线损及降低线损的措施(陈维杰)
降低线损的技术措施
2 降低线损的技术措施2.1 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,进而减少发电机送出的无功功率和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。
2.2 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。
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。
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。
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。
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。
在农网中造成配变不经济运行的主要原因是产品型号,容量选择不合适,安装位置不恰当;运行因素如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,管理不善等。
合理选型和调整配变容量,提高配变平均负荷率是配电网络降损工作的重点内容。
2.3 提高计量准确性更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电,可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表,提高计量精度、合理设置计量点,对专线用户加装更换失压记录仪,并推广使用具有宽量程,高精度电子式电能表,为一些用户装设IC卡表,杜绝人为因素的影响,及时查处现场各种计量差错。
降低线损的措施
降低线损的措施引言线损是电力系统中电能的损耗,它指的是在输电和配电过程中电能的损失量。
线损不仅浪费了大量的电能资源,同时也会引起线路过热、电压波动等问题,对电力系统的运行稳定性和经济效益产生不利影响。
因此,采取有效的措施降低线损是电力系统运行管理和电能节约的重要任务。
本文将介绍一些常见的降低线损的措施,包括改善供电质量、提高输配电设备的效率、优化线路规划和管理的方式等,希望能对电力系统的线损问题提供一些有益的参考。
1. 改善供电质量供电质量的改善能够有效地降低线损。
以下是几个改善供电质量的措施:•频率和电压控制:保持合理的供电频率和电压水平,避免供电频率过高或过低以及电压波动过大的情况。
这可以减少线路传输过程中的能量损失。
•消除谐波和电磁干扰:通过合理的滤波和屏蔽措施,减少谐波和电磁干扰对电力系统的影响,提高供电质量。
•提高系统的可靠性:加强电力系统的自动化和智能化程度,引入先进的保护装置和自动开关设备,提高系统的可靠性和供电质量。
2. 提高输配电设备的效率输配电设备的效率是降低线损的重要因素。
以下是几个提高输配电设备效率的措施:•选择高效设备:在选购输配电设备时,优先选择能效等级高的产品,比如高效变压器、低损耗电缆等,减少能量损失。
•定期维护和检测:定期对输配电设备进行维护和检测,及时发现和修复设备中的故障,确保设备的正常运行和高效工作。
•电力电子技术的应用:使用电力电子技术改进输配电设备的控制和调节方式,提高设备的效率。
3. 优化线路规划和管理线路规划和管理对于降低线损非常重要。
以下是几个优化线路规划和管理的措施:•合理划分供电范围:将供电范围划分合理,把用户负荷合理分配到不同的变电站,避免负荷过高导致线路过载和线损增加。
•考虑负荷特性:合理考虑负荷特性,选择合适的线路容量和电缆规格,降低线路传输损耗。
•动态调整线路载荷:根据负荷情况和季节变化,动态调整线路的载荷分配,合理平衡各个线路的负荷,减少线损。
降低线损的方法
降低线损的⽅法降低线损的⽅法与措施线损是供电企业重要的经济指标,它直接影响着企业的经济效益以及经济管理⽔平,是历来供电企业探讨的热点话题。
