配电网中损耗原因分析及管理措施(2021)

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配电线路损耗的原因分析及降损措施

配电线路损耗的原因分析及降损措施

配电线路损耗的原因分析及降损措施摘要:电网线损率是电网运营企业经济技术指标中的重要一项,其中10kV配电网线路损耗是电网全网线损的主要组成部分。

电网运营企业从电网的规划设计,到生产运行和经营管理上的各个环节,都应采取有效措施来降低电网线损率,以保障企业良好的经济效益。

文章首先从配电线路损耗的原因出发,分析了影响线损的技术因素和管理因素,提出提出最大限度节省改造费用的降损措施方案,为配电线路和低压台区降损提供理论和数据依据。

关键词:配电线路;损耗;原因;措施前言随着我国电网规模的不断扩大,如何减少电能在电网输送过程中的损失、提高输变电设备的利用效能,已越来越成为当今电力企业关注的焦点。

所谓配电线路损耗,即配电线路运行过程中以热能的形式散失掉的能量,其中包括电阻以及电导消耗的有功功率。

实践中可以看到,配电线路损耗的能量较大,如果不及时采取有效的措施予以防治,则会造成更多的经济损失。

因此,在当前的形势下,加强对配电线路损耗问题的研究,具有非常重大的现实意义。

1、配电线路损耗成因分析(1)电阻损耗。

电流流过配电线路上的设备、导线线圈后,导线电阻上就会产生一定的损耗,即为电阻损耗。

电阻损耗与电流之间的关系较为密切,当电流不断增大时,配电线路电阻负荷也随之增大;同时,电阻损耗与配电线路温度变化也存在着较为密切的关系。

一般而言,电阻损耗经常发生在低压线路上,以及配电线路下户线路上。

(2)铁芯损耗。

铁芯通常在线圈的包围下,有电流流过线圈时,铁磁附加与导磁回路上会产生能量损耗,即铁芯损耗。

在配电线路中,铁芯损耗比较常见,一般多发生在变压器、电抗器以及调相机和互感器上,因为上述设备均有铁芯存在。

铁芯线圈与电源并联在一起,线圈中的电流与电压之间存在着密切的关系,随着电压的不断增大,铁芯损耗也随之增大。

(3)电晕损耗。

对于电晕而言,其实际上是一种特殊的物理现象,主要是因为架空导线绝缘介质为空气而产生的,在导线表面产生电场,当其强度超过空气分子游离强度时,便会促使导线表面空气分子处于离子状态,后者发出放电声音,进而造成导线周围发出紫色荧光,即所谓的电晕现象。

配电网中损耗分析以及降损措施

配电网中损耗分析以及降损措施

配电网中损耗分析以及降损措施摘要:配电网中损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。

本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。

关键字:配电网损耗措施一、损耗分析1.1理论线损计算法均方根电流法是线损理论计算的基本方法。

在此基础上根据计算条件和计算资料,可以采用平均电流法(形状系数法)、最大电流法(损失因数法)、等值电阻法、电压损失法等方法。

下面介绍上述两种计算方法。

1.1.1均方根电流法1.2网损计算法 1.2.1均方根电流法均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的尤其是在0.4-10kv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24h监测,准确率差,计算精度小高,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户用电信息的手段,给计算带来困难,所以该法适用范围具有局限性。

1.2.2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电能表,即使小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,井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24h的电量和其他运行参数等原始数据比较准确,且容易获取。

这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化,在本质上,这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题,或进一步转化为潮流计算问题,这种方法相对比较准确而又容易实现,因而在负荷功率变化小大的场合下可用于任意网络线损的计算,井得到较为满意的结果。

但缺点是该法实际计算过程费时费力,且计算结果精度低。

因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率近似地考核系统状态。

二、降损措施1.简化电网的电压等级.减少重复的变电容量城市电网改造工程要求做到:从00kv到380/220v之间只经过4次变压。

配电网线损管理中存在的问题及降损措施

配电网线损管理中存在的问题及降损措施

配电网线损管理中存在的问题及降损措施背景介绍配电网是能源传输的重要部分,其线损率是评估系统效率的关键指标之一。

然而,由于历史原因和技术限制,配电网中存在大量的线路老化、负载不均衡、电压稳定性差等问题,导致线损率高、能量损耗大、潜在的安全隐患等诸多问题。

为此,加强配电网的线损管理成为当前能源行业发展的必然趋势。

但在实际的配电网线损管理过程中,仍然存在一些问题和挑战,本文将从多个方面进行分析和探讨。

问题1. 基础管理不足基础管理是有效降低线损的基础,包括对配电网的定期巡检、设备维护、数据监控等。

但在实际操作中,由于一些原因,基础管理存在不足,导致故障的发现和解决难度增加。

2. 线路老化严重配电网老化问题较为普遍,其中线路老化问题较为突出。

长期使用和多次维修改造后,一些电线电缆在绝缘层、接线端等部位可能出现老化、裂纹、脱落等情况,严重影响线路的电气性能和使用寿命。

3. 负载不均衡负载不均衡是导致电能损耗的重要原因之一,一些区域因为经济和社会因素影响,导致负载集中在一些地区,而其他地区则闲置,导致电流负载不平衡,线损率也会增加。

4. 设备老化随着配电设备的使用寿命增长,老旧设备在过热、漏电等情况下容易引起火灾和安全事故。

除了设备的检查和维修外,应考虑更换老旧设备,提高设备的技术水平和安全性能。

降损措施为了解决配电网存在的问题,降低线损率,需要采取相应的技术手段和措施,以下是一些备选方案:1. 线路维修及更新改造在配电网的管理和运维过程中,要注重定期巡检和维修,对于老化、损坏的线路要及时处理、更换,保障配电系统运行的可靠性和安全性。

