浅谈配电网降损节能措施

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配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨随着城市化进程的加快和电力需求的不断增长,配电网的重要性越来越突出。

配电网在输电输配过程中 inevitable 不能避免的会有一定的损耗。

这些损耗主要包括线路电阻损耗、变压器铁损耗和容性电流损耗等。

为了降低损耗,提高电网的输电、输配效率,提高电能利用率,需要采取一系列的降损措施。

一、提高电网的电压质量在配电网中,电压质量是影响电力损耗的一个重要因素。

电压不稳定或过低都会导致电能损耗增加。

为了提高配电网的电压质量,可以采取以下措施:1. 合理规划变电站,合理设置变压器容量和数量,确保远离负载中心的变电站容量能够满足负载需求,保持稳定的电压供应。

2. 采用无功补偿设备,对电压进行调节,提高电网的电压稳定性。

3. 定期对变电设备进行维护和检修,确保设备的正常运行,避免设备故障引起的电压波动。

二、减少线路电阻损耗线路电阻损耗是配电网中不可避免的损耗之一。

这种损耗随着线路长度的增加而增加,为了减少线路电阻损耗,可以采取以下措施:1. 选择合适的导线材料和截面积,减小线路电阻,提高输电效率。

2. 采用高温导线,降低线路电阻,减少传输损耗。

3. 经常检查线路接头和连接器,确保连接良好,减小接触电阻,降低损耗。

三、优化变压器运行方式变压器在配电网中起着至关重要的作用,但其运行方式直接影响到电能损耗的大小。

为了优化变压器的运行方式,减少变压器铁损耗,可以采取以下措施:1. 采用高效节能的变压器,提高变压器的转换效率,减小铁损耗。

2. 采用智能变压器,实现按需调节,减少过载损耗。

3. 合理规划变压器容量,避免变压器运行在过载状态,减小损耗。

四、增强配电设备运行的合理化管理合理化管理是降低配电设备损耗的关键,通过合理的管理手段可以有效减少配电设备损耗,提高电网的运行效率。

合理化管理主要包括以下几个方面:1. 加强对设备的定期维护和检修,及时发现并排除潜在故障,减少损耗。

2. 对设备进行定期的系统升级和优化,提高设备的运行效率和稳定性。

配电网线损降损措施

配电网线损降损措施

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。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

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通过输电、配电系统时由于线路、变压器等设备的电阻、感抗等因素而损耗的现象。

