电网损耗分析以及降损措施(一)
配电网的损耗计算与降损措施
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配电网的损耗计算与降损措施当配电网运行时,在线路和变压器中将要产生功率损耗和电能损耗,计算这些损耗对于配电网的平安经济运行很重要。
虽然功率损耗和电能损耗是不行避兔的,但应尽力实行措施去降低它。
这从节省能源、降低电能成本、提高设备利用率等方面来看都是特别必要的。
配电网的损耗组成:变动损耗:与传输功率有关的损耗,产生在输电线路和变压器的串连阻抗上,传输功率愈大则损耗愈大,在总损耗中所占比重较大;固定损耗:仅与电压有关,产生在输电线路和变压器的并联导纳上,如输电线路的电晕损耗、变压器的励磁损耗等。
一、线路的功率损耗线路功率损耗计算见图1。
首端导纳的功率损耗计算见图2。
末端导纳的功率损耗计算见图3。
阻抗的功率损耗计算见图4。
图1 线路功率损耗图4 阻抗的功率损耗图2 首端导纳功率损耗图3 末端导纳的功率损耗二、变压器的功率损耗阻抗的功率损耗计算见图5。
导纳的功率损耗计算见图6。
图5 阻抗的功率损耗图6 导纳的功率损耗对于三绕组变压器,应用这些公式同样可以求出各侧绕组的功率损耗,见图7。
图7 各侧绕组的功率损耗三、配电网的电能损耗1.电能损耗和损耗率配电网的电能损耗:在给定的时间内,配电网的全部送电、变电环节损耗的电量。
在同一时间内,配电网的电能损耗占供电量的百分比,称为配电网的损耗率,简称网损率或线损率。
见图8。
图8 网损率由于电力系统的实际负荷是随时都在转变的,线路的功率损耗也随时间而转变。
工程上采纳“最大负荷损耗时间法”。
最大负荷损耗时间τ可以理解为:假如线路中输送的功率始终保持为最大负荷功率Smax(此时的有功损耗为△Pmax),在τ小时内的电能损耗恰好等于线路全年的实际电能损耗,则称为τ最大负荷损耗时间。
求τ:(1)Tmax:假如用户以年最大负荷Pmax持续运行Tmax小时,其所消耗的电能等价于该用户以实际负荷运行时全年消耗的电能A。
(2)求τ:由不同行业的最大负荷年利用小时数Tmax。
由Tmax 和用户功率因数,查出τ的值。
地区电网线损分析及降损措施解析
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地区电网线损分析及降损措施解析电网线损是指输电线路、变电设备等电力系统中由于电流通过、电子运动与材料内阻、介质和外界环境等因素相互作用,导致电能自输电端到用电端失去的部分。
电网线损是一个多方面、复杂的问题,涉及输电线路、变电设备、配电线路、用电现状、管理运行等各个方面。
电网线损率是反映电网线路损耗水平的一个重要指标,是评价电网综合效益的重要指标之一。
本文将对地区电网线损进行分析,并提出降损措施。
一、线损分析地区电网线损问题严重,主要表现在以下几个方面:(一)输电线路线损输电线路是电能从电源送达电负载的关键部分,输电线路的损耗主要来自于线路上电流通过时产生的热效应和感应效应两种机理。
输电线路线损率高的原因主要有以下几个方面:1.线路材质热损耗大,导线采用优质铜或铝线,优先选择裸导线。
当然,在某些极端的地形地貌条件下也可以采用绝缘导线,不过需要切实做好绝缘工作。
换而言之,如果线路材质选用不合适,则会造成线路损耗率的提高。
2.电压降低严重,电压的降低是导致线路线损率升高的因素之一。
如果负载过远,则导致线路电压下降,不但会影响电力质量,严重的话还会导致线路断电。
(二)变电设备线损变电设备线损是指变压器和其他高压设备在工作过程中因损耗能量而失去的电能量。
变电设备线损率高的原因主要有以下几个方面:1.铁心损耗较大,铁心是变压器内的核心部件,功率损耗是变压器线损损耗的重要组成部分。
铁心损耗大的原因主要有两点,一是由于铁心材质相对质量较低,二是由于设计工艺不合理。
2.绕组损耗较大,绕组是变压器内非常重要的元器件,其质量直接影响变压器运行效率。
如果绕组匝间电绝缘质量不好,容易损坏。
此外,绕组在运行中会产生大量的热量,因此需要注意绕组的冷却工作。
配电线路线损率较高的主要原因是线路负载过大,导致线路电流过大,引起线路功率损失。
同时,线路阻抗较大,沿线压降比较严重,损耗很大。
二、降损措施可以通过以下几种途径来降低地区电网线损:(一)归并小电站在建立新电站时,可以适当增大新电站的装机容量,减少新电站的数量。
对配电网线损与降损措施的分析
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据 电压等级 按 负荷分 区进 行就地 无功 补偿 , 并 根 据 负荷 需 要 自动 投 切 , 减 少 无 功 潮 流 。 在 夏 季 高 峰 用 电 期 间 , 几 千 米 的 高 压 输 电线
对 电网进行 无功补 偿要进 行全 面 规划 、
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对 配 电 网线 损 与 降损 措施 的 分析
文 ◎ 刘 玉 泉 ( 山市 农 村 电力 工 程 有 限 公 司 ) 中