2. 线损监测和数据分析实时监测配电网线损率是提高管理水平和效率的必要条件。

通过无线传感技术、电能质量监测等手段,及时反馈线路电气性能、功率因数、电压、电流等关键参数数据,对问题及时发现和处理,避免发生事故。

3. 优化负载均衡对于负载不均衡的情况,应考虑在供电区域之间优化负载分布,达到负载均衡的状态,从而减少线路故障和线损率。

配网线损产生原因及降损措施剖析

配网线损产生原因及降损措施剖析

配网线损产生原因及降损措施剖析配网线损指的是电力系统中输电过程中因电阻、电感和电容等因素导致的电能损失。

主要原因包括线路本身的电阻、线路长度、线路负荷率、线路设计不合理、设备损耗以及电流过载等。

为了降低配网线损,需要采取一系列的措施。

首先,采用适当的线路材料和导线横截面积,能够有效降低线路电阻。

选择低电阻的导线材料,如铜或铝。

此外,增大导线的横截面积,可以降低电流密度,减少电阻损耗。

其次,合理设计和规划配电网络,包括线路长度和布置方式。

通过缩短线路长度,减少线路电阻,降低线路损耗。

布置方式应考虑负荷的集中程度和电能输送距离,避免长距离运输和过高的负荷。

第三,合理调整配电系统的负荷率。

低负荷率会导致电能的浪费,高负荷率则可能造成线路过载,增加线路损耗。

通过负荷管理和技术手段,调整和平衡系统负荷率,避免过高或过低的负荷运行。

第四,优化变电站和配电设备的运行。

改善变电站的绝缘状态,减少绝缘损耗。

对配电设备进行定期维护和检修,确保其正常运行。

采用高效的配电设备,减少设备本身的损耗。

第五,利用先进的线损监测技术和系统。

通过实时监测电力系统中的线损情况,及时发现和解决线损问题。

同时,对线路进行合理的负荷分配和优化调度,提高电力系统的运行效率和线损控制能力。

最后,普及节能用电知识和技术,提高用户节能意识。

通过教育宣传,引导用户合理使用电力设备,减少用电浪费,降低线损。

推广高效节能设备和技术,提高用户用电效率。

综上所述,降低配网线损需要从多个方面入手,包括选材、合理设计、负荷管理、设备运行、线损监测和用户节能等。

只有综合运用各种手段和技术,才能有效降低配网线损,提高电力系统的运行效率和经济性。

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是将高压电能输送到用户家庭和企业的电网系统。

在配电网中,线路损失是必然存在的,而降损措施是提高系统效率和降低线损的有效途径。

本文将分析配电网技术线损和降损措施。

一、配电网技术线损线路损失是指由于线路电阻、电流、电压等因素导致的能量耗损。

在配电网中,因为电压较低,阻力很大,导致线路损失比较大。

1. 线路线损线路线损是指由于线路电阻发热导致的电能损失。

线路线损占整个配电网线损的比例很大。

线路线损的大小与线路长度、线材材质、电缆截面等因素有关。

2. 变压器线损而变压器线损是由于变压器磁通变化引起铁核损失和电阻损失导致的电能损失。

3. 城市低压配电线损城市低压配电线损是因为配电载流量、配电容量不足和线路某些元器件老化等原因导致的。

二、配电网降损措施1. 优化电力传输模式优化电力传输模式是降低配电网线损的最直接方式之一。

传输方式优化包括对配电线路的标准化建设、高效调度、合理的配电合同和数据传输等。

建立监管机制,对配电公司的配电合同和服务质量进行监督,提升供电质量。

2. 升级设备和换电线升级设备和换电线是降低配电网线损的有效方法。

在旧设备退役后,配电公司需要及时更新换代,使用新的电缆线路、变压器和其他设备,同时,需要确保新设备符合市场最新标准。

3. 加强运维管理加强运维管理是确保配电网线路不间歇、高效运行的关键。

通过完善运维管理流程及控制,从而提高电网的可靠性,减少电力损失。

4. 升级配电线路绝缘等级升级配电线路绝缘等级,是避免由于线路老化、缺陷等因素带来的电力损失。

在新的配电线路建设中,需要使用高级别的绝缘材料,确保线路整体质量完成。

5. 改善用户用电质量改善用户用电质量也与降低配电线损息息相关。

在配电网中,一些用户设备的功率因素低,容易产生电磁干扰,造成设备故障。

因此,培训维修人员了解用户设备的真实状态,规范配电质量,降低用电设备故障率并改善用电质量。

三、结论在当今的能源发展环境中,优化配电网降损是至关重要的。

配电线路损耗的原因分析及降损措施

配电线路损耗的原因分析及降损措施

配电线路损耗的原因分析及降损措施摘要:输配电线路损耗的产生影响着输配电线路的运行质量,文章主要对配电线路损耗的原因及降损措施进行了论述,以供参考。

关键词:配电线路损耗降损措施1 线损产生的原因线损指的是以热能形式散发的能量损失,即为电阻、电导消耗的有功功率,电网电能损耗的主要元件是输电线路和变压器。

因此,电网中其有功功率损耗主要有两部分组成:一部分为线路和变压器阻抗回路上流过电流时产生的损耗,即I2R 称为可变损耗;另一部分则发生在变压器、电抗器、电容器等设备上的不变损耗,如铁损等称为固定损耗。

损耗主要有以下几种。

1.1 电阻损耗电流流过线路导线和设备的线圈,在导线电阻上产生的损耗称为电阻损耗,这种损耗可用下式表示为△P =I2R式中△P—电阻损耗,MW; I—流过每个设备导线的电流,该值是随负荷变化的,kA;R—每个设备导线的电阻值,Ω;该值是随其自身温度变化的,这种损耗主要发生在低压线路和下户线上。

1.2 铁芯损耗带有铁芯的线圈在电流作用下,导磁回路和铁磁附件中产生的损耗称为铁芯损耗。

变压器铁芯、电抗器、互感器、调相机等设备均有铁芯损耗。

多数带有铁芯的线圈是与电源并联的,线圈中流过的电流取决于系统电压的高低,其损耗大致与电压的平房成比例,即△P=P0(U1/U2)2 式中P0—变压器额定空载损耗,kW; U1—变压器的实际运行电压,kV;U2—变压器的分接头电压,kV。

1.3 电晕损耗架空导线绝缘介质是空气,当导线表面的电场强度超过空气分子的游离强度时,导线表面附近的空气分子被游离为离子,这时发出哧哧的放电声,在夜间可以看见导线周围发出紫蓝色的荧光,这就是导线表面产生的电晕现象。

电晕损耗与相电压的平方成正比,并与导线的等效直径、表面粗糙度等几何物理特征以及空气压力、密度、湿度等气象条件有关,一般表达式为△P=KyL(U/UN) 式中Ky—在额定电压和标准气象条件下单位长度线路的电晕损耗,由设计手册查的,L—导线长度,km;U—实际运行电压,kV; UN—系统额定电压,kV。

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随着社会的不断发展和电力需求的增加,配电网的安全稳定运行成为了一项重要的任务。