本⽂针对⼗⼏年来的实践经验结合实际,从线损的分析⼊⼿,提出具体的改进⽅法和措施。
⼀、功率因数与线损的关系功率因数是供电系统⼀项重要技术经济指标,⽤电设备在消耗有功功率的同时,还需要⼤量的⽆功功率由电源送往负荷,功率因数反映的是电⽓设备在消耗⼀定有功功率的同时所需的⽆功功率,⽤户功率因数的⾼低,对于电⼒系统的发.供.⽤电设备的充分利⽤,有显著的影响。
适当提⾼功率因数,不但可以充分发挥发.供.⽤电设备的⽣产能⼒,减少线路损失,改善电压质量,⽽且可以提⾼⽤户设备的⼯作效率,为⽤户本⾝节约电能。
线损主要是由线路损耗和变压器损耗构成。
1.由于线路使⽤的导线存在着电阻,电流通过时,线路本⾝要产⽣有功功率损耗,其功率损耗⼜与电流的平⽅成正⽐,当线路在输送⼀定的有功功率时,线路的电流⼜与功率因数成反⽐。
不仅如此,线路的损耗还与线路的负荷距的⼤⼩,导线截⾯以及通过电流的⼤⼩有⼀定的关系。
因此,提⾼功率因数,减少线路电流,增⼤导线截⾯,都是减少线路损耗的有效⽅法。
2. 变压器的有功功率与功率因数的关系。
系统中运⾏的变压器输出⼀定的有功功率,其铜损与变压器所带的有功功率的平⽅成正⽐,⽽视在功率⼜与变压器的功率因数成反⽐。
所以,当变压器输出⼀定的有功功率时,功率因数的提⾼就能减少变压器需⽤的容量,从⽽提⾼变压器的供电能⼒。
但实际由于变压器配备不合理以及利⽤率低,也是造成损耗增⼤的原因。
3.通过以上的分析看出,提⾼功率因数对于节约电能,降低损耗,提⾼变配电设备的供电能⼒是有利的。
特别是对于当前正在进⾏的农村电⽹改造来说,还应根据⽤电负荷的特点,合理配置⽆功补偿装置,同农村电⽹改造⼯程⼀并进⾏设计、施⼯、运⾏,显得更有实际意义。
⼆、降低线损的技术及组织措施1. 通过增加投资费⽤,更新改造原有的设施,达到降低线损的⽬的。
降低线损率的对策建议
降低线损率的对策建议随着我国电力行业的不断发展,线路损耗已成为电力行业所面临的一个关键问题,如何降低线损率已成为电力行业中重点需要解决的问题之一。
本文将探讨降低线损率的对策建议。
一、加强维护管理电力行业中,线路使用过程中由于自然因素等原因,容易出现断线、破损等问题,一旦出现问题,将导致电量损失。
因此,加强线路的维护管理,增加巡视力度,及时发现并解决问题,可以有效降低线损率。
二、提升设备质量设备质量一直是影响线损率的重要因素之一,设备质量差容易导致线路运行稳定性下降,线路损失增加。
因此,处理设备质量问题,提升设备质量,可以有效降低线损率。
三、采用新技术随着科技的不断发展,新技术层出不穷,例如智能电网、高温超导等新技术,都可以有效降低线路损失。
智能电网利用先进的技术和管理手段来提高电力系统的自动化程度,优化供电质量,降低线路损失。
高温超导材料可以大大降低线路运输电流时带来的损耗,有效降低线路损失。
因此,采用新技术是降低线损率的一个重要对策建议。
四、降低电力生产成本电力生产成本的降低是降低线损率的一个重要因素之一。
通过加强经济能源和技术的投入,提高电力发电效率,降低电力生产成本,有效降低线路损失。
五、加强人员培训电力运营维护人员的专业水平和工作态度是影响电力线路损耗的重要因素之一。
加强人员培训,提升其专业水平和技术能力,加强工作态度,可以有效降低线损率。
六、完善电网设施电网设施的完善可以有效减少线路损失。
例如,对城市中老旧电网进行升级改造,采用新设备和技术,可以提高电力运行的效率和稳定性,降低线路损失。
以上是本文就降低线损率的对策建议的讨论。
电力企业应该在实际操作中加强线路维护管理,提升设备质量,采用新技术和减少电力生产成本等方面入手,全面降低线损率,为电力行业的可持续发展提供保障。
降低线损的技术措施
降低线损的技术措施平时工作中,我们不仅要从设备技术管理方面入手,即加强电网建设、线路改造、无功补偿、计量装置管理及反窃电、临时用电、低压三相不平衡管理等,又要进行技术创新,加大新设备、新技术、新材料、新工艺的引进和使用,以最少的投资取得最大的经济效益,实现多供少损,提高电网的科技含量和自动化水平。
