东山庙9% 平富线平富13% 北乡线西畔公变15% 浆源线庙山背12% 青岭线青岭锡坑13% 北乡线坎面公变17% 浆源线上坑10% 青岭线青岭江西排16% 北乡线东坑口公变19% 浆源线武洞9% 青岭线青岭村委17% 北乡线上竹林公变16% 浆源线迳子12% 青岭线东溪刘家12% 北乡线新陂公变16% 浆源线凉桥下13% 青岭线青岭白寒水13% 北乡线移民村公变15% 浆源线周家12% 青岭线青岭甫竹龙13% 北乡线铜锣坪公变14% 浆源线下大湾10% 青岭线青岭松子岭12% 北乡线石窖子公变17% 浆源线大王山14% 青岭线青岭罗家湾17% 北乡线下茅坪公变15% 浆源线石壁谭11% 青岭线东溪张家12% 北乡线下秧田公变17% 浆源线竹子坝9% 青岭线青岭塘坳14% 北乡线小坑公变17% 浆源线坳下9% 三廊线小廊19% 北乡线横浪公变12% 浆源线大埂子10% 三廊线犁头山13% 北乡线墟坪.公变12% 浆源线前坑10% 三廊线奖洞16% 北乡线沈家公变19% 浆源线司前公变17% 三廊线天堂坳12% 北乡线上落塘公变17% 浆源线镇公变(2)13% 三廊线廊口12% 北乡线下落塘公变12% 浆源线仙水坑8% 三廊线溪下11% 北乡线前村公变18% 梅子坪线梅子坪10% 三廊线刘家11% 北乡线新村公变15% 交警线南桥10% 三廊线鸭麻冲19% 北乡线上经堂公变4% 交警线汝乌宿舍16% 三廊线豺家冲18% 北乡线刘家公变15% 交警线工务段10% 三廊线竹高岭19% 北乡线田尾洞公变19% 交警线玻璃厂16% 三廊线岐头19% 北乡线井丘公变14% 交警线昌盛东路10% 三廊线山口19% 北乡线水泥三厂公变6% 交警线家私厂10% 三廊线大廊下洞15% 北乡线经堂公变17% 交警线奔康村10% 三廊线大廊上洞15% 北乡线唐家公变13% 交警线长岭头市场16% 三廊线枣子埂14% 北乡线三栋屋公变12% 交警线南货场10% 三廊线上山子13% 北乡线水泥二厂公变17% 交警线省机修厂#2 16% 三廊线兰方坝18% 北乡线下竹林公变13% 交警线莲塘村20% 三廊线马皮洞10% 北乡线松山公变16% 交警线庙仔岭18% 三廊线羊角峰11% 北乡线石角公变14% 交警线建材厂16% 三廊线遑洞9% 北乡线新溪公变12% 交警线磷肥宿舍10% 三廊线方丘埂10% 北乡线前洞村公变18% 交警线长岭头18% 三廊线庙龙子12% 北乡线莲花岗村公变19% 交警线莲塘18% 三廊线栗山子19% 北乡线上茅坪公变17% 乐发线乐发村20% 三廊线大旺子13% 北乡线佛坳公变16% 鲤鱼岭线安装公司16% 三廊线新田排12% 北乡线下塘公变12% 鲤鱼岭线审计局10% 三廊线大山子11% 北乡线黄竹坪公变19% 鲤鱼岭线三中10% 三廊线香花树下14% 北乡线池塘埂公变14% 鲤鱼岭线绿溪花苑10% 三廊线桐木冲11% 北乡线杨苏李公变15% 鲤鱼岭线翠亨楼10% 三廊线五里冲12% 北乡线横坑口公变10% 鲤鱼岭线桔园10% 三廊线凉桥边10% 北乡线上丛村公变12% 鲤鱼岭线教印村10% 三廊线上廊湾子19% 北乡线营头公变14% 鲤鱼岭线鲤鱼山庄16% 三廊线坎面子9%北乡线东红公变17% 鲤鱼岭线东方一队12% 三廊线下北坑15% 财政线乐兴豪苑#1 10% 鲤鱼岭线鲤鱼岭10% 三廊线坪坑15% 财政线旧酒厂10% 鲤鱼岭线桔园小区10% 三廊线竹园下8% 财政线旺阁12% 鲤鱼岭线财莲村20% 三廊线店子14% 财政线湖坪村10% 鲤鱼岭线东方村15% 