由于各种原因,配电网在输送电力的过程中会产生一定的线路损耗,这就需要我们采取一些措施来降低线损,以确保电力的高效利用和经济可持续发展。

本文将从配电网技术线损的原因分析入手,结合现有的降损措施,以期找到一些有效的解决方案。

一、配电网技术线损的原因分析在配电网输电的过程中,线路损耗是不可避免的。

而这些线路损耗主要又源自以下几个方面:1. 电缆损耗:电缆的材质、长度和截面积都会对电力输送中的损耗产生影响。

通常情况下,电缆的截面积越大,损耗越小,但也意味着成本更高。

在电力输送中,需要根据实际情况选择合适的电缆规格。

2. 电气设备损耗:随着电气设备的老化和磨损,其电阻会逐渐增大,从而导致设备的线损增加。

对设备的定期维护和检修显得尤为重要。

3. 线路阻抗:线路的阻抗大小也直接影响着电力输送中的损耗。

一般情况下,阻抗越小,损耗也越小。

在布置线路时,需要注意线路的走向和材质,以减小线路的阻抗。

4. 电流的过大过小:过大的电流会导致线路过度发热,增加线损;而过小的电流则会导致电缆的过载,进而导致线路损耗的增大。

在配电网络中,需要合理地配置电流大小,以减小线损。

以上就是配电网技术线损的主要原因分析,在了解了这些原因之后,我们就需要采取一些措施来降低线损,以确保电力的高效利用和经济可持续发展。

二、降损措施为了降低配电网的线损,我们可以采取以下一些措施:1. 优化电缆选择:在实际的电力输送中,可以根据电路的具体要求,选择合适的电缆规格和材质,以降低电缆损耗。

3. 线路的合理布置:在布置线路时,需要考虑线路的走向和材质,以减小线路的阻抗。

4. 合理配置电流大小:在配电网络中,需要根据实际情况合理地配置电流大小,以减小线损。

5. 采用新技术:如今,随着科技的发展,一些新技术已经被引入到电力输送领域,如智能电网技术、电力电子技术等,这些技术的运用可以有效地降低线损。

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随着社会经济的发展和城市化进程的加速,能源消耗量不断增加。

而供电系统的线损问题一直是影响电力企业经济效益的一个重要因素。

线路损耗是指在输电和配电过程中由于电气设备和线路本身的电阻、电感等因素而造成的能量损失。

这种损失不仅会影响供电系统的经济性和可靠性,还会对环境产生一定的影响。

降低配电网线损对于提高电力系统的经济效益和可持续发展至关重要。

一、配电网技术线损的原因1. 电气设备和线路电阻电力系统中的输电线路和配电线路,无论采用何种导线,其本身都存在着一定的电阻。

电流在流经电阻时就会产生一定的热量,这部分热量就是线路损耗。

特别是在长距离输电和多级配电过程中,线路损耗会随着输电距离和配电阻力的增加而增加。

2. 电气设备和线路电感电力系统中的变压器、电抗器、电容器等元件都会在电压和电流的作用下产生电感。

电感对交流电有阻碍作用,使得电流无法完全按照理想状态直线传输,会产生一部分能量损失。

3. 负载的不平衡和谐波电力系统中的负载不平衡和谐波都是会导致线损增加的因素。

负载不平衡会导致三相电流不相等,产生零序电流和不平衡电流,从而造成额外的线损。

谐波则会使得电流和电压波形失真,产生附加的能量损失。

4. 电气设备和线路的老化和故障电力系统中的设备和线路在长期运行过程中会不可避免地出现老化和故障。

这些老化和故障问题会导致设备和线路的性能下降,增加能量损失。

5. 无序负荷控制电力系统中的负载控制不当也会导致线损的增加。

大量空调同时开启或者生产线同时开启,都会导致系统负载过大,增加线损。

1. 选用低阻抗材料为了降低线损,可以考虑选用低阻抗材料的导线,减小电线的电阻,并且减小电线的断面积,降低线路的电阻。

还可以采用低损耗材料的变压器和电容器等设备,减少电气设备和线路的电感。

2. 优化线路设计在配电网的规划和设计阶段,应尽量减小输电距离,减少线路损耗。

可以通过合理规划变电站布局、设定适当的供电环路、减少分切操作等方式来优化线路设计,减小线路损耗。

配电网线损管理问题分析及降损措施

配电网线损管理问题分析及降损措施

配电网线损管理问题分析及降损措施随着市场经济的不断发展,市场环境的改变使得电力企业之间的竞争逐渐激烈。

由于网线的线损使评价电力企业的经济发展的重要标准,要想使企业的运营目标和经营效益达到规定的要求,必须高度重视配电网的线损,加强线损管理和实现有效的降损。

线损可以有效的反映电网的规划水平、生产的技术水平、以及配电网的管理水平。

本文主要针对配电网线损管理问题进行分析,并提出几点降损措施,以供参考。

标签:配电网;线损管理;问题;降损措施电能是我国社会发展过程中必不可少的能源,现阶段,随着我国经济的快速发展,工业化进程也在不断地推进,这就意味着我国对电能的需求也越来越大,所以,必须要提升电能的利用率,并加强对配电网线损的管理。

但是,目前一些电力企业在配电网线损管理中还存在一些问题,因此,企业必须对这些问题予以高度重视,以保障配电网稳定、安全的运行。

1线损管理的意义目前,我国用电量正在不断的提升,对电力供应的品质要求也更高,在节能降耗方面,我们与发达国家相比还有很大差距,我国现有低压输电网络包括线路及配电变压器损耗量占电力总产量的百分之十以上,这说明关于电能节约方面其实还有很大的提升和改进空间。

因此,必须进行关于电力环保节约方面的研讨。

线损管理是推广节能降损措施的基本工作,为了能更好的确保电力生产稳定合理的运行并尽快实现节能损耗目标,我们必须要加强对配电网的合理改造,积极做好线损管理工作,这样也可以对经济的持续稳定发展起到很好的推动作用并使其与环保低碳经济的理念接轨。

2配电网线损管理中存在的问题分析2.1对线损计算认识不到位事实上,电力供应过程中经常会发生这样那样的问题,其中比较凸显的就是配电网线损问题,由于相关工作热暖没有意识到线损计算的重要性,以消极的心态面对配电网线损工作,使得工作实效性不高。

与此同时,相关部门没有认识到线损计算的重要性,致使配电网出现较高线损率情况,给电力企业长远发展带来一定影响。

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技术线损是指在配电网运行中,由于线路电阻、负载变化、设备老化等原因造成的电能损失。