下面我从技术上谈几点降损增效的措施:1.逐步将高耗能配电变压器更换为节能型变压器,降低配电变压器本身损耗。
节能型配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,据了解,有些电业局还存在少量高耗能变压器,所以更换高耗能变对线损很重要。
现在有一种非晶合金铁芯变压器具有明显的降损优势,部分电业局已经采用了。
2.合理调整变压器,达到经济运行。
变压器本身具有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)。
有关资料显示,一般变压器的损耗占全电力系统总线损量的 30%以上,所以要从变压器的选型、容量、经济运行方式等方面降低线损。
对于变压器的损耗,只要方案配置合理,控制手段科学,就能将损耗降到最低。
变电站主变的控制主要有调度员来完成,根据调度自动化系统显示的负荷大小及时调整变压器运行方式,负荷小用小容量变压器,负荷大用大容量变压器或者两台主变并列运行。
配电变压器数量多、范围广,是节能降损的关键环节。
合理选择配电变压器容量,台区变压器分布尽量坚持“小容量、多布点”原则,使变压器负载率时刻处于经济运行区域,一般要维持在额定容量的 70%左右,减少因变压器所供负荷过大或过小带来设备的固有损耗。
配电台区管理人员一定要对配电变压器是否经济运行进行认真计算,根据季节变化和负荷大小及时调整变压器。
比如:抗旱变在不用时要退出运行。
3.配电变压器的三相负荷不平衡时,既影响变压器的安全运行又增加了线损。
规程规定:一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于 10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于 20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会使线损成倍增加。
电网线损管理及降损措施
电网线损管理及降损措施探讨摘要: 线损是供电企业的管理的关键环节之一,是决定供电企业经济效益好坏的重要指标。
因此研究降损措施及如何结合实际有效开展线损四分管理,具有十分重要的意义。
本文根据工作中的实际情况,从技术线损,管理线损两方面通过分析,总结归纳具体的降损措施,同时根据实际工作中应用,给出计量自动化系统在配电网线损管理中的应用。
关键词:电网线损,技术线损,管理线损,降损措施一、降低配电网损耗的技术措施1、加快电网建设与技术改造,充分发挥技术降损作用。
由于各种原因导致的电网规划不合理,如送变电容量不足,出现“卡脖子”现象;或电源点远离负荷中心,长距离输电;因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等现象,不但影响了供电的安全和可靠性,还使电网损耗升高。
因此对因此类因素引起的线损可以通过电网改造来进行降损,主要方法有:1.1、加快电网结构合理化建设配电网的布局,特别是城市配电网,结构、布局更应优化、合理配置,在满足人们用电需求的情况下,结合城市整体规划布局,尽量缩短供电线路距离。
推广应用有载调压变压器,根据负荷情况适当提高运行电压。
(1)优化220kv网络结构,增强供电能力;完善110kv变电站的合理布局,提高供电可靠性,降低网损。
潮阳电网肩负汕头潮阳区和潮南区两区的供电任务, 2009年全网最高负荷接近90万千瓦, 日最大供电量1766万千瓦时,电网主结构如图09潮阳电网夏峰结线图.doc。
度夏期间110kv变电站和110kv线路的重载情况。
工业发达的潮南片区只有一个220kv变电站(两英站)供电,致使有些110kv线路经常性过载限电。
因此,必须加快220kv、110kv 变电站布局和110kv线路合理化供电网络的建设。
(2)加快10kv线路的建设以及原有10kv线路的技术改造,缩短配电网供电半径,增强供电能力。