线损是电力系统运行中不可避免的问题,它不仅会造成电能资源的浪费,也会影响电网的稳定性和可靠性。

对配电网线损的影响因素进行分析,并采取有效措施降低线损,对于提高电网运行效率和经济性具有重要意义。

1. 电压水平电压水平是影响线损大小的重要因素。

在较低的电压下,线损比较小,而在较高的电压下,线损会增大。

合理的电压水平选择对于降低线损具有重要的作用。

电压水平的不稳定也会导致线损增大的问题,因此需要采取措施保持电网的稳定电压水平。

2. 线路长度和截面积线路长度和截面积是影响线损的重要因素。

一般来说,线路越长,线损就会越大;而截面积越大,线损会越小。

为了降低线损,可以通过合理规划电网布局、合理配置线路截面积等方式来减少线损。

3. 负荷水平和负荷特性负荷水平和负荷特性也会对线损产生影响。

在高负荷时,线损一般会增大;而负荷特性的变化也会导致线损的波动。

需要根据不同的负荷水平和负荷特性采取相应的措施,以降低线损的发生。

4. 电气参数电气参数包括线路阻抗、电感、电容等因素,它们的变化也会对线损产生影响。

线路阻抗越大,线损就会增加;而线路电感则会影响线路的无功功率损耗。

需要对电气参数进行合理的设计和控制,以降低线损的发生。

5. 线路质量和设备状态线路质量和设备状态的好坏也会影响线损的大小。

过期老化的线路和设备会导致线损增大;而良好的线路和设备状态则有助于减少线损。

需要加强对线路质量和设备状态的管理和维护,以降低线损的发生。

二、降低配电网线损的措施分析1. 提高线路质量为了降低线损,首先需要提高线路的质量。

包括采用优质的导线材料、合理设计线路布局、采取有效的防腐保护措施等方式,以保证线路的质量和寿命,减少线路老化和损坏所带来的线损。

2. 合理规划电网布局合理规划电网布局可以减少线路长度,减小电网的电阻损耗和导线的电阻损耗。

浅谈配电网降损节能措施

浅谈配电网降损节能措施
9 、 合 理 安 排 检 修
1 、 按经济 电流的密度, 合理选 择导线截面 选择导线既要考虑经济性, 又要考虑安全性。 导线截面偏大 , 线损就偏 小, 但会增加线路投资 , 导线截面偏小, 线损就偏大 , 满足不 了供 电要求 , 而 且安全系数也小 。在实际工作中 , 最好的办法就是按 导线 的经济 电流密度 选择导线截面 。 2 、 在 城 镇 及 人 口密 集 区 采 用 绝 缘 导 线 采用架空绝缘导线, 能减少树线矛盾造成 的接地 、 放 电及短路 故障, 提


对 于单相设备容量超过 1 0 K W 的用户 , 采用三 相四线制供 电, 并协助 他们调整负荷不平衡度 ; 对于新增单相负荷 小于 1 0 KW 的用户 , 根据其功 率因数的不同, 分别均匀地分配到三相 电路上 。 根据台区运负荷情况 , 进
行合理的分配, 从 而 提 高 变 压 器 利用 率 。
目前我 国能源 紧缺、 电力 企业正处于 向经营型转化 的阶段 , 如 何利用 科 技进 步, 强化线损管理 、 降低电网损 耗, 对搞 好节能和提高 电力企业经 济 效益具有非常重要的意义。 线损的含义与分类 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 按种类 可以分 为理论线损, 管理线损等 。 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
引 言
损耗外 , 还将 在中性 线上 引起损耗 , 从而增加 了总损 耗。如果负荷平衡 , 则 电流 向量差为零 , 既I A+ I B+ I C= O , 中性线 上没有电流通过 , 相 当于负荷一 端接在 了中性 点上, 线路 阻抗减少 了一半 , 线损也减少了一半。 基于上述考

对于配电网节能降损措施

对于配电网节能降损措施

对于配电网节能降损措施对于配电网节能降损措施配电网的损耗分为管理线损和技术线损,管理线损通过科学的管理方法来降低,技术线损主要采取技术措施来降低,包括对电网进行技术改造和改善电网运行方式等措施。

那么,下面是由yjbys店铺为大家整理关于配电网节能降损措施,欢迎大家阅读浏览。

一、合理选择配电变压器配电变压器的选择包括配电变压器容量、型号的选择以及变压器安装位置的选择。

1.配电变压器容量选择配电变压器容量应根据该区域的现状和发展趋势选择,如果容量选择过大,会出现“大马拉小车”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。

选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。

2.配电变压器型号的选择主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。

(1)选用非晶合金铁芯变压器。

非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比硅钢片作铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。

三相非晶合金铁心配电变压器与S9型配电变压器相比,其年节约电能量相当可观。

(2)选用卷铁芯全密封型配电变压器。

卷铁芯全密封型配电变压器是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,卷铁芯无接缝,全部磁通磁化方向与硅钢片轧压方向相同,充分地发挥了硅钢片的取向性能,在条件相同的情况下,卷铁芯与叠片铁芯相比,空载损耗下降了7%~10%,空载电流可下降50%~70%。

由于变压器高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能,噪声下降10分贝以上,温升低16~20K。

