配电网能效评价方法研究
配电网电能质量在线检测与治理措置
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[3] 周晓燕, 张杰, 王慧芳. 基于大数据技术的电能 质量监测与分析系统[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(5): 56-59.
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虽然本文在配电网电能质量在线检测与治理方面取得 了一定的成果,但仍存在一些不足之处,例如:实时 监测系统的智能化程度还有待提高,治理措施的针对 性和效果仍需进一步优化。
此外,还可以将研究成果应用于实际配电网系统中, 通过实践验证和完善电能质量在线检测与治理措施, 为配电网的安全、稳定和经济运行做出更大的贡献。
调整电压偏差技术原理
通过无功补偿装置吸收或释放无功功率,调整电压偏差,提高电能质量。适用于配电网中电压偏差较大的情况。
抑制谐波技术原理
通过滤波器吸收谐波电流,减少谐波对电能质量的影响。适用于配电网中存在大量谐波源的情况。
优化无功补偿技术原理
通过优化无功补偿装置的配置、运行等方式,提高电能质量,减少损耗。适用于配电网中无功损耗较大 的情况。
06 参考文献
参考文献
1
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在线检测与治理效益分析
提高供电质量
降低运营成本
通过在线检测与治理措施,可以实时 监测电能质量指标,及时发现并解决 潜在的电能质量问题,提高供电质量 和可靠性。这对于工业园区、公共建 筑和居民小区等场所来说非常重要, 可以保障生产和生活用电的安全性和 稳定性。
在线检测与治理系统可以实时监测和 分析电能质量指标,及时发现并解决 潜在的电能质量问题。这可以避免因 电能质量问题引起的安全事故和财产 损失,从而降低运营成本。同时,通 过采取相应的补偿措施,可以提高设 备的运行效率和使用寿命,进一步降 低运营成本。
基于多场景技术的有源配电网可靠性评估
基于多场景技术的有源配电网可靠性评估一、概述随着电力系统的不断发展,有源配电网作为连接能源供应与终端用户的关键环节,其可靠性评估对于保障电力供应的连续性和稳定性具有重要意义。
传统的配电网可靠性评估方法往往基于单一场景进行分析,难以全面反映配电网在实际运行中的复杂性和多变性。
基于多场景技术的有源配电网可靠性评估方法应运而生,成为当前研究的热点之一。
多场景技术通过构建多个不同的运行场景,综合考虑各种可能的运行条件和影响因素,能够更加准确地评估有源配电网的可靠性。
这种方法不仅考虑了配电网的拓扑结构、设备状态等静态因素,还考虑了负荷变化、可再生能源接入等动态因素,从而能够更全面地反映配电网的实际情况。
有源配电网可靠性评估的主要目的是识别配电网中的薄弱环节,提出改进措施,以提高配电网的供电可靠性和经济性。
通过多场景技术的应用,可以更加精确地评估不同场景下配电网的可靠性指标,为配电网的规划、设计、运行和维护提供科学依据。
本文将对基于多场景技术的有源配电网可靠性评估方法进行深入研究,首先介绍多场景技术的基本原理和应用范围,然后分析有源配电网的可靠性评估指标和评估流程,最后通过实际案例验证该方法的有效性和实用性。
通过本文的研究,旨在为有源配电网的可靠性评估提供新的思路和方法,推动配电网的可持续发展。
1. 有源配电网的定义与发展趋势有源配电网,作为电力工程领域的一个重要概念,是指大量接入分布式电源、实现功率双向流动的配电网,也被称为主动配电网。
这一术语不仅涵盖了传统的无源配电网的功能,更融入了可再生能源发电、储能系统以及电力电子设备等多种元素,形成了一个能量交换与分配的网络。
在有源配电网中,潮流与故障电流实现了双向流动,这使得传统的配电网潮流与故障分析、电压无功控制、继电保护方法以及运行管理措施需要进行相应的调整与改进。
有源配电网的发展趋势紧密关联着可再生能源的普及与利用。
随着风电、光伏等分布式电源的广泛接入,有源配电网不仅提高了电力系统的供电可靠性,还促进了清洁能源的高效利用和就地消纳。
配电网运行状态综合评估的方法
配电网运行状态综合评估的方法摘要:随着人们的生活质量在不断的提高,对于用电的需求在不断的加大,配电网是是输电网和用户连接的重要环节,只有配电网正常运转,才能保证为用户提供持续、稳定的电力能源。
现阶段,我国普遍依据配电网的状况建立配电网评估指标体系,但是没有形成一个全面、完成统一的配电网运行状态评估体系。
文章就配电网运行状态综合评估方法进行了详细的讨论。
关键词:配电网运行状态;评估方法;研究引言配电网作为连接输电网和用户的重要环节,其运行状态的好坏直接影响着用户用电的可靠性和电能质量,与人民生活水平和国民经济发展息息相关。
与输电网相比,配电网的结构更加复杂,包含的设备数目更加庞大,自动化水平也相对较低,由此导致了配电网运行数据采集的困难,并且加大了配网运行状态评估的难度。
目前对电网运行状态的研究主要集中在输电网或高压配电网,还未延伸到中低压配电网。
对电力系统运行状态进行了详细的划分并给出了划分的依据和原则,但提出的评估指标适用于包含发电系统和输电系统的组合电力系统,而不适用于结构复杂的配电网;文献[2-4]则分别从变压器运行状态、架空输电线路运行状态和高压配电网无功运行状态给出了相应评估指标体系,但均未形成一套针对整个配电网运行状态评估的指标体系。
此外,现有的关于配电网评估的文献大多都是从规划的角度出发,评估配电网在一个较长时段内的经济性、安全性和可靠性等,其评估结果能为配电网规划改造提供有效的参考意见,却难以为配电网优化运行提供有效的指导。
1低压配电网运行状态的影响因素导致低压配电网运行状态差的影响因素有许多,主要可以归纳为3个方面。
第一方面,用电量快速增长,使变压器和线路难以达到需求;第二方面,设备运行状态差,如线路的绝缘老化会导致出现低电压,在用电高峰时因为线路线径较小,用户需求时电压质量达不到用户需求的标准,末端电压质量不能保证。
第三方面,大量单相负荷任意接到配电网中,负荷随时会产生波动,导致三相负荷严重不平衡,由此电压质量差。
配电网供电能力分析与供电能力指标评价体系的建立
配电网供电能力分析与供电能力指标评价体系的建立本文目的是针对当前电网存在的问题,从配网供电能力综合评价和单条10千伏线路的分级评价两个层面建立一套科学有效的评估体系,确定配电网存在的问题和优先投资的项目,实现评价电网、查找问题、落实项目的闭环管理,具体包括两个层面,一是区域配网供电能力综合评价体系,主要衡量配电网整体水平;二是10千伏线路健康水平的分级评价体系,主要评价单条线路供电能力。