线损不仅会导致电网供电效率低下,还会增加供电成本和环境污染。

减少线损是优化电网运行的重要一环。

本文将对配电网技术线损及其降损措施进行分析。

我们来了解一下配电网技术线损的产生原因。

配电网技术线损主要有两方面原因:电阻损耗和变压器损耗。

电阻损耗是由于线路电阻造成的电能损失。

线路电阻与导线材料、截面积、长度、电流等因素有关。

导线材料的电阻率越小,截面积越大,长度越短,电阻损耗越小。

电流增大也会增加线路电阻损耗。

在设计配电网时,应选择低电阻率、大截面积、短长度的导线,合理规划线路。

变压器损耗是由于变压器工作时产生的磁通损耗和铜损耗。

磁通损耗是指变压器磁芯中的磁通产生感应电动势,在磁压偏移磁芯的磁铁上产生涡流,从而消耗电能。

铜损耗是指变压器中线圈的电阻损耗。

磁通损耗和铜损耗都会引起电能损失,在选用变压器时,应选择低损耗、高效率的变压器。

为了降低配电网技术线损,可以采取以下措施:1. 优化线路规划。

合理规划线路,减少线路长度,选择低电阻率、大截面积的导线。

对于大电阻且负载较大的线路,可以考虑采用双回馈或者增设中间变电站的方式,减少线路电阻损耗。

2. 定期检修设备。

设备老化会引起设备内部电阻增加,导致电能损失增加。

定期对设备进行检修和维护,及时更换老化设备,减少线路电阻损耗。

3. 进行电力负荷管理。

对于负载集中的区域,可以通过优化供电方案、增加供电容量、调整负荷等措施,平衡负荷,减少线损。

4. 采用节能设备。

选择高效率的变压器和电缆材料,降低变压器损耗和电线电缆电阻损耗,减少线损。

5. 安装补偿设备。

合理配置无功补偿装置,改善线路功率因数,减少无功功率,减少线损。

6. 加强监控和管理。

通过建立电力自动化监控系统,实时监控配电网运行状态,迅速发现和处理线损问题。

通过上述措施的实施,可以有效降低配电网技术线损。

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随着经济的快速发展,对电力需求的增加也在不断增长,因此线路的损耗也逐渐变得更为严重。

线路的损耗不仅浪费了宝贵的电力资源,而且还会影响供电的质量和稳定性。

因此,如何有效地控制线路损耗成为配电网的一个重要问题。

一、配电网技术线损一般分为下列两种形式1. 电压损失:电压损失是指线路中由于电流流过电线产生的电阻而导致电压下降的现象。

通常,当线路长度增加时,电压损失也会增加。

2. 电能损失:电能损失是指线路中电能的浪费现象。

电能损失包含了以下几个方面:电阻损耗、电感损耗、电容损耗等。

二、配电网技术线损的原因由于电线的电阻不可能是完全为零的,同时线路上也存在着一定的电感或电容性质。

因此,当电流通过线路时,便会产生一定的电能损耗。

另外,在电力送到终端用户之前,电力需经过变压器等设备进行变压、配电、消耗等过程,这些环节本身也会产生一定的电能损耗。

1. 提高设备的质量:为了降低线路损耗,应将高质量的电缆和电气设备应用于电力传输和配电系统中,以确保系统及配件的正常运转。

2. 优化线路布局:合理有效的布局能够大幅度地减少线路长度,并避免电能损失,从而减少对系统的影响。

3. 控制电源电压:保持稳定的电源电压高于负载需求,以减少因电压下降引起的电线损耗。

4. 应用节能设备:合理地应用节能设备,例如高效节能变频器、高效节能照明系统等,不仅可以节能减排,而且在降低电能损耗方面也具有重要意义。

结论:综上所述,配电网技术线损的处理对于维护供电质量和稳定性具有重要意义。

减少线路损耗可以降低电网运行成本和环境污染,并提高电网运行效率。

在未来的发展中,应该加强技术改造,以配合能源的可持续发展。

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线损是指在电能从发电厂经过输电、变电和配电过程中,由于电网中的绝缘材料、电气设备和电力线路的不完善,导致电能的损耗。

线损是电力系统运行中不可避免的现象,但过高的线损将会损害配电系统的安全性和经济性。

需要采取一系列的技术措施来降低线损。

线损主要分为技术损耗和非技术损耗两部分。

技术损耗主要指电压降和电流损耗,它们与电阻、电感和电容等技术参数有关;非技术损耗主要包括电力盗窃和计量误差等。

降低技术损耗的措施主要有以下几点:1. 提高电网的运行电压:提高电网的运行电压,可降低功率线损。

虽然提高电网电压会使配电设备的损耗增加,但总的线损却会减少。

合理调整运行电压是降低线损的有效措施。

2. 优化配电线路:对配电线路进行设计和规划时,应尽量减少电网中的电阻、电感和电容等,以降低功率线损。

也要尽量减少线路的长度和导线的截面积,以减少电源到用电地点之间的电阻。

3. 加强电能计量管理:加强对电能计量设备的管理和维护,确保计量设备的准确性。

及时对计量设备进行校准和检验,以避免计量误差对线损的影响。

4. 使用优质设备材料:使用优质的绝缘材料和电力设备,能够降低电能损失,提高电网的运行效率。

1. 加强对电力盗窃的打击:加大对电力盗窃行为的打击力度,加强设备的抄表和监测功能,及时发现和处理电力盗窃行为,减少非技术损耗。

2. 强化用电管理:加强对用户用电行为的管理,通过合理的电费结算和用电监测,鼓励用户合法用电,减少非技术损耗。

3. 加强设备维护和检修:加强对电力设备的维护和检修,及时发现和处理设备故障,减少由设备故障引起的非技术损耗。

降低配电网的线损,需要综合考虑技术损耗和非技术损耗,并采取相应的措施。

通过提高电网运行电压、优化配电线路、加强电能计量管理、使用优质设备材料、加大对电力盗窃的打击和强化用电管理等措施,可以有效地降低配电网的线损,提高电网的运行效率和经济性。

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电力系统的线损是指电能在输电、配电过程中被消耗、损失的现象,是电能供应的重要指标之一。

而配电网的线损率是指电能消耗在配电网中的比例。

因此,降低线损、提高供电质量、优化电能利用是现代配电网发展的关键。

一、线损的成因1.导体电阻损耗:说白了就是电线发热,它受到电阻本身的影响,随导线截面积的变小而增大。

也受到导线材质的影响,电阻率越大,热损更明显。

2.绝缘损耗:由于配电线路导线绝缘套管材料质量和导线接头的接触不好而形成的电能损失叫做绝缘损耗。

3.母线损耗:母线在经过一段时间的使用后,超负荷的运行状态导致短路。

在此情况下,母线的电阻会急剧增加。

4.电应力损耗:电应力损耗能够对配电线路的传输能力产生影响。

当配电线路容量不足时,电压升高以满足电路负载需求,增加了线路损失。

二、线损的降低1.改进管线: 安装粗壮的管线,并且运用隔绝保温物质填充管道,防范导管的热损。

2.需求级遏制和削减:帮助贸易挑选调光度和压缩高峰时刻电量的技术,用电输入尽量与需求保持一致。

3.用电成本:政府提供优惠用电价格的决计是为了发挥用电客户的积极主动,促进电力系统的节能使劲,降低电价以吸引客户光顾。

4.技术因素:利用低发射量的光源改点路灯光源;进步电缆保温材质的保持能力;充分运用变压器自己通常操作的高度数,以降低越来越小的下降。

5.改善验收措施:采用检查电器设备的专门程序和程序,经过验证,方案期间损失大大降低。

三、降损措施1. 牢记能源合理使用,减缓用电峰值,降低线路负荷。

制定承担最能耗的环节加载限制,确保一切任务、治理法规的顺利执行。

2. 创新措施:配运力的商团、贸易清单体函数的创设,集成智能配控的技术,向智能配电方向迈进,荡涤系统管理效能,并达成配电维护用电进程的良性循环。

3. 优化调制按管线分离出的放电功率,依毫分掉谬值以提升配电线路输入能力,减小线路损失。

利用电表、电涌、手动节流等匹配立体管理节能减排,提高配电运营效益。

配网线损原因及降损措施分析

配网线损原因及降损措施分析

随着电力系统的增容改造,电网的覆盖面积逐渐加大,线路里程不断延长,由此配电网中的线损更为严重,已经成为配电网中急需解决的重要问题。

配电网线路损耗的原因众多,由于网络架构的不合理、变压器运行负荷不匹配以及三相负荷不平衡等原因都是导致线损的因素,所以对线损的原因进行分析,进而制定出解决的对策,对于实现配电网的节能降损是重要的举措。

随着电力系统中各项新技术、新设备的应用,线路损耗会不断的降低,为配电网的高效运行创造有利的条件。

一、产生电网电能损耗的原因分析从形成原因上看,电网电能损耗包括技术线损和管理线损两种。

其中,技术线损涵盖电能输送过程中各环节各单元元件的电能损耗,是电能损耗的理论值,所以又称之为理论线损。

管理线损则指的是电力系统日常生产活动中形成的电损,比如电网工程施工、运行操作不规范、管理不到位等都是电网管理线损产生的重要原因。

下面就对电网理论技术线损和管理线损的产生原因进行简要分析。

1.电网规划设计缺乏科学性。

电网在规划设计阶段对未来经济发展和社会用电需求不够准确充分,导致电网规划设计与最终实际情况出现偏差,供电点距离负荷中心距离过远,造成近电远送、迂回供电的问题。

同时,变压器分布位置不恰当,供电半径远超标准距离,输电线路导线过细,导致压损上升。

2.变压器预计负荷和实际负荷间差异过大。

在选择输配电变压器时,对其应承担的载荷判断不准,造成变压器设计负荷与实际负荷间差距过大,变压器实际载荷过小,变压器长期处于轻载或空载工作状态,致使电能损耗徒增。

3.三相负荷没有处于平衡状态。

部分供电企业没有对三相负荷平衡予以充分重视,当夏季或冬季用电高峰来临时,三相负荷不平衡度严重超标,达到20%以上,输电网络中电流强度上升,导致线损增多。

4.计量装置选用、设置不科学。

几年来,我国电力事业发展快速,但配套管理还存在很多问题。

其中电能计量方面高供低量问题依然较为明显,关口计量装置计量不准,导致电能浪费;计量回路设计不合理等现象多发,这些都使得电能线路损耗加剧。

配网线损原因分析及其降损措施

配网线损原因分析及其降损措施

配网线损原因分析及其降损措施配网线损原因分析及其降损措施摘要:配网供电过程中会存在不可防止的损耗,但由于技术不科学和管理不当的原因会造成线损增大,从而会造成不必要的经济损失,同时还会影响配电线路的供电质量水平。

文章主要就配电线路损耗的原因展开分析,并提出相应的降低损耗的措施,从而提高配网供电的经济效益和供电质量。

关键词:配网;线损;技术;管理1 配网电能损耗原因1.1 线路上的电阻损耗不管是10kV配电线路还是低压配电线路,电流流经回路都存在着电阻,在电流通过电阻时,为克服电阻的阻力,会消耗一局部能量,并转化成热能。

线路中电阻消耗的那局部能量就是电阻的损耗。

因电阻产生的热量与流过电阻的电流的平方成正比,当流过电阻电流越大,电阻损耗就越大,同时由于电阻热效应,当电流流经线路发热时,使线路的有效电阻变大,从而使得损耗又进一步增大。

1.2 变压器损耗变压器是一种能量转换装置,在一次侧先将电能转化为磁场能,以磁通的形式流经铁芯,在二次侧再将磁场能转化电能,在能量转换过程中因铁芯产中出现磁滞现象和涡流电流,在绕组中也会出现电流,从而产生损耗;另外,磁通在油箱及其他构件中也会产生局部涡流损耗。

一般情况下,变压器损耗分为铁损耗和铜损耗两大类。

其中,变压器的铁损耗主要是主磁通在铁芯中引起的磁滞损耗和涡流损耗;而变压器的铜损耗主要是指电流流过绕组时所产生的直流电阻损耗。

1.3 电晕损耗电晕是一种物理现象,就是架空线路带有较高电压的情况下,当导线外表的电场强度超过空气的击穿强度时,导体附近的空气游离而产生局部放电的现象。

当出现电晕现象时,会发出咝咝声,并产生臭氧,夜间还可以看到紫色的荧光。

这一现象的发生,背后支撑的是电能的转化,因此电晕现象也是配电线路损耗的原因之一。

2 影响配网损耗的相关因素2.1 技术因素在某种程度上来说,设备的空载耗能和负载耗能是影响线路损耗的技术因素之一,也就是说电器设备无论是否带负荷运行,都会出现损耗。

配网线损原因分析及处理措施

配网线损原因分析及处理措施

配网线损原因分析及处理措施【摘要】随着我国经济建设的不断发展,电力的用量正在逐渐增加,电力企业在积极参与电力需求侧管理的同时,引导各行各业节约用电成为节约能源的重要组成部分。

然而,在电力部门供电的同时却存在着大量的电能损耗,这里面包括了理论线损和管理线损,若线损太高,势必会给电力企业造成损失,因此有效的线损管理是降低用电损耗的重要途径。

本文阐述了电网线损的类型及引起线损过高的原因,并对降低线损的技术措施进行了探讨分析。

【关键词】线损种类;原因分析;措施电网的线损率是表征供电企业经济效益和管理水平的综合性技术经济指标,也是国家贯彻节能方针,考核供电企业的一项重要指标。

其中配网线损,直接反映了供电企业的用电管理水平,它的高低,与地区配网规划设计是否合理、配网设备运行是否良好、配网新技术应用状况、营配人员的业务素质和管理水平高低、计量装置配备管理状况、抄核收工作质量好坏、反窃电工作力度大小等等都有十分重要的关系。

1.线损类型线损是电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称。

电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损。

技术线损又称为理论线损,它是电网中各元件电能损耗的总称。

主要包括不变损耗和可变损耗,技术线损可通过理论计算来预测,通过采取技术措施来达到降低的目地。

线损是电网在输送和分配电能过程中,各设备元件和线路所产生的电能损失,它包括固定损失、可变损失和其它损失。

固定损失是指电网中的设备或线路的电能损失不随负荷的变化而变化,它与外加电压、设备容量和产品质量有关。

如电网中的变压器铁损,电缆和电容的介质损失,其它各种电器设备和仪器仪表线圈的铁损及绝缘子的损失等。

影响固定损失最大的因素是变压器中的磁滞损耗和涡流损耗,即变压器的空载损耗,简称铁损。

可变损失是指电网中的设备和线路的电能损失随负荷电流的变化而变化。

如变压器的铜损、其它设备线圈的铜损和输配电线路的可变损失。

影响可变损失最大的因素是流经线路和设备线圈中的电流,它与电流的平方成正比。

供配电网线损原因分析及降损措施

供配电网线损原因分析及降损措施

供配电网线损原因分析及降损措施发布时间:2021-12-06T05:40:18.335Z 来源:《中国电业》2021年第19期作者: 1申芳,2郑植,3吴金琳[导读] 现今,电能在人们的日常生活中的应用越来越广泛,在电能的传输和配送的过程中一直存在中一定的损失,如何有效的降低电能的线损,提高配电企业的供电效率,是电力单位管理以及技术水平的重要体现。

1申芳,2郑植,3吴金琳1.贵州电网有限责任公司遵义市郊供电局贵州省遵义市邮编5630002.贵州电网有限责任公司遵义供电局贵州省遵义市邮编5630003.贵州电力有限责任公司遵义仁怀供电局贵州省遵义市仁怀市564500摘要:现今,电能在人们的日常生活中的应用越来越广泛,在电能的传输和配送的过程中一直存在中一定的损失,如何有效的降低电能的线损,提高配电企业的供电效率,是电力单位管理以及技术水平的重要体现。

下文通过对线损产生的原因进行分析以及对线损发生的重要区段进行分析,并针对性的提出了降低配电系统线损的重要措施,提高企业的生产效率。

关键词:供配电网线损原因降损措施在我国经济高速发展的今天,能源问题一直是困扰着我国的难题,在电力的供配网络中需要对线损引起足够的重视,通过加强管理和提高技术双管齐下进行线损的管控,使供电企业达到节能增效的目的,提高我国的电能利用水平。

1线损的基本概念及线损类别1.1线损的基本概念在供配电网工作过程中,电网中各个部分会产生一定的有功功率损耗以及电能损失,这些统称为线路损失,也就是线损,线损率即为线损电量占全部电量的百分比。

1.2线损类别及主要成因线损又包括固定损失、可变损失以及其他损失。

固定损失相当于电力设备的不可抗力因素,只要设备工作并带有电压,电能就必须被消耗,固定损失主要包括电度表电压线圈损失、电晕损失及设备的铁损和绝缘子损失,正常情况下固定损失与负荷大小无关,主要随着外加电压的高低而产生变化。

可变损失,顾名思义就是随着电流的变化而变化的损失,理论上与电流的平方呈正比关系,即电流越大,那损失的电能也越多,主要包括电度表电流线圈损失及设备各部分的铜损。

高压配电网产生线路损耗的主要原因与降损措施

高压配电网产生线路损耗的主要原因与降损措施

高压配电网产生线路损耗的主要原因与降损措施发布时间:2021-01-11T05:47:59.660Z 来源:《中国科技人才》2021年第1期作者:陈楚天[导读] 本文分析了高压配电网损耗的原因,并提出相应节能降损措施,希望有助于我国电力系统的节能降损工作的发展。

江苏省电力公司如皋市供电公司 226500摘要:由于配电网中输电线路的电阻、变压器的电阻以及其它配电装置与设备的电阻的存在,所以在高压配电网进行电力输送、电压转换以及电力分布的具体过程当中,势必会产生一定的电能损耗。

而所谓配电网损耗,其实就是指配电网在电力配送的过程中,在电力装置与设备,诸如变压器、配电线路等上边的电力损耗。

本文分析了高压配电网损耗的原因,并提出相应节能降损措施,希望有助于我国电力系统的节能降损工作的发展。

关键词:高压配电网;损耗原因;降损措施前言电力工业是我们国家最为主要的耗能工业之一,从电能的产生到传输送到用户的过程中,会由于输送线路的电阻、变压器电阻以及其它装置的耗电等而产生电能的损耗,严重造成电力资源的损失。

尤其是近年来电力资源日益紧缺,国家越来越重视电能节约,电力配电网降损技术有了很大的提高,但是与国外相比,仍有不小的差距。

有效的分析配电网的损耗并找出降损措施,对于我国电能节约以及节能降损等,有着不可或缺的作用。

1高压配电网损耗的组成分析根据配电网损耗的种类,其可以分为配电网技术方面的损耗、管理方面产生的损耗以及计量方面所产生的损耗。

1.1技术损耗所谓技术损耗,指的主要是在配电的具体过程当中,由于配电线路的电阻、设备的电阻、运行方式以及三相不平衡等因素而产生的以热量形式散发的那部分电能损耗,这部分配电网损耗可以由相应的理论计算得出,所以也将这部分损耗叫做理论损耗。

首先是线路损耗,配电网的输电线路包括架空线路以及电缆两部分,一般而言,线路总会是有一定的电阻的,只要线路有电流流过,那么它一定会产生电能的损耗,这部分损耗是无法避免的,并且损耗的大小与线路的材质、长短、横截面积、输电电压等多方面都有关系。

配网线损原因和降损措施解析

配网线损原因和降损措施解析

线损率是评估配网运行水平的重要指标,配网在实际运行的过程中会出现线损,如果不能够及时地采取有效的措施进行处理,不仅会造成严重的电能浪费,还会威胁配网运行的安全性、稳定性与可靠性。

1导致配网线损的原因分析1.1技术原因包括:其一,配电网结构存在问题,例如,一些线路存在截面不符合设计要求或者与实际运行要求的问题,导致配网在运行的过程中出现超负荷运行的现象;其二,随着配网运行时间的增加,许多配网出现线路老化严重的现象;其三,由于变压器运行过程中自身会损耗一定的电能,随着使用年限的增加,变压器出现故障,或者变压器和配网不匹配,变压器会消耗大量的电能,造成电能的浪费;其四,各种大功率设备被推广和应用在社会生活与生产中,配网的无功补偿设备无法满足实际需求,导致配网出现大量线损。

1.2管理原因包括:其一,计量装置在运行的过程中存在缺陷,由于缺乏合理的管理,即使计量装置存在故障或者问题,也不能够及时的采取措施进行处理;其二,用电稽查人员积极性不高,一些用电稽核人员并没有按照稽查方案对配网进行稽核,导致配网线损率不断提高;其三,一些市民的素质相对较低,窃电现象屡见不鲜。

2基于一体化电量与线损管理系统的配网线损降损措施一体化电量与线损管理系统,系统功能包括:数据集成、档案管理、关口管理、统计线损管理、同期线损管理、电量计算与统计、电量与线损监测分析、线损报表八个模块。

2.1实例概况。

2015年3月,依托国网公司一体化电量与线损管理系统试点建设,厦门公司加快建设步伐,集中力量、重点突破,实现了厦门全市范围同期线损自动计算分析。

一体化电量与线损管理系统基本实现了厦门全地区统计与同期线损“四分”管理,范围涉及变电站81座、线路1770条、台区8455个、用户124.5万户,上半年累计售电量91.27亿千瓦时。

5月分区线损4.81%,6月分区线损14.01%,受供售抄表不同期影响,月度线损率大幅波动。

6月分压110kV线损1.28%,35kV线损5.13%,10kV线损14.66%。

配网线损管理中常见问题分析及有效措施曹骑峰

配网线损管理中常见问题分析及有效措施曹骑峰

配网线损管理中常见问题分析及有效措施曹骑峰发布时间:2021-12-22T02:42:48.901Z 来源:《基层建设》2021年第22期作者:曹骑峰[导读] 为达到减少电网使用过程中电量损失的目标,对配网线损管理中常见问题展开阐述分析,并提出相关有效的解决措施国网成都供电公司四川省成都市 610000摘要:为达到减少电网使用过程中电量损失的目标,对配网线损管理中常见问题展开阐述分析,并提出相关有效的解决措施。

关键词:配网;线损管理;电网;措施1.配网线损管理中的常见问题1.1 线损管理责任分工不明确由于配网线损管理性质的特殊性而导致供电系统需有不同部门相互配合,但在其配合过程中部门间衔接不恰当,进而导致线损管理问题较为突出。

电力企业的供电设备使用与维护、技术改良以及资金投入都由不同部门进行负责,针对用电客户的管理与保障由营销部门进行把控,同其他生产线相同的是配电线路是供电与用电相结合的整体系统,而整个系统仅靠某个部门是无法正常运行的,因此需电力企业生产营销和各类基层部门协同操作,但在其管理过程中大多会出现责任分工不明确的情况。

主要原因有:电力企业中生产部门涉及线损管理的操作较少,其专注于供电网架的正常运行,而在一定程度上忽略线路电压不稳和供电半径不适应等问题;电网系统中计划管理部门也是非常必要的存在,但其责任分工也具有一定缺陷,主要负责按方案计划建设电网,而针对用电客户的社会需求不能有效解决;营销部门将其责任范围定义到抄表、核表、收费三方面,但其发现线路管理中存在的问题也没有能力去解决。

针对这些原因,各类部门在处理线损管理过程中存在一定局限性,部分部门发现问题却没有足够配网线损管理中常见问题分析及有效措施国网江苏省电力有限公司太仓市供电分公司陈晓亮摘要:为达到减少电网使用过程中电量损失的目标,对配网线损管理中常见问题展开阐述分析,并提出相关有效的解决措施。

关键词:配网;线损管理;电网;措施的能力去解决,仅停留在反馈问题和理论研究阶段而没有提出并实施有效的解决方案,这类状况导致部分部门以自身能力欠缺为由而互相推脱责任。

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配电网中损耗原因分析及管理
措施(2021)
Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0499
配电网中损耗原因分析及管理措施(2021)
摘要:电网线损管理是供电企业管理的关键环节之一,加强线损管理,对降低电网线损具有重要意义。

文章从电网线损概念出发,分析了线损的原因,并重点探讨了加强电网线损管理的建议及措施,从而提高整个电网的经济效益。

关键词:电网线损;原因;线损管理;措施
1线损概念
线损即电能在输送和分配过程中,由电力网中各个元件所产生的一定数量的有功功率损耗和电能损耗以及在电网运营管理过程中发生的电能损耗称为电力网损耗,简称线损。

线损电量即指电力网或一个供电地区电网在给定时段(日、月、季、年)内,输电、变电、配电及营销各个环节中所消耗的全部电量(其中包括电抗器和无功补偿设备等所消耗的电量,以及不明损
耗电量)。

线损电量的包括范围是指从发电厂主变压器一直到主用户电能表上的所有电能损耗。

线损率是指线损电量占供电量的百分比。

2配电网中损耗原因分析
配电网中损耗原因很多,其中线损和网损是最主要的两种。

三相负荷不平衡引起线损升高。

农村电网是经10/0.4kv变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。

在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在a、b、c三相上。

但在农网运行中,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。

农网若在三相不平衡度较大的情况下运行,将会给农网带来以下损耗:
(1)增加线路电能损耗。

在三相四线制的供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗,必然产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。