由于该型号变压器空载电流小,因此降损效果明显,可提高网络功率因数,减少无功补偿设备的投入,节省设备投资和降低运行能耗。

(3)选择有载自动调容配电变压器。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

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。

配电网技术线损和降损措施分析

配电网技术线损和降损措施分析

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。

配电网节能降耗

配电网节能降耗

一、降低损耗的技术措施1.合理调整运行电压。

通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。

因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。

3.平衡三相负荷。

如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。

5.合理选择导线截面。

线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。

6.加强线路维护,防止泄漏电。

主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。

8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。

9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。

二、降低损耗的管理手段1.加强计量管理,做好抄、核、收工作。

2.实行线损目标管理。

供电公司对下属管理部门实行线损目标管理责任制,签订责任书,开展分所、分压、分线考核,并纳入内部经济责任制,从而调动职工的工作积极性。

3.定期召开用电形势、线损分析会,开展线损理论计算。

4.定期对馈线电流平衡情况、三相负荷不平衡情况进行检查和调整。

5.电力设施被盗现象猖獗。

目前东莞电力设施偷盗现象相当猖獗,技术手段也越来越高。

从380V到220KV的各电压等级的设备都是被盗对象。

以380V低压线路为例,只要拉一条较大截面的电缆,短期内就会被盗。

由于我局人手紧缺、工程量大,迫于压力,只好采用截面较小的电缆来降低被盗的风险,这显然是既不利于节能,又不足于满足负荷的需求,实在是无奈之举。

四、对策和思考2.与变压器生产企业联手向政府争取政策扶持。

通过政府税收、财政补偿、节能奖励等政策的落实,促进节能变压器厂家生产成本的下降,推动节能变压器的广泛应用。

4.与公安部门等联手,加强防盗工作。

通过与公安部门的密切合作,加强防盗巡查和对盗贼的打击力度。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

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。

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施一、配电网损耗的影响随着电力的需求日益增长,传统的电网供电模式已经无法满足社会的需求。

随之而来的问题便是电力供应损失的问题,也是配电网损耗的影响。

配电网损耗参照配电网中所发生的能量的量与输送的能量的量情况。

这个差异主要在高温天气会有所增大。

电力设备使用中产生的各种因素,如阻力、电容,电感等会导致能量损失。

而电网的传输速度和距离,以及绕线、过载等问题也会让电网出现一定的损耗。

损耗会造成电力服务器降低,成本的增加,也会让环境受到一定的污染,这对生态环境会造成一定的伤害。

二、配电网降损的确定对于降低配电网的损耗减少的具体措施,需要针对具体的配电网进行实际情况的分析和调研。

在工程师确定配电网建设方案的过程中,需要确定电流负载、电压等的具体情况,以及方案中电力损失的实际值的大小。

通过工程师对配电网络计算延误损失的情况进行具体方案制定,而这个方案制定与计算不仅需要具体、精确的数值计算,而且需要对细节进行精细管理与规划。

三、配电网降损节能的方法和措施(一)电力优化措施•配电设备需进行定期维护与检查,保持配电系统的良好状态,合理规划、设计和建设的配电系统能够提高电力系统的可靠性、减少故障发生和损坏,降低损耗。

•强制力低效设备的更新,更新高效设备可以降低能量损耗。

•实施能量管理措施,包括优化电压、提供尖峰型电源,以及保护压力和太阳能等基础设施的使用。

•控制用户负荷,必须防止过载,而且防止故障问题,避免过载设备使用损耗。

(二)配电网降损措施•善用变压器,合理分配负荷,降低电流阻力和电流电气需求,在运输过程中达到最大效益,实现运输过程中的电力优化,同时也可以降低对配电网络建设所需供应的电力量。

•合理制定电压方案,以达到最佳机电综合效率,特别是微电子电路,应该涵盖环保、节电、可靠性等影响因素,整体考虑之后达到优化的效果。

•使用节能技术,为高耗能设备加装节能设备,将传输损耗的最小需求降至最小,特别是在设备所处的热环境中应该进行有效的节能处理,同时也能提高设备的安全性能。

电网的线损和节能降损措施分析

电网的线损和节能降损措施分析

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。

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施配电网降损节能措施随着我国经济的持续发展和城市化进程的加速推进,电能需求呈现出快速增长的趋势,同时也对电力传输与分配提出了更高的要求。

然而,在经过长距离传输后,电能在配电网中的传输与分配过程中会产生不同程度的损耗,严重影响机构和用户的用电质量与能源效率。

故需要采取措施降低损耗,提高配电网络的能源利用率,达到降损节能的目的。

一、降损节能技术概述“降损”指的是通过改进配电网结构、优化线路的布局和运行调度以及提高设备和线路的绝缘等措施,降低电能传输和分配过程中的电损耗,以达到节约能源的目的。