1配网供电能力综合评价体系坚强的配电网必须具备供电能力强、设备装备先进、运行安全可靠、综合指标优秀等基本条件,既能满足社会发展用电需求,又要符合上级考核要求。
综合上述考虑,结合电力专家多方面意见,确定如图1所示的配网供电能力综合评价体系。
图1配网供电能力综合评价指标体系结构图如图1所示的配网供电能力综合评价体系中,评估指标体系由运行水平和供电能力两个方面组成。
其中运行水平可以分为“综合指标”、“装备水平”、“设备运行状况”三部分内容,供电能力可分为“负载能力”和“转供能力”两部分内容。
每个一级指标包含多项下属指标,从不同的角度加以量化。
这五项指标构成一个整体,可有效评价区域配网整体供电能力的优劣。
1.1运行水平指标(1)综合指标:重点考核评估地区电网综合运营情况,评估指标包括供电可靠率、电压合格率及线损率等,具体指标说明如下:图2供电安全性指标体系结构♦供电可靠率RS3(%):本体系重点评估电网的可靠性,不考虑由于系统电源不足而引起的限电,因此在综合反映供电可靠性的指标中,釆用RS3指标。
本指标评分依据当年用户供电可靠性统计数据。
♦D类电压合格率(%):本指标定义参见国家电网公司《电力系统电压质量和无功电力管理规定》,为直接反映电网用户电压合格率情况,本指标釆用D类电压合格率进行评估。
♦综合线损率(%):综合线损率,也称为统计线损率,是线损电量与供电量的比值,反映线路传输损耗,可通过供电量与售电量的差值获得。
♦重复计划停电用户比例(%):本指标用于评估供电企业重复计划停电管理水平,是反映电网运行水平的重要方面。
配电网规划的综合评价指标体系及评价方法
配电网规划的综合评价指标体系及评价方法作者:陈彤来源:《企业技术开发·中旬刊》2014年第06期摘要:配电网是电网建设发展的重要组成部分呢,电网的安全运行和供电正常是与人们生产活动、生活息息相关的,因而就要求配电网规划方案要与城市的发展总体规划和电网建设战略一致性,这就需要一套有效的综合评价指标体系和评价方法,从而确保配电网规划的质量,并不断提高未来电网运行水平与供电服务水平,文章主要对配电网规划的综合评价指标体系进行了分析,探讨了配电网规划常用的评价方法。
关键词:配电网规划;综合评价指标体系;评价方法中图分类号:TM715 文献标识码:A文章编号:1006-8937(2014)17-0099-02传统的配电网评价评估的对象主要是配电网的供电可靠性、供电质量、安全性与经济性等,没有对配电网规划的整体性能进行评价,而综合评价指标体系就是结合配电网的基本概况,在确定配电网规划方案之前对电网的运行状态、规划方案本身优劣等进行综合分析和评估,从而可以从整体上把握配电网规划的实施和电网建设的未来发展方向,确保配电网规划的质量和供电稳定不断提高企业对电网的管理水平、供电服务水平和经济效益。
1配电网规划的综合评价指标体系概述1.1综合评价指标体系的特点配电网规划的综合评价指标体系的建立要遵循各个指标之间的相互独立性、评价指标体系的全面性以及与评价目的一致性等原则,配电网规划的综合评价指标体系自身还体现出了以下特点:①相对于传统的配电网评价体系,配电网规划的综合评价指标体系主要是根据配电网规划的实际特点,从配电网规划的协调性、适应性以及经济性、可靠安全性等特点出发,全面地对配电网规划进行评价评估,设置的指标更加经济合理性。
②综合评价指标体系的建立适应了城市发展需要,没有增加城市负荷。
③综合评价指标体系在对配电网规划进行评价时不仅评价配电网指数数值的准确性,而且还侧重重视指数数值的变化情况。
④通过评价配电网规划对城市负荷的适应能力来评估出配电网的质量。
配电网建设改造项目投资效果后评价方法研究
配电网建设改造项目投资效果后评价方法研究摘要:随着配电网投资的增加,配电网投资效果越来越受到各级决策和管理人员关注,然而目前配网后评价方法尤其是配网投资效果后评价方法还不成熟。
鉴此,本文提出了配电网建设改造项目投资效果后评价方法,实证结果表明本文提出的方法科学可靠,而且操作起来也比较容易,对配电网建设改造项目后评价实践工作具有重要的指导意义。
abstract: as rapid increase of investment in distribution network,the investment effect has been paid more and more attention,but post-evaluation method of investment effect ofinvestmentis not mature yet. so this paperestablishes a post-evaluation method of investment effect ofinvestment,which is scientific and feasible.so this method possesses a guiding significance for thepractical work ofpost-evaluation of investment effect ofinvestment in distribution networks.关键词:配电网;后评价;投资效果;评价指标体系key words: distribution network;post-evaluation;investment effect;evaluation index中图分类号:tm7 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)12-0324-020 引言根据国家电监会2013年1月30日发布《2012年供电监管报告》,首次对主要供电企业电网投资情况进行分析。
电力系统中的电动机能效测试与评估
电力系统中的电动机能效测试与评估一、引言电动机作为电力系统的重要组成部分,在工业生产和日常生活中发挥着不可或缺的作用。
然而,电动机的能效问题却常常被忽略,导致能源的浪费以及环境污染。
因此,电动机能效测试与评估是至关重要的,本文将对此进行探讨。
二、电动机能效测试的方法1. 定轴功率法定轴功率法是一种常用的电动机能效测试方法,它通过测量电动机的输入功率和输出功率来评估其能效。
测试时,需要使用专用仪器来测量电流、电压和转速等参数,并使用相关公式计算功率损耗。
2. 转子回转法转子回转法是另一种常见的电动机能效测试方法。
该方法通过测量电动机在不同负载下的输入功率和转速来评估其能效。
测试时,电动机轴上安装一个转子,利用转子的惯性和转速变化来计算功率损耗。