三廊线乌猪洞14% 财政线枇杷岭18% 鲤鱼岭线城北邮政10% 石下线桂坑12% 财政线地道口10% 鲤鱼岭线长虹13% 石下线井水湾17% 财政线乐兴豪苑#2 10% 鲤鱼岭线记者站10% 石下线高坎背10% 财政线烟草公司10% 鲤鱼岭线电大18% 石下线小王山16% 财政线富城10% 鲤鱼岭线水角村10% 石下线平和17% 财政线中心村13% 鲤鱼岭线农委10% 石下线龙虎洞12% 财政线食品厂13% 鲤鱼岭线水产场10% 石下线下黎13% 财政线电机厂10% 鲤鱼岭线专家楼10% 石下线陈家湾13% 财政线供电局10% 两江线大岭背19% 石下线大王山17% 财政线中心市场#2 13% 两江线老屋场18% 石下线茶坪16% 财政线省机修厂#1 16% 两江线梯子岭15% 石下线南木坑13% 财政线中心市场#1 12% 两江线新峰13% 市府线大东街12% 财政线地税局10% 两江线葡萄坑12% 市府线旧体委15% 财政线长线公变10% 两江线上下鸭麻冲19% 市府线上建筑公司10% 财政线黄岸村10% 两江线铜锣坪19% 市府线企业局10% 大小洞专线大洞冯家24% 两江线雷石龙12% 市府线云龙苑10% 大小洞专线大块里26% 两江线桂花坑18% 市府线文化广场10% 大小洞专线小洞南坑28% 两江线张家19% 市府线竹林新村10% 大小洞专线大洞24% 两江线芋岭12% 市府线文化广场10% 大小洞专线大洞范家24% 两江线下坑12% 市府线顺易华庭II#1 15% 大小洞专线小洞黄莲28% 两江线大乐村13% 市府线兴华10% 大小洞专线廖家埂26% 两江线青草岭12.5% 市府线顺易华庭II#2 15% 大小洞专线小洞后洞28% 两江线细码头15% 市府线乐昌小学10% 大小洞专线小洞和沙坑28% 两江线杉木圆13% 市府线西门口10% 大小洞专线小洞26% 两江线洋坑19% 市府线北门小区II 10% 大小洞专线小洞神降头28% 两江线墩头子12% 市府线水电局10% 大小洞专线马颈26% 两江线上坑14% 市府线望江楼10% 大源线坳头19% 两江线牛寨13% 市府线水电局宿舍10% 大源线白花围1号14% 两江线上茶冲13% 市府线市政府16% 大源线白花围2号18% 两江线大码头12% 水厂线水厂边10% 大源线板子坑19% 两江线上斜12% 水厂线铁桥底18% 大源线仓口子16% 两江线塘冲龙13% 王坪线长塘村公变18% 大源线曹碓脚19% 两江线竹高岭19% 王坪线店子公变18% 大源线茶圆头19% 两江线下村13% 王坪线斗门公变18% 大源线菖蒲塘12% 两江线蛇岭12% 王坪线丰塘公变18% 大源线大山埂14% 两江线汤塘12% 王坪线高丘三王公变18% 大源线大沿村10% 两江线黄家湾14% 王坪线高田台变18% 大源线大源滩12% 两江线街道(1)12% 王坪线红联村公变18%大源线墩子1号14% 两江线八亩地19% 王坪线坎下公变18% 大源线鹅公带10% 两江线岐山下16% 王坪线利边公变18% 大源线高良头14% 两江线包屋15% 王坪线凉伞地18% 大源线红心埂15% 两江线凤果岭14% 王坪线楼子地公变20% 大源线猴坑10% 两江线棕树龙12% 王坪线骆家村公变20% 大源线狐狸坪12% 两江线菜子山14% 王坪线马糍糖公变20% 大源线湖洞19% 两江线龙须洞13% 王坪线南岸村公变20% 大源线湖洞林场13% 两江线街道(2)12% 王坪线上王坪公变22% 大源线葫芦丘18% 两江线迳子11% 王坪线狮岭村公变18% 大源线滑石排18% 两江线梅心埂10% 王坪线石排脚公变20% 大源线黄茶坑10% 两江线金竹窝19% 王坪线水运农场公变11% 大源线黄家16% 两江线石山下12% 王坪线四十亩公变20% 大源线黄家埂13% 两江线中后洞12% 王坪线塔头村公变20% 大源线黄泥坑1号19% 两江线转水角12% 王坪线塔头付头湾公变20% 大源线黄泥坑2号19% 两江线白水带12% 王坪线塔头新村公变18% 大源线金水坑116% 两江线坳下12% 王坪线天井岗18% 大源线金水坑219% 两江线岐乐13% 王坪线桐木岭公变20% 大源线老罗埂18% 两江线梅子冲13% 王坪线王坪河冲公变24% 大源线冷水坑#1 18% 两江线桑树坪19% 王坪线王坪枧冲公变24% 大源线冷水坑#2 18% 两江线平顶子19% 王坪线王坪岐冲公变24% 大源线连江背18% 两江线楼坪埂19% 王坪线王坪炭洞公变24% 大源线岭木岐13% 两江线坑子12% 王坪线王坪严洞公变24% 大源线岭下19% 两江线两江中学12% 王坪线下王坪公变24% 大源线毛坪10% 两江线岭头10% 王坪线下西拐泥塘公变20% 大源线梅坑12% 两江线王乐管理区14% 王坪线下西畔子公变18% 大源线牛金窝12% 两江线茶坪19% 王坪线下西珠塘排公变18% 大源线企冲12% 两江线跳楼格12% 王坪线新朱家公变20% 大源线桥头15% 两江线望岭下12% 王坪线移民村公变20% 大源线晒银墩12% 两江线白家18% 王坪线月丘大队公变18% 大源线上山14% 两江线铜锣坪11% 王坪线月丘麻坪村公变20% 大源线上张村15% 龙胫线肖、谢家18% 王坪线越民村公变20% 大源线松埂12% 龙胫线鞋坑19% 王坪线张王家公变20% 大源线田埂1号19% 龙胫线新屋15% 王坪线张溪江湾公变12% 大源线田埂2号12% 龙胫线永济桥村委17% 王坪线张溪上洞公变18% 大源线拖竹引15% 龙胫线曾家埂19% 王坪线张溪下洞公变12% 大源线瓦子埂19% 龙胫线镇林场17% 微波线石子坑18% 大源线五里坑10% 龙胫线中洞14% 文化宫线顺易华庭I#2 15% 大源线下黄茶坑15% 麻坑线樟木桥14% 文化宫线新村脚10% 大源线下马头12% 麻坑线寨头14% 文化宫线回迁楼10% 大源线小滩15% 麻坑线坪田村委16% 文化宫线城中路口10% 大源线小沿埂10% 麻坑线上坪田14% 文化宫线体育局15% 大源线新桥头15% 麻坑线老屋场14% 文化宫线小商品15% 灯泡厂线白石移民村20% 麻坑线牛头洞15% 文化宫线法院脚12%灯泡厂线白云洞11% 麻坑线柑子坪14% 文化宫线电力新村15% 灯泡厂线大岭背20% 麻坑线文书上片15% 文化宫线富州花苑18% 灯泡厂线大木丘20% 麻坑线文书下片16% 文化宫线通用花苑Ⅰ10% 灯泡厂线灯泡厂16% 麻坑线麻坑水16% 文化宫线嘉裕花苑Ⅱ12% 灯泡厂线黄冲11% 麻坑线大乐刘家12% 文化宫线船厂18% 灯泡厂线江家20% 麻坑线纸背岭15% 文化宫线顺易华庭1# 15% 灯泡厂线坑背20% 麻坑线长老坑10% 文化宫线旧桥头18% 灯泡厂线李家洞20% 麻坑线山溪村委15% 文化宫线紫荆花苑15% 灯泡厂线铅锌矿Ⅰ16% 麻坑线竹洞15% 文化宫线大菜园18% 灯泡厂线铅锌矿Ⅱ16% 麻坑线小洞14% 文化宫线榴村坝20% 灯泡厂线水泥厂18% 麻坑线瓦片山15% 文化宫线金玉居10% 灯泡厂线塘湾11% 麻坑线下洞14% 文化宫线嘉裕花苑Ⅰ12% 灯泡厂线铜坑村委11% 麻坑线鹿湖14% 文化宫线口岸办10% 灯泡厂线王桥头20% 麻坑线打禾塘17% 文化宫线马屁股13% 灯泡厂线王屋11% 麻坑线上东落17% 窝坑线马屋12% 灯泡厂线西瓜地20% 麻坑线高排子13% 窝坑线油榨坵12% 灯泡厂线小引11% 麻坑线沙田郭家16% 窝坑线农民街13% 灯泡线胡家20% 麻坑线山寨歧16% 窝坑线镇变III 13% 工业园I线岗九13% 麻坑线蓝洞14% 窝坑线大村14% 工业园I线九节岭12% 麻坑线沙坪15% 窝坑线镇变II 13% 工业园I线下山子11% 麻坑线白石洞14% 窝坑线前田13% 工业园I线新寮11% 麻坑线嶂下村委13% 窝坑线李屋15% 工业园I线付村12% 麻坑线雪坑14% 窝坑线大陂水12% 工业园I线邓屋11% 麻坑线大竹坪14% 窝坑线乐江14% 工业园I线白屋12% 麻坑线湖养背11% 窝坑线谭杨家11% 工业园I线寨头13% 麻坑线麻坑1 18% 窝坑线高丁11% 工业园I线横地14% 麻坑线麻坑2 18% 窝坑线横岭11% 河南线富庭花苑台变9% 麻坑线赤水10% 窝坑线楼下小学12% 河南线供电所台变10% 麻坑线沙田村委9% 窝坑线岗坪11% 河南线河南九队台变18% 梅子坪线上洞13% 窝坑线沈家坊11% 河南线河南粮所公变12% 梅子坪线龙山林场10% 窝坑线墟坪12% 河南线汇丰花苑台变10% 梅子坪线大洞14% 窝坑线黄土岭15% 河南线街道办公变11% 梅子坪线下洋洞14% 窝坑线甘子窝14% 河南线旧糖厂台变14% 梅子坪线三联11% 窝坑线温家13% 河南线万祥房地产9% 梅子坪线粉坑15% 窝坑线大石脚11% 河南线乐城卫生院公变11% 梅子坪线桅杆下13% 窝坑线泉塘12% 河南线林场台变11% 梅子坪线下洞11% 窝坑线后门坑14% 河南线林业局公变11% 梅子坪线芳厢洞9% 窝坑线早禾田13% 河南线麻纺厂侧台变16% 梅子坪线雷打石13% 窝坑线柏子塘12%河南线麻纺厂住宅区公变10% 农排线昌山村15% 站前线七三三10%河南线明新花苑台变10% 农排线昌山新村17% 站前线劳动局10% 河南线农贸市场公变11% 农排线长来岭下村17% 站前线粮食局10%河南线农业局箱变10% 农排线长来荣巷村16% 站前线昌山东路10% 河南线晒岭头箱变11% 农排线长来张家村15% 站前线站前路10% 河南线新华书店箱变10% 农排线景芬冲夫村15% 站前线九龙汇10% 河南线新亚花苑台变11% 农排线大赛陈家14% 站前线上榴村10% 河南线信用社公变11% 农排线大赛坝村15% 站前线邝家村10% 河南线渔鱼政大队台区11% 农排线大赛村12% 站前线建筑公司10% 横坑线上方丘12% 农排线灵口村17% 站前线通用花苑Ⅱ10% 横坑线柏树下9% 农排线灵口坝村13% 站前线下建#2 15% 横坑线神坑11% 农排线背坑新村16% 站前线城南10% 横坑线镇公变14% 农排线背坑村13% 站前线花苑公变10% 横坑线镇公变(3)13% 农排线安口村14% 站前线加油站10% 横坑线水里洋12% 农排线安英村14% 站前线下建#1 15% 横坑线红门12% 农排线民兴村15% 站前线富华酒楼10% 横坑线张家山17% 农排线新兴村13% 站前线氮肥厂宿舍10% 横坑线白家坝公变12% 农排线宝兴村17% 张滩线乌山塘20% 葫芦坪线廊田村14% 农排线车站村16% 张滩线佛坳18% 葫芦坪线镇变I 14% 农排线犀牛潭村15% 张滩线大笼村20% 葫芦坪线上墩背15% 农排线毛坪塘村15% 张滩线枇站宿舍19% 葫芦坪线鹅场12% 农排线王屋村14% 张滩线贮木场南13% 葫芦坪线徐家11% 农排线王屋移民村15% 张滩线西联村委13% 葫芦坪线朱目龙12% 农排线毛坪塘移民村16% 张滩线上下村20% 葫芦坪线岩前村委11% 农排线金竹山小学17% 张滩线矮石I 20% 葫芦坪线彭家11% 农排线金鸡村13% 张滩线矮石II 20% 葫芦坪线金鸡坑12% 农排线水库村15% 张滩线桂子岩20% 葫芦坪线板田11% 农排线石塘村16% 张滩线张滩村20% 葫芦坪线黄龙湾11% 农排线东边横岭头村16% 张滩线果场移民村20% 葫芦坪线岩前电站12% 农排线东边冲下村13% 张滩线江湾村20% 葫芦坪线蕉坑12% 农排线七一五北区14% 张滩线大角村20% 葫芦坪线龙山新村13% 农排线灵口高石台村17% 张滩线贮木场北12% 葫芦坪线龙山沈家14% 农排线灵口黄柏山村13% 农排线弯弓村17% 葫芦坪线后寨14% 农排线五汪知青场村14% 农排线弯弓张村16% 葫芦坪线墩背14% 农排线长安村13% 农排线井塘村14% 葫芦坪线井头龙12% 农排线五汪村16% 农排线崎山村15% 葫芦坪线石古埂12% 农排线和村16% 农排线镇政府公变18% 葫芦坪线白石岭12% 农排线和村小学16% 农排线卫生院公变15% 葫芦坪线茅坪11% 农排线和村开祥村16% 农排线长来公变16% 葫芦坪线箭岭11% 农排线罗村一队15% 农排线岭下新村17% 葫芦坪线杉木龙11% 农排线罗村14% 农排线安口新村12% 葫芦坪线高墩11% 农排线曲合村15% 农排线曲合新村114% 葫芦坪线藤洞15% 农排线水口梁屋村15% 农排线曲合新村217% 葫芦坪线石龙子15% 农排线水口村15% 农排线七一五1区15% 葫芦坪线嶂下11% 农排线水口许家村16% 农排线七一五2区14% 葫芦坪线葫芦坪13% 农排线上坪村13% 农排线乌泥塘13%七、母线不平衡率。
35KV三相电压不平衡的解决措施
35KV三相电压不平衡的解决措施摘要:在35kv 电力系统中,三相不平衡作为电能质量的重要指标之一,对电能质量的影响很大,已成为电力企业普遍关注的课题之一。
一般来说,三相负荷的因素并不统一,因此供电点三相电压电流不平衡现象普遍存在,影响和损坏了线路的正常运行,也严重影响了供电点电动机的正常运行,不利于电动机的正常运行。
因此,有必要制定切实可行的解决方案,深入分析三相电压不平衡的原因,将三相电压不平衡控制在配电网范围内,促进电力系统的安全运行,将危害降到最低。
关键词:35KV配电网;电压平衡;优化措施在35kv 低压配电网中,三相负荷是随机的,在一定程度上会出现不平衡。
受三相不平衡的影响和制约,供电点的三相电压和电流在一定程度上是不平衡的,这进一步增加了线路的损耗,而且,对于连接到供电点的电动机的运行,通常会有更多的不利影响。
目前,在中低压配电网中,一般采用手动或自动投切电容器组进行补偿。
但它只能解决功率因数补偿问题,不能从根本上解决三相负荷平衡问题。
一、配电网35KV三相电压不平衡的概念及影响三相电压相量大小相等,并且按照A、B、C的顺序,彼此之间构成2π/3角,这种情况被称为三相平衡(或对称),反之被称为三相不平衡系统,对于后者来说,通常情况下,又可以分为正常性和事故性两类。
对于正常性的不平衡来说,通常情况下是由系统三相元件或负载彼此之间不对称造成的,将三相电压允许不平衡度作为衡量电能质量的指标,在一定程度上根据正常性不平衡运行工况来制定的。
三相电压不平衡通常是由三相负载不平衡引起的。
将不平衡三相电压施加于三相电动机时,会产生负序电流,产生阻尼力矩,增加电动机转子的热损耗,提高电动机温升,增加噪声。
特别是当一相断路时,电动机处于两相运行状态,当负载恒定时,电动机会烧毁。
二、电压不平衡的原因2.1不合理的分配三相负荷首先,三相负荷平衡不适用于仪表和电源接收人员,停靠功率盲目、随机,使三相负荷极不平衡。
降低台区线损的技术与管理措施
降低台区线损的技术与管理措施摘要:基础管理是线损管理的根本。
基层分区域供电线路的管理,要结合综合平台区域的客户电压、线损等诸多因素,制定综合平台区域的改造顺序,以提高台区整改精准度。
本文主要分析降低台区线损的技术与管理措施。
关键词:电力系统;台区线损;异常治理引言电力系统的线损问题是造成电力资源浪费的主要因素。
对线路损耗管理进行有效的管理,可降低输电成本,提升电力企业的经济利益。
随着社会经济的不断发展,相关工作人员应运用科学有效的方法,将线损因素进行系统的排查,制定出有效的控制台区线损方案和线损方案,为线损管理提供更好的技术支持。
1、台区线损异常治理系统随着信息化时代的发展,信息通信更加快捷,信息更新速度加快,台区线损异常的治理也要与时俱进,台区线损治理系统需要具备实时、快捷的特点。
为此,本文通过现场调研和查阅文献的方式,运用多种关键技术设计了面向信息化时代的台区线损异常治理系统。
本文研究的台区线损异常治理运用不同的步骤和多种关键技术,通过台区线损数据采集技术对原始数据信息进行采集和应用,再通过台区检查完成台区的设备状态和资料录用,然后通过数据传输通道完成数据的传输,采集到的数据与台区线损管理中心完成数据通信。
台区外围安装有系统安全监控设备,负责系统的安全运行,完成台区信息的实时更新。
通过台区电力监测系统完成电力数据与台区线损管理中心的信息交互,即监测单元把线损指标数据传输到管理中心,管理中心将输出的线损实际值传递到台区监测系统。
另外设有台区线损治理单元和台区用户电表,台区线损治理单元把线损治理信息传输到管理中心进行储存。
台区用户电表把用户信息传输到管理中心,为线损分析提供数据验证。
台区线损管理中心通过计算迁移能效算法完成线损数据的处理,通过线损识别技术完成台区线损的定位,线损数据经过处理进行线损率的分析,通过分析线损率找到故障原因,最后完成整个线损治理过程的数据存储。
2、技术措施2.1降低配电变压器损耗,改善电网功率因数一是合理配置变压器的容量和数量,使变压器容量与用电负荷相匹配,防止变压器轻载或过载运行,确保变压器在经济负荷下运行。
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降低35kV线路的线损率
作者:张婷婷
来源:《科学导报·科学工程与电力》2019年第21期
【摘 ;要】在能源快速发展的新时代,我国的能源消费水平以非化石能源为主,其次是天然气的消费,煤炭的消费水平处于持续下降的趋势。
面对当前出现的能源问题,我国能源局发出的“探讨构建全球能源互联网”的重要倡议为世界的能源改革指明了方向,对于节能减排有重大的意义。
我国是电力生产和消耗的大国由于电力系统的覆盖面积广、电压等级多等特点,影响着我国社会生活的各个领域;同时,在电能的输送和分配的过程当中无法避免地会产生大量的损耗。
因此,降低电网运行过程中产生的损耗是电力行业节能环保的重要举措。
本文在此基础上就降低35kV线路线损率的相关内容进行了简要的分析。
【关键词】35kV线路;线损率
1对线损率的分析
电网运行中,在输送和分配电能时,由于电网中各电气元件存在阻抗,当元件流过电压和电流时,此电气元件就会产生一定的有功功率或电能损耗,这些损耗统称为线路损耗,简称线损。
据统计每年电力系统运行过程中产生的损耗约占电力系统总的发电量的5%到10%。
其中在供电量中线损电量所占的比率是线路损耗率,称线损率。
电力企业一般将统计线损、技术线损和管理线损作为电网运行过程当中产生的损耗。
其中统计线损是工作人员通过记录电能表的电量而计算出来的,理论上它是技术线损与管理线损的和。
理论线损是电网运行过程的电流和电压在网络电气元件的阻抗参数上流通时产生的,又被称作技术线损,但是理论线损一般情况下都比技术线损小。
管理线损即在电网的管理与运行过程中产生的不能明确找出其原因的电能损耗,是统计线损与理论线损之差。
在电力系统的运营中,线损率值的大小关系到电力企业的自身效益,一直是反应企业的规划设计、管理水平和经营水平的一项及其重要的综合性指标,线损计算以及经营管理工作涉及范围较广、综合性比较强。
为了适应电力市场的经济发展,做好电力供应工作,减少供电过程中的电能损耗,提高电力企业的自身和社会经济效益,线损的计算和经营管理工作是电网运行发展的重中之重,一定要引起高度重视。
2现状调查及原因分析
调查一,某供电局共有35kV变电站11座,主变18台,站用变18台,总容量
114.4MVA,35kV输电线路18条,长度143.92km,变电站10kV出线87条,每年变压器、输电线路、10kV母线损耗电量均在5000MWh以上,线损率较高,严重影响了企业的效益。
调查二,小组成员对2009~2011年35kV线损率完成情况进行了统计,线损率均在1.84%以上。
小组成员制订了要因确认计划表,确定了造成35kV线损率高的四条主要原因。
确认一:变电站容载比低。
该供电局35kV变电站共有11座,主变18台,其中单台主变供电的变电站4座。
经过调查,还发现部分主变容量配置不合理,变电站容载比偏小,2011年仅为1.35,造
成主变满负荷或超负荷运行,很难满足经济调度要求。
结论:要因。
确认二:电网结构不合理。
在以前,35kV供电网络受地理位置影响,电源点主要集中在县城南部,造成电网结构不合理,运行方式不灵活,35kV线路供电半径长,电压合格率低,线路损耗大。
确认三:无功补偿容量不足。
《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》第五章规定:35~110kV变电站的容性无功补偿容量按主变容量的10%~30%配置。
经过对11个变电站无功补偿容量的统计,全网35kV变电站合计无功补偿容量占所有主变容量的12.47%,部分站无功补偿容量不足,造成功率因数低,线损增大。
结论:要因。
3降低35kV线路的线损率
3.1降损的管理措施
3.1.1健全线损管理组织机构
建立健全线损管理组织机构,加强公司各相关专业部门的组织领导和部门间的协调沟通,实现线损管理从结果管理向全过程管理转变,公司成立了线损管理领导小组,以公司总经理为组长,营销副经理为副组长,发展建设部主任、运维检修部主任、营销部主任、调控中心主任为组员。
3.1.2加强计量管理,规范业扩报装管理
计量管理方面,严防偷电窃电行为。
定期在系统中查看电流、功率因数等系数防止出现错误。
加大工作人员培训力度,提升业务能力和素质,在抄表过程中杜绝抄错和漏超现象的发生。
合理选择电流互感器的变比。
严格执行检定周期,確保准确计量。
加强用电采集系统管理,目前扎旗电网基本实现了全采集全覆盖,应发挥好采集系统“千里眼”的威力。
设立专责,以点带面。
公司营销部设立采集运维专责,负责监测本公司的电能量采集、用电质量以及负荷日数据等方面的实时情况。
同时各供电营业所也由专人负责检查工作,有效的降低异常用户和高损台区处理时限,提高公司降损增效的目的。
采集运维负责人员每天上班后,必须登录用电采集系统,进行初步的监测整理,发现异常数据,进行记录比对,并派人员进行现场核实检查。
公司不定期对各供电所营业人员进行采集运维、用电异常监测处理等方面的培训,及时为员工“蓄能充电”。
3.1.3规范抄核收管理
本着谁抄表谁负责的原则固定抄表人员,要求抄表员熟知自己职责,并严格执行,公司将对抄表的及时性和抄表数的准确性进行跟踪抽查,一经发现错误,严肃考核。
规范电量电费的核算管理。
每月发行电费完成后,核算人员必须严格执行核对报表制度,对全所各项营业报表数据进行逐一核对。
加强营业普查和稽查管理,通过开展有效的营销稽查与营业普查工作,加强营销环节的监督管理,提高广大用电客户安全意识和防范能力,净化了供用电市场,整治供用电秩序。
3.2降损的技术措施
3.2.1变压器降损
及时调整电容器补偿容量和电压使电网经济优质运行。
在保证电压合格率的前提下,适当提高系统的运行电压。
调度员负责电网运行中的无功平衡的电压质量的调控,定期编制主变调压方案,适时操作,以确保电压不越限,功率因数合格,充分利用自动或手动控制手段,实现电压无功最佳配合。
合理进行变压器负荷分配,或调整变压器容量,使变压器运行在经济负荷下,保证变压器所带负荷控制在变压器容量的70%左右,保证其运行的经济下,减少损耗。
调整三相负荷不平衡,把原有的高耗能变压器更换成节能型非晶合金变压器。
提前谋划,科学预测,及时掌握配电台区的负荷分配情况,合理调整配电变压器容量。
开展配电台区负荷调研,了解变压器所带负荷性质,选择合适的补偿或降损措施。
为变压器安装无功补偿装置。
3.2.2无功降损
按照“全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡”的原则,实施无功优化建设,既要满足全区域的无功电力平衡,又要满足线路的无功电力平衡。
既要在变电站进行集中补偿,更要在高低压配电线路和设备上进行分散补偿。
配合仪器仪表分析无功功率缺口,根据无功功率缺口,适当选择无功补偿容量,对于用电负荷时段特点,可以配置带有自动投切功能的无功补偿装置。
严格考核线路功率因数,对功率因数较低的供电线路动态开展无功补偿,保证线路功率因数在合理范围内,从而减低线路损耗。
在供电线路负荷集中地区的线路上装设高压无功补偿装置,灵活配置定补、动补容量,进行线路动态无功补偿,从而提高功率因数,降低无功损耗。
3.2.3线路降损
强化检修工作的计划性和配合性,避免重复停电,把35kV线路,以及主变检修与线路及大工业用户设备检修相配合。
减少计划检修次数,减少运行人员的操作,降低了操作风险,避免了运行、检修人员用工费用,降低了生产成本,减少了对外停电,减少了电量损失。
对线路安装无功补偿装置。
4结束语
2012年12月底,小组成员对上述对策实施效果逐项进行了检查,全部实现预期目标。
对2012年35kV线损率又进行了统计,线损率完成1.46%,低于考核指标1.5%,完成了小组确定目标。
参考文献:
[1]吴洁.县级供电企业35kv电网线损高的影响原因及对策分析[J].科技展望,2015,2516:95.
(作者单位:国网河北省电力有限公司任丘市供电分公司)。