当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。

当三相负载不平衡运行时,中
性线即有电流通过。

这样,不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路损耗。

(2)当电网处于三相负载不平衡时,其线路损耗要增加,不利于电网的节能运行,应及时调整负荷。

(3)增加配电变压器的电能损耗。

配电变压器是低压电网的供电设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配电变压器损耗的增加。

因为配电变压器的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。

更何况三相负荷不平衡,不仅损耗加大而且三相电压降也不一致,三相电压不平衡给供用电都带来不良影响。

(4)无功补偿未普及和补偿容量选择不合适。

高压配电线路补偿不够。

35kv及以上输电线路及变电站的无功设备由电力部门直接调度,可随时保证功率因数在理想范围内,但10kv配电网中,由于电网损耗与客户无直接利益关系。

3加强电网线损管理的措施
3.1简化电网的电压等级
减少重复的变电容量,城市电网改造工程要求做到:从500kv
到380/220v之间只经过4次变压。

除东北部分电网采用500kv、220kv、63kv、10kv、380/220v5个等级外。

其他电网采用500(330)kv、220kv、110(或35)kv、10kv、380/220v5个等级。

即高压配电电压在110kv或35kv之间选择其中之一作为发展方向。

非发展方向的网络采用逐步淘汰或升压的措施。

3.2合理进行无功补偿,提高电网的功率因素
3.2.1集中补偿
在变电站低压侧,安装无功补偿装置,安装配置容量按负荷高峰时的无功功率平衡计算,安装电容补偿装置的目的是根据负荷的功率因数的高低而合理及时投切电容器,从而保证电网的功率因数接近0.9,减少高压电网所输送的无功功率,使输电线路的电流减少,从而降低高压电网的网损。

3.2.2分散补偿
由于电力用户所使用的电器设备大多是功率因数较低,例如工厂的电动机、电焊机的功率因数更低,为提高功率因数,要求大电力用户的变压器低压侧安装电力电容器,其补偿原理与变电站的无
功补偿大致相同,不同的是用户就地补偿采用随机补偿。

3.2.3抓紧电网建设,更换高耗能设备
导线的电阻和电抗与其截面积成反比。

因此,截面积小的线路电阻和电抗大,在输送相同容量负荷情况下,其有功和无功损耗大。

3.2.4降低导线阻抗
随着城区开发面积不断扩张,低压配电网也越来越大,10kv配电网也不断延伸,如何规划好各个供电台区的供电范围至关重要,随着居民生活水平的不断提高,用电负荷与日俱增,为了解决0.4kv 线路过长、负荷过重的问题,在安全规程允许的情况下,将10kv电源尽量引到负荷中心,并且根据负荷情况,合理选择10kv配变的分布点,尽量缩小0.4kv的供电半径,避免迁回供电或长距离低压供电。

3.2.5降损的管理措施
由管理因素和人的因素造成的线损称为管理线损。

降低管理线损的措施有多种,而定期展开线损分析对于确保取得最佳的降耗目标和经济效益起着非常重要的作用。

要比较统计线损率与理论线损
率,若统计线损率过高,说明电力网漏电严重或管理方面存在较多问题。

3.3优化网络结构
从降损节能的角度考虑电网布局,关键是合理选择供电半径和控制最长电气距离,供电半径应根据负荷分布并按电压降进行选择,以损耗校核。

在规划设计时,应考虑远期负荷增长的需要,一般压降不应超过线路额定电压的5%,每回出线输送功率一般不应超过2000kva。

若过大,则应考虑增加出线回数
或新增电源布点。

3.4采取新型节能型变压器
为提高供电可靠性和适应农电网络季节性强,负荷波动大的特点,35kv变电所应两台主变并列运行,两台主变的投切根据临界负荷确定,主变应强调经济运行以减少主变损耗。

当变化的负荷小于临界负荷时,切除一台主变运行为经济,而大于临界负荷时则两台主变运行较为经济。

10kv配电变压器的损耗占配电网损很大的比例,公用变压器运行不经济的主要原因是由于配变容量的选择不合理,
安装位置又不恰当,尤其是农村用电负荷存在季节性强、峰谷差大,年利用小时低,全年轻载甚至空载时间长,加之管理不善等因素造成配网损耗过高。

因此,合理选型和调整公变容量,提高公变平均负载率,是农电网络降损节能工作中的一项重要内容。

农网建设与改造要加快,淘汰更换了一批高耗能变压器。

提高电压质量,缩短低压线路供电半径,增大导线截面等措施,减少配电变压器线损。

因此,首先是要强制性淘汰网内在用的1000多台高能耗变压器,其次是合理选择变压器的台数和容量,强调配变的经济运行方式,尤其是农村用电负荷季节性强,峰谷差大,年利用小时少,轻载时间长,因此,排灌及农副产品加工等季节性负荷在不用时应脱网退出运行。

根据电压分析线损率的理论关系,假设某线路电压合格率能从80%提高到90%或95%,可以降低的线损分别是:
△p%=[1-1/(1+a/100)2]×100
提高到90%时:
△p%=[1-[1/(1+(90%-80%)/100)2]×100=(1-1/1.12)
×100=17.35%
提高到95%时:
△p%=[1-1/1.152]×100=24.38%
(a为电压提高的百分数)
以该路线原线损率7%计量,则分别可降低7×17.35%=12个百分点和7×24.38%=17个百分点,降损效果相当明显。

3.5改善供电电压水平
"改善电压水平"就是根据负荷情况使运行电压始终处在一个经济合理的水平上。

正确的做法是使用电设备电压水平控制在额定值允许的偏移范围内。

在忙季、高峰负荷和可变损占线损比重大时适当提高电压使其接近上限运行;在闲季、低谷负荷和固定损占线损比重大时可适当降低电压使其接近下限运行。

可以通过无功补偿或通过调节变压器分接头等手段来实现这一目标。

3.6淘汰旧表
更换dd28、dt8、ds8系列电能表为新型宽幅度电能表,对于动力用户,合理选择配置电流互感器,提高计量准确度,减少电能损
失。

4结束语
总之,线损管理是一项复杂而综合性强的工作,在电力企业利润空间大幅压缩的今天,加强线损管理更为关键。

因此,供电企业必须以经济效益为中心,以科技进步为动力,加快电网的改造步伐,努力降低供电过程中的电能损耗,从而为国家节约能源,不断提高企业经济效益。

参考文献:
[1]苏龙,李孝华.降低线损率措施的研究[j].中国科技信息,2006(04).
XXX图文设计
本文档文字均可以自由修改。

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