3. 剧烈法剧烈法是一种较为简单直观的电动机能效测试方法。
该方法通过对电动机的操作进行观察,如电动机是否发热、噪音大小等,来初步评估其能效。
虽然不够精确,但可以提供一定的参考价值。
三、电动机能效评估的指标1. 效率电动机的效率是评估其能效的重要指标之一。
效率越高,表示电动机在转换电能为机械能的过程中能量损耗较少,因此能够更好地节约能源。
2. 功率因数功率因数反映了电动机对电网的负载情况。
当功率因数接近1时,表示电动机能够充分利用电能,减少对电网的负荷。
因此,较高的功率因数也是评估电动机能效的重要指标。
3. 启动和停机过程中的能耗电动机在启动和停机过程中会消耗一定的能量。
评估电动机能效时,需要考虑这些过程中的能耗,以便更全面地了解其实际能效。
四、电动机能效测试与评估的重要性1. 节约能源电动机在各个领域中的广泛应用,使其成为全社会能耗的重要组成部分。
通过进行准确的电动机能效测试与评估,可以及时发现能效低下的电动机,进而采取有效措施提高能效,从而节约能源。
2. 减少环境污染能效低下的电动机不仅浪费了宝贵的能源,还会产生大量的二氧化碳等温室气体,加剧环境污染。
通过电动机能效测试与评估,可以推动电动机的能效改进,减少环境污染。
配电网电能质量监测与在线评估技术研究
配电网电能质量监测与在线评估技术研究摘要:对于电能质量的采集,传统的方法是工作人员定期携带电能监测设备到现场实现数据的采集和保存,这种采集方式消耗了大量的人力物力,还存在效率低、易受环境影响等缺点。
对于LPWAN来说,窄带物联网技术具有覆盖面积更广、连接的密度更大的特点,被广泛地应用在了智能仪表方面,实现了远距离的电能质量采集与收集,相比于传统模式更加安全、快捷、高效。
关键词:配电网;电能质量监测;在线评估引言随着中国经济水平的提高,配电网末端使用的各类电气设备对电能质量和可靠性提出了更高的要求。
随着信息技术的发展,传感器变得更智能、更小,配电网变得更智能。
传统开关或断路器的控制电路和信号电路是通过电路实现的,保护装置和断路器等执行部件的连接较为复杂,导致电缆和空间的大量浪费,使关键节点的实时数据更难获取。
1.电能质量综合评估指标分布式电源联网运行可能引起系统电压和频率的偏差、电压波动和闪变等电能质量问题。
电能质量是一个典型的多指标体系,通常采取综合评估的方式来获悉其整体情况。
一套相对合理、标准和完善的电能质量综合评估方法是实现电能质量评估科学化、标准化和规范化的基础。
电能质量指标体系包括单项指标和多项综合指标。
单项指标评价是指,根据监测所得数据再结合确定的评价指标作指标计算和统计分析,得出指标值和评价结论。
在既定的6项电能质量国标中,电压偏差、频率偏差、谐波、电压三相不平衡、电压波动和闪变、暂时/瞬时过电压的限值设定都可作为单项指标的评价标准。
事实上,电网中的各种电能质量问题总是同时存在,两极化的质量标准以及单项指标的评价方法不能全面、真实和自然地反映电能质量的整体优劣程度。
因此,计及分布式电源配电网中的电能质量特点,构建综合的评估指标体系是首要任务。
本文根据现有标准,从频率偏差、电压偏差、电压波动、电压闪变、电压暂降和三相不平衡这6个维度建立了综合的电能质量评估指标集。
2.在线监测系统架构应用2.1系统整体架构根据电能质量在线监测系统的要求,该系统的整体架构分为三个层次:专业间自动采集、综合海量数据管理、指标计算和挖掘分析。
中低压配电网能效评估导则-电科院
中低压配电网能效评估指标体系 中低压配电网能效评估指标体系分为纵向指标和横向指标两个维度。 纵向指标分为中压配电网、 公
用配变、低压台区三部分;横向指标分为静态元件指标、动态运行指标、损耗指标三部分。中低压配电 网能效评估指标体系如表 1 所示。 表 1 中低压配电网能效评估指标体系
横向指标
纵向指标 I、中压配电网
I.1.9 I.1.10 I.1.11 2、运行 性能 (0.3) I.2.1 I.2.2 I.2.3
I.2.4
接入中压配电网分布式电源 发电量占比 中压配电网综合无损线损率
3、综合 能效
I.3.1
GB/T —2011 (0.4) I.3.2 单条配电线路线损率严重超 标条数率 单条配电线路线损率严重超标(如>10%)条数率= 单条线路线损率超标线路条数/地区全部中压线路 条数×100%
1、静态元件指标(0.3) 2、动态运行指标 (0.3) I.1.1 变电站位置与 供电区域负荷 * 分布吻合率 平均主干线长 度 平均主干线长 度达标率 主干线长度超 标的线路占比 I.2.1 线路载 荷在经 济区间 条数率 中压线 路互供 联络率 中压供 电电压 合格率 分布式 电源发 电量占 比
7
其他 地方供电企业可结合本地城乡社会经济发展特点, 按照本导则制定本地区中低压配电网能效评估实
施细则, 科学、 便捷、 有效地评估当地中低压配电网能效水平, 便于运行人员掌握配电网运行能效情况, 有针对性地指导配电网建设及改造项目,保证配电网可靠、高效、经济的运行。
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GB/T —2012 附录 A (资料性附录) 中低压配电网能效评估指标说明 A.1 中压配电网能效指标说明 横向能 效分类 1、元件 设备 (0.3) I.1.1 能效指标 变电站位置与供电区域负荷 分布吻合率 平均主干线长度 平均主干线长度达标率 指标描述或计算说明 定性指标,变电站站址布点能效评价可根据《GB 50059 35kV~110kV 变电所设计规范》的相关规定 进行评估。 平均主干线长度=中压配电网线路主干线长度的算 术平均值 平均主干线长度达标率=中压配电网线路主干线在 标准范围之内的条数/中压配电网线路总条数× 100% 主干线长度超标的线路占比=主干线长度超标的线 路条数/中压配电网线路总条数×100% 超期服役线路长度占比=超期服役线路长度/中压 配电网线路总长度×100% 主干线截面过小线路占比=主干线截面过小线路长 度/中压配电网线路总长度×100% 线路接入配变平均总容量=配电线路接入配变总容 量/中压配电网线路总条数×100% 线路平均接入配变总容量超标线路占比=线路平均 接入配变总容量超标线路条数/中压配电网线路总 条数×100% 非晶合金变压器容量占比=该区域非晶合金变压器 总容量/区域变压器总容量 新型高效节能线路占比=该区域新型高效节能线路 总长度/区域配电线路总长度 接入中压配电网分布式电源容量占比=接入中压配 电网分布式电源装机容量/该区域负荷总量×100% 线路载荷在经济区间条数率=线路载荷在经济区间 条数/中压配电网线路总条数×100% 中压线路互供联络率=通过联络分段开关可以互供 联络的线路/中压配电网线路总条数×100% 电压合格率=∑该类监测点电压合格率÷该类电压 监测点总数。 (三相供电电压允许偏差值,为标称 系统电压的±7%。 ) 接入中压配电网分布式电源发电量占比=接入中压 配电网 分布式电源发电量 / 该区域用户总电量× 100% 中压配电网综合线损率= (中压无损供电量-中压无 损售电量)÷中压无损供电量×100%