潮阳电网系统至09年10kv线路共有238回,最高运行电流超400a的有36回,超500a的有6回,超600a的有1回(南中围线);10kv馈线运行电流超过站端ct的有10回;有些地方10kv线路基本都超过南网要求的供电半径5公里以内,有的达40公里以上,如南中围线;有些负荷集中的地方10kv线路严重超载运行,如240平方毫米电缆出线混合线径lgj/150、jklgyj/185-240的横六线全长16公里,最高运行电流达576a(既高损耗又不安全)。
降低线损的具体措施
降低线损的具体措施线损是电力系统中经常遇到的问题之一,它代表了电能输送过程中的能量损失。
线损不仅会造成电能的浪费,还会导致电网负荷不平衡、电压波动,甚至损坏设备。
因此,降低线损是电力系统运行和管理的重要任务之一。
本文将介绍一些降低线损的具体措施。
1. 定期巡检和维护设备定期巡检和维护设备是降低线损的重要措施之一。
通过定期巡检,可以及时发现设备的故障、老化和损坏情况,采取相应的维修措施,避免设备故障引起的线损增加。
同时,定期维护设备可以保证设备的正常运行,提高设备的效率,减少线损。
2. 合理设计和优化电网结构合理的电网结构设计和优化是降低线损的关键。
通过合理设计和优化电网结构,可以减少线路的长度和电缆截面积,降低线路电阻和电缆电阻,从而降低线损。
此外,还可以通过合理配置变电站和配电变压器,减少电网中的电流损耗。
3. 进行线路参数的计算和分析进行线路参数的计算和分析是降低线损的一种重要手段。
通过计算和分析线路的电阻和电抗等参数,可以确定线路的最佳运行条件,降低线路损耗和电压降。
此外,还可以通过计算和分析线路的负载率,合理调整负载,达到降低线损的目的。
4. 优化电能质量管理优化电能质量管理是降低线损的关键环节之一。
通过监测和分析电能质量,及时发现和处理电能质量问题,可以减少电能质量问题对线路的影响,从而降低线损。
此外,还可以通过采取电能质量改善措施,如安装电能质量装置、改进配电系统,提高电能的供给质量,减少能量损失。
5. 增加电网监控和管理技术的应用增加电网监控和管理技术的应用是降低线损的必要措施之一。
通过引入先进的监控和管理技术,如智能变压器、智能电表等,可以对电网进行实时监测和管理,及时发现和处理线路问题,减少线损发生的可能性。
同时,还可以通过数据分析和预测,优化电网运行,降低线损。
6. 加强员工培训和技术培训加强员工培训和技术培训是降低线损的重要保障。
通过培训员工的技术能力和专业知识,提高员工对线损问题的认识和理解,使其能够熟练运用降低线损的方法和技巧,及时处理线损问题,减少能量损失。
线损及降低措施
线损及降低措施线损不仅影响供电企业的经济效益,而且造成社会能源的浪费,因此,研究降低线损、更好地进行线损治理不仅具有理论意义,也有极强的实际应用价值。
其理论意义表现在:它反映了地区电力网的规划设计、生产技术和运营治理水平。
线损的稳步降低,是供电企业治理水平逐步提高的体现。
一、线损的组成及影响线损的主要因素线损组成包括固定损失、可变损失和其它损失。
固定损失一般不随负荷变动而变化;可变损失是随负荷电流的变动而变动的,电流越大,损失越大。
其它损失又称不明损失,是供用电过程中的“跑、冒、滴、漏”造成的损失。
主要包括:1、计量装置本身的综合误差,或计量装置故障,如电压互感器断保险、电度表停转、空转和电度表接线错误;2、营业工作中的漏抄、错抄、错算及倍率错误等;3、用户的违约用电;4、变电站的直流充电装置,控制及保护、信号、通风冷却等设备消耗的电量,以及调相机辅机的耗电量;5、带电设备绝缘不良引起的泄露损失;6、供售电量抄表结算时间(周期)不对应等;二、降低线损的措施1、降低线损的治理措施(1)建立健全线损治理组织,制定保证线损完成的治理制度,明确分工责任,层层落实。
(2)坚持开展线损理论计算工作,分析线损的组成及实际完成情况,找出薄弱环节,明确主攻方向。
(3)加强用电治理,明确抄表、核算工作流程,制定制约措施。
积极开展分线路、台区抄表。
(4)强化计量治理的严厉性,规范地区计量装置。
(5)开展经常性的营业大普查,堵塞营业漏洞。
