台区同期线损异常处置手册
台区线损异常原因分析与治理措施
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台区线损异常原因分析与治理措施随着社会经济的不断发展,我国电力行业在推进现代化建设的同时也面临着一系列的挑战和问题,其中台区线损异常问题尤为突出。
台区线损异常不仅会影响电网的正常运行,还会降低电力系统的安全稳定性,甚至给用户带来损失。
对台区线损异常的原因进行分析并制定相应的治理措施,对于改善电力系统的运行质量和提高能源利用率具有重要意义。
一、台区线损异常原因分析1. 电网老化电网的老化是台区线损异常的主要原因之一。
随着电网使用时间的延长,电网设备和线路可能出现老化、劣化现象,造成电力传输过程中损耗加大,从而导致线损异常。
2. 线路故障线路发生故障会直接导致台区线损异常。
线路断裂、短路等故障都会造成电能损失,影响电网的稳定运行。
3. 电力盗窃电力盗窃也是导致台区线损异常的重要原因之一。
一些不法分子为了获取利益,通过非法接线、窃取电能等行为导致电能损失。
4. 设备过载台区设备过载是台区线损异常的重要原因之一。
台区设备过载使得电网负担加重,容易导致线损异常。
5. 电力系统管理不善电力系统管理不善也是台区线损异常的重要原因之一。
电网维护不到位、设备质量不符合要求等都会导致台区线损异常的发生。
二、台区线损异常的治理措施1. 更新电网设备对老化劣化的电网设备和线路进行更新,优化台区设备,提高设备的抗干扰能力和传输效率,减少台区线损异常的发生。
2. 强化线路检修加强对线路的检修力度,及时排查和处理线路故障,确保电网的正常运行,减少台区线损异常的发生。
3. 加强安全防范加强对电力盗窃的安全防范工作,通过技术手段和人工巡检等多种方式,及时发现并制止电力盗窃行为,减少台区线损异常的发生。
4. 提高设备运行质量加强对设备的管理,确保设备运行质量符合要求,减少设备过载导致的台区线损异常。
5. 完善管理制度建立健全的电力管理制度,加强对电力系统的管理,提升电力系统的运行效率和安全稳定性,减少台区线损异常的发生。
台区线损异常原因分析及应对方法
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台区线损异常原因分析及应对方法线损率是电网经营企业一个综合性的核心经济技术指标,加强线损管理是电网经营企业一项长期的战略任务和系统工程。
根据线损“四分〞〔分区、分压、分线及分台区〕管理要求和结合本人几年来从事线损管理方面,我认为分台区线损管理这一环处于十分重要地位,将分台区线损管理好了,对整个线损管理的大局起到事半功倍的作用。
以下是我对台区线损异常原因分析及其应对方法:1、异常现象一某台区线损率连续数月异常增大,同时相邻台区的线损率明显较低甚至出现负值,台区之间线损率呈现“此消彼长〞互补的现象。
异常原因:台区内公用变压器与所供用户不对应。
此现象常发生在台区技改施工后,原因主要是:配变台区现场“变与户〞对应关系不清晰。
由于城镇台区低压线路多数采用地埋电缆,线路走向较为隐蔽,而老台区原电缆因故未挂标识牌或没有更新标识牌,一旦新增公用变压器各分表需要变更台区,容易因原始资料不全或电缆标识不清晰,没有正确区分配电变压器与户表的隶属关系。
营销系统未及时根据实际“变与户〞变动而更新相应信息,使营销系统保存的“变与户〞对应资料与实际不符,造成线损统计出现偏差。
解决方法:对线损率异常的台区开展“变与户〞对应关系的检查与核对。
调用营销系统台区用户信息资料与原始资料核对,现场实际采样核对,在营销系统内根据现场采样结果更改用户信息。
假设现场台区“变与户〞对应关系不明确,且线路走向不清,可用DS-2021配变台区用户识别仪逐户与变压器核对,能简单高效解决历史遗留问题。
2、异常现象二台区某段时间内线损率变化幅度大,线损率总体不稳,异常波动频繁发生。
异常原因:人为因素造成,通常是少数抄表员不按规定在抄表时间内到现场抄表,而是估抄或托人代抄,或者虽到现场但出现漏抄、错抄、估抄,甚至抄人情表等。
此外,每次抄表顺序未保持一致,公用变压器低压侧总表与其对应的各分表抄表时间不同步,数据录入过程中出现过失等。
解决方法:严格进展所辖台区的全面考核。
台区同期线损异常与处理方法分析
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台区同期线损异常与处理方法分析摘要:评定电力企业经营能力时,必须关注线损率这一关键指标,在售电、配电、变电以及输电的整个过程中都有出现线损的可能性,电力企业应当针对线损管理问题,采取专门的应对措施。
本文分析出现得比较多的台区同期线损异常状况,提出处理建议,通过开展精益化管理活动有效解决供电管口表计、用户表计以及供售关系等方面的故障问题,从而提升电力企业的营销、运检与调度能力,实现控制线损的目标。
关键词:台区同期线损;线损异常;处理方法电力企业在完善内部管理系统时,必须重视线损问题,通过加强对台区同期线损的管控力度,来提升线损整体管理水平。
现对常见的台区同期线损异常情况进行总结,同时提供应对线损异常的有效处理方法。
1台区同期线损异常问题治理高损线路时,主要应关注现场与系统两方面问题,核查内容涵盖表计故障、PT/CT、开盖记录、电压电流、近期工单、采集不通与供售关系等。
处理供售关系方面的问题时,需比对同系统图纸与档案、用采系统档案以及销售系统档案等,确定用户档案中是否存在异常情况,具体要检查公专变挂接线路是否有错误,可运用GIS系统来修改存在挂接问题的用户;针对双电源高压用户进行检查时,重点查看营销186档案、现场与实际主备供系统是否保持一致,同样要在GIS系统中进行调整与修改。
出现采集不通的问题后,检查同期系统、用采系统与营销系统的相应内容,确认户表与关口表是否能够正常采集信息,近期是否有改造计量装置、销户、减容/增容以及暂停等操作。
面对表计故障时,首先确认户表、关口表的电压电流是否产生矩形波动、缺项、偏低与偏高的情况,功率是偏小还是偏大,排除上述问题之后,还需考虑回路故障的可能性。
发现有用户存在窃电行为时,利用用采系统中的“统计开盖记录”功能报表,确认用户的开盖记录,同时还要用户历史电量,对比前几个月以及前几年的环比以及同比电量,分析差距是否过大,同时对用电低峰与高峰加以区分;如果定位问题为倍率错误,需进入现场比对系统倍率与PT/CT。
浅谈台区同期线损异常分析处理方法
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浅谈台区同期线损异常分析处理方法摘要:台区同期线损管理工作,以采集全覆盖和营配调全贯通为依托,以供电量、用电量同步采集为基础,以台区线损率在线监测为核心,以台区线损率达标治理和规范业务管理为重点,健全管理架构、完善分析机制、夯实基础档案、加强技术降损,实现台区线损专业管理水平持续提升。
关键词:台区, 同期线损, 异常分析, 处理方法引言台区同期线损异常分析处理的基本方法主要包括系统诊断、人工研判、现场排查、采集排查、窃电及违约用电排查和常态运行监控六种。
1 系统诊断利用用电信息采集系统(简称采集系统)、营销业务应用系统(简称营销系统)、设备(资产)运维精益管理系统(简称PMS系统)等,开展高、负损台区诊断分析,实现线损异常原因精准定位,为台区同期线损监测人员提供必要的监测手段,为台区责任人现场开展综合整治提供参考依据,提升线损异常处理效率。
1.1 档案分析(1)台户关系一致性分析。
通过营销系统基础数据平台,按照营配调贯通建模原则,开展营配调贯通、营销系统、采集系统台户关系一致性比对,分析台区下采集点、电源点与台户关系一致性情况。
(2)台区总表综合倍率一致性分析。
通过数据抽取方式,开展营配调贯通、PMS系统、营销系统、采集系统台区总表倍率一致性分析,并分析倍率值在不同计算周期内是否有变化。
(3)用户电能表倍率一致性分析。
通过数据抽取方式,开展营配调贯通、营销系统、采集系统中的用户电能表倍率的一致性比对,并分析倍率值在不同计算周期内是否有变化。
(4)用户计量点状态分析。
核对营销系统中用户的计量状态,确保在运;及时处理台区下销户在途流程,避免因采集失败不能及时补录电能表电能示值,造成台区线损过高。
(5)台区总表倍率配置合理性分析。
分析台区总表所配互感器倍率是否合理,倍率宜配置为配电变压器容量值的1.1~17倍之间,或正常运行负荷电流不少于额定值的30%(6)台区线损模型分析。
根据台区线损建模原则主要分析单集中器台区线损模型中存在多供入电量;台区是否安装台区总表、台区下无用户电能表;台区状态不为运行、台区属性为专用变压器;台区总表计量点用途状态不为台区供电考核、计量点状态不为在用,低压用户计量点主用途类型不为售电侧结算、计量点状态不为在用、计量点级数不为1级等。
台区线损异常原因分析与治理措施
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台区线损异常原因分析与治理措施台区线损是指电力输送过程中,由于电缆、电缆附件、变压器、接地等方面原因造成的电能损失。
台区线损率是衡量电力供应质量和电网运行效率的重要指标之一。
分析台区线损异常原因并采取相应的治理措施,能够提高供电质量,减少电能损失,提高电网运行效率。
台区线损异常的原因可以从以下几个方面进行分析:1. 设备老化:电缆、变压器及其他设备长期使用,随着使用时间的增加,设备老化情况也越来越严重,导致设备内部电阻增大,进而引起线损的增加。
这种情况需要及时更换老化设备,保障设备的正常运行。
2. 设计和施工不合理:有些台区的电缆线路设计不合理,在施工过程中存在错误的接线方式,或者是线缆的规格与台区负荷不匹配等情况,都会导致线损的增加。
需要设计和施工人员严格按照规范要求进行设计和施工,确保设备连接正确,线缆规格与负荷条件匹配。
3. 供电设备故障:供电设备的故障也是导致台区线损异常的重要原因。
变压器故障、电缆接头断裂、接地设备连接松动等,都会导致线路电阻增加,电压下降,进而引起线损的增加。
可以通过定期巡检设备,及时发现故障并修复,确保设备的正常运行。
4. 平衡负荷不合理:台区内的负荷分布不合理,部分线路负荷过大,超过了设计负荷能力,导致线损增加。
需要合理规划电网负荷,对负荷较大的区域进行分区控制,确保每个区域的负荷均衡,降低线损的出现。
1. 设备升级:定期检修和更换老化设备,选择高效节能的设备,提高设备的使用寿命和运行效率。
2. 规范施工:严格按照规范进行台区电缆线路的设计和施工,确保设计合理,施工正确。
对新建台区的电缆线路进行全面检测和调试,确保质量合格。
3. 定期巡检:定期对设备进行巡检,发现故障及时处理。
检查电缆接头和接地设备的连接情况,确保连接牢固可靠。
4. 优化负荷分布:根据台区实际负荷情况,合理规划电网负荷,提高台区线路的负荷均衡性。
5. 发现和整改线路问题:通过定期线损监测,发现线路问题并及时进行整改。
台区线损异常原因分析与治理措施
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台区线损异常原因分析与治理措施在电力系统的运行过程中,线路会发生一定的电流损耗,这种损耗通常被称为“线损”。
线损的存在是无法避免的,但是出现异常的线损,往往意味着电力系统的运行出现了问题。
对于台区而言,线损异常的原因可能包括以下几个方面:1. 电力设备老化或损坏。
如果台区中的电表、电缆、变压器等设备出现老化或损坏,就可能导致线损异常。
这时需要对设备进行维修或更换。
2. 电力设备安装不规范。
如果电力设备的安装不符合标准,容易导致电流通行不畅,失去了良好的导电效果,也会导致线损异常的情况。
工程技术人员需要在安装阶段严格按照规范进行操作,保证设备安装和接线的标准化。
3. 台区用电负荷过大。
如果台区的用电量超过了电力系统的负荷承载能力,台区供电电压就会降低,失去稳定性。
这时也会出现线损异常。
解决方法是通过新增变电站或升级变压器,增强台区的供电能力。
4. 电力系统管理不当。
如果台区电力系统的保养工作不及时或不到位,可能会导致电力设备的老化和损坏。
同时,电力系统的管理也应该更加严密,随时监测线路运行情况,及时预防和处理问题。
针对线损异常出现的原因,可以采取以下几种治理措施,来优化台区电力系统的运行状态:1. 进行设备更新和维护。
针对老化设备进行更换或维修,保证线路的漏电系数控制在一定范围内,减少线损。
2. 优化设备安装方式。
对于已安装的设备进行定期检查,确认是否符合标准化操作,以及做好电缆接头处等细节上的加固,提高设备的性能效率。
3. 调整用电负荷。
当台区的用电负荷过大时,可以采用一些节能措施来降低用电量,或增加台区变压器来解决供电问题。
4. 提高电力系统的管理水平。
加强线路的巡视和监测,建立线路故障管理制度,并且要求电力系统的维修和保养工作要及时到位。
通过管理的力量,确保电力系统的长效稳定运行。
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台区线损异常原因分析与治理措施台区线损是指电力线路输送电能过程中因为各种原因而导致的能量损失。
线损率高意味着能源的浪费和电网的不稳定,因此对线损的治理非常重要。
本文将对台区线损的异常原因进行分析,并提出相应的治理措施。
一、异常原因分析1. 负荷不均衡:负荷在不同时间和地理位置上的变化不均衡,导致部分线路负荷过重,线损率增加。
商业区和工业区的负荷较大,而居民区的负荷较小。
2. 建筑物结构改变:城市发展迅速,建筑物的数量和高度不断增加。
当电力供应设备建设无法及时跟上时,电力线路需要经过更长的距离才能到达目标地点,增加了线路阻抗,导致线路损耗增加。
3. 电能质量问题:电力供应设备的老化和故障,或非法接入电网,会导致电能质量下降,使线路的传输效率降低。
4. 牵引负荷:电动车和地铁等牵引负荷的增加,增加了线路的负荷,导致线损率增加。
5. 盗电行为:非法接入电网、窃电行为等,会大幅增加线路损耗。
二、治理措施1. 负荷均衡:通过合理规划和调整线路负荷,保持供需平衡,减少线路过载情况。
可以采用智能调控设备和分时电价等手段,引导用户在低负荷时段使用电力,提高线路利用率。
2. 设备升级:电力供应设备的升级和维护,可以减少设备故障和老化带来的电能质量下降问题。
应尽快更新老化设备,提高设备效率和可靠性。
3. 建筑物规划:在城市规划中,要合理布局电力供应设备,减少线路的长度,降低线路阻抗。
在高楼房建设中,应提前预留电力供应设备的空间,避免后期扩建时影响设备的正常运行。
4. 加强监督和检查:加大对电力线路的巡检力度,及时发现和解决线路问题。
加强对非法用电行为的打击,采取技术手段监测电网安全,并严惩窃电行为。
5. 提高用户意识:通过宣传教育和普及电能知识,引导用户正确使用电能,避免浪费和盗电行为。
相关政策也可以提供激励措施,鼓励用户节约用电。
台区线损的异常原因是多方面的,治理措施也需要从不同方面入手。
只有全面分析原因,采取科学合理的措施,才能有效降低线损率,提高电网的稳定性和可靠性。
台区同期线损异常处置手册
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台区同期线损异常处置手册目录第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件 (1)第一节基本概念 (1)第二节规范性引用文件 (5)第二章台区同期线损管理主要内容和线损异常分析方法 (6)第一节台区同期线损管理主要内容 (6)第二节台区同期线损异常分析处理方法 (7)一、系统诊断 (7)二、人工研判 (8)三、现场排查 (10)四、采集排查 (12)五、窃电及违约用电排查 (13)六、常态运行监控 (15)第三章台区线损异常原因及症状 (17)第一节高损篇 (17)一、长期高损 (17)二、突发高损 (19)三、高损台区分析流程 (21)第二节负损篇 (25)一、长期负损 (25)二、小负损台区 (26)三、突发负损 (27)四、负损台区分析流程 (28)第三节不可计算线损篇 (32)一、供电量为零或空值 (32)二、用电量为空值 (34)三、不可计算线损台区分析流程 (35)第四章问题整改 (38)第一节档案因素 (38)一、台区总表电流互感器档案倍率与现场不一致 (38)二、台区内经互感器接入用户的系统档案中倍率错误 (38)三、用户计量点档案与现场不一致 (39)四、台区档案不完整 (39)五、台户关系不一致 (39)六、流程归档不同步 (40)第二节统计因素 (41)一、分布式电源上网电量未统计 (41)二、电能示值未冻结 (41)三、总表与分表电量不同期 (41)四、无表用电电量未统计 (42)第三节计量因素 (43)一、电能表电流线接反 (43)二、电能表与集中器电流回路并接 (43)三、电能表电流、电压相别不一致 (43)四、电能表故障 (44)五、电流互感器二次回路进出线接反 (44)六、电流互感器故障 (45)七、电流互感器二次回路过负荷 (45)八、电流互感器实际倍率与标称铭牌不符 (45)九、电流互感器倍率过大 (46)十、二次回路中存在异常缺陷 (46)十一、电压回路中性线断开或中性线电阻过大 (46)十二、分布式电源计量接线错误 (47)十三、台区内用户受电点在总表之前 (49)第四节采集因素 (51)一、采集信号异常 (51)二、集中器参数设置错误 (51)三、集中器连接异常 (52)四、同一台区采集模块混装 (52)五、集中器冻结数据失败或错误 (53)六、台区跨零点停电 (53)第五节窃电因素 (54)一、窃电方法 (54)二、主要检查方法 (57)三、防窃电方法 (58)第六节技术因素 (59)一、台区供电半径过大 (59)二、低压线路导线线径过细 (59)三、三相负荷不平衡 (59)四、台区功率因数低 (60)五、台区供电设施老旧 (60)第五章典型案例 (62)第一节档案因素案例 (62)案例1:营销系统、PMS等台区总表倍率与现场不一致 (62)案例2:营销系统中三相电能表倍率与现场不一致,线损异常 (63)案例3:户-变关系不一致 (65)案例4:台区交叉挂接错误 (67)案例5:新装用户台区隶属关系错误 (69)案例6:分布式电源档案错误,导致台区负损 (71)第二节统计因素案例 (73)案例7:分布式电源-光伏发电未采集,导致负损 (73)案例8:台区下的分布式电源用户未统计 (74)案例9:新上光伏电能表,采集异常导致台区长期负损 (75)案例10:分布式电源上网电量未统计 (76)案例11:电量未冻结 (78)第三节采集因素案例 (80)案例12:采集失败造成台区线损异常 (80)案例13:总表与分表电量不同期:时钟错误造成线损异常 (81)案例14:无表小电量未统计:配电房设备未装表直接用电 (82)案例15:广电设备用电未装表计量 (83)第四节计量因素案例 (85)案例16:电能表电流回路进出线接反:总表接线错误 (85)案例17:电能表电流回路进出线接反:用户电能表接线错误 (85)案例18:台区总表电流互感器二次回路电流被分流 (86)案例19:电能表电流、电压相别不一致引起表计不计量或少计量 (88)案例20:表计停走 (89)案例21:电能表时钟异常 (90)案例22:用户超容用电导致表计计量故障 (92)案例23:超容量用电,导致台区线损突增 (95)案例24:计量综合误差超差,造成线损率异常 (96)案例25:台区总表计量准确度偏低 (97)案例26:用户三相电能表计潜动异常 (99)案例27:电流互感器进出线接反-1 (100)案例28:电流互感器进出线接反-2 (101)案例29:电流互感器二次回路进出线接反-3 (103)案例30:台区总表CT故障 (104)案例31:用户CT故障 (106)案例32:互感器故障导致表计电流与实际电流不符 (107)案例33:电流互感器二次回路负荷超过额定负荷 (107)案例34:台区总表失压,导致台区负损 (108)案例35:相线与零线碰触,出现失压断相,线损异常波动 (110)案例36:电流互感器二次回路负荷超过额定负荷 (111)案例37:用户超容用电导致表计计量故障 (113)案例38:电流互感器实际倍率与标称铭牌不符 (115)案例39:电流互感器倍率过大 (116)案例40:二次侧电流短接 (117)第五节窃电因素案例 (119)案例41:遥控器窃电 (119)案例42:用户电能表失压,导致台区线损突增 (122)案例43:表计内部加装电子元件窃电 (125)案例44:台区总表CT二次回路电流被分流 (127)案例45:台区总表CT二次回路电流被分流 (129)案例46:用户表前接线窃电,线损长期较高 (130)案例47:用户表前接线,导致长期高损 (133)案例48:断开电压连片窃电 (135)案例49:改变接线窃电 (137)案例50:用户私自改接计量装置窃电 (139)第六节技术因素案例 (142)案例51:供电半径大 (142)案例52:台区三相负载不平衡 (144)案例53:低压架空线路漏电 (146)案例54:低压入户线漏电 (148)案例55:表箱内部接线漏电 (150)附件 (152)附件一:低压配电网理论线损计算分析 (152)一、低压配电网各类元件损耗分析模型 (152)二、低压配电网理论线损常规计算方法 (155)附件二:台区计量用电流互感器变比配置明细表 (163)一、台区低压侧计量用电流互感器变比配置明细表 (163)附件三:台区线损管理常用参考数据 (164)一、常用导线损耗情况 (164)二、配电变压器经济运行分析 (166)三、低压线路三相不平衡线损分析(线路沿线负荷均匀分布) (168)四、同等输送功率不同功率因数下的线路损耗比较 (169)第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件第一节基本概念台区:指一台或一组变压器的供电范围或区域。
台区线损异常原因分析与治理措施
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台区线损异常原因分析与治理措施台区线损是指电能由变电所送入台区后在配电过程中的损失,是电力系统中不可避免的现象。
线损包括技术线损和非技术线损。
技术线损是由于电力系统设备的电阻、电容和电感等参数导致的损耗,而非技术线损是由于电力盗窃、计量不准确、设备老化等非技术因素导致的损耗。
台区线损异常原因分析:1. 电力盗窃:部分用户存在非法接线、非法改装电表等行为,导致电能盗窃,造成台区线损的增加。
2. 计量不准确:部分电表存在准确度不高的问题,导致计量不准确,进而导致线损计算不准确。
3. 设备老化:电力设备使用时间长了,设备内部的电阻、电容和电感等参数会发生变化,导致线损的增加。
4. 电力质量问题:电力系统中存在电压波动、电流失真等问题,会导致额外的能量损耗,增加线损。
5. 不合理的供电方案:供电方案不合理会导致线路负荷分布不均匀,使得某些线路负荷过重,进而增加线损。
台区线损治理措施:1. 完善监测和管理体系:建立健全线损监测和分析系统,及时发现和定位线损异常问题,采取相应的措施加以解决。
2. 提高供电质量:加强电力设备运行维护,减少电力质量问题对线损的影响。
3. 加强电力安全管理:对线路进行巡检,及时发现并处理接地问题、设备老化等潜在安全隐患,减少因设备损坏引起的线损。
4. 完善计量管理制度:加强电表检定和管理,确保计量准确度,减少计量误差对线损的影响。
5. 加强用户教育和宣传:加强对用户的宣传和教育,提高用户的线损意识,减少电力盗窃行为的发生。
6. 优化供电方案:根据实际情况优化供电方案,均衡供电负荷,减少线路过载,降低线损。
通过上述治理措施,可以有效减少台区线损异常问题,提高电力系统的运行效率和经济性。
也能够减少电力资源的浪费,为社会和企业带来更多的经济效益。
台区线损异常原因分析与治理措施
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台区线损异常原因分析与治理措施1. 引言1.1 背景介绍随着我国经济的快速发展和城乡电网建设规模的不断扩大,台区线损问题日益凸显,给电力系统运行和供电质量带来了严重影响。
台区线损异常主要表现为线路漏电过大、变压器损耗严重、配变温升高等现象,严重影响了供电可靠性和经济效益。
台区线损异常的存在不仅给用户用电造成损失,也对电网安全稳定运行构成威胁。
只有深入分析台区线损异常的原因,并采取科学有效的治理措施,才能有效提高电力系统供电质量和运行效率,实现节能减排和可持续发展的目标。
本文将从台区线损异常的原因分析入手,以技术改进、管理优化和设备维护等多方面措施为主要内容,深入探讨台区线损异常的治理途径和影响评估。
希望通过本文的研究,为台区线损异常的治理提供一些借鉴和参考,为我国电力系统的健康发展贡献力量。
1.2 研究意义台区线损是电力系统运行过程中不可避免的问题,一定程度上影响着电网的供电质量和经济效益。
对台区线损异常原因进行深入研究具有重要的理论和实践意义。
研究台区线损异常原因可以为电力系统运行提供技术支持和指导。
通过深入分析台区线损异常原因,可以及时发现问题所在,制定相应的处理措施,提高电力系统的运行效率和稳定性。
在应对台区线损问题时,科学合理地制定治理措施,有助于提高电网的供电能力和可靠性。
研究台区线损异常原因可以为节能减排和可持续发展提供支持。
减少台区线损不仅可以降低电网运行的能耗和成本,还可以减少电网的环境污染和资源浪费,促进电力行业的可持续发展。
深入研究台区线损异常原因对于实现能源可持续利用具有重要意义。
1.3 研究目的研究目的是为了探究台区线损异常的原因及其治理措施,从而提高电力系统的运行效率和稳定性。
具体来说,本研究旨在深入分析台区线损异常的各种可能原因,包括技术方面、管理方面和设备维护方面的问题,并提出针对性的治理措施。
通过对台区线损异常的治理实践进行评估,进一步了解这些措施的有效性,为电力系统的可持续发展提供有益的参考和指导。
台区线损异常原因分析与治理措施
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台区线损异常原因分析与治理措施台区线损是指电力输送过程中因线路、设备等不可避免的因素而造成的电能损失。
线损直接影响了电力公司的经济效益和用户的用电质量,因此对线损异常的原因进行分析并采取相应的治理措施显得尤为重要。
一、台区线损异常原因分析1. 线路老化:线路使用时间长,可能会导致线路老化,线路老化会造成线路电阻增大,从而导致线损的增加。
2. 设备故障:变压器、配电设备等设备的故障会导致电能损失。
设备故障可能会导致电流不稳定或过大,从而引起线路损失增加。
3. 负荷过大:电力系统在负荷过大的情况下,线路容量超载,导致导线温升过高,从而增加了线路的电阻,导致线损增加。
4. 负荷不平衡:负荷不平衡会造成电流不平衡,导致线路损失增加。
载波通信设备和防雷设备的性能不良也会造成线路的电损增加。
5. 线路绝缘不足:线路绝缘不足或绝缘老化导致了漏电现象,电能的流失也会引起线路损失的增加。
6. 人为因素:由于人为施工不慎或者连接不当、设备运行不规范等原因,也可能导致线路的损耗增加。
二、台区线损异常的治理措施1. 设备维护管理:加强对于变压器、配电设备等设备的定期检查、维护和保养工作,及时发现并排除设备故障,保证设备的正常运行。
2. 线路改造升级:对于老化严重的线路进行改造升级,在保证线路安全可靠的前提下,减少线损的发生。
3. 负荷管理:合理规划负荷,适当调整负荷,减少过载情况的发生,降低线路的电阻,从而减少线损。
4. 设备升级更换:对于性能不良的载波通信设备和防雷设备进行更新升级,提高设备的性能,减少电能的流失。
5. 绝缘处理:定期对线路的绝缘进行检测,发现问题及时进行处理,提高线路的绝缘性能,降低漏电现象,从而减少线损。
6. 人员培训:加强对经营人员的培训,提高其工作技能,确保施工及设备运行规范。
7. 技术监控:加强对电力系统的技术监控,及时发现并排除线路异常情况,减少线损的发生。
8. 管理制度完善:完善相关管理制度,建立健全的线损治理工作机制,促进线损治理工作的有序进行。
台区线损异常原因分析与治理措施
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台区线损异常原因分析与治理措施随着我国电力需求的不断增长,台区线损问题日益凸显。
台区线损是指电能在输配电过程中由于电缆、变压器、开关设备、绝缘子等设备的损耗以及非法使用、盗排电、电磁干扰等原因所造成的电能损失。
台区线损问题严重影响了电力系统的正常运行,导致供电可靠性下降,能源资源浪费,同时也影响了取得预期经济效益。
对于台区线损异常原因的分析和治理措施的研究具有重要意义。
一、台区线损异常原因分析1.设备老化随着电力系统的使用寿命增加,台区内的电缆、变压器等设备会因为老化而导致电能损失增加。
老化设备的绝缘性能下降,电阻增加,从而导致损耗增加,从而出现了台区线损的异常增加。
2.非法用电非法用电是台区线损异常的一个重要原因。
一些居民或企业为了节约用电费用,会进行非法拉线、串接线路、私自改装电表等行为,导致电力系统电能损失严重。
3.电缆质量问题电缆是输送电能的主要设备,其质量问题直接影响着输电效率。
一些台区内使用的电缆质量不过关,电阻大,绝缘性能差,导致了电能损失增加。
4.盗电行为一些不法分子为了获取免费电力资源,会进行盗电行为,通过非法接线、破坏电表等手段来获取电能,导致了台区线损的异常增加。
5.设备故障台区内的设备故障也是导致线损异常的原因之一。
例如变压器局部短路、开关接触不良、绝缘子损坏等故障都会造成电能损失的增加。
二、台区线损治理措施1.设备更新改造对于老化设备,需要进行定期更换及更新改造。
通过使用新的设备,可以提高传输效率,减少电能损失,从而降低台区线损的异常增加。
2.加强巡视检修加强对于台区设备的巡视检修工作,定期对变压器、开关设备等进行检查维护,及时发现并处理设备故障,减少台区线损的发生。
3.加强电力管理加强电力管理,规范用电行为,严厉打击非法用电行为和盗电行为。
通过监控、检测,及时发现非法用电行为,减少台区线损的异常发生。
4.提高电缆质量提高台区内电缆的质量,采用新型材料制造电缆,提高绝缘性能,降低电阻,减少台区线损的异常发生。
台区同期线损管理和线损异常分析方法
![台区同期线损管理和线损异常分析方法](https://img.taocdn.com/s3/m/5a7f71aadbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76e94.png)
台区同期线损管理和线损异常分析方法预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制台区同期线损管理和线损异常分析方法摘要:配电设施绝缘化覆盖不够、自筹线路管理难等问题普遍存在,导致农业生产高峰期农村挂钩抽水的现象普遍存在,给线损管理带来了很大难度。
本文对台区同期线损管理和线损异常分析方法进行分析,以供参考。
关键词:台区同期;线损管理;分析方法引言窃电现象“屡禁不止”,目前窃电现象依然存在,台区窃电用户零星、分散存在,致使窃电用户未能被及时发现,电量异常损失,引起台区高损。
1台区同期线损现状分析1.1台区负损难以彻底消灭台区户变关系不一致、采集失败、计量失准等问题导致台区线损为负。
台区基础信息数据量较大,且不断在变化,治理困难。
无线采集方式受信号影响,无法保证100%采集成功,用户用电量存在估读情况。
这些问题的存在导致负损台区很难彻底消灭。
1.2光伏用户接入若该台区存在光伏用户接入,而公变终端任务中的7号任务“反向有功(总)”未及时投入,则可能造成台区日售电量少计光伏用户给公变关口倒送的电量,从而引起该台区高损。
1.3微量用电设备的影响目前大部分村中都安装有广电光节点、功率放大器、监控探头等设备,但是部分设备属于无表用电,这对小电量台区线损有着不可忽视的影响。
2影响低压台区同期线损的因素营销业务流程的影响,营销系统内用户新装、销户流程结束归档后,用电信息采集系统(以下简称为采集系统)内对应采集点若不同步新增、删除便会引起该台区日售电量与实际不符。
跨台区移表流程归档结束后,若当天营销系统未及时与低压GIS系统进行数据同步就会引起关联的2个台区出现线损“1正1负”的异常情况。
3台区同期线损管理工作的主要内容3.1完善台区同期线损分析机制充分利用电信息采集系统开展台区同期线损分析工作,按照日或周的频次,动态跟踪台区线损相关指标变动情况,督导降损工作,及时掌握降损成效。
台区同期线损异常处置手册
![台区同期线损异常处置手册](https://img.taocdn.com/s3/m/a1782d16b307e87101f696a8.png)
台区同期线损异常处置手册营销部(农电工作部)前言长期以来,国家电网公司坚决贯彻落实国家节能减排政策,积极推动线损“四分”管理,节能降损工作取得显著成效。
随着智能电网建设得不断深入,智能电能表得全面覆盖,大数据、云计算等技术得广泛应用,为实现台区同期线损管理变革创造了条件,推进台区同期线损精益管理,实现降损增效势在必行。
为进一步加强台区线损精益化管理,全面做好台区技术与管理降损工作,减少“跑冒滴漏”等现象,结合当前台区线损管理得新业务、新技术、新设备应用情况,公司组织网省公司编写《国家电网公司台区线损异常处置手册》(以下简称“手册”)。
手册根据各基层单位在台区线损日常管理中遇到得各种异常问题与公司管理要求编写而成,适用于各级线损管理人员参考阅读,帮助其快速排查、定位、解决异常问题,具有较强得实用性。
按照“先内后外、由高到低、逐级治理、彻底销号”得台区同期线损异常处理原则,手册编制涵盖了台区同期线损基本概念、主要内容、异常症状、问题整改、案例分析等五部分内容。
由于水平、能力所限,手册中仍有诸多不足之处,恳请各位读者与专家不吝指正,我们也将在实践中不断丰富、完善手册内容。
编者2017年11月目录第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件 0第一节基本概念 0第二节规范性引用文件 (4)第二章台区同期线损管理主要内容与线损异常分析方法 (5)第一节台区同期线损管理主要内容 (5)第二节台区同期线损异常分析处理方法 (6)一、系统诊断 (6)二、人工研判 (7)三、现场排查 (9)四、采集排查 (11)五、窃电及违约用电排查 (12)六、常态运行监控 (14)第三章台区线损异常原因及症状 (16)第一节高损篇 (16)一、长期高损 (16)二、突发高损 (18)三、高损台区分析流程 (20)第二节负损篇 (24)一、长期负损 (24)二、小负损台区 (25)三、突发负损 (26)四、负损台区分析流程 (27)第三节不可计算线损篇 (31)一、供电量为零或空值 (31)二、用电量为空值 (33)三、不可计算线损台区分析流程 (34)第四章问题整改 (37)第一节档案因素 (37)一、台区总表电流互感器档案倍率与现场不一致 (37)二、台区内经互感器接入用户得系统档案中倍率错误 (37)三、用户计量点档案与现场不一致 (38)四、台区档案不完整 (38)五、台户关系不一致 (38)六、流程归档不同步 (39)第二节统计因素 (40)一、分布式电源上网电量未统计 (40)二、电能示值未冻结 (40)三、总表与分表电量不同期 (40)四、无表用电电量未统计 (41)第三节计量因素 (42)一、电能表电流线接反 (42)二、电能表与集中器电流回路并接 (42)三、电能表电流、电压相别不一致 (42)四、电能表故障 (43)五、电流互感器二次回路进出线接反 (43)六、电流互感器故障 (44)七、电流互感器二次回路过负荷 (44)八、电流互感器实际倍率与标称铭牌不符 (44)九、电流互感器倍率过大 (45)十、二次回路中存在异常缺陷 (45)十一、电压回路中性线断开或中性线电阻过大 (45)十二、分布式电源计量接线错误 (46)十三、台区内用户受电点在总表之前 (48)第四节采集因素 (49)一、采集信号异常 (49)二、集中器参数设置错误 (49)三、集中器连接异常 (50)四、同一台区采集模块混装 (50)五、集中器冻结数据失败或错误 (50)六、台区跨零点停电 (51)第五节窃电因素 (52)一、窃电方法 (52)二、主要检查方法 (55)三、防窃电方法 (56)第六节技术因素 (57)一、台区供电半径过大 (57)二、低压线路导线线径过细 (57)三、三相负荷不平衡 (57)四、台区功率因数低 (58)五、台区供电设施老旧 (58)第五章典型案例 (60)第一节档案因素案例 (60)案例1:营销系统、PMS等台区总表倍率与现场不一致 (60)案例2:营销系统中三相电能表倍率与现场不一致,线损异常 (61)案例3:户变关系不一致 (62)案例4:台区交叉挂接错误 (64)案例5:新装用户台区隶属关系错误 (67)案例6:分布式电源档案错误,导致台区负损 (69)第二节统计因素案例 (71)案例7:分布式电源光伏发电未采集,导致负损 (71)案例8:台区下得分布式电源用户未统计 (72)案例9:新上光伏电能表,采集异常导致台区长期负损 (73)案例10:分布式电源上网电量未统计 (74)案例11:电量未冻结 (76)第三节采集因素案例 (78)案例12:采集失败造成台区线损异常 (78)案例13:总表与分表电量不同期:时钟错误造成线损异常 (79)案例14:无表小电量未统计:配电房设备未装表直接用电 (80)案例15: 广电设备用电未装表计量 (81)第四节计量因素案例 (83)案例16:电能表电流回路进出线接反:总表接线错误 (83)案例17:电能表电流回路进出线接反:用户电能表接线错误 (83)案例18:台区总表电流互感器二次回路电流被分流 (84)案例19:电能表电流、电压相别不一致引起表计不计量或少计量 (86)案例20:表计停走 (87)案例21:电能表时钟异常 (88)案例22:用户超容用电导致表计计量故障 (90)案例23:超容量用电,导致台区线损突增 (92)案例24:计量综合误差超差,造成线损率异常 (94)案例25:台区总表计量准确度偏低 (95)案例26:用户三相电能表计潜动异常 (96)案例27:电流互感器进出线接反1 (98)案例28:电流互感器进出线接反2 (99)案例29:电流互感器二次回路进出线接反3 (101)案例30:台区总表CT故障 (101)案例31:用户CT故障 (103)案例32:互感器故障导致表计电流与实际电流不符 (104)案例33:电流互感器二次回路负荷超过额定负荷 (104)案例34:台区总表失压,导致台区负损 (105)案例35:相线与零线碰触,出现失压断相,线损异常波动 (107)案例36:电流互感器二次回路负荷超过额定负荷 (108)案例37:用户超容用电导致表计计量故障 (110)案例38:电流互感器实际倍率与标称铭牌不符 (112)案例39:电流互感器倍率过大 (112)案例40:二次侧电流短接 (113)第五节窃电因素案例 (115)案例41:遥控器窃电 (115)案例42:用户电能表失压,导致台区线损突增 (118)案例43:表计内部加装电子元件窃电 (121)案例44:台区总表CT二次回路电流被分流 (123)案例45:台区总表CT二次回路电流被分流 (125)案例46:用户表前接线窃电,线损长期较高 (126)案例47:用户表前接线,导致长期高损 (129)案例48:断开电压连片窃电 (131)案例49:改变接线窃电 (132)案例50:用户私自改接计量装置窃电 (134)第六节技术因素案例 (137)案例51:供电半径大 (137)案例52:台区三相负载不平衡 (139)案例53:低压架空线路漏电 (141)案例54:低压入户线漏电 (142)案例55:表箱内部接线漏电 (145)附件 (147)附件一:低压配电网理论线损计算分析 (147)一、低压配电网各类元件损耗分析模型 (147)二、低压配电网理论线损常规计算方法 (149)附件二:台区计量用电流互感器变比配置明细表 (156)一、台区低压侧计量用电流互感器变比配置明细表 (156)附件三:台区线损管理常用参考数据 (157)一、常用导线损耗情况 (157)二、配电变压器经济运行分析 (159)三、低压线路三相不平衡线损分析(线路沿线负荷均匀分布) (161)四、同等输送功率不同功率因数下得线路损耗比较 (162)第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件第一节基本概念台区:指一台或一组变压器得供电范围或区域。
台区线损异常原因分析与治理措施
![台区线损异常原因分析与治理措施](https://img.taocdn.com/s3/m/30d6915e640e52ea551810a6f524ccbff121ca87.png)
台区线损异常原因分析与治理措施随着电力供应的不断增加和电网的扩大,线损问题逐渐引起人们的关注。
线损是指输送电能过程中电能的损耗,主要包括传输线路损耗、变压器损耗和配电设备损耗等。
线损率是衡量电力系统运行效率的重要指标,线损率高不仅浪费了大量的电能,还会对电网的稳定运行和市场的发展产生不利影响。
需要对线损异常原因进行分析,并采取相应的治理措施来降低线损率。
线损异常原因分析:1. 供电变压比例不合理:供电变压比例过高或对用户的远距离供电,将导致线路压力不稳定,增加了线路损耗。
治理措施:合理规划供电变压比例和供电范围,尽量减小输电距离。
2. 设备老化和缺乏维护:电网设备长时间使用后容易出现老化、断裂等问题,影响设备的运行效果,增加了线路损耗。
治理措施:加强设备的维护和检修工作,定期对设备进行维护和更换,确保设备的正常运行。
3. 线路负载过高:线路承载负荷超过其额定负荷,导致线路过载,进而增加线损。
治理措施:合理规划输电线路和负荷,适时进行线路改造和扩容,增加输电能力。
4. 非法用电和盗电现象:部分用户存在非法用电和盗电行为,通过非法接电、改装电表等方式获取电能,导致线路损耗。
治理措施:加强对用户用电行为的监管,严厉打击非法用电和盗电行为,提高用户用电诚信意识。
5. 不合理的线路走向:部分输电线路的走向不合理,经过了一些农田、建筑物等障碍物,增加了线路的遭受外力破坏的风险和线损率。
治理措施:合理规划线路走向,避开农田、建筑物等障碍物,减少线路的遭受外力破坏的风险。
6. 输电线路电阻过大:线路电阻是导致输电线损的主要因素之一,电阻过大会导致线路损耗增加。
治理措施:合理选择导线材料和电缆规格,减小线路电阻,降低线损率。
7. 变电站电流不平衡:变电站电流不平衡会导致电能流失不均,增加了线损。
治理措施:加强对变电站电流平衡的监控和调节,采取措施提高电流平衡度。
线损治理措施:1. 加强信息化建设:建立健全电力信息系统,实现实时监测和远程控制,及时发现和处理线损异常问题,提高线路的稳定性和可靠性。
台区同期线损管理和线损异常分析方法(待续)
![台区同期线损管理和线损异常分析方法(待续)](https://img.taocdn.com/s3/m/1dc254c0cf2f0066f5335a8102d276a200296089.png)
NONGCUN DTANGONG编者按台区线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,它反映了农电综合水平,直接影响企业的运营成本。
随着 我国智能电网建设的广泛深入开展,智能电能表的全面覆盖,大数据、云计算等先进技术的广泛应用,为推进台区 同期线损管理工作、改变传统线损管理模式创造了有利条件。
同期线损是指线损计算中供售电能量使用同一时刻电能量的计算方法。
台区同期线损管理工作状况的好坏 直接反映了营销管理水平的高低,台区智能电能表100%全覆盖、用电信息采集系统全采集是台区同期线损管理 工作的基础技术条件,本文以台区同期线损管理工作主要内容、台区同期线损异常分析和处理方法为重点,进行 简妥阐述和介绍O— (待续)(473000)国网河南省电力技能培训中心王世果(473000)国网新源控股有限公司回龙分公司 贾 伟1概述台区配电网在输送和分配电能的过程中,由于配电线路及配电设备存在着阻抗,在电流流过时就会产 生一定数量的有功功率损耗。
在给定的时间段(日、月、季、年)内,所消耗的全部电能量称为线损电能量。
台区线损电能量=台区供电能量-台区用电能量,线 损屯能呈和供屯能量的比值的百分数就称为线损率. 简称线损。
从管理的角度分为技术线损和管理线损。
技术线损乂称为理论线损。
它是电网各元件电 能损耗的总称.主耍包括不变损耗和町变损耗“技术线损可通过理论计算来预测.在现实仝产中是不nJ 避免.可以采取技术措施达到降低的n 的。
管理线损包括的内容主耍有计量设备课差引起的线损以及出于管理不善和失课等原因造成的线损。
管理线损可以通过规范业务管理等手段降低。
2台区同期线损管理工作的主要内容台区同期线损管理工作,以采集全覆盖和营配调全贯通为依托,以供电能屋、用电能量同步采集为基础,以台区线损率在线监测为核心,以台区线损率达 标治理和规范业务管理为重点,健全管理架构、完善分析机制、夯实基础档案、加强技术降损,实现台区线 损专业管理水平持续提升"2.1健全台区同期线损管理架构坚持“统一领导、分级管理、分工负责、协同合作”的原则,明确省、市、县、所四级台区线损管理的责任 主体,将台区同期线损管理的责任指标分解到各t- 业、各岗位,责任到人,构建"责、权、利"一体的台区同期线损管理架构,推进台区同期线损管理与专业管理 融合,形成管理合力。
台区同期线损管理和线损异常分析方法
![台区同期线损管理和线损异常分析方法](https://img.taocdn.com/s3/m/0d772a0fa200a6c30c22590102020740be1ecd63.png)
台区同期线损管理和线损异常分析方法摘要:电能的整个生产使用过程包括:输电、变电以及配电等多个环节,由于电能会在多个设备之间进行相应的转换与传送,在这个过程中,必然会受到阻抗和热能散失等不利因素的影响,进而导致电能出现不同程度的损耗,造成电能利用率的下降。
线损是电网运行效率的重要参考,对于电力企业的经济效益具有决定性的影响。
随着市场竞争的日益激烈,为了进一步提高电力的企业的经济效益,就要对电力企业的线损现状进行系统全面的分析研究,并采取有针对性的改善措施,进而将线损控制在合理的范围内,推动电力企业的不断发展。
本文作者分析了台区同期线损的异常,并研究了处理方法。
关键词:线损;线损分类;异常原因;降损策略引言我国电力企业在发展过程中,全国各地都在开展线损管理强化,线损管理措施探索活动,并有效的降低电能损耗,取得了一定的成就。
然而,在电力企业管理中,还存在着线损管理模式不规范,能源损耗过大的问题,对于国家能源以及财产造成较大的损失。
为了解决电网线损问题,就需要结合线损产生的原因分析,并有针对性的制定行之有效的措施,从根本上解决线损问题,加强电力企业线损管理。
一、线损分类根据线损的特点和性质,可分为技术线损和管理线损两大类。
其中,技术线损又称理论线损,可分为固定线损和可变线损。
根据供电设备的有关技术参数和当时电网的负荷情况,可用公式计算出的线损的具体值。
固定损失是指与电流变化无关的损失。
其尺寸的变化与元件的电压变化密切相关。
但系统电压值相对稳定,不会因外界条件而发生剧烈变化。
因此,这种损耗值是相对固定的,所以称为固定损耗;变损耗又称负载损耗,与电流的平方成正比,取值范围广,所以称为变损耗。
线损管理是由于电能装置管理不善和计量误差造成的电能损耗。
电能计量装置的错误、遗漏、错抄、用户偷电等行为,大多是人为活动造成的,都会影响线损管理。
因此,在日常管理工作中进行监督管理,可以大大减少线损。
二、影响台区线损异常的原因2.1台区变压器的安装位置及应用不合理在许多区域中,变压器不在供电区域的中心,而是位于供电半径过大、电路末端电压不足的特定区域,这会影响用户体验,并导致区域中的布线大幅增加。
台区同期线损管理和线损异常分析方法
![台区同期线损管理和线损异常分析方法](https://img.taocdn.com/s3/m/71f9f3fd162ded630b1c59eef8c75fbfc77d9404.png)
台区同期线损管理和线损异常分析方法摘要:近年来,我国社会经济不断发展,电力企业也迎来了快速发展时期,同时对于供配电的要求越来越高,使电力企业面临着非常大的挑战。
在台区同期线损管理中,如何加强线损管理,降低线损,成为电力企业需要不断研究的课题。
本文主要对台区同期线损异常原因进行简要分析,并提出台区同期线损管理措施,促进电力企业的长远发展。
关键词:台区;同期线损;降损策略引言我国电力企业在发展过程中,全国各地都在开展线损管理强化,线损管理措施探索活动,并有效的降低电能损耗,取得了一定的成就。
然而,在电力企业管理中,还存在着线损管理模式不规范,能源损耗过大的问题,对于国家能源以及财产造成较大的损失。
为了解决电网线损问题,就需要结合线损产生的原因分析,并有针对性的制定行之有效的措施,从根本上解决线损问题,加强电力企业线损管理。
1、台区同期线损异常原因分析1.1窃电事故台区线路在运行中经常发生窃电事故,这种事故还在不断扩大中,是造成线损非常重要的原因。
对于一些复杂问题,工作人员很容易发现,但是在实际处理过程中,要做到有效处理却非常困难。
1.2管理流程在管控流程中,主要包含PMS2.5设备管理、营销GIS计量箱挂接、营销应用系统传票处理、用电信息采集系统计量装置调试,在这些流程中如果没有合理的管理流程并及时归档,也容易造成线损。
如一些工作人员在实际工作中不负责,只关注自身工作任务是否完成,对于出现的故障和问题没有及时解决,都会导致问题不断扩大。
因此加强管理流程,实现制度化要求,是非常重要的。
1.3计量装置故障在电力计量装置使用中如果工作人员没有及时调整,或者在调整中问题解决不彻底,也会造成一定程度的线损。
而在一些长期使用的计量装置中,老化损坏的设备应该及时淘汰,这些问题需要大量的资金支持,这些都是线损管理中需要考虑的问题。
1.4供电侧缺陷电力设备中,供电设备以及检测设备如果长期暴露在空气中,也容易受到外部环境影响,引发设备故障,从而造成线损。
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台区同期线损异常处置手册营销部(农电工作部)前言长期以来,国家电网公司坚决贯彻落实国家节能减排政策,积极推动线损“四分”管理,节能降损工作取得显著成效。
随着智能电网建设的不断深入,智能电能表的全面覆盖,大数据、云计算等技术的广泛应用,为实现台区同期线损管理变革创造了条件,推进台区同期线损精益管理,实现降损增效势在必行。
为进一步加强台区线损精益化管理,全面做好台区技术和管理降损工作,减少“跑冒滴漏”等现象,结合当前台区线损管理的新业务、新技术、新设备应用情况,公司组织网省公司编写《国家电网公司台区线损异常处置手册》(以下简称“手册”)。
手册根据各基层单位在台区线损日常管理中遇到的各种异常问题和公司管理要求编写而成,适用于各级线损管理人员参考阅读,帮助其快速排查、定位、解决异常问题,具有较强的实用性。
按照“先内后外、由高到低、逐级治理、彻底销号”的台区同期线损异常处理原则,手册编制涵盖了台区同期线损基本概念、主要内容、异常症状、问题整改、案例分析等五部分内容。
由于水平、能力所限,手册中仍有诸多不足之处,恳请各位读者和专家不吝指正,我们也将在实践中不断丰富、完善手册内容。
编者2017年11月目录第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件 (1)第一节基本概念 (1)第二节规范性引用文件 (5)第二章台区同期线损管理主要内容和线损异常分析方法 (6)第一节台区同期线损管理主要内容 (6)第二节台区同期线损异常分析处理方法 (7)一、系统诊断 (7)二、人工研判 (8)三、现场排查 (10)四、采集排查 (12)五、窃电及违约用电排查 (13)六、常态运行监控 (15)第三章台区线损异常原因及症状 (17)第一节高损篇 (17)一、长期高损 (17)二、突发高损 (19)三、高损台区分析流程 (21)第二节负损篇 (25)一、长期负损 (25)二、小负损台区 (26)三、突发负损 (27)四、负损台区分析流程 (28)第三节不可计算线损篇 (32)一、供电量为零或空值 (32)二、用电量为空值 (34)三、不可计算线损台区分析流程 (35)第四章问题整改 (38)第一节档案因素 (38)一、台区总表电流互感器档案倍率与现场不一致 (38)二、台区内经互感器接入用户的系统档案中倍率错误 (38)三、用户计量点档案与现场不一致 (39)四、台区档案不完整 (39)五、台户关系不一致 (39)六、流程归档不同步 (40)第二节统计因素 (41)一、分布式电源上网电量未统计 (41)二、电能示值未冻结 (41)三、总表与分表电量不同期 (41)四、无表用电电量未统计 (42)第三节计量因素 (43)一、电能表电流线接反 (43)二、电能表与集中器电流回路并接 (43)三、电能表电流、电压相别不一致 (43)四、电能表故障 (44)五、电流互感器二次回路进出线接反 (44)六、电流互感器故障 (45)七、电流互感器二次回路过负荷 (45)八、电流互感器实际倍率与标称铭牌不符 (45)九、电流互感器倍率过大 (46)十、二次回路中存在异常缺陷 (46)十一、电压回路中性线断开或中性线电阻过大 (46)十二、分布式电源计量接线错误 (47)十三、台区内用户受电点在总表之前 (49)第四节采集因素 (51)一、采集信号异常 (51)二、集中器参数设置错误 (51)三、集中器连接异常 (52)四、同一台区采集模块混装 (52)五、集中器冻结数据失败或错误 (53)六、台区跨零点停电 (53)第五节窃电因素 (54)一、窃电方法 (54)二、主要检查方法 (57)三、防窃电方法 (58)第六节技术因素 (59)一、台区供电半径过大 (59)二、低压线路导线线径过细 (59)三、三相负荷不平衡 (59)四、台区功率因数低 (60)五、台区供电设施老旧 (60)第五章典型案例 (62)第一节档案因素案例 (62)案例1:营销系统、PMS等台区总表倍率与现场不一致 (62)案例2:营销系统中三相电能表倍率与现场不一致,线损异常 (63)案例3:户-变关系不一致 (65)案例4:台区交叉挂接错误 (67)案例5:新装用户台区隶属关系错误 (69)案例6:分布式电源档案错误,导致台区负损 (71)第二节统计因素案例 (73)案例7:分布式电源-光伏发电未采集,导致负损 (73)案例8:台区下的分布式电源用户未统计 (74)案例9:新上光伏电能表,采集异常导致台区长期负损 (75)案例10:分布式电源上网电量未统计 (76)案例11:电量未冻结 (78)第三节采集因素案例 (80)案例12:采集失败造成台区线损异常 (80)案例13:总表与分表电量不同期:时钟错误造成线损异常 (81)案例14:无表小电量未统计:配电房设备未装表直接用电 (82)案例15:广电设备用电未装表计量 (83)第四节计量因素案例 (85)案例16:电能表电流回路进出线接反:总表接线错误 (85)案例17:电能表电流回路进出线接反:用户电能表接线错误 (85)案例18:台区总表电流互感器二次回路电流被分流 (86)案例19:电能表电流、电压相别不一致引起表计不计量或少计量 (88)案例20:表计停走 (89)案例21:电能表时钟异常 (90)案例22:用户超容用电导致表计计量故障 (92)案例23:超容量用电,导致台区线损突增 (95)案例24:计量综合误差超差,造成线损率异常 (96)案例25:台区总表计量准确度偏低 (97)案例26:用户三相电能表计潜动异常 (99)案例27:电流互感器进出线接反-1 (100)案例28:电流互感器进出线接反-2 (101)案例29:电流互感器二次回路进出线接反-3 (103)案例30:台区总表CT故障 (104)案例31:用户CT故障 (106)案例32:互感器故障导致表计电流与实际电流不符 (107)案例33:电流互感器二次回路负荷超过额定负荷 (107)案例34:台区总表失压,导致台区负损 (108)案例35:相线与零线碰触,出现失压断相,线损异常波动 (110)案例36:电流互感器二次回路负荷超过额定负荷 (111)案例37:用户超容用电导致表计计量故障 (113)案例38:电流互感器实际倍率与标称铭牌不符 (115)案例39:电流互感器倍率过大 (116)案例40:二次侧电流短接 (117)第五节窃电因素案例 (119)案例41:遥控器窃电 (119)案例42:用户电能表失压,导致台区线损突增 (122)案例43:表计内部加装电子元件窃电 (125)案例44:台区总表CT二次回路电流被分流 (127)案例45:台区总表CT二次回路电流被分流 (129)案例46:用户表前接线窃电,线损长期较高 (130)案例47:用户表前接线,导致长期高损 (133)案例48:断开电压连片窃电 (135)案例49:改变接线窃电 (137)案例50:用户私自改接计量装置窃电 (139)第六节技术因素案例 (142)案例51:供电半径大 (142)案例52:台区三相负载不平衡 (144)案例53:低压架空线路漏电 (146)案例54:低压入户线漏电 (148)案例55:表箱内部接线漏电 (150)附件 (152)附件一:低压配电网理论线损计算分析 (152)一、低压配电网各类元件损耗分析模型 (152)二、低压配电网理论线损常规计算方法 (155)附件二:台区计量用电流互感器变比配置明细表 (163)一、台区低压侧计量用电流互感器变比配置明细表 (163)附件三:台区线损管理常用参考数据 (164)一、常用导线损耗情况 (164)二、配电变压器经济运行分析 (166)三、低压线路三相不平衡线损分析(线路沿线负荷均匀分布) (168)四、同等输送功率不同功率因数下的线路损耗比较 (169)第一章台区同期线损基本概念及规范性引用文件第一节基本概念台区:指一台或一组变压器的供电范围或区域。
台区线损:台区配电网在输送和分配电能的过程中,由于配电线路及配电设备存在着阻抗,在电流流过时就会产生一定数量的有功功率损耗。
在给定的时间段(日、月、季、年)内,所消耗的全部电量称为线损电量。
台区线损电量=台区供电量-台区用电量。
从管理的角度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,在现实生产中是不可避免,可以采取技术措施达到降低的目的。
管理线损:包括的内容主要有计量设备误差引起的线损以及由于管理不善和失误等原因造成的线损。
管理线损可以通过规范业务管理等手段降低。
台区线损率:台区线损率=(台区线损电量/台区供电量)*100%。
台区供电量:台区供电量 = 台区考核表正向电量 + 光伏用户上网电量。
台区用电量:台区用电量=考核表反向电量 + 普通用户用电量+光伏用户用电量 +其他(无表用户电量、业务变更电量、退补电量等)。
相电压、线电压:三相电路中每个相两端(头尾之间)的电压称为相电压。
任意两根端线间(相与相间)的电压称为线电压。
相电流、线电流:三相电路中流过每一相绕组或负载的电流称为相电流。
流过每根端线的电流称为线电流。
最大需量:最大需量是指用电户在全月中每15分钟内平均负荷的最大值。
有功功率:交流电路中,电阻所消耗的功率为有功功率,以字母P表示,单位用瓦或千瓦表示,有功功率与电流、电压关系式为: P = UICOSφ,一般在三相电能表中可以读取这个参数。
无功功率:在交流电路中,电感(电容)是不能消耗能量的,它只是与电源之间进行能量的交换,而并没有消耗真正的能量。
我们把与电源交换能量的功率称为无功功率。
用符号Q表示,单位为乏或千乏。
无功功率与电压、电流之间的关系为 Q=UISinφ,一般在三相电能表中可以读取这个参数。
功率因数:在交流电路中,电压与电流之间的相位差(φ)的余弦叫做功率因数,用符号COSφ表示。
在数值上,其即为有功功率与视在功率之比即P/S=COS φ。
在总功率不变的条件下,功率因数越大,则电源供给的有功功率越大。
这样,提高功率因数,可以充分利用输电与发电设备,一般在三相电能表中可以读取这个参数。
互感器:互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称,能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于测量或保护系统。
CT:代表电流互感器。
电流互感器是将一次接线系统的大电流换成标准等级的小电流,向二次测量、控制与调节装置及仪表提供电流信号的装置。
CT变比指电流互感器的大电流与转换后的小电流数值的比值。
PT:代表电压互感器。
电压互感器是将一次接线系统的高电压换成标准等级的低电压,向二次测量、控制与调节装置及仪表提供电压信号的装置。