规范要求下的电气设备能源效率评估
规范要求下的电气设备能源效率评估电气设备能源效率评估随着社会的发展和能源的日益稀缺,电气设备的能源效率评估变得越来越重要。
规范要求下的电气设备能源效率评估是确保电气设备高效运行和节能减排的重要手段。
本文将详细探讨规范要求下的电气设备能源效率评估的相关内容,包括评估的目的和意义、评估的方法和步骤,以及评估结果的应用。
一、评估的目的和意义电气设备能源效率评估的目的在于评估设备的能源利用效率,找出能源浪费的环节,并采取相应措施进行优化,以实现节能减排的目标。
通过评估,可以定量地了解设备的能耗情况和能源利用效率,为制定有效的节能措施和管理策略提供科学依据。
评估的结果可以指导设备的选型和运行方式的优化,降低能源消耗,节约成本,并对环境保护起到积极的促进作用。
二、评估的方法和步骤1. 数据收集:首先需要收集设备的相关数据,包括设备的型号、额定功率、运行时间等。
另外,还需要收集设备所在的环境数据,如温度、湿度等。
2. 能源流程分析:通过对设备的能源流程进行分析,确定能源在设备运行过程中的消耗情况。
包括能源的输入来源、转换过程和输出利用等。
3. 指标体系建立:根据评估的目的和要求,建立评估的指标体系。
常用的指标包括设备的能源利用率、能源消耗量、能源转换损失等。
4. 数据处理和分析:将收集到的数据进行整理和处理,并进行数据分析。
通过统计和对比,评估设备的能源利用状况,找出存在的问题和改进的空间。
5. 方案制定和实施:根据评估结果,制定相应的节能方案和改进措施。
包括设备的优化改造、设备的合理调度和设备的维护保养等。
三、评估结果的应用评估结果的应用主要体现在以下几个方面:1. 设备选型:评估结果可以为设备的选型提供参考依据。
选择能效较高的设备,可以在运行时减少能源的消耗,提高能源利用效率。
2. 设备运行管理:评估结果可以指导设备的运行管理。
对于能源利用效率较低的设备,可以采取相应的管理措施,如合理调度设备的运行时间和工作模式,优化设备的运行参数等。
电力设备的节能及能效评估
电力设备的节能及能效评估近年来,随着环境问题的日益突出和能源短缺的压力不断加大,节能已经成为了全球范围内的关注焦点。
在电力行业中,电力设备的节能问题尤为重要。
电力设备是电力系统的重要组成部分,对能源的消耗起着至关重要的作用。
为了在不影响供电质量的前提下,提高电力设备的节能效果,能效评估成为了必不可少的环节。
本文将探讨电力设备的节能问题以及能效评估方法。
1. 节能意义电力设备的节能具有重要的经济和环境意义。
首先,在经济层面上,节能能够降低企业的能耗成本,提高企业的竞争力。
由于电力设备的能源消耗通常占企业能耗的很大比例,因此通过优化电力设备的能效,可以在很大程度上减少企业的能耗成本。
此外,从环境角度来看,提高电力设备的节能水平可以减少对环境的负面影响,保护生态环境,实现可持续发展。
2. 节能技术与措施实现电力设备的节能可以通过多种技术和措施来实现。
首先,可以通过提高电力设备的能效来降低能耗。
这需要从设计、生产、使用等环节入手,采用先进的技术和材料,提高设备的转换效率,减少能源损失。
其次,可以通过改进运行方式和优化管理来实现节能。
例如,合理调控电力设备的运行参数,精确把握负荷需求,避免过度负荷运行,降低能耗。
此外,对于老旧设备,可以进行技术改造,提升设备的能效。
通过这些技术和措施的应用,可以实现电力设备的节能效果。
3. 能效评估的必要性能效评估是评价电力设备节能效果的重要手段。
通过能效评估,可以全面了解电力设备的能耗状况和节能潜力,为制定节能方案提供依据。
首先,能效评估可以测算电力设备的能源消耗情况,找出能耗高的环节和设备,确定重点节能领域。
其次,能效评估可以评估设备的能耗性能,比较不同设备的节能效果,为选购和设计提供指导。
此外,能效评估还可以评估节能措施的实施效果,确定节能目标是否达到,为后续的节能管理提供依据。
4. 能效评估的方法能效评估可以采用多种方法和指标进行,下面介绍几种常用的方法。
4.1 能耗测量法能耗测量法是一种直接评估能耗的方法。
配电网规划的综合评价指标体系及评价方法
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同时 , 在其他诸多原因的都会导致母线故 障的出现 。 比如 作人员需要不断努力 , 积极学习 , 提升 自己专业水平和素 断路器拒绝动作 、 继电保护越级跳闸等等。 如果 出现 了母 质 , 总结工作经验 , 更好 的检修和处理可能 出现 的各类故 线故障, 电力人员需要仔细检测母线 , 找 出原因之后 , 需要 障。 本 文 简要 分析 了电力 系统 变 电运 行 故 障 的排 除和 检 修 及 时 采取 有针 对性 的解决措 施 。 措施 , 希 望可 以提 供一 些 有价 值 的参考 意 见 。 此外 , 在 电力系统变电运行 的过程 中, 电力人员还需
②模糊综合评价方 法主要是利用模糊集合理论建立 设 的健 康 发展 。 配电网规划综合评价模型 , 将配电网规划分析评估中的各 种信息量化 ,进而对 电网状态进行分析和评价的方法 , 由 参考 文献 :
于配 电网规划 的综合评价指标体系 中部分指标对 于问题 的描述较为模糊 , 因而在评价过程 中就很难用具体的定量 关系来表示 , 此时就可以采用模糊综合评价 方法 , 先确定 配电网规划各种属性或性能的因素集 , 获取配电网规划 的 参数指标或质量指标 , 从而可以获取综合反映出配电网规 划方案的整体质量性能的数据 , 之后可以做出对配电网规 划的所有评价结果 , 然后针对影响配 电网的每一个 因素建 立评价模糊关系矩阵, 以此求解出每个影响因素对配电网
县域配电网供电能力评估分析
县域配电网供电能力评估分析摘要:配电网肩负着向用户供电的重任, 科学地对它们的供电能力进行实时评估, 深入了解当前运行方式的供电裕度是很有必要的, 因为充足的供电能力是保证配电网安全可靠运行的前提条件。
特别是随着配电管理系统和配电自动化系统的不断成熟和完善, 随负荷的不断变化实时选择一种经济的运行方式成为可能, 这就更需要对灵活多变的运行方式进行不断的实时评估, 及时调整运行方式, 这样才能在追求经济性的同时保证配电网运行的可靠性和安全性。
本文分析了县域配电网供电能力评估的相关内容。
关键词:县域配电网;供电能力;评估;目前输电网中线路的极限传输功率研究较多, 也较为成熟, 但配电网供电能力方面的研究还较少, 仅有的研究也是通过计算变电站容载比、线路平均负载率这种统计的技术指标对配电网供电能力进行笼统的定性评估, 而且这些评估方法均不能考虑各负荷节点的电压水平约束。
一、配电网供电能力实时评估及其数学模型配电网的供电能力是指配电网在满足支路功率约束和节点电压约束的条件下所能供给的最大负荷, 它由配电网的运行方式和负荷的增长模式所决定, 因此, 配电网的最大供电能力是时变的, 网络结构的调整、变压器分接头位置的变化、无功补偿设备的投切都会对其有影响, 必须根据实际运行方式进行实时在线评估。
在输电系统中, 限制输送容量的主要因素有:热极限、电压降极限、稳定极限, 在对配电网供电能力进行评估时可只考虑前两者, 不考虑稳定极限。
在评估过程中, 可取线路或变压器的经济负荷或最大负荷作为其功率约束, 本文以导线支路热极限决定的最大传输功率作为功率上限, 变压器支路的额定功率为其传输上限, 并假设上级电网能提供充足的电量, 负荷增长模式为评估区域内的负荷成比例增长。
根据以上所述, 在对配电网供电能力进行评估时, 优化的目标函数为: ,式中:S 为评估区域所能供给的最大负荷;S0j为节点j 的当前实际负荷;N 为负荷节点数, 所以目标函数中的第1 项即为当前实际负荷之和;Sdj 为负荷增长区域中节点j 的负荷增长基数, 本文取Sdj =S0j ;k 为负荷增长倍数;D 为进行供电能力评估的区域,当对整个配电网的供电能力进行评估时, D 为整个配电网, 当对配电网中的一个区域进行评估时,D 为相应区域, 当对配电网中的一个节点的供电能力进行评估时,D 仅包含这个节点。
中压配电网设备能效评价方法初探
管 理 线 损 电量 是 与 网 络 维 护 管 理 水 平 有 直 接 关 系 的 一 种 电量 损 失 , 其 可 以通过 加强 用 电管 理 、 加 强 4 - 业 管理 制度 和规 范 员工 工作 制度 予 以降低 。 由 于 实 际 供 电 企 业 的 线 损 管 理 存 在 很 多 人 为 因 素 , 因 此 本 文 重 点 从 技 术 线 损 成 因人 手 , 研 究 影 响 配 电 网 节 能 的关 键 性 因 素 。① 网架 结 构 不 合 理 。 近 几 年, 城 市 负荷 增长 速度 明显 快 于城市 电网建设 速 度 , 然而 电 网建设 改造 资金 又 严 重 缺 乏 , 使 得 电 网 发 展 不能 与负 荷发 展 相 匹 配 , 出 现 长 期 滞 后 的 局 面 。 致 使中、 低 压配 网 网架 结 构 薄 弱 , 线路老化严重, 供 电 半径 过 长 , 许多 1 O k V 线 路 长 期 处 于 满 载 及 过 载 状 况, 尤 其 是居 民 区 低 压 配 网 配 置 水 平 偏 低 , 容 量 不 足, 低 压 引户线 年 久 失 修 , 导线截面小 , 进 而 导 致 电 网线 损增 加l 1 ] 。 ② 配 电 设 备 不 能 处 于 经 济 运 行 状 态 。 以往 的 配 电 网 建 设 多 半 考 虑 满 足 地 区 负 荷 增 长 的要求 , 并 未考 虑 电 网节能 问题 , 造 成 配 电 设 备 的 资 源浪 费 , 设 备利 用 率 低 、 损耗大, 主要 体 现在 l _ 2 ] : 变 压器 未能 采用 节能 经济 容量 , 造 成容 量冗 余 , 损 耗 增 加; 变 压 器未 能采 用经 济负 载运 行 , 由 于 电力 系 统 具 有时 变性 , 有 时 变 压 器 处 于 轻 载 或 完 全 处 于 空 载 状 态 , 这 使运 行 时变 压器损 耗增 加 ; 线 路 未 能 采 用 经 济 截 面 积及 经济 输送 距 离 , 致 使 加 大 设 备 损 耗 的 同 时 也 加 大 了设 备 投 资 。 由此 得 出 , 设 备 能 效 水 平 直 接 影 响 系 统 损 耗 程 度 。因此 , 通 过 理 论 分 析 方 法 准 确 掌 握 中 压 配 电 网 设 备能 效水 平 , 找 出配 电 网节能 降损 薄弱 环节 , 可 以 更 好地 指 导配 电 网建设 。 2 评 价 方 法 的 选 取 由于 不 同分析 方 法 的研 究 原 理 及侧 重点 不 同 , 且 都 有 各 自 的优 缺 点 , 所 以 它 们 主 要 应 用 的 范 围 也
供配电设备能效水平评价
供配电设备能效水平评价供配电设备能效水平评价一、引言供配电设备是现代工业和生活中不可或缺的重要设备,其能效水平对于节能减排和可持续发展具有重要意义。
对供配电设备的能效进行评价是十分必要的。
二、能效评价指标1. 供配电设备的能效评价指标主要包括以下几个方面:(1) 能耗指标:衡量供配电设备在运行过程中所消耗的能量。
(2) 效率指标:衡量供配电设备将输入的能源转化为有用功率输出的能力。
(3) 负载适应性指标:衡量供配电设备在不同负载情况下的效果。
(4) 可靠性指标:衡量供配电设备在长期运行过程中的可靠性和稳定性。
(5) 环境影响指标:衡量供配电设备对环境产生的影响,如噪音、振动等。
三、评价方法1. 实验法评价:通过实际测试和数据采集来评估供配电设备的能效水平。
可以利用专业仪器测量能耗、功率因数等参数,并进行数据分析和比较。
2. 模拟仿真评价:利用计算机软件对供配电设备的能效进行模拟和仿真,通过建立数学模型来评估供配电设备在不同工况下的能效表现。
3. 统计分析评价:通过对大量供配电设备的运行数据进行统计和分析,得出供配电设备的平均能效水平,并与标准进行比较。
四、能效评价标准1. 国际标准:国际上常用的供配电设备能效评价标准有IEC 60034(旋转电机)、IEC 60076(变压器)等。
2. 国家标准:各国根据自身情况制定了相应的供配电设备能效评价标准,如中国的GB/T 18488.1-2015(工业用交流低压变频调速系统)等。
五、影响因素分析1. 设备本身因素:供配电设备的设计、材料、制造工艺等因素会直接影响其能效水平。
2. 运行条件因素:供配电设备在不同负载和环境条件下运行时,其能效水平也会有所差异。
3. 维护管理因素:定期维护保养和合理管理可以提高供配电设备的运行效率和寿命,从而提高能效水平。
六、能效改进措施1. 优化设计:通过改进供配电设备的结构和材料,提高其能效水平。
2. 运行管理:合理安排负载,减少无功功率损耗;定期检查维护设备,保持其良好的运行状态。