2、降低线损的技术措施(1)合理选择电源点(2)合理选择导线截面(3)选择节能型配电变压器,并合理选择容量(4)调节线路电压(5)提高功率因数:包括提高自然功率因数和无功补偿提高功率因数。
三、丰台地区降低线损工作实践1、地区概况丰台区位于北京城区西南,总面积305.86平方公里。
人口130 万,其中外地人口30 万,有6 个乡,16 个街道办事处。
四周与宣武、崇文、朝阳、海淀、石景山、门头沟、房山、大兴区接壤,东西35.8 公里、南北14.9公里。
线损管理和降损措施在10kV配电网的应用
线损管理和降损措施在10kV配电网的应用发表时间:2016-10-08T13:46:25.743Z 来源:《电力设备》2016年第13期作者:陈圣芳肖炳秀吴耐菊[导读] 随着我国经济社会的不飞速发展,国民在生产及日常的生活中对于电力资源的质量要求是越来越高。
(国网山东省电力公司汶上县供电公司山东汶上 272500)摘要:随着我国经济社会的不飞速发展,国民在生产及日常的生活中对于电力资源的质量要求是越来越高,这对供电企业来说是机遇也是挑战。
供电企业在为广大客户提供电力资源时一方面要想方设法为电力客户提供优质资源,同时也要考虑尽可能的降低电能在传输过程中的损耗,尽管在电力生产的过程中电能输送及使用过程中不可避免的会产生损耗,但是可以通过有关的管理措施和技术措施,使损耗保持在合理的范围内。
本文作者有着多年的10kV配电网运行维护管理经验,针对在10kV配电网中的线损管理与降损措施有着独到的见解,以期文中内容能够为10kV配电网的管理工作人员提供借鉴参考。
关键词:线损;降损;10kV;配电网;管理;措施前言电力资源的损耗是供电企业在进行电力营销和电能传输分配过程中,线路出线到广大用电客户电度表这一过程中所产生的电能消耗和损失。
电能的损耗能够充分的反映和体现出电力系统的规划设计、生产运行与经营管理的水平。
10kV配电网的节能降损措施分析是供电企业经营效益的重要指标,也是有效节约能源、实现电能利用效率最大化的最佳途径。
如何做到减少电能的损耗,有效的节省电能是10kV配电网管理工作人员应该思考的主要问题。
一、10kV配电网路损耗产生的原因线损是用供电设备中的电流与电压在电磁作用下产生的损耗,电网电能损耗的主要元件是输送电能的线路和变压器。
因此有功功率的损耗主要有两部分:一是线路和变压器的阻抗回路上流过电流时产生的损耗,称为可变损耗;另一部分是发生在变压器、电抗器、电容器等设备上的不变损耗,称为固定损耗。
一是电阻损耗。
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。
电力网技术线损及降损措施分析
电力网技术线损及降损措施分析
电力网技术线损是指输配电过程中,由于线路阻抗、电路参数、负载功率等因素导致
的电能损失。
线损率是电网运行效率的一个重要指标,一定程度上反映了电力系统的质量
和管理水平。
因此,降低线损率是电力工业的一项重要任务。
有很多降低线损率的方法,如电力电缆的选择、输配电线路的改造、设备参数的优化等。
具体的技术措施如下:
1. 优化补偿方案。
补偿能使电流和电压相位同步,有效地减少了无功功率,从而降
低了线路损耗。
2. 建立智能配电网。
通过合理布置计量点和通信系统,实现线路实时监测、协调控制、快速故障定位等功能,从而有效地减少了线路损耗。
3. 优化线路配置。
在拓扑结构方面,可以采用分段分区域供电、增加变电站等措施,减少线路过长过大,降低线路损耗。
4. 提高用电质量。
通过提高用电设备的质量和效率,减少用电设备的损耗和浪费,
实现线路的经济、安全、可靠运行。
5. 改进维护管理制度。
建立科学的维护管理制度,对电力设备和线路定期进行检测
和维护,及时发现和消除潜在故障,保证线路安全运行。
综上所述,电力网技术线损降低需要综合考虑各方面因素,采用多种技术方案综合施工。
只有通过不断优化和升级,才能实现电力系统的可靠、安全、经济运行。
浅谈如何降低线损的方法和措施
浅谈如何降低线损的方法和措施【摘要】本文从降低电网线损的角度展开论述,从线损的类型、产生线损的成因等进行了分析。