摘 要 : 本 文 作 者 主要 通 过对 配 电 网技 术 、 管 理 线 损 进 行 了分 析 , 同 时 就 针 对 性 地 提 出了相应 的降损措 施作 了阐述 ,为今后 电 网线损 管理提供 了一些参考。 关键词 :配 电网;线损;降损措施 随 着 电力 体 制 改 革 的 进 一 步 深 化 , 市 场 竞 争 日趋 激 烈 ,利 润 空 间 愈 来 电 企 业 经 营 收 入 、 实 现 多 供 少 损 、 节 能 降 耗 的 手 段 。影 响 线 损 的 主 要 因 素 是 网 络 结 构 、 运 行 方 式 、 电 压 、 功 率 因数 。这 些 因素与运 行管 理 、营 销管理 及 技术 管理密 切相 关 。降低线损 是个 复杂 的技 术、经济、管理方面的问题。
电网损耗原因分析以及降损措施
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电网损耗原因分析以及降损措施摘要: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。
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。
本文通过对电网线损原因进行分析,并提出了相应有效解决措施,以供参考。
关键词:电网线路;线路损耗;解决措施电网的损耗是可以通过一些有效的措施来减低,使电网达到最优的经济运行,提高社会的经济效益,促进电网运行管理走向定量化、择优化、有序化的现代化管理。
因此在电力系统中推广电网经济运行降损措施,其节电潜力巨大,经济效益显著,具有现实意义。
一、电网及线路损耗概述电网是指从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的,并在电力网中起重要分配电能作用。
一般而言,高压配电网是指输电线路电压在35~110 kV的范围内。
高压配电网一般采用闭环设计、开环运行,其结构呈辐射状。
高压配电线的线径比输电线的小,导致高压配电网的R/X较大。
由于高压配电线路的R/X较大,使得在输电网中常用的这些算法在高压配电网的潮流计算中其收敛性难以保证。
线路损耗又称为“网损”,电能传输过程中在导线上产生的能量损耗。
主要是电流通过有电阻的导线造成的有功功率损耗。
线与线之间和线对接间的绝缘有漏电及线路带电部分电晕放电所造成的有功功率损耗只占极小部分。
二、配电网线损原因1.电网规划不合理合理的电网规划是控制线损的重要因素,所以供电企业需要对当地的用电状况进行详细的调查分析,然后根据用电负荷以及电网能够承受的荷载合理规划网络架构。
但是部分供电企业由于对当地的用电市场没有进行深入的调查,所以当电网负荷的增长超出预期限值时,就会导致供电半径增大,供电负荷点与中心发生偏离,从而出现近电远送的现象,造成线路损耗的增加。
供电所线损分析及降损措施
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供电所线损分析及降损措施摘要:经济的发展使得社会生产生活的用电需求量不断增加,因此,当前供电系统的运行压力也与日俱增。
供电所作为电力企业的派出机构,是电力企业运转的重要细胞,其日常工作将在极大程度上影响到企业供电服务和供电业务的质量,甚至影响电力企业的经济效益。
其中,供电所线损是导致电力能源不必要损耗,增加电力企业运行压力的因素之一,所以电力企业与相关部门都必须重视起供电所线损分析工作,以采取有效措施及时降损。
本文分析了供电所线损分析与降损管理的重要性,进而结合当前线损分析与管理中存在的问题提出了具体的解决措施。
关键词:供电所;线损分析;线损管理;降损措施1.供电所线损分析和降损管理的重要性经济的快速发展,电力行业得到了更大的发展空间和机遇,供电所数量在不断的增加,发展规模也在不断的扩大。
可以说,供电所作为电力行业发展的一个重要组成部分,它的运行和发展为人们的日常生活和工作带来了巨大的便利,但是供电所在供电的过程中会出现一些电力消耗和噪声污染。
首先,供电所设备在供电的过程中长期运行的状态当中,在长期的运行过程中或多或少的都会产生一些电力损耗,如果不能及时解决线损问题,那么就会造成电力资源的浪费。
通过对供电所进行线分析和管理,分析供电所在供电过程中存在的问题并制定合理的解决方案,为供电所的稳定运行和安全性提供保障。
其次,供电所采用供电网来进行供电,供电网线采用的是一些聚乙烯绝缘材料,而且包裹在电力线的外部,随着时间和外部环境的变化,供电网线的运行会出现一些危险事故,影响供电所的持续供电以及传输电的效率。
通过对供电所线损和降损管理工作进行研究,分析电网运行过程中出现的故障进行分析和定位并制定相对应的解决策略,降低供电网故障的发生概率。
2.供电所线损分析及降损管理存在的问题2.1重视度不够供电所作为电力企业进行供电的主要场所,推动了电力行业的发展,但是相关部门缺乏对供电线损管理工作的重视,只是为了应付工作流于形式,缺乏对线损管理工作的具体落实。
配电网线损的影响因素和降损措施分析
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配电网线损的影响因素和降损措施分析1. 引言1.1 研究背景配电网线损是指电能在输配电过程中因电阻导致的能量损耗,是电力系统运行中不可避免的现象。
随着我国电力需求的持续增长和城市化进程的加快,配电网线损问题逐渐凸显出来,造成了电能资源的浪费和运行成本的增加。