这其中,主要包括以下几个方面的技术手段:1. 线路技术改进:通过采用高温超导线路、低损耗电缆线路、微电网等技术,减少线路电损耗。

2. 配变技术改进:减小各级配电变压器的容量不匹配率;优化配变调度,减少配变的无功损耗。

3. 绝缘技术提高:采用高绝缘性能的材料,提高电缆及设备的绝缘水平,减少线路跨越时的绝缘体易损和老化等导致的电损耗。

4. 运行管理优化:积极推行智能化配电网,并建立配电自动化系统,实现预测和节制能耗,并对不同电能质量的需求进行匹配和控制。

二、降损节能技术的实际应用1. 调整配电线路结构配电线路结构是能够影响电能传输和分配的一个核心要素。

在传统的配电网中,由于线路互相交错、重叠,所以在输变电站出现电压波动时,会有大量的盲目投入,导致能源的浪费和响应的能源质量下降。

为了优化这种线路状况,需要对电力负载进行分类、划分,并采取适合的线路方式进行调整,如实施微电网和冲浪式配电线路等,提高配电网的设计和系统层次可靠性。

2. 提高配变设备的能效配变设备在配电网中起着连接输电与终端设备的作用,它们的容量和通用能力的高低双寡口影响着能源的传输。

当配变设备容量过大时,用电设备未能充分利用电能,造成浪费;当性能过于拙劣,则会导致输电损耗、线路温升和线损率上升,从而造成传输效率降低。

因此,在节能降损降维设备方面,需要尽量优化配变技术,将其作用发挥到最大化。

浅谈配电网的线损管理和降损措施

浅谈配电网的线损管理和降损措施

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。

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施
推动绿色低碳发展
配电网降损节能措施的实施符合绿色低碳发展的理念,有助于推动 绿色低碳城市的建设。
05
结论与展望
结论
1 2 3
配电网降损节能措施的必要性
随着电力需求的增长和能源资源的紧张,配电网 的降损节能对于提高电力供应效率、减少能源浪 费具有重要意义。
多种降损节能措施的综合应用
通过采用合理的规划设计、提高设备技术水平、 加强运行维护等多种措施,可以有效降低配电网 的损耗。
通过配电网降损节能措施的实施, 可以提升城市形象,展现城市环保 、节能、可持续发展的形象。
促进能源可持续发展,提高生态效益
促进可再生能源的利用
通过配电网降损节能措施的实施,可以优化能源结构,促进可再 生能源的利用,如太阳能、风能等。
提高能源利用效率
通过降低配电网损耗和提高供电效率,可以提高能源利用效率,减 少能源浪费。
优化运行方式
根据负荷变化和设备状况,合理调整配电网的运行方式,提 高设备利用率和运行效率。
推广应用新技术、新设备
智能化技术
应用先进的传感器、通信技术、云计算等智能化技术,实现对配电网的实时监测 和优化控制,提高运行效率和可靠性。
分布式能源技术
结合分布式能源技术,如光伏、风能等,实现配电网的多元化能源供应,提高能 源利用效率。
提高供电可靠性
通过优化配电网结构和运行方式,降 低故障率,提高供电可靠性,减少停 电损失。
减少环境污染,提高社会效益
减少温室气体排放
降低配电网损耗可以减少化石燃 料的消耗,从而减少温室气体排 放,对环境保护具有积极作用。
降低噪音污染
优化配电网结构和运行方式可以降 低设备噪音,改善居民生活环境。
提高城市形象

配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨配电网的降损措施是现代社会中不可避免的话题。

随着人口数量的不断增长和经济的不断发展,人们对能源供给的需求越来越高,这就需要我们确保能源的高效利用,也就是减少配电网中的损耗。

在这篇文章中,我们将讨论一些不同的降损措施,并介绍它们的优点和缺点。

1. 更换能源源头更换能源源头是最直接的降损方式之一。

相比于传统的化石燃料,可再生能源(如风能、太阳能等)的分布更广,资源更为丰富,能够为配电网带来更多的能源供给。

不仅如此,可再生能源的零排放和低成本的优点也能够促进能源消费的可持续性。

然而,可再生能源的发展仍受到投资成本高和使用可行性等方面的限制,因此需要更多的政策、法规和技术支持。

2. 更新电力设备随着时间的推移,电力设备的效率和性能会下降,尤其是在高负载和老化的设备上。

更新电力设备是另一种有效的降损方式,它可以提高设备的效率和性能,减少配电网中的损耗。

然而,电力设备的更新和维护成本通常较高,这需要相关的经济和技术支持。

3. 改进配电网拓扑结构配电网拓扑结构是指配电线路的布置方式。

通过改进配电网拓扑结构,可以改善电力传输和分配,减少电能损耗。

例如,在网格化配电系统中,通过将多个小型变电站和集中化分配器设置在合适的位置,使得电力传输和分配更为高效,减少传输损耗。

然而,对拓扑结构的改进有时需要更多的资金和技术支持以确保最佳效果。

4. 提高能源利用率提高能源利用率也是降损措施之一。

这可以通过减少能量浪费、优化载荷管理、使用高效设备等方式实现。

例如,在家庭和办公室中,可以通过使用节能灯泡、自动关闭电脑及其他电器等方式来减少能量浪费。

此外,还可以建立能源监控系统,监测能源使用情况,以便识别和评估最佳的能源利用方式。

总的来说,上述措施都可以有效地降低配电网中损失的情况。

然而,要实现这些措施,需要不断更新和改进技术、法规、政策和营运模式,以确保能源的可持续发展。

浅谈电网降损的技术措施

浅谈电网降损的技术措施

浅谈电网降损的技术措施电网降损是指在输电和配电过程中减少能量损失的技术措施。

这些技术措施可以通过提高电网能效、优化电网结构、改进电力系统运行模式等手段实现。

下面,我们来浅谈一下电网降损的技术措施。

1. 电网能效提升技术电网能效是指在输电和配电过程中发电厂产生的电能到达终端用户之前,与能源产生或能量损耗相比较的比率。

电网能效提升技术,主要应用于在输电、配电等各个环节上提高电网的能效。

这些技术主要包括以下方面:(1)提高输电线路的频率根据研究表明,电力输送线路的频率越高,电网的损失就越小。

这是因为高频线路比低频线路在信号中的能量损失小,在输电中表现出更好的表现。

(2)提高输电线路的电导率电导率是电导率、电阻和电导率的倒数。

提高输电线路的电导率可以减少线路负荷,降低损耗,从而提高电网能效。

(3)改进电力设备电力设备是连接发电机和用电负载之间的核心枢纽。

改进电力设备,如变压器、接触器等,可以降低电能转换时损耗的电阻,提高电网能效。

2. 优化电网结构优化电网结构是通过改变电力系统的拓扑结构,改变发电设备和负载之间的连接方式以降低电网损失的结构性措施。

其中包括以下方面:(1)调整负载的布局调整负载的布局可以改变电网的负荷特性,如集中和分散等,从而降低电网的损失。

(2)改变发电和输电连接改变发电和输电连接可以减少电网中的能源损失,如通过直接将发电设备连接至电网端或通过区域电网来减少电网损失。

(3)建设分布式能源分布式能源是指一种通过将发电设备分布在用户附近的方式进行电力输送。

分布式能源的建设可以降低电网的损失,并且提高了能源的效率。

3. 改进电力系统运行模式改进电力系统运行模式是通过改变电力系统的控制和管理方式来优化电网运行的技术措施。

这些措施包括以下方面:(1)采用智能控制系统智能控制系统能够自动监测电力系统中的各个参数,并通过科学算法来控制电网的功率和能量流动,从而使电网运行更加高效和稳定。

(2)建立电力市场机制通过建立电力市场机制,可以实现电力供需平衡、电网负荷管理、发电成本控制等,进一步提高电网运行效率。

配电系统降损节能措施方式

配电系统降损节能措施方式

配电系统降损节能措施方式配电网的降损节能工作不但可以减少用户电费支出,提高企业经济效益,挖掘配电设备供电能力,而且对国家能源利用、环境保护、资源优化配置极为有利。

应当引起供、用电部门的高度重视。

在采用传统降损节能措施的同时,应加大科技投入,提高用电管理的技术水平和管理水平。

那么,下面是由为大家的配电系统降损节能措施方式,欢送大家阅读浏览。

1.1 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℃21t寸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。

发热在接触局部的影响最为明显,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,最终导致接触局部烧坏,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。

1.2 配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展散发,也需要电能。

根据统计数据,一般配电网的线损率在3%t-2上,严重者可到达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,表达在发、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。

每个用电企业都必须从大局出发,从技术上、管理上降低线损。

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展负荷调整,以确保变压器运行在最正确负载状态。

配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨随着我国经济的不断发展和人民生活水平的不断提高,对电力的需求也日益增长。

然而,由于传统配电网存在着很多问题,但凡电流经过电缆、电线等元器件,必然会存在一定的电能损耗,这将导致电量的缩减和能源的浪费。

因此,如何降低配电网的电能损耗,成为了一个非常重要的问题,本文将从设备的优化、监测管理、技术研发三个方面进行探讨。

1. 设备的优化配电设备的质量和老化是导致电能损耗的重要原因。

因此,优化设备是降低配电损耗的重要手段。

优化设备应从三方面考虑。

(1)电线和电缆的选择电线和电缆的选择是影响配电网电能损耗的重要因素。

优化电线和电缆的选择应从以下几个方面进行:1.电线电缆应有较高的导电性能,以减小传输的能量损失。

2.优良的绝缘性能可大大减少线路漏电流,避免线路短路引起电能损失。

3.电缆的芯线应具有较好的弯曲性能和耐炎性能,以减少绝缘材料硬化老化和绝缘坏损。

(2)开关柜的优化开关柜是配电系统中比较重要的元器件,它不仅能够分别控制每个回路,确保电力用于合适的地方,而且还能保证正常运行。

而开关柜应该能够有效减少过电压和短路电流的损耗。

因此,应该优化选用低损耗、高可靠性、高环境适应性的开关设备。

(3)配电变压器的优化在配电网的运行中,变压器是主要设备之一。

变压器的有效节能即是降低变压器的电功率损耗。

可以从以下两个方面来进行优化:1.优化变压器的材料,重点加强降低铁损和铜损,引入新的磁性材料。

2.对于小容量变压器,应该尽量采用环氧浇铸绕制,尽量减少变压器的体积、提高绕组的密度和散热性能。

2. 监测管理配电系统的监测管理是增强配电系统效率和降低配电功率损耗的有效途径。

系统的监测可以采用实时监测技术和智能控制技术。

这将大大提高电力系统的管理效率,从而减少电力系统损失。

(1)实时监测技术实时监测技术是对今后的配电系统管理发展和实际应用非常重要的一种技术。

这种技术可以采用智能传感器来感知分布式电源的状态,从而了解分布式电源电量的使用情况。

配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨

配电网的降损措施探讨随着电网的发展,降低配电损耗已成为电网运营管理、市场竞争和社会发展的重要目标之一。

配电损耗是指电能在输配电过程中由于电阻、铁损、铜损等因素而造成的能量损失。

降低配电损耗有助于节约能源资源,提高供电可靠性,降低电价,增强电网稳定性和经济性。

降损措施主要分为技术措施与管理措施两类。

技术措施:1、低损配电变压器配电变压器是配电系统中传统的能量转换装置,拥有着非常重要的作用,同时也是造成配电损耗的主要原因之一。

采用低损配电变压器,可以大幅度降低配电损耗。

低损配电变压器采用了优质的材料和高效率的设计,可以大幅度降低变压器的电阻和铁损,从而提高变压器的能效,降低能量损耗。

2、智能配电系统智能配电系统是将信息技术和电力系统完美结合的一种电网控制技术,通过数据采集、处理和交互,实现对配电系统实时监测、智能分析、智能控制,从而减小电网的漏电损耗、线路电阻损耗等配电损耗。

智能化的配电系统,可以实现对配电网的精准控制,使能源分配更加科学合理,进一步降低配电损耗。

3、有功和无功功率平衡控制有功和无功功率在配电网中是不可分离的,单纯的有功或无功控制方法对于降低配电损耗来说是不够的。

因此,需要在有无功功率均衡的前提下,对配电系统进行控制。

掌握有机、无机功率之间的比例,合理控制无功功率,保持电网电压稳定,同时避免损失线圈因为过流而产生的热量,从而降低损耗。

管理措施:1、建立配电损耗监测、记录、分析体系建立配电损耗监测体系,对配电系统中各个环节的实际情况进行监测、记录和分析。

通过对数据的统计与分析,能够发现配电损耗的产生原因,从而制定科学、合理的降损策略。

2、强化工作质量管理配电系统存在着人为失误或错漏装备等问题,会导致电能转换过程中出现能量损耗。

因此,需要加强工作质量管理,对装备进行定期维护、保养和检修,并规范施工作业流程,提高工作效率,减少电网故障与损失。

3、加强人员培训提高人员的专业素质,是实施降损工作的一个重要环节。

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浅谈配电网降损节能措施
按照国家关于电力行业节能减排的工作要求,国家电网公司提出了建设环境友好型、资源节约型企业的目标,并将其写入了社会责任报告书。

作为供电企业,贯彻落实科学发展、节约发展的工作思路,扎实做好节能降耗工作,是义不容辞的社会责任。

当前,加强线损管理,落实降损措施,已经成为供电企业经营管理的重要内容之一。

线损率综合反映了电力网规划设计、生产运行和经营管理水平,通过对其进行科学有效的分析评估,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,进而从技术上、管理上采取双管齐下的措施与方法,将实现电网的“多供少损”。

一、线损情况分析
自2004年以来,唐山供电公司将线损指标作为公司计划管理的重要指标,公司克服前所未有的困难,深入挖掘电网潜力,实现了线损率逐年下降。

2004年-2006年220千伏及以下综合线损率平均每年降低0.4个百分点,公司资产质量进一步优化,成本费用得到了有效控制。

然而,随着电网的扩大、设备的增多、电量的增长和趸售电量所占比例增加以及社会环境的变化等诸多原因,线损率处在不断增大的趋势,因此,要保持和降低目前线损率指标,难度在加大,所以,在未来几年里我们的目标只有通过采取优化电网结构、改善电网运行方式、加快高能耗设备技术改造等一系列有效措施,才能维持和保持线损率指标在一个合理水平。

目前线损管理存在的困难和问题:
1、线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。

如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;关口电量缺少必要的数据而出现估抄现象;售电电量与关口电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机;另外由于负荷的快速增长,造成了滞留电量的增加。

2、网架结构薄弱,互联互代能力较差。

变电站10千伏出线建设相对滞后,配网线路缺少必要的电源点支撑,造成10千伏供电半径长、线路迂回供电,配网运行不经济;一些高损耗变压器还在运行;部分线路存在线号小、老化严重现象;另外,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,配变负荷没有在经济运行区间;一些配变三相负荷不平衡,中性点发生偏移;配网自动化水平还不高。

3、人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。

日常工作中存在抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅和管理界面划分不清现象,规章制度执行不到位。

4、窃电现象在局部较严重,用电环境仍需加强治理。

一些动力户、商业户绕表接线,电压、电流回路开路或短路,改变计量接线方式,改变计量倍率,开启电能表调整误差或改变计数器的变速比等,直接影响了供电企业的线损率和经济利益。

另外,受高额利润的驱使,当前的窃电主体异常复杂,其中不乏黑恶势力的介入,不排除内外勾结的可能,从而增加了打击难度。

5、无功补偿容量不足。

由于家用电器增长速度较快,配网的无功补偿设备容量不足,导致了线损率的升高,电压质量也难以满足用户的要求。

二、降损节能技术措施
1、加强配电网规划,加大电网建设改造力度
在电网规划、建设和改造项目安排时应对线损因素给予适当考虑。

要以提高城市电网供电可靠性、降损增效为原则,对电源点和配电网网架结构规划进行细化、优化,逐年修编配电网的滚动规划。

在技术改造项目立项时应把节能降损提高到国家电网公司重点工作的层面,其中节能降损项目投资比重应大大提高,使节能降损项目措施落实到位,使有限的资金发挥出最大的经济效益。

结合迎峰度夏及城网改造,对部分超负荷配变及线路进行改造,根据城市负荷发展情况,及时增加新的电源布点,缩短供电半径、减少迂回供电。

2、合理调度,提高经济运行水平
要减少变压器轻载、空载和过载的机率。

合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。

调整公用变压器三相负荷,尽量采用三相平衡送电,对于三相四线制低压供电线路,变压器出口处不平衡度应不大于10%。

业扩报装宜统一受理,重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。

进一步加大降损后评估工作的力度。

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3、加快配电系统自动化建设,提高城网科技含量
配网自动化不仅能有效地减少停电,提高供电服务质量,更重要
的是可以减少线路冗余容量,减少线路的投资。

因此应对配网自动化进行深入研究,学习韩日等国的先进经验,对配网自动化的实用化进行研究和规划,让配网自动化为降损提供更好的支持。

通过配网自动化建设,形成一套配电网信息化、数字化、自动化信息管理平台,实现配电设备运行状态和配电网络实时监控,建立“数字化”配网,实现系统资源共享,提高营销服务水平。

4、合理进行无功补偿,提高功率因数
结合技改资金,对部分变电站增加的容量集中补偿设备,同时变电站根据电压情况,要及时进行无功补偿电容器投切,结合主变有载调压调档,充分提高供电电压质量;对于线路长、分支多、密度低,且较分散的10千伏配电线路可采取分散补偿和集中补偿相结合;对于变电所10千伏母线,可加装高压补偿电容器。