在此基础上,探讨了通过电网重构的方式来寻找电网最小线损的运行方式,该方式对于降低线损的理论研究可进一步深化。
此外,还概括了当前实践基础上证明可行的降低线损的有效措施,可为电网控制线损提供参考。
【关键词】电网;电网重构;线损;措施1.概述线损是指电能在电网传输中所产生的有功损失、无功损失和电压损失,狭义上一般把有功损失称为线损。
在电力企业的分类方法中,主要将线损分按其损耗特点和损耗的性质两大类。
其中,按照损耗特点来分,可分为固定损耗(如变压器、互感器、电晕损耗等)和可变损耗(如变压器绕组中的损耗、线路损耗等)。
按损耗性质分,可分为理论线损)可通过理论计算得到的线损)和管理线损。
由上述线损的分类情况可见,线损的本质是电网中的电能损耗。
要降低线损,就应当对电网中电能损耗的构成进行必要的分析,找出导致线损的主要成因,才能有针对性的制定措施来降低线损。
根据长期的实践和理论分析,在电网中产生线损的主要成因有以下几大类:①变压器中的损耗(主要发生在铁芯和绕组);②架空线路和电缆线路电阻的损耗;③电晕损耗;④电抗器所产生的损耗;⑤架空线路绝缘子表面泄露损耗和介质损耗;⑥接线户电阻中的损耗;⑦互感器、各类电表中的损耗;⑧无功功率补偿设备中的有功损耗。
以上八类损耗占据了线损的绝大部分比例。
有上述统计可见,要降低线损,优化电网结构具有非常重要的意义,在电网的规划阶段通过整体合理布局,对负荷中心、线路布局、供电半径、导线截面选择、配电变压器选型、调节线路电压控制、功率因素等技术措施的优化和组合配置,能够有效的降低线损。
在后文中,将分类讨论降低线损的措施。
2.电网网络重构的角度降低线损2.1 电网网络重构的内涵从产生线损的成因可见,电网的构成对于线损的产生具有重要影响。
因此优化电网结构和相应的运行方式是降低线损的重要手段。
降低线损的措施
降低线损的措施嘿,朋友们!咱今儿来聊聊降低线损这档子事儿。
你说这线损啊,就好比家里水管漏水,那水都白白流走了,多可惜呀!电也是一样,线损多了,那就是好多电都被浪费掉啦。
那咱得想办法把这“电老虎”给看住咯!先来说说设备吧。
就像咱人得有副好身板儿才能干活利落,那些电线、变压器啥的设备也得好好挑,质量得过硬。
要是用了那些不靠谱的设备,那线损不就跟那决堤的洪水似的,挡都挡不住。
咱得给电找条顺顺溜溜的路走,别让它在半道上就给损耗掉啦。
还有啊,这线路的布局也很重要呢!就好比咱走路,要是弯弯曲曲绕来绕去的,那得多费劲呀。
线路也是一样,得设计得合理,尽量简短直接,别弄那些花里胡哨的绕路。
这可不是闹着玩的,能省一点是一点呀。
再讲讲日常维护吧。
你想想,要是你家车子不保养,那不得三天两头出毛病呀?这电线啥的也一样,得时不时地检查检查,看看有没有破损啊、接触不良啊之类的问题。
别等出了大问题才后悔莫及,那时候可就晚咯。
大家也得养成好习惯呀!随手关灯,电器不用了就拔掉插头,这些小举动可都能为降低线损出份力呢。
就像积少成多,每个人都注意一点,那加起来可就是很大的成效啦。
咱可不能小瞧了这降低线损,这可关系到咱的钱包和资源呢!你想想,要是能把线损降下来,那电费不就能少交点嘛,而且还为国家节省了能源,这多好呀!这就跟咱过日子一样,得精打细算,可不能大手大脚的。
所以呀,大家都行动起来吧!从自己做起,从身边的小事做起。
让我们一起和线损这个“小怪兽”战斗,把电都好好地用在刀刃上。
咱可不能让那些电白白浪费掉,得让它们发挥出最大的作用呀!这不光是为了我们自己,也是为了我们的子孙后代,为了我们的地球家园。
难道不是吗?。
降低线损的方法和措施
降低线损的方法和措施论文导读:线损是电力网电能损耗的简称。
所谓降低线损,就是通过技术上可行,经济上合理和对环境保持无妨碍的一切措施。
下面是我在日常工作中所碰到的,已经解决或正在实施的方法。
关键词:线损,方法,措施线损是电力网电能损耗的简称。
电能从发电厂送出,经升压变压器到输电线路,又由降压变压器到配电线路,再经过配电变压器直至用电的电能表为止。