因此,研究配电网线损的影响因素和降损措施具有重要的理论和实际意义。
配电网线损的影响因素影响着线损程度和变化情况,主要包括供电负荷、线路参数和配电设备等因素。
供电负荷的大小和波动会直接影响线损率的大小,线路参数的变化也会对线损率产生显著影响,而配电设备的老化和使用状态对线损率也有一定的影响。
通过对配电网线损的影响因素进行细致分析,可以为进一步制定降损措施提供理论依据。
因此,本文将对配电网线损的影响因素进行深入分析,并提出相应的降损措施,以期能够有效解决配电网线损的问题,提高电力系统的运行效率和经济性。
1.2 研究目的配电网线损的影响因素和降损措施是当前配电系统运行中的重要问题。
针对这一问题,本文旨在分析配电网线损的影响因素,并提出有效的降损措施,以提高配电系统的运行效率和经济效益。
具体研究目的包括:1. 分析配电网线损的影响因素,包括供电负荷、线路参数和配电设备等方面;2. 探讨不同因素对配电网线损的影响程度,揭示影响因素之间的相互关系;3. 提出针对不同影响因素的降损措施,以减少配电网线损,提高电能利用率;4. 综合分析各影响因素及降损措施的效果,为配电系统的优化运行提供理论支持和实践指导。
通过对配电网线损的影响因素和降损措施进行深入研究,可以为提高配电系统的运行效率和经济效益提供重要的参考和指导,对于推动我国配电行业的发展具有重要意义。
2. 正文2.1 配电网线损的影响因素分析配电网线损是指在电力输配过程中由于电流通过线路、变压器等设备而产生的功率损失。
其大小直接影响着电力系统的经济效益和稳定性。
影响配电网线损的因素包括供电负荷的大小、线路参数的设定、配电设备的质量等。
地区电网线损分析及降损措施解析
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地区电网线损分析及降损措施解析随着我国经济的快速发展,电力行业也在不断壮大,但由于地理环境、气候以及用电负荷等因素的影响,各地区的电网线损率不同,而电网线损率作为电网运行质量的重要指标,对于保障电力供应、提高供电质量、降低供电成本等方面均具有重要作用。
电网线损率是指供电系统中输送的电能由于线路本身的阻抗、接头、开关和绝缘等方面原因而在输送过程中所损失的电能和非技术损耗之和与输送的总电量之比。
线损率高低关系到社会经济发展和供电企业的经济效益。
1.地理环境因素影响电网线路长短、架空线的密度、地区自然环境等,会影响电网线损率。
如我国南方是高温多雨的丘陵盆地地带,随之电网线路相对较短、绝缘被破坏的机会较大,因此南方地区的电网线损率相对较高。
而在西北地区,由于气温较低、缺水,电网线路相对比较长,结束点之间的距离会增加冬季使用供暖设备的电负荷,容易在输电线路中产生丢失电能,因此电网线损率也偏高。
2. 供电质量因素影响房屋建造材料、用电设备化程度、而线路在敷设时的质量也会影响电网线损率,同时,电网的长期稳定运行对线路及设备的检修维护及时性要求也很高。
常见的线路损失因素包括电缆绝缘老化、架空线路绝缘被破坏、接头故障、线路遭受雷击、供电区域用电的不平衡等。
电网供电负荷增加会使得线损率增加。
由于我国现在经济社会的飞速发展,各地区和城市的用电负荷逐年增加,电网的供电所面临的压力也变得越来越大。
二、降损措施解析要想有效降低电网线损率,除了掌握相关的监管政策和技术方法外,还需要对电网线路及设备进行全面维护和管理。
1. 提高设备品质和完好率设备品质和设备完好率是影响电网线路损耗的关键性因素。
传输电网线路的进行时需保证线路的完好率,并对线路及其设备进行定期检修与维修以确保设备的稳定运行。
2. 安装智能传感器装置安装智能传感器装置能够有效检测出线路故障,准确快速地定位线路故障点,缩短修理和恢复的时间,以降低电网损失。
3. 降低电压损失降低电网供电时的电压损失能够有效地减少线路的过度电流,降低线路的损耗,降低用户负担,从而提高供电质量。
供电所电网线损管理与降损措施
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供电所电网线损管理与降损措施发布时间:2022-07-20T05:43:34.581Z 来源:《中国电业与能源》2022年5期作者:宁骑功[导读] 电网线损管理是供电所的非常重要的组成部分,供电所的电网运行、宁骑功云南省曲靖市宣威市南方电网云南曲靖宣威供电局邮编:655400摘要:电网线损管理是供电所的非常重要的组成部分,供电所的电网运行、经营管理水平都直接受到线损率的影响,线损率是供电所重要的经济技术指标。
所以供电的供电所要对着重研究线损率,做好线损率的管理工作。
采取有效的措施降低线损率的发生,从而促进供电所的长期稳定发展和供电所效益。
本文结合供电所电网线损管理现存的问题提出相应的降损解决措施。
关键词:供电所;线损管理;降损措施前言电网线损在供电所中又被称作为电网的电能损耗,通常情况下电能在传输过程中会因为外在环境或者人为的因素,从而导致电能在其中的某一个传输环节出现损耗。
线损率指的是电网线损耗的电能占全部电能的百分比,线损率直接能够呈现出供电所的利润、生产状况和供电所运营。
所以,供电所降低线损率是非常有必要进行研究的工作内容。
一、供电所电网线损管理现存的问题目前供电所中电网线现存一些线损管理和技术两方面的问题。
线损管理上存在的问题,一方面供电所部分职工对线损没有充分的了解,不重视线损,平时对线损的管理也不重视,每次的例会上也并没有对线损产生的原因进行深入的分析,不能判断其产生的原因就不能及时给予解决和补救措施,致使每次的例会对线损的分析没有任何的作用和意义[1]。
另一方面,由于工作人员不负责任容易在抄写电表时会出现漏抄、少抄、抄错等现象或者在抄写电表时只关注表码,没有真正的去了解用户用了多少电量,从而电表出现任何问题也不能及时的发现。
除此之外,专职的查电人员也很缺少,部分是兼职的,兼职的查电人员对查电的工作并不是很重视,从而导致用户在用电时把用电线乱接,偷电的情况非常严重[2]。
线损技术上存在的问题,主要有以下几个方面:一、电网的设备陈旧,出现严重的老化现象,没有及时将这些老化设备更新,电网的电源和配网设置不合理,都会损耗电能较多;二、不能平均分布电网产生的负荷致使变压器、经济运行的区间出现了很严重的偏差,导致电能损耗较多;三、距离较长的电源点和负荷中心点增加了电能的损耗;四、配电变压器满足不了负荷的需求;五、低压线路三相负荷出现了失衡的现象吧,从而使中性电流加大,导致线损率的提高[3]。
配电网线损的影响因素和降损措施分析
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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。
电网线损管理及降损措施
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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)。
地区电网线损分析及降损措施解析
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地区电网线损分析及降损措施解析一、地区电网线损分析电网线损是指电能在输配电过程中由于电缆、电线、变压器、开关设备等存在损耗而消耗的电能。
电网线损不仅会造成能源的浪费,还会导致供电质量下降,给电力系统稳定运行带来较大隐患。
因此,对地区电网的线损进行分析是非常必要的。
技术线损是指由于输电线路、变压器、开关设备等电气设备自身特性引起的线损。
其主要原因有:1.线材电阻损耗:电网中运行的电缆、电线具有一定的电阻,电流通过电线时,会引起电能的损耗。
2.变压器的铜铁损耗:变压器铜绕组中电能通过时由于电阻的存在而产生损耗。
3.开关设备损耗:开关设备在接通和切断电路时会有损耗。
非技术线损是指电能在输配电过程中由于非供电负荷、非法窃电、测量误差等非电气设备特性引起的线损。
其主要原因有:1.非供电负荷损耗:电网中存在非供电用电设备,如电力公司的厂房、车间等,这些设备会消耗一定的电能。
2.非法窃电:电网中存在非法窃电行为,这些窃电行为会造成电网损耗。
3.计量误差:电能表的准确性会存在一定的误差,这些误差也会造成电网线损。
为了降低地区电网的线损,提高电力系统的效率和供电质量,可以采取以下措施:1.加强设备检修和维护:定期检修和维护电缆、电线、变压器、开关设备等电气设备,确保其正常运行,减少技术线损。
2.优化电网布局:合理规划和布置输配电设备,减少输配电距离和线路,降低线材电阻损耗。
3.加强窃电查处:加大对非法窃电行为的打击力度,加强巡检和监控,及时发现和解决窃电问题。
4.提高计量准确性:定期检查并校准电能表,提高其准确性,减少计量误差引起的线损。
5.加强线路负荷管理:合理规划电网负荷,避免过载运行,减少开关设备损耗,并确保设备运行在最佳状态。
6.使用高效节能设备:采用高效节能的变压器、开关设备和电线等电气设备,减少设备自身消耗的电能。
7.推广智能电网技术:应用智能电网技术,实时监测电网运行状态,提高电网的自动化程度和可靠性,降低线损。
供电企业电网线损管理与降损措施_1
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供电企业电网线损管理与降损措施发布时间:2021-05-19T03:17:18.910Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第2期作者:王纪权冯折折[导读] 追根溯源,从根本上降低电网线损率,从而提高供电企业的经济效益。
国网玛纳斯县供电公司摘要:随着社会的进步与经济的发展,我国电力行业的发展十分迅速。
为了实现对电网线损的有效控制和降低线损率,供电企业必须掌握影响电网线损率的技术指标。
但是在具体的电网线损管理中还存在许多问题,所以必须采取相对应的措施来解决线损管理问题。
技术线损管理在线损管理中占有很大的比重,论文针对目前技术线损管理方面存在的主要问题进行了分析,并且针对问题就相应措施进行了探讨,希望为相关工作者给予一定的帮助。
关键词:供电企业;电网线损;管理引言电力能源在传输过程中,极易受到人为和外界环境的影响,导致电能输送、管制、分派等环节产生一定的电能损耗,这种电能损耗就是电网线损,而电网线损率直接影响供电企业的运营状况和经济利润,电网线损产生的原因有很多,所以要求供电企业及时查找出具体的问题所在,追根溯源,从根本上降低电网线损率,从而提高供电企业的经济效益。
1电网线损的成因1.1变压器空载运行供电需要以电网线路为载体,电能通过电网对各个需求点进行配送,输配电变压器是电网必备的电力设备,但是在配电的过程中,会出现输配电变压器的容量和实际输送的电荷不匹配的情况,这种情况的出现会导致输配电变压器发生轻载甚至空载的工作状态,这样就会提高电网线损率。
1.2电网结构有待完善,电网优化建设仍需加强配电网的结构是否合理直接影响线损的大小。
由于受到地域环境的限制,超供电半径的配电网线路很多,而且各线路之间的距离也较长,特别是山区受地域条件的限制,经济落后,公用变压器多,迂回供电线路较多,负荷点分散,分支多,距离用电负荷中心远。
由于分支多由中心向四处分散的这种供电方式导致线路供电半径过长,由于各用电负荷分散线路半径过长导致负荷率下降,直接导致配电网功率低,电网线损率高。
电网的线损和节能降损措施分析
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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。
电网低压线损管理及降损措施
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电网低压线损管理及降损措施电网低压线路指的是输电线路中电压等级最低的线路,一般指220V或以下的线路。
由于这些线路是连接用户家庭的,因此对于电力公司而言,非常重要。
然而,在实际的使用过程中,由于各种原因(如线路老化、用户非法用电等),这些线路存在着较大的电能损失,影响了电力公司的经济效益和用户用电质量。
因此,电网低压线路的损耗管理和降损措施是电力公司必须重视和解决的问题。
一、低压线路损耗管理1、线路检测:电力公司需要定期对低压线路进行检测,发现线路的损耗情况及时处理。
检测项目包括接线端子是否紧固,导线是否老化或断裂等。
电力公司可以利用电力巡检车进行线路巡查,也可以采用红外线探测仪、局部放电检测仪等专业设备进行检测。
2、用户监测:用户非法用电是低压线路损失的一大原因。
电力公司可以安装智能电表对用户用电进行监测,并及时提醒用户存在问题的地方。
3、电费结算:为了鼓励用户正常用电,电力公司可以采用分时电价或阶梯电价等方式进行电费结算。
这种方式可以让用户能够理解用电越合理越经济。
4、线路优化:通过线路优化措施,电力公司可以在不改变用户用电需求的前提下降低线路损失率。
例如,可以采用变压器组合方式,降低线路的功率损耗;对大功率电器需求变化较大用户进行独立供电等。
1、维护线路设备和设施:对低压线路设备和设施进行定期检修和维护是最基本的降低损耗的措施。
这种做法可以减少设备老化导致的线路损耗,以保证线路设备正常运行。
2、断面升级:通过在现有线路上增加导线的数量,可以提高线路的导通能力,减少线路的电阻,从而降低线路的损耗。
3、变压器组合方式:变压器组合可以将电压从高端逐级降低到低端,高端电压越高,损耗越小。
电力公司可以改变低压线路上的变压器组合方式,减少线路损耗。
4、设立回路限电:针对特定用户或区域,通过限制电流或电压来降低线路损耗。
回路限电可以减少线路的电流,提高线路的电压,从而降低线路损耗。
5、用户启动时间控制:电力公司可以采用时间控制开、关机,尽可能避免在峰值负荷情况下同时启动大功率电器,减少对低压线路的影响。
电网线损分析及降损措施
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电网线损分析及降损措施【摘要】本文主要围绕电网线损进行分析及降损措施展开讨论。
在介绍了研究背景和研究意义,为后续内容做铺垫。
在分析了电网线损的情况和原因,同时介绍了降损的技术和管理措施。
技术措施包括优化电网结构、改善设备性能等,管理措施涉及到监测系统建设、人员培训等方面。
在结论部分提出了未来展望和总结,强调了降损工作的重要性和必要性。
通过这篇文章的研究,可以为电网线损问题的解决提供一定的参考和指导,促进电网运行效率的提升。
【关键词】电网线损、损耗原因、降损措施、技术措施、管理措施、未来展望、总结、研究背景、研究意义1. 引言1.1 研究背景在当今社会,随着经济的发展和人民生活水平的提高,电力成为生产和生活中不可或缺的重要能源。
电网线路损耗一直是电力系统运行中的重要问题,不仅影响电力系统的运行效率,也导致能源资源的浪费和环境污染。
对电网线损进行深入分析并采取有效措施降低损耗,具有重要的理论意义和实际意义。
电网线路损耗主要分为技术损耗和经济损耗两大部分。
技术损耗主要包括线路本身的损耗以及设备运行时的能量损失,而经济损耗则是由于线路电能传输过程中的热损耗和导线阻抗而引起的。
通过对电网线损的深入分析,可以了解影响电网线损的因素,寻找出最主要的影响因素,并进一步开展降损措施的研究和实施。
本文将从研究背景和研究意义两方面入手,对电网线损进行分析,并介绍降损措施,以期为电力系统的高效运行和节能环保做出贡献。
1.2 研究意义电网线损是指电力输送过程中因电阻导致的功率损失现象。
随着电力工业的发展,电网线损问题日益凸显,给电网运行和电力消费带来了诸多不利影响。
对电网线损进行深入分析并采取有效降损措施具有重要的研究意义。
降低电网线损可以提高电网的输电效率,减少电力消耗,减少对环境的污染,从而实现资源的节约和可持续利用。
降损措施的实施可以改善电网的供电质量和稳定性,提高电网的供电可靠性,减少停电事故的发生,保障用户的用电需求。
电网损耗分析以及降损措施
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置, 使 在投 入电容器确保 电网功 率时, 能够及 时的根据负荷功
( 7 ) 降损的管 理措施 。降损的管 理措施 主要 是人 的因素和
有效 的提 高降损管理 措施 , 要及 时的了解线 损率 率作 出相应 的反映, 减低 电网输送 的无功功率 , 减少 电网的网 管 理的因素, 问题 , 进行具体 的分析, 制定解决方案, 确保能行之有效 的实现 损; 分散补 偿, 就是 不同的用 户采 取随 机的补 偿, 提 高功率 因
第二, 提高 电线材料, 采用高 ( 1 ) 严格控制 和简化电压的等级 , 合理 的调整变 电能量 , 按 免迂回供电和长距离 的低压供电。 温 超导线材 的输 电网, 降低线损损耗; 在节能方面 , 及 时的判断 要求对 电网改造工程采 取解决措施; ( 2 ) 加强输 电能量的提高, 根据导线 优化 的利用发电资源; 输电能量的提 高, 主要方法有: 建设新 的 高低压线路 的负荷情况以及准确推算未来负荷情况, 使 对线路截面的选择除了适应现如 线 路、 升级现有线路 以及提高 现有线 路的热稳定性 ; ( 3 ) 合理进 的经济电流密度进行选 型,
优化变压器的使 用, 从而减少配电网的变损 。 率法的优势表 现有 : 根据 费用点电能表 对 电网网损进 行理论的 置 , 分析, 准确度 高, 判断 误差小, 容易获取; 简化 收集到 的原始资 转化 。 但 同时也存在相应 的缺 点, 如: 费时费力、 精准度低等。
低压台区的线损分析及降损措施
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低压台区的线损分析及降损措施摘要:低压台区是城市供电网中的重要组成部分,但其线损率普遍较高,直接影响着供电可靠性和经济效益。
本文针对低压台区线损问题,分析了线路损耗的主要来源,并探讨了一些常见的降损措施,如优化变压器配置、提高配电线路绝缘等级、加装补偿设备等。
研究结果表明,采用合理的降损措施可以有效地降低低压台区的线损率,提高供电质量和经济效益。
关键词:低压台区;线损;降损措施;可靠性;经济效益引言:低压台区是城市供电网中的末梢环节,是将高压输电线路送至用户用电设备的重要环节。
然而,由于其电力负荷分布不均、线路长度较长等原因,低压台区线损率普遍较高。
线损率高不仅会导致能源浪费和电费增加,还会对电网稳定性和供电可靠性产生不利影响。
因此,如何有效地降低低压台区线损率,提高供电质量和经济效益,成为当前亟待解决的问题。
一、低压台区线损的主要来源低压台区是城市供电网中的末梢环节,其线路损耗率直接影响着供电可靠性和经济效益。
低压台区线损主要来源于以下几个方面。
(一)线路电阻损耗由于低压线路长度较长,电线电缆的电阻对电力损耗的影响很大,是导致线损率高的主要原因。
此外,电线电缆的材质和断面积也会对线路电阻损耗产生影响。
在低压线路建设和改造中,应优先选择电阻较小的电线电缆,减少电阻损耗。
(二)负载功率因数低低压台区的用户负载种类繁多,其功率因数不同。
功率因数低的用户会增加线路电流,导致线路损耗增加。
因此,在低压台区的用电负荷分配和规划中,应优先考虑使用功率因数高的负载,减少无功功率的产生,从而降低线路损耗。
(三)配变容量不足低压台区的配变容量不足,容易导致电压偏低,从而使得用户负载增加,线路电流增大,导致线路损耗增加。
因此,在低压台区的变电站规划和配变容量配置中,应根据负荷情况合理设置变电站,提高配变容量,降低电压偏低的风险。
(四)电缆敷设不当在低压台区电缆敷设中,如果出现盘绕、交叉、挤压等现象,会导致电缆内部存在绝缘缺陷,从而影响电缆的安全运行。
电网线损分析及降损措施
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线损分析及降损措施一、线损产生的原因及构成(一)、线损产生的原因在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,止匕外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。
针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。
电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。
1、固定损失一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损)或基本损失。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。
2、变动损失它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。
3、其它损失是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。
主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。
(二)、引起线损的原因分析1、技术原因分析(1)、线路损耗)、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。
地区电网线损分析及降损措施解析
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地区电网线损分析及降损措施解析一、背景介绍电力线路损耗一直是电网运行中的一个重要问题。
随着我国经济的快速发展和城乡电力需求的不断增加,电网线损问题日益突出。
对于地区电网的线损情况进行分析,并提出相应的降损措施,对于保障电网安全稳定运行、提高电力供应质量具有非常重要的意义。
二、地区电网线损分析1.线损计算方法线损主要包括技术损耗和非技术损耗,技术损耗是指由于电力设备、电力线路和变压器等在传输电力时产生的损耗,而非技术损耗则是指包括盗电、偷电、漏电和系统计量误差等在内的非技术原因所引起的损耗。
常见的线损计算方法主要有实测法和理论计算法。
实测法是通过实际的电力测量数据来计算线损率,而理论计算法则是通过电网的技术参数和负荷情况来进行计算。
2.线损率分析线损率是衡量电网运行情况的重要指标,线损率的高低直接反映了电网的运行质量。
一般来说,线损率在10%以内可以认为是正常的,而超过10%的线损率则属于较高的线损。
造成线损率高的原因主要有以下几点:一是设备老化,二是电网技术水平低,三是电力盗窃等非技术原因。
线损主要分布在配电变压器、配电线路和配电设备等环节。
配电线路上的损耗最为显著,其次是配电变压器。
1.提高设备运行效率电网线损的主要原因之一是由于设备老化导致的损耗增加。
对于设备的维护和保养非常重要,可以通过提高设备的运行效率来降低线损率。
对于老化的设备进行更新和改造,尽量将老旧设备替换为新型高效设备,以提高设备的运行效率,降低损耗。
加强对于设备的定期检查和维护,及时发现并处理设备的故障,以保障设备的正常运行。
2.加强非技术损耗治理非技术损耗是导致线损率过高的重要原因之一。
为了降低非技术损耗,必须加强对电力盗窃等违法行为的治理。
一方面可以通过加强监控系统,及时发现和处理电力盗窃行为,另一方面还可以通过加强社会宣传,提高居民群众对于电力盗窃的法律意识和道德观念。
3.优化电网结构优化电网结构也是降低线损率的一种重要手段。
电网综合线损分析及降损措施
![电网综合线损分析及降损措施](https://img.taocdn.com/s3/m/8759e24769dc5022abea009f.png)
智能电力与应用区域治理电网线损指的是电能从发电厂输送到电力用户间产生的电力损失,电力损失率称为线损率。
线损率是供电企业的技术经济指标,综合体现出了电力企业的经营管理、生产运行以及设计规划等的水平。
要想提高企业的经营管理水平,增加企业的收益,应该对线损进行分析与计算,从而制定出科学、合理、高效的降损方案。
一、电网线损原因分析电网线损的种类比较多,产生线损的原因主要有以下两个方面:一是,导线材质的电阻率比较低,比如导线材质为金属铜或铝,导致电能在传输过程中产生很大的线损,尤其是在电能长距离传输时,电阻会增大,造成线路中电能损耗;二是,电磁的存在,基于电磁感应原理来看,电流在进入导线时,导线周围会产生磁场,磁场中的导体随着磁力作用的变化而变化,在此过程中电能将转换为机械能或热能,导致出现电能损耗现象。
二、线损的计算1 电网中线路等值电阻Rel式中:为第i段线路的电阻值,i=1~m,m为此配电线路线段的总数;为在第i段线路中配电变压器的整体的容量大小;为配电线路整体配变额定容量的大小。
2 配电变压器的等值电阻ReT式中:U为线路出口端的侧向电压值(kV);为第i负荷节点配电变压器位置出现的短路耗损功率(kW)。
三、电网降损的措施1 做好计量管理在线路降损的工作过程中,供电企业应该积极实施岗位责任制,避免由于内部责任落实不到位而出现差错,杜绝出现盗电和违规用电的现象。
企业应积极开展营业大普查活动,围绕电表、档案、倍率等内容进行检查,消除错档案、错接线等各种原因造成的电能损失。
同时,还要做好电能的计量管理工作,制定完善的抽检制度,保证各用电户的电能表均能够正常工作,反映用户真实的用电量,减少或避免由于装置计量不准确而引发的线损问题。
2 降低导线阻抗一般情况下,导线的线径越大,导线的电阻就越小,二者之间呈线性关系。
根据导线允许载流量以及导线的最大负荷来看,对导线截面进行合理选择十分重要。
现阶段,在配电网中由于部分线路的线径截面小,负荷重,使得导线的线损率偏高。
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电网损耗分析以及降损措施(一)
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:电网措施线损
LossofpowergridsandLossReductionMeasures
AnyangIronandSteelGroupCo.,Ltd.