电网节能与效益评估分析研究
电网节能与效益评估分析研究随着现代工业的不断发展,电力的需求越来越大,而电网的建设和运营也成为一个非常重要的问题。
传统的电网运营模式存在能源浪费和污染等问题,为此,电网节能和效益评估成为当前电力行业研究的焦点。
本文将通过分析电网节能的概念和应用、探讨电网效益评估的方法和意义,最后总结电网节能与效益评估的应用前景和挑战。
一、电网节能的概念和应用电网节能是指在充分考虑电力系统的负荷需求和效益的前提下,采用合理的电力调度和技术手段,最大限度地节约能源和提高电网的效能。
电网节能是电力行业发展的必经之路,其应用可以从以下几个方面体现:1. 优化电力负荷控制电网节能的核心是优化电力负荷控制,通过调整电力负荷和使用电力设备的时段,避免高峰期的能量浪费和低谷期的能量浪费。
同时,通过技术手段实现能量的高效传输和储存,充分利用可再生能源,降低能源消耗和污染排放。
2. 提高电力供应的可靠性提高电力供应可靠性,是电网节能的另一个重要目标。
通过完善电力网络的组织结构和技术水平,实现电力的分布式和智能化,增加电力供应的可靠性,提高电力系统的安全性。
3. 降低电力成本电力成本是电力行业运营成本的重要组成部分,节约电力成本是电网节能的重要目标。
通过电力负荷的优化控制、能源的高效利用、电力供应的可靠性提高等措施,实现降低电力成本的目的。
二、电网效益评估的方法和意义电网效益评估是对电力行业电网建设和运营效益进行综合评估的过程。
电网效益评估的意义在于为电力行业的管理者提供科学决策依据和操作指南,降低电力行业管理成本,提高电力行业的经济效益和社会效益。
电网效益评估的过程一般包括以下几个方面:1. 评估分类从电力系统运行的角度来看,电网效益评估可以分为运营效益评估和建设效益评估。
运营效益评估是对电网运营效益进行评估,主要包括供电可靠性、供电质量、电力成本、运维费用等方面。
建设效益评估是对电网建设效益进行评估,主要包括投资收益、环境保护效益、社会经济效益等方面。
电气设备的能效评估与改善策略
电气设备的能效评估与改善策略随着能源消耗日益增长以及环境问题的日益严重,电气设备的能效评估和改善策略变得越来越重要。
本文将探讨电气设备的能效评估方法以及几种常见的改善策略。
一、电气设备的能效评估方法1. 能效比评估能效比是衡量电气设备能效的重要指标之一。
根据设备的输出功率和输入功率,可以计算出能效比。
一般来说,能效比越高,设备的能效越好。
通过对不同设备的能效比进行评估,可以帮助我们了解设备的能源利用效率,从而采取相应的改善策略。
2. 能耗监测能耗监测是一种常用的能效评估方法。
通过使用能耗监测装置,可以实时监测电气设备的能耗情况,并进行数据分析。
通过对能耗数据的分析,可以发现能耗异常的设备以及能效较低的设备,并对其进行相应的改进措施。
3. 能源利用率评估能源利用率评估主要是通过对设备能源利用情况的调查和分析,来评估电气设备的能效水平。
通过对能源利用率的评估,可以找出能源利用效率较低的环节,并采取相应的措施进行改进。
二、电气设备能效改善策略1. 设备优化与更新对于能效较低的电气设备,可以考虑对其进行优化和更新。
例如,更换能效更高的设备,采用新型的节能技术,例如变频器、LED照明等。
通过设备的优化和更新,可以显著提高设备的能效水平。
2. 能耗管理系统建立能耗管理系统是提高电气设备能效的有效手段。
通过实施能耗管理系统,可以对电气设备进行实时监测和管理,及时发现能耗异常和能效较低的设备,并采取相应的措施进行调整和优化。
3. 员工培训与意识提升提高员工的能源消耗意识,培养员工的节能意识,是提高电气设备能效的重要方法。
通过开展培训和宣传活动,向员工普及能源消耗知识,教育员工合理使用设备和能源,并倡导员工积极参与节能减排工作。
4. 定期维护和保养定期维护和保养电气设备对于提高其能效非常重要。
通过定期维护和保养,可以及时发现设备故障和能耗异常,并采取相应的措施进行修复和优化,以保证设备的正常运行和高效能耗。
结论电气设备的能效评估与改善策略是提高能源利用效率、减少能源浪费的重要途径。
电力系统中的能源效率评估
电力系统中的能源效率评估随着全球能源需求的增长与能源资源的日益短缺,提高能源效率逐渐成为各国的共同目标。
而在电力系统中,能源效率评估的重要性尤为突出。
本文将讨论电力系统中的能源效率评估,从理论背景、评估指标、方法和实践案例等方面进行探讨。
一、理论背景电力系统是能源转换与传输的重要基础设施,也是各种行业和领域的生产活动所必需的能源来源。
然而,电力系统的运行过程中存在能源转换的损耗,导致能源效率下降。
因此,评估电力系统的能源效率非常必要。
能源效率评估不仅能够帮助我们了解电力系统中能源利用的效果,还可以为制定相应的政策和措施提供科学依据,以提高能源利用效率和减少环境污染。
二、评估指标电力系统中的能源效率评估包括多个指标,其中一些常见的指标包括:1. 能源利用率:能源利用率是指电力系统从能源输入到输出的能量转换效率。
通过衡量输入能源和输出能源之间的比例关系,我们可以评估电力系统的整体能源利用率。
2. 电网损耗率:电网损耗率是指电力系统在能源传输过程中损失的能量占总能量输送量的比例。
降低电网损耗率可以提高电网的能源利用效率。
3. 电力设备能效:电力设备能效是指电力系统中各种设备(如变压器、发电机等)在能源转换过程中的能量损耗情况。
通过评估电力设备的能效,可以提高设备的能源利用效率和运行效果。
4. 发电效率:发电效率是指电力系统中发电厂从能源输入到电能输出的转换效率。
提高发电效率可以减少能源资源的消耗和环境污染。
5. 用电管理效率:用电管理效率是指电力系统中电能使用的有效性和经济性。
通过合理的用电管理,可以降低用电成本和能源消耗,提高电力系统的能源利用效率。
三、评估方法电力系统能源效率评估可以采用多种方法,以下是一些常见的评估方法:1. 数据分析法:通过收集和分析电力系统运行数据,包括用电负荷、能源消耗等数据,可以得出电力系统的能源效率指标。
2. 模型模拟法:利用电力系统模型进行仿真和模拟,以评估系统的能源利用效率。
配电网设备利用率评价与提高方法探讨
配电网设备利用率评价与提高方法探讨摘要:随着我国的经济发展和电网建设的更加完善,当前电网已经从粗放型逐渐转化成了集约型。
维护电网和建设需要大批量的资金支持,所以在使用的过程中企业和国家越来越重视电网及设备的利用率。
我国在发展的过程中一直都非常重视发电以及输电,但是对配电网的建设还没有给予一定的重视,更是没有看清配电网的重要意义,导致配电网系统网架机构薄弱、电网建设不足、无功能高功率不足等等诸多问题产生。
我国常用的是10KV的配电网,覆盖率非常的广泛但同时也最为复杂。
因此提高10KV电网设备的利用率对减少能耗、提高企业国家的经济效益、保障发电网进步速度和质量有着重要的现实意义。
关键词:配电网设备;利用率;提高方法探究合理完善的配电网系统能够有效的实现当地的经济增长和保障人们的生活水平。
其主要的作用是将输电网络传输来的电能在保障不会被耗损以及质量的情况下能够稳定、高效的分配到各个用户。
在输送的过程中由于地理环境不同、设备功能存在着差异导致承载的限度也会不同。
社会不断发展引起对电力需求也不断提高,配电网需要进一步的发展和完善。
在新时代的背景下对于配电网设备利用率的状况进行评价并探究出提高的方法是非常有必要的。
1配电网设备利用率的定义从其他相关领域的经验能够看出,设备的利用率需要从多方面进行衡量如时间、数量等等。
但是对于电力行业来讲时间数量等已经可以借助于设备利用率等指标进行衡量,同时也更加简单快捷,相关的管理技术也较为成熟。
同时设备利用方面虽然也受到了电网管理者一定的重视,但是采用的评价方法还不够完善,本文则主要探讨设备能力的利用率等系列问题。
定义1:设备负载能力,主要指的设备自身的情况和制作工艺在运转的情况下承受负荷的极限。
定义2:设备极限负载能力指的是电网设备产生的符合和极限负荷之间的比值。
根据定义的分析能够看出设备负载率和设备的极限负载能力水平有着密切的关系,受到用户需求的不断变化,为了进一步的保障供电的稳定配电网通常都是满足“N-x”的准则,也就是说需要备用的连线形式的同时还需要确保在特殊时候负荷的运转,所以在正常情况下配电网设备的负载率要低于百分之百。
中低压配电网建设项目经济评价方法研究
中低压配电网建设项目经济评价方法研究摘要:配电网在电力系统中发挥着重要的作用,积极的进行配电网的建设,保证电力配送的及时、有效和稳定,这于现实发展而言有重要的意义。
就当前的分析来看,由于国家在大力提倡绿色经济,所以电力企业在进行配电网建设项目或者是改造项目实施的时候对项目的经济性关注也越来越突出,所以确定科学的项目经济性评价方法并在实践中实施,这于配电网的经济效益实现有突出的意义。
基于此,文章就中低压配电网建设项目经济评价方法做分析和研究,旨在探讨具体方法在实践中的运用价值,以此为更好的项目评价提供参考和指导。
关键词:中低压配电网;建设项目;经济评价方法电力输送和利用的稳定性、持续性和有效性对于电能的价值发挥有显著的影响,所以出于电能价值的最大化利用,需要基于社会现状做中低压配电线路的建设和改造。
因为当前的社会强调的是绿色发展和可持续发展,因此在具体项目实施的时候必须要考虑项目的经济效果,基于此,构建项目经济性评价的方法可以对具体的项目实施更系统的评价。
就现阶段中低压配电网建设项目的经济性评价方法利用来看,主要有三种,这三种方法在具体的评价实施中有不同的特点,所以具体要利用何种方法,还需要针对区域实践做相应的评价和判断。
一、成本指标评价法成本指标评价法是目前中低压配电网建设项目经济性评价的重要方法之一,要全面的了解此种评价方法,需要从评价指标、评价的优势和缺陷方面做具体的讨论。
就评价指标来看,此种评价方法主要涉及的评价指标有四个:其一是材料成本。
材料成本具体指的是在项目建设中使用的材料所消耗的成本,包括物质成本和人力成本两大类。
其二是管理成本。
管理成本主要指的是在建设项目实施的过程中出于管理所消耗的成本。
其三是技术成本。
所谓的技术成本主要指的是在建设项目的具体实施中因为技术研究与讨论所消耗的支出。
最后是维修养护成本,指的是项目建成后在具体实施中为了保证输配电的持续、稳定而采取的维修、养护措施所消耗的成本。
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用的计算 方法不同,将造成计算结果 的不一致 ,
可 能 最终 导 致理 论 计 算 的线 损 值 和 实 际的 线 损 值
差 距较 大 ,从 而 会 对 配 电 网能 效 评 价 分 析 产 生 一
定 的 误 导 ,因此 要 根 据 中低 压 配 电 网 的 实 际特 点 和 数 据 采 集 点 的 配 置 情 况 ,合 理 选择 算 法 ,将 算
3 尺 = 素 p l / A
U ^
由此 ,各 影 响 因子 对 于 配 电线 路 损 耗 的 灵敏
度 影 响 关 系 以 及在 配 电 网 各阶 段 的 降 损 节 能 实 例 如表 1 所示。
表1 线路损 耗 影响 因子 及其节 能 降损 实例
目前配 电网损 耗分 析 计算 的方 法 主要 根据
电网改 造
2 5 ℃时的容许持续 电流 , ̄ , l I 应乘以 1 . 0 5 )
=口 ( 一2 o )Байду номын сангаас一周围环境对电阻的修正系
数 ,一 般 当 月平均 气 温在 1 2~ 2 8 ℃范 围 内时 ,可
额 定容量
时 变 ; 损 ; 率 鏊 最 根 小 情 墨 粪 况 选 择 矍 变 鼋 电 薯 容 薹 量 载规 划 设 计 最 劣 区 的 划 分 姜 辜 箧 妻 罱 署 易 簇 蚕 曩J O . . , 1 1 维 护
定年、 季、 月线损计划指标和降损措施的理论依据。 在 配 电 网理 论 线 损 的计 算 过 程 中 主要 考 虑 以
下部 分 的 电能 损耗 :
1 )中压架 空 及 电缆 线路 的导 线 损耗 电能 。
网可 作 忽 略处 理 ; 中低 压 配 电网 线 路 损耗 一般 就 是 指 线路 载 荷 损 耗 ,其 与载 流 量 、运 行 电压 、线 路 型号 、传 输 距 离 以 及 负荷 沿 线 分 布 情 况 有 关 ,
影 响 因子 影 响关 系 节能 降 损实例 应用 方面
为 当 周 围空 气 温 度 为 2 0 " C时导 线 达 到 容许 温 度时 的 容 许 持 续 电流 ,如给 出 的是 相 当于 空 气温 度 为
空 载 损 耗 固 定 损 耗
负载损 耗 P ^ 正 比
嚣 ; 设 备 制 造
DL / T 6 8 6 -1 9 9 9 电 力 网电 能损 耗 计 算导 则 的
推 荐 ,通 常 采 用 均 方 根 电 流 法 、平 均 电流 法 、最 大 电 流 法 、等 值 电 阻法 , 电压 损 耗 法 ,配 变 台 区
损 失率 法 等 。但 在 实 际 的计 算 过 程 中 由于 选 择 采
线损理论计算来进行具体衡量 ,对于线 损理论 计 算 其 主 要 是 根 据 配 电网 的 实 际 负 荷 及 正 常 运 行 方
式 ,计 算 配 电 网 中每 一 元 件 的 实 际 有功 功 率 损 失 和 在 一 定 时 间段 内的 电能 损 失 。通 过 理 论 线 损 计 算 可 以鉴 定 配 电 网结 构 及 运 行 方 式 的 经 济 性 ,查 明 电 网 中损 失 过 大 的元 件 及 其 原 因 ,考 核 实 际线 损 是否 真 实 、 准确、 合理 以 及实 际线 损率 和技 术 ( 理
网能 效运 行情 况 .在实 际 的评估 和规 划 工作 中科学 合 理的 指导 配 电网建 设及 改造 项 目 ,保 证 配电 网可靠 、经济运 行 。 美■ 啊 :配 电网 ・能效 评价 ・降损 ,研究 中■ 分 羹号 :T M7 1 4 . 3 文● t 标识 码 :B 文章 编 号 :1 0 0 6 - 3 9 5 l ( 2 0 1 5 ) o 3 — 0 l 0 4 — 0 4
电 网能 效评 估 的方法 粗 犷 、缺 乏针 对性 。针 对 上述 问题 ,提 出 了一 种基 于 精确 量测 负 荷数 据 的中 低压 配 电网 能效 评价 方 法 ,并在 此 基
础上对节能降损关键措施进行了分析研究,提出符合实际情况的中低压配电网节能措施。本文的研究有助于配电网运行人员掌握配电
对 于 配 电 网能 效 评价 我 们 通 常利 用 配 电 网 的
能 降 损 的 重 中之 重 。 目前 对 于 配 电网 能 效 评 估 的 方 法 主 要 是 根 据 配 电 网的 统 计 综 合 线 损 率 进 行 评 价 ,对 于 中低 压
配 电 网进行 相应 的分 线 、分 台 区的 统计 线损 分析 ,
路
中低 压 配 电 系统 ( 包 括 中 压线 路 、公用 配变 、 低压 线路 三部分 )损耗要 占到 7 0 %以上 的 比例
( 详见 图 1 ) ,因 此 中低 压 配 电系 统 将 是 电 网节
图1 输 配 系统线 损分 布 图
1 配 电 网能 效 评 价 常规 计 算 方 法
D OI :1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n. 1 0 0 6 - 3 9 5 1 . 2 0 1 5 . 0 3 . 0 2 9
0 引 言
据 统 计,在 我 国2 2 0 k V 及 以 上 输 电 网、 l 1 0 R V ( 6 6 k V、3 5 k V) 高 压 配 电 网、 1 0 k V 及 以
价 的 配 电 网元 件 主 要 包 括 配 电线 路 、 配 电变 压 器 和 配 电 电容 器等 ,这 些 元 件 材 质 、类 型 以 及 使 用
变压器的 r 型等值 电路见图 3 。
情 况 的 不 同 ,最 终 导 致 配 电 网能 效 评 价 结 果 的 差 异 ,下 面 来 对 每 个 元 件 的 具 体 计 算 方 法 进 行 一 个 具 体 的 定 性 分 析 ,来 明 确 其 对 配 电 网 能 效 评价 的
键因素)的基础上 ,提出一个符合大部分 区域 配
电 网 能效 评 价 的具 体 方 法 ,能 够 通 过 该 方 法 的 应 用 提 出具 体 配 电网 节 能 降 损 的 各 种切 实 措 施 ,从
而有 效的 指导 配 电 网线 损改 造 工作 。
路
下 中低 压 配 电 网的 损 耗之 比为 1 O %:1 5 %:7 5 %,
论 ) 线损 率 的差值 ,确 定 不 明损失 的程 度 ,明 确配
也有部分地 区开展根据配 电网的静态参数 ( 供 电 半径 、线径型号等 )来进行评估。但 由于我 国幅 员辽 阔 ,受 不 同 地 区 不 同 社 会 经 济 发 展 水 平 的 影
响 ,配 电 网 处 于 不 同 的 发 展 阶 段 ,因 而 存 在 较 大
、
不进行 的修正。 ( 为 代表 日的平均气温 ,
为 导 线 电阻 的 温 度 系数 ,对 铜 、铝 、钢 芯 铝 线 ,
一
般 可取 0 . 0 0 4 )
变 电站各 主变 的
角 横 撼I 铥
规 划设 计
i行 雉 枇
从 式 中可 以 看 出随 着 温 度 的升 高 ,导 线 电 阻
云 南 水 力 发 电
YUN NAN W ATER POW ER
第3 I 卷 第 3 期
配 电 网能 效 评 价 方 法 研 究
李宏伟
( 云 南 电网有 限责 任公 司 ,昆 明 6 5 0 0 1 1 )
一
■ :配 电网 能效 评价 的 目标 为在 保 证供 电能 力 、供 电安 全 的条 件下 ,配 电网 网损 最小 化 ,即尽 量提 高 配 电网的 能 效水 平 。现 有配
图2 丌 型 等值 电路 线路 图
2 . 3 配 电 电容 器 损耗 影响 因素 分析
总功 率 损 耗△ 包 括对 地 电导 损耗 和 线 路载 荷 损 耗 两 部 分 , 由于 线 路 对 地 电导 损耗 主 要 是 由于 绝 缘 子 泄 露 和 电晕 引起 ,所 以在 中 低 压 配 电
增 加 ,同等 负 荷 下 对 于 配 电 网的 线 损 也 是 在 逐 步 增 加 ,即温 度 与配 电 网线损 成正 比关 系 。
载荷 P
平方 正 比
肖 需求 侧管 理
功 率 因 数 平 方 反 比 电 囊 誓 星 袭 切 运 行 维 护
容 器有功 损 耗为P=Qt a n ,再 根 据 无功补 偿 电容
功 率 因数 、三 相 不 平 衡 、谐 波 等 对 损 耗 影 响 的 关
电网运行管理 的现状 。根据技术线损的构成 ,即 线路 损失和 变压器损失所 占的比重、可变损失和 不 变 损失 所 占 的 比 重 、可 以 发 现 配 电 网的 薄 弱 环
节、 确 定技 术 降损的 主攻 方 向 , 以便 采 取有效 措 施 ,
: 【 [ 、 南 j
式 中 :尸 励 磁 支路 的涡 流 损耗 ;P 一 变压
器线 圈的 电阻损 耗 。 由此 ,各 影 响 因 子对 于 配 电 变压 器 损耗 的 灵 敏 度影 响 关 系 以及 在 配 电 网各 阶 段 的 降 损 节 能 实
例如表 2所示 。
‘ : ‘
中低压配电网损耗 占整个网络损耗的 3 / 4 。同时根 据 不 同 区 域 电网 损 耗 的 大 致 构 成 比 例 ,我 们 可 以
测 算 出 大 约 四 分 之 一 的 损 耗 在 输 电 系 统 ,四 分 之 三 损 耗 在 配 电 系 统 中 。 其 中 , 高 压 输 电 线 路 和 高压 变压 器 的 电能损 耗 一般 都 低于 1 O %,而
数 学表 达 式为 :
P2
=
2 )配 电变 压 器的 损耗 电能 。 3 )低压 线路 ( 包 括下 户线 )损 耗 电能 。 4 )无功 补偿 电容 器 、 电抗 器 的损耗 电能 。 5 ) 电流互 感 器 、 电压互 感 器 、 电能表 等 测控 设 备的 损耗 电能 。