在这一传输过程中,所损失的电量总和,也叫线路损失量。
两者之间的比值,称为线路损失率,简称线损率。
所谓降低线损,就是通过技术上可行,经济上合理和对环境保持无妨碍的一切措施。
诸如:采取合理配置能源,实施科学管理以及优化经济结构等手段,以期降低供电过程中的电能消耗,消除浪费现象,提高电力能源的有效利用程度,从而实现“最小的电能消耗取得最大的经济效益”的最佳追求。
按损耗性质分有两种。
第一种,在电力输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是由当时电力网的的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出。
我们把这部分正常合理的电能损耗称为技术线损,也可以成为理论线损。
第二种在电力营销的工作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器,电能表等计量装置和表计。
在这些装置和表计却都有不同程度的误差。
与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄,估计和不按规定周期抄表等现象,再加上管理工作不善,执行制度不力,存在部分偷漏和少量自用等因素造成的损失。
这种损失,归根到底是我们管理不善引起的,也称为管理线损。
我们要从这两方面去考虑如何降低线损。
下面是我在日常工作中所碰到的,已经解决或正在实施的方法。
一、降低输电和配电线路的损耗因为随着工农业的持续发展,以及人民物质生活水平的不断提高,电网输送率越来越大,陈旧线路严重超载,无功补偿不足,功率因素偏低,输送电流时无功功率过大,电网始端电压波动大,末梢电压又很低,电压层次偏多等因素,使线路损耗越来越大。
1、加快城网和农网改造两网改造已基本完成,二期农网改造已经开始,通过改造,合理选择供电路径,坚持多分布,小容量,短半径的原则,加大导线截面,避免近电远供,或迂回供电,以取得降低线损的效果。
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配电变压器出口三相负荷电流不平衡率已经降低 10%以下,不平衡率已达到合理范围之内。
在运行10天后计算线损率降为9.35%,降低8个百 分点,收到了很好的降损效果
作业:
⑥规范线路及设备安装。规范制作安装线路接头, 避免接头处发热。确保线路两侧树木与线路的安 全距离,避免刮风时树枝搭在线路上造成电流泄 漏。彻底清除绝缘子上的各种污垢,避免闪络和 泄漏事故,减少损耗。
降低线损的技术措施
• 提高功率因数,减少无功损耗
①提高设备自然功率因数。提高电气设备的自然功 率因数,主要是通过合理选择供、用电设备的容 量和型号;推广使用节能的新产品和新技术;及 时停用空载设备来减少电力网中各个部分所需的 无功功率,特别是减少负载的无功消耗。
通俗地讲:线损=供电量-售电量 线损率=线损/供电量×100%
二、线损管理
所谓线损管理是电力企业赖以降低损 失的诸种措施的综合。例如:计量完善、 控制误差、零点抄表、分级考核、损失分 析、理论计算、用电普查、专业竞赛、奖 金分配等等。
线损管理的作用
线损管理的作用: ①贯彻国家的能源政策; ②制定计划,采取各种措施降损节能,
4、防止偷漏电、适当时机采用“零点抄表”及 “突击检查”。 5、注重员工的技能与管理培训,提高员工的整体素 质,对一些重点线路实行勤抄勤查。 6、采用先进的计量设备,要对表计(互感器和电能 表)校验正确。
(二)降损的技术措施
• 技术措施又可分为建设措施和运行措施。 所谓建设措施是指又投资改进系统结构的 措施(如增设和新装补偿容量、更换节能 变压器、大截面导线等)。运行措施指不 投资或少投资的方法来降低网络损耗的措 施(如调整三相负荷平衡率等)。
②优化接线方式。宜采用由电源点向周围辐 射的接线方式进行配电网架设,尽量避免 采用单边供电的接线方式。
降低线损的技术措施