Liquanliangsuozhangmiao
Abstract:distributionnetworkinthelossmanyreasons,onelinelossandnetlossisthemostimportanttw o.Thispaperfirstintroducedthelinelossesandlossoftheoreticalcalculationmethods,fromdifferentang lesandthenputforwardmeasurestoreducethedistributionnetwork.
Keyword:PowerGridmeasuresloss
一、损耗分析
1.1理论线损计算法
线损理论计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。
平均电流法、最大电流法是由均方根电流法派生出的方法,而最大负荷损失小时法主要适用于电力网的规划设计。
比较有代表性的传统方法是均方根电流法。
均方根电流法的物理概念是线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗,相当于实际负荷在同一时期内所消耗的电能。
其计算公式如下:
应用均方根电流法计算10kV配电线路线损主要存在以下问题:
①由于配电变压器的额定容量不能体现其实际用电量情况,因此对于没有实测负荷记录的配电变压器,用均方根电流核与变压器额定容量成正比的关系来计算一般不是完全符合实际负荷情况的。
②各分支线和各线段的均方根电流根据各负荷的均方根电流代数相加减而得到,而在一般情况下,实际系统各个负荷点的负荷曲线形状和功率因数都不相同,因此用负荷的均方根电流直接代数相加减来得到各分支线和各线段的均方根电流不尽合理。
这是产生误差的主要原因。
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,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,即使不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,并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。
其它电网采用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。
2.提高输电容量,优化利用发电资源
建设新的交流或直流输电线路,升级现有线路和使现有线路的运行逼近它们的热稳定极限,是提高输电容量的三种主要方法。
当采用架空输电线路,远距离大容量传输电能时,高压直流输电线路(HVDC)的效率比高压交流输电线路更高一些。
在同样的电压等级下,HVDC系统的输电容量是交流线路的2到5倍;而当传输的功率相同时,由于直流线路不传输无功功率,换流器的损耗仅为传输功率的1.0%~1.5%,因此HVDC输电系统的总损耗要小于交流系统。
提高现有线路的输电容量,可以提高电压等级,增加导线截面积及每相的分裂导线数,或采用耐高温线材。
最近耐高温线材技术的进步,为减轻中短距离输电线的热稳定极限的限制提供了一条有效途径。
采用耐高温线材的输电线传输的电流是普通线材输电线(例如铝包钢增强型导线)的2到3倍,而它的截面直径与普通导线相同,不会增加杆塔等支撑结构的负担。
在许多情况下,由于电压约束、稳定性约束和系统运行约束的限制,输电线路的运行容量远低于线路的热稳定极限。
许多技术即针对如何提高输电容量的利用程度而被发明出来。
例如,当发生“并联支路潮流”或“环路潮流”问题时,调相器常被用来消除支路的热稳定限制。
串联电容补偿是另一种远距离高压交流输电线路常用的提高输电容量的方法。
现在人们利用大功率电力电子技术开发了一系列设备,统称为柔性交流输电设备,它可以使人们更好地利用输电线、电缆和变压器等相关设备的容量。
据估计,柔性交流输电设备的推广应用,可以将现在受电压约束和稳定约束限制的线路的最大输电容量提高20%~40%。
3.合理进行无功补偿,提高电网的功率因素
无功补偿按补偿方式可分为集中补偿和分散补偿。
3.1集中补偿:
在变电站低压侧,安装无功补偿装置(电容器),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分散补偿:由于电力用户所使用的电器设备大多都是功率因数较低,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,利用无功补偿自动投人装置及时、合理地投切无功补偿电容器,保证10kV电网的功率因数符合要求(接近0.9),从而减少10kV配电线路的电能损耗。
例如:10kV线路末端进行无功补偿,如补偿前0.7到补偿后功率因数达到0.9,经过补偿后,电能损失减少了39.5%,节能效果可见一斑。
4.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。
目前,配电网,特别是农网中,部分线路线径截面小,负荷重,导致线损率偏高。
此外,配电网中还存在相当数量的高耗能配电变压器,其空载损耗P、短路损耗P、空载电流百分值I%、短路电压百分比U%等参数偏大.根据这些情况,应抓紧网架建设,强化电网结构,并按配电网发展规划,有计划、有步骤地分期分批进行配电
设施的技术改造,更换配电网中残旧线路、小截面线路以及高耗能变压器。
5.降低输送电流、合理配置变电器
5.1提高电网的电压运行水平,降低电网的输送电流。
若变电站主变采用有载调压方式调压,调压比较方便,根据负荷情况,随时调节主变压器的分接开关保证电网电压处于规程规定的波动范围之内,最好略为偏高,避免负荷高峰期电网的电压水平过低而造成电能质量的下降,同时也可提高线路末端的电压,使线路电流下降,从而达到降损目的,例如:电压水平从额定值的95%升到105%时,线路所输送的电流降低9.5%,电能损耗下降18.2%。
同样道理,对于用户配电变压器及10kV公用配变,可根据季节的变化,在规程规定电压波动范围内可合理调节配变的分接开关,尽量提高配网的电压运行水平,同样达到降损的目的。
另外,可根据负荷的大小,利用变压器并列经济运行曲线分析负荷情况,合理切换,实行并列运行或是一单台主变运行,减少变电站的主变变损。