5、合理安排设备检修,搞好输、配电线路维护
要尽可能做到供、用电设备同时检修试验,以减少停电时间和次数。

搞好输、配电线路维护管理工作,减少泄漏电,主要是清扫、更换不合格的绝缘子,修剪树枝,经常测量接头电阻,发现问题及时检修。

对线路消缺等工作,要尽可能采用带电作业,控制停电作业。

6、推广现代化手段,加快电量远传工作
积极推广配网线路、大客户在线监测系统、集中抄表系统、负荷管理在线检测和用电信息发布等先进的现代化技术,进一步完善负荷管理远程工作站使用功能。

电量数据是线损工作统计基础,数据的远传是提高线损管理水平、实现线损管理的可控、在控的前提。

要结合
预试检修停电,安排好变电站电量远传系统建设工作,同时加强电量远传系统主站功能的开发利用,使其在系统功能上切实具备线损实时分析的功能。

逐步实现变电站电量远传、负控系统和电厂电量远传等系统的信息共享,充分利用已有的数据信息资源,提高线损管理的科技水平。

三、降损节能管理措施
1、要积极开展线损分台区管理工作
贯彻执行“统计清楚、分析透彻、重点突破、综合治理”的线损管理总体工作方针,梳理线损管理流程,制定相关制度及细则,同时要加强对规章制度的理解及执行力。

积极转变观念,加强分台区管理,将责任细化落实到具体人员,努力做到线损管理每项工作有明确分工,每项小指标有明确的责任单位。

通过分台区管理,掌握低压损失电量的根源,更加有针对性的安排降损计划,逐步推行台区考核表计自动抄录,提高供电量数据同时率,减少低压线损率波动。

2、加强线损预测分析和理论计算工作
线损分析要实行三对比:与上月比,与去年同期比,与理论计算比。

对线损率完成情况,每月要定期召开用电形势、线损分析会,做到及时总结,特别是对重点线路和异常线路进行剖析,对发现的问题,要及时采取有效措施。

在月度线损分析报告中,要认真做好次月供电量、售电量、线损率等情况预测,确保线损管理的可控、在控。

将每月指标完成情况纳入绩效考核,按月奖惩。

加强线损上报、录入数据的管理,保证数据准确、及时,确保线损率指标完成。

要认真做好理
论线损计算工作,充分掌握电网运行的损耗情况,各线损责任单位要在上一年理论计算的基础上,提早准备,对所管辖线路变更情况及参数及时进行修正,并对低压配电线损进行实测分析,明确降损主攻方向,为制定降损方案和年度降损计划提供依据。

3、加强计量管理
加大计量装置投入,提高精度,保证计量准确性,对国家已明令淘汰的电能表全部更换;对低压电流互感器由0.5级更换为0.2级。

做到定期轮校电能表。

加大计量装置的防窃电改造,采用电能表集中安装于表箱或专用计量柜;低压用户安装漏电保护开关;高供高计用户采用高压计量箱并配装磁卡表等形式。

4、组织开展营业大普查活动
重点以查偷漏、查帐卡、查倍率、查电表及接线为主,采取突击查与定期查、互查与自查相结合,通过核查帐、卡、票、表四相符情况,检查对临时用电的管理,对表计修校、换验的管理,以及到现场实测电能表,核查电能表底数,检查电压和电流互感器变化,电能表接线等工作来堵塞营业管理上的漏洞,消灭错接线、错抄录、错倍率。

杜绝由于管理不善、业务不熟、表计失灵、责任心不强等损失的电量,提高抄收和计量准确性。

5、深入开展反窃电工作
对窃电行为应根据有关法律法规预以严厉打击。

要加强营销工作的全过程管理,在具体工作中必须建立起相互监督、相互制约的管理
体制。

强化用电营销检查、稽查大队的作用,加强对内、对外的监督。

做好用电宣传教育活动,营造全社会反窃电的良好氛围;建立完善反窃电长效机制,电力稽查大队要与公安机关、新闻媒体密切配合,严厉打击涉电犯罪,整顿用电秩序;利用负荷管理系统的计量监测与防窃电功能,对客户异常用电进行监测。

定期组织营业抄收人员集中学习,提高稽查、检查等人员检查、发现、处理违章用电的能力。

电网的经济运行是降低供电成本的有效途径。

电网降损管理工作者除了采取各种技术措施和管理措施外,还需要根据电网实际需要,选择适合本地电网的降损措施,以取得更高的社会效益和经济效益。

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