③合理选择导线截面积。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 当今发展的供电需要,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来选择 导线的截面面积。
降低线损的技术措施应从以下 几个方面来考虑
1、合理调整电网结构,实现低损高效的运行 方式
2、提高功率因数,减少无功损耗 3、严格计量器具管理,确保计量准确
降低线损的技术措施
合理调整电网结构,实现低损高效运行方式
①按经济供电半径配置电源点,减少或避免 超供电半径供电的现象。农网线路供电半 径的一般要求是:400伏线路不大于0.5千 米,10千伏线路不大于15千米,35千伏线 路不大于40千米,110千伏线路不大于150 千米
主要内容
• 线损及线损率 • 线损管理及作用 • 降低线损的措施 • 举例说明三相负荷电流不平衡
对线损的影响
一、线损及线损率
在输配电过程中,电能的传送和电磁能 量的转换皆是通过电流来实现的,电流通 过导线时要产生损耗。此外,输、配电设 备本身也要消耗一定的能量。因此,工程 上把给定时段内,电网中所有元件产生的 电能损耗称线损电量,简称线损。
②采取人工无功补偿提高功率因数。采用人工无功 补偿,可以有效地降低电力网的线损,改善电压 质量,提高配电变压器供电能力和用电设备的出 力。在中低压配电网中,我们通常采用并联电容 器的方法来实现无功补偿。
降低线损的技术措施
• 电容补偿的原则是“分级补偿,就地平 衡”。补偿方式通常应采用集中补偿和随 机补偿、随器补偿相结合的方案。
④做好三相负荷平衡工作。三相负荷不平衡,可降低配 电变压器的出力,增大线路的功率损失。一般要求变 压器出口侧三相负荷电流不平衡率不大于10%,低压 干线及主要支线始端的三相电流不平衡率不大于20%。
降低线损的技术措施
⑤正确选择配电变压器的容量和型号。要选择节能 型配电变压器,并合理配置配电变压器的容量。 配电变压器容量与用电设备的容量比以1.5:1~ 1.8:1为宜。尽量提高平均负荷率。
提高企业的经济效益; ③按时编制各种线损报表,上报给上级
主管部门。
三、降低线损的措施
降损措施可分为组织管理措施和 技术措施两大类
(一)降损的组织管理措施有以下几个方面:
1、建立健全线损管理组织,开展线损理论计算,分 析线损指标,制定线损管理制度,开展营业普查。
2、培养线损管理人才,确立激励机制。 3、杜绝人情电、权力电、关系电,电费月抄月结。
线损及降低线损 的措施
上节内容回顾
电价知识介绍
• 一、电价的作用及制定电价的目的 • 二、制定电价的原则及程序 • 三、电价制度和电价分类 • 四、现行电价的执行
引言
线损管理是一项综合性工作,既涉及 到管理,又涉及到技术;既涉及到组织体 系,又涉及到人员素质。线损管理是否到 位,线损的高低不仅直接影响着企业的经 济效益,更是企业员工收入丰俭的发码, 而在一定程度上也说明了一个供电企业的 管理水平。加强线损工作必须全方位思考, 针对具体问题采取具体对策。
降低线损的技术措施
• 严格计量器具管理,确保计量准确பைடு நூலகம்
①严禁使用不合格的电能表 ②采用电子式电能表
③推广防窃电电能表
④合理选择电能表集装点 ⑤严格材料选用,杜绝假冒伪劣产品造成电
能损耗。
举例说明:三相负荷不平衡对线损 的影响
某台区配电变压器容量为100kV•A, 供电半径最长550m,用户267户,月用电 量12591kW•h,动力用户只有1户轧面条机, 户均月用电46.98kW•h,低压线损一直17% 左右,用钳流表测量变压器出口侧24h电流 平均值为:Ia=9A, Ib =15A, Ic =35A, Io =21A。
该台区三相负荷电流不平衡率计算为:
K= Io /(Ia+Ib+Ic)×100%=35.59%
三相负荷严重不平衡,超出规定范围的25%。组 织人员对该台区三相电流负荷进行调整,调整后 在变压器出口侧进行测量24小时电流平均值为: Ia=18A, Ib =21A, Ic =24A, Io =4A。
此时三相负荷电流不平衡率为: