关于低压配电网接地电能损耗分析

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低压配电网线路损耗主要原因及降损措施研究

低压配电网线路损耗主要原因及降损措施研究

低压配电网线路损耗主要原因及降损措施研究发布时间:2022-10-24T07:08:12.743Z 来源:《中国电业与能源》2022年12期作者:梁机[导读] 从目前来看,我国的能源供应主要还是以电能为主,所以电力行业得到了越来越快速的发展。

梁机广东电网有限责任公司茂名高州供电局广东省茂名市 525200摘要:从目前来看,我国的能源供应主要还是以电能为主,所以电力行业得到了越来越快速的发展。

中低压配电网是我国电力系统中最为重要的组成部分,直接决定着电力客户是否能够正常用电。

但是因为我国配电设备相对老化、配电网结构合理性相对较差,所以中低压配电网在电力传输过程中还存在着很大的损耗,这不但会损害电力企业的经济效益,同时也影响到电力用户的正常用电。

所以需要采取针对性的降损技术来降低中低压配电网的损耗,提升电力供应的效率,进一步促进我国电力行业的发展,进而推动我国经济的快速发展。

关键词:中低压配电网;配电损耗;降损技术引言电力线损在输电过程中无法避免,如何降低线损是每个电力公司在思考的问题。

立足当前电力线损管理实际,将管理和技术有机的结合起来,转变线损管理理念,加大线损管理力度,提高管理水平,具有重要作用。

根据电力线损的原因及解决方案从根本上对其进行管理控制,进而提高电力线损管理工作效率。

1线损的概念电力资源通过电网进行输送的过程中,因升压、降压以及配电等各个环节的因素引发的电力资源损耗就是线损。

具体而言,即发电厂所输送出去的电能和最终到达用户终端间所产生的能耗差,其中所损耗的电能占据电力总损耗的比例称之为电力线损率,属于衡量电力企业综合技术水平的重要指标。

对于电力企业而言,需要采取多种手段进行线损率的合理控制,以便于提升供电企业的经济效益。

现阶段,从我国的各级电网运行中来看,10kV的电网损耗率在整个电力总消耗率站占比1/5左右,因此合理控制10kV及其以下配电网损耗十分必要。

2低压配电网线路损耗主要原因2.1按照电力线路的形式可以将其分成架空网以及电缆网等形式目前城市很多区域都实行了电网下地工程,但是城市道路相对拥挤,通过多回并列紧邻敷设电缆会使得电缆导体产生交流损耗、环流损耗以及金属屏蔽层的涡流损耗等等。

配电网电能的损耗计算及降损措施

配电网电能的损耗计算及降损措施

配电网电能的损耗计算及降损措施摘要:配电网由高压配电网、中压配电网和低压配电网组成,覆盖我国广大城市和农村,配电网的运行要保证电能质量合格、电能损耗低。

特别要注重电能损耗的控制,在此,文章主要对电能的损耗计算及降损措施进行分析,可为相关工作者提供技术参考。

关键词:配电网;电能损耗;无功补偿电能损耗是在电力网运行中发生的,它的出现不可避免,要采取措施把损耗降低。

本文将首先提出电能损耗的计算方法,其中包括电压损耗、配电线路损耗以及无功功率补偿计算等计算的方法,并且在此计算方法的基础上提出相应的降损措施。

1 配电网电能损耗计算的方法配电网电能损耗计算包括电压损耗的计算、配电线路电量损耗计算以及无功功率补偿容量计算等三部分组成。

1.1 电压损耗的计算配电网在运行功率传输时,电流将在线路等阻抗上产生电压损耗ΔU,假如始端电压为U1,末端电压为U2,则电压损耗计算公式为:ΔU=U1-U2=(PR-QX)UN式中:P为线路传输的有功功率,Q为线路传输的无功功率,UN为线路传输的额定电压,R、X为线路电阻、阻抗。

1.2 配电线路电量耗损计算在配电网中线路的年电能耗损为:ΔA=3RI■■τ×10-3=ΔPmaxτ×10-3=P2Rτ×10-3(U2cos2?渍)式中:ΔPmax为年内线路输送最大负荷时的有功功率,I■■为装置所通过的最大负荷电流,τ为最大负荷耗损时间。

如果将功率因数cos?渍由cos?渍1提高到cos?渍2时,线路中的功率耗损降低为:ΔP%=[1-(cos?渍1cos?渍2)]×100%当电压为额定值时,在农用配电网中变压器的年电能耗损为:ΔA=nΔP0t+S■■ΔP■τnS■■式中:ΔP0为变压器的铁损,ΔP■为电压器的铜损,S■为变压器的额定容量,S■■为电压器的最大负荷,t为变压器每年投入运行的时间。

1.3 无功功率补偿容量计算无功功率自动补偿装置检测瞬时功率因数,自动投切电容器,保证功率因数在设定范围内。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

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。

低压配电网线损率高的原因及解决措施分析

低压配电网线损率高的原因及解决措施分析

低压配电网线损率高的原因及解决措施分析摘要:近些年来,我国的社会不断发展,科技水平不断提高。

在这种情况下,我国的电力行业有了很大的进步。

因此,在低电压的配点方面,也就有了更高的要求。

特别是配电网的线损率问题,近些年来越来越受到了人们的关注。

而我国的众多学者近些年来也在一直研究,为何配电网的线损率居高不下,以及如何降低配电网的线损率。

线损率的高低,能够直接反映出一个电网的整体水平。

其也间接地反映了电网的各方面的性能。

因此,如果一个电力企业想要有所发展,就必须对电网的管理以及降低线损率予以重视。

同时,配电线路上的损失在这个电能损失中,占据了很大的比例。

其中,低压配电网的损失可以说是最严重的损失之一。

所以,进行有关低压配电网线损率的探讨就显得尤为重要。

本文就这一问题进行了探讨,重点对这一问题的原因及解决方法进行了研究,希望能够提供参考。

关键词:低压配电网;线损率;解决措施对于电网来说,其整体性能是能够通过线损率来体现出来的。

同时,它也对电网的管理水平、设计方案等进行了反映。

经过大量的实践的证明,想要降低电网的线损率,加强电网的管理,对线损率的问题予以重视,绝对是提高其经济效益的有效的措施。

而降低电网的线损率实际上意义重大,不仅能够提高我国的电网效率,又可以反映出我国的低能环保的工作理念。

这在以后的电力行业的工作中,是一个需要重视的问题。

而一个合格的管理者,首先就应当从低压配电网入手,并对其进行处理。

总而言之,如何降低配电网的线损率,已经成为了一个面临的重大的挑战。

一、低压配电网线损率较高的原因分析(一)低压电网结构分布不合理我国的低压配电网的结构不够合理也是导致低压配电网线损率高的一个最为重要的原因。

照目前的一些低压配电网的情况来看,有很多供电点已经在使用远程送电了,甚至于有很多线路已经超出了供电的范围。

这在一定程度上使电线的绝缘效果下降,并使配电网的线损率下降。

(二)变压器的应用不够合理这其实主要表现在变压器不能得到充分的利用,其可能会经常处于超载的状态。

低压线路损耗理论计算

低压线路损耗理论计算

在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。

笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。

1低压线路理论线损的构成1.1低压线路本身的电能损耗。

1.2低压接户线的电能损耗。

1.3用户电能表的电能损耗。

1.4用户电动机的电能损耗。

1.5用户其他用电设备的电能损耗。

以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。

要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。

但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。

2低压线路理论线损计算通用公式△A=NKIpjRdzt×10式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数;①单相两线制照明线路N=2;②三相三线制动力线路N=3;③三相四线制混合用电线路N=3.5;K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I pj)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用;表1负荷曲线形状系数k 值表最小负荷率K值0.20.30.41.050.51.030.61.020.71.010.81.000.81.001.01.00。

2。

2。

-31.171.09(最小负荷率a=最小负荷/最大负荷)t——线路月供电时间,h;Rdz——线路导线等值电阻,Ω。

等值电阻可按下式计算:Rdz=ΣNKIzd。

kRk/N×Izd式中Izd——配电变压器低压出口实测最大电流,A;22KIpj——线路首端负荷电流的月平均值,A。

可根据以下不同情况计算选用。

①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。

②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。

③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。

④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。

试析低压配电网电能损耗的原因及降损措施

试析低压配电网电能损耗的原因及降损措施

试析低压配电网电能损耗的原因及降损措施摘要:本文对低压配电网中电能损耗的类型、原因进行进行了分析,并提出了一些降低电能损耗的措施,旨在提升配电网运行的经济性。

关键词:低压配电网;输电损耗;差异;降损措施随着社会的快速发展,人们的生活水平得到了快速提高,对电力资源的需求量增长迅速。

目前我国开展了很多低压配电网工程,并通过线损管理提高其输电线路效益,这是其中的重要工作之一。

但是目前低压配电网的输电损耗严重,使得企业的经济效益提高困难,在这样的背景下,企业就要开展线损管理,通过输电损耗差异对比,采取有效措施,了解目前输电过程中主要的输电损耗。

1 低压配电网主要的输电损耗类型1.1 低压直流输电线路损耗在低压配电网低压直流输电系统中,主要的输电损耗有绝缘介质、电阻、直流线路、换流站、电晕、接地极系统等多个方面的损耗,而占比最重的就是电阻损耗和直流线路损耗。

在低压直流输电线路中,衡量损耗的重要指标就是其线损率,在不包括电晕损耗线损率的情况下,把握直流输电线路的线损率就可以了解线路的实际损耗情况。

直流输电线路线损率计算公式:ΔP% =(供电量- 用电量)÷ 供电量×100%,其中线损率与导线电流密度和送电距离成正比,而电压与其成反比。

在电压相同的情况下,送电距离与输电线路的线损率、导线电流密度成正相关关系,即具有线性的关系。

在电压、导线电流密度和送电距离之外,低压直流输电线的线损率和输送功率也有直接的关系,直流输电线路输送功率越大,线路线损率就越大,它们成正比关系。

1.2 低压交流输电线路损耗无功损耗、趋肤效应和电晕放电损失是低压配电网中低压交流输电线路的主要损耗部分。

趋肤效应是指交流输电线路中在表面出现的电流集中现象,主要受到交变电流的影响,而大地电流和导线电流是其集中的电流。

趋肤效应是基于交变电流的作用产生的,与交变电流有非常密切的关系,如果交变电流频率增大,其效应就会更加显著,出现非常明显的趋肤效应,使得导线外侧薄层中出现大量的集中电流。

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

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。

低压配电网线损率高的原因及对策

低压配电网线损率高的原因及对策
过 于 大等 等 。
用积 极 高 效 地 管 理 与技 术 方 法 地 来 实现 线 损 指 标 的 可 控 . 在 表 不 能依 照 规 定 的 周 期 轮 换 校 验 . 互感 器和 电 能表 的接 线错
企 业 可持 续发 展 的 一 个极 其 重 要 的 对 策 。
2 造成低压配电 网线损率高 的原 因
( 1 ) 优 化 低 压 配 电网 络
具体原 因
装 置 老 化 人 员管 理
变压 器 负荷 无 功 补偿
2 . 1 不合理 布 局低压 配 电 网
理, 供 电 点 偏 离 负荷 的 中 心 , 导 致 近 电远 送 , 迂 回 供 电 的 现 象
发 生: 还 有 相 当一 部 分低 压 线路 超 过 允 许 供 电半 径 . 造成截 面 过 小, 出现 了“ 卡脖子” 现象 ; 进 户 线过 于 长 , 绝缘老化 、 开 裂 的
高 的原 因对 策。
【 关键词 】 低压 ; 配 电网: 线损 【 中图分类号 】 T M7 1 4 . 3
【 文献标识码 】 B
【 文章编号 】 1 0 0 6 — 4 2 2 2 ( 2 0 1 3 ) 2 2 一 O 0 4 5 — 0 2
1 引 言
线 损 率 是 一 项 反 映 电 网规 划 的设 计 水 准 、 生 产 技 术 水 平
机、 电 网扇 、 日光 灯 等 等 都 会 消耗 掉 一 定 的 无 功 功 率 , 如 果 无
功 功 率 补偿 不到 位 就 会 导致 功 率 因数 低 、 电 压低 与损 耗 高 的
现 象发 生
活有 效 的 管理 与 技 术 方 法去 降低 电 能损 耗 .可 以 具 体 地 体 现

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析配电网是指输电、变电和配电融为一体的电力系统,是电力系统中起到决定性作用的一部分。

而配电网线损则是指在配电过程中由于传输、分配和接纳电能的设备和电线电缆中存在着多种因素造成能量损耗、主要包括电阻损耗、感应损耗和绝缘损耗等。

对于能源的有效利用和节约,降低配电网线损,是电力系统管理和优化的重点。

下面将对配电网线损的影响因素和降损措施进行分析。

一、配电网线损的影响因素1. 电缆电阻:电缆的电阻是引起电能损耗的主要因素之一。

随着电缆的长度增加,电阻也随之增加,从而导致输电时电能损耗增加。

电缆的材质和截面积也会影响电缆的电阻,材质导热性能差、截面积小的电缆电阻较大,电能损耗也较大。

2. 电缆的质量:电缆的制造质量直接影响着电能的传输和损耗情况。

如果电缆存在着线芯接地或者线芯偏心等问题,会导致电缆内部的热量增加,引发电能的损耗。

3. 负荷大小和变化:配电网的负荷大小和变化都会对线损产生影响。

负荷大小过大或者存在大幅度的变化,会引起线路过载、电流增大,进而导致电能的损耗增加。

4. 电压水平:电压水平是影响电能损耗的重要因素,电压水平越大,输送相同功率的电能时,电流越小,电能损耗也就越小。

电压水平的选择也需要充分考虑线损问题。

5. 环境温度和湿度:环境温度和湿度的变化会影响着电缆的绝缘性能和传输效率,进而影响线损情况。

二、降损措施分析1. 优化配电网结构:在设计和建设配电网时,应对配电网结构进行优化,包括线路的走向、电压等级的选择等,以减小线路电阻、降低电压降,从而降低线损。

2. 提高电缆的质量:在选材和制造工艺上提高电缆的质量,减小电缆的电阻、降低线路损耗。

3. 合理规划负荷和控制负荷波动:通过合理的负荷规划和负荷控制,减小负荷过大、负荷波动较大等情况,降低线路负荷,减小线损。

4. 优化电压水平:合理选择适当的电压等级,以降低输电中的电流,减小线路损耗。

6. 加强线路监测和管理:通过加强线路监测,了解线路运行情况,及时发现故障并进行维护,以减小故障带来的损耗。

电力系统中低压线损及降损措施分析

电力系统中低压线损及降损措施分析

电力系统中低压线损及降损措施分析发布时间:2022-10-26T07:59:54.714Z 来源:《中国电业与能源》2022年第12期作者:赵奇[导读] 随着电力行业的现代化发展,电力企业对中低压台区线损管理提出了更高的要求,逐步推动精细化、全面化管理。

赵奇云南电网有限责任公司楚雄永仁供电局,云南楚雄651499摘要:随着电力行业的现代化发展,电力企业对中低压台区线损管理提出了更高的要求,逐步推动精细化、全面化管理。

通过中低压降损措施,可以减少中低压运行中的损耗,保障电网的高效运行,并增加电力企业的经济效益,促进其市场竞争力的提升。

线损管理过程较为复杂,需要长期坚持,同时需要对线损管理中的问题进行良好处理,优化电网运行管理结构,提高电网降损技术,促进电网系统的安全可靠性运行。

本文主要对电网中低压线损问题以及降损措施进行综合性分析,旨在进一步提高线损管理效率,推动电力企业的良好发展。

关键词:电力系统 ;中低压线损; 降损措施在电力系统运行过程中,电能在输送、分配过程中往往会在输变电、用电设备、线路中造成一定的损耗。

随着市场经济的发展,电力市场的竞争压力剧增,线损率成为衡量电力企业综合管理水平的重要性技术经济指标。

中低压配电网线路具有大量分支,而且配单变压器数量较多,中低压线路辐射范围广,线损率占据总损耗的一半以上。

因此,要对中低压线损问题进行综合性分析,并提出可行性的降损管理方案,提高线损管理效率,促进电网系统中低压台区的安全可靠性运行。

一、电力系统中低压线损原因电网系统中低压线损包含输、变、用电设备中的电能损耗,涉及到铁芯损耗、控制保护装置损耗、接户线电阻损耗、电缆线路及架空线路电阻损耗、升压与降压变压器绕组电阻线损、电力系统无功功率补偿设备有功损耗等[1]。

造成中低压线损问题的原因包含技术和管理因素。

(一)技术方面(1)配电网结构设计不合理,随着城镇化发展,电网布局与实际需求不符合,供电线路半径过大,致使电网供电处于迂回供电模式,而且线路导线问题较多,如截面过小、超负荷运行、电网结构接户线规格不合理等,加大了中低压损耗率;(2)电力输送导线、变压器、电动机等电力元件主要材料是金属铜、铝等,低电阻率持续存在,在电能长距离传输中出现明显的电阻,导致电能通过多种形式进行释放,引起线损,其中设备发热是主要是释放形式,通过负荷功率形成铜损;(3)变压器、电力电缆等运行中需要形成交变磁场,逐渐形成热能、机械能,加大电压损耗,即磁滞损耗;(4)线路老化导致感抗值增加,引起无功功率损耗,导致无功补偿容量不足,在此情况下,变压器因为容量不足,会增加大量的电流量,电压质量降低,引起线路损耗。

低压配电网线损率影响因素与解决措施

低压配电网线损率影响因素与解决措施

低压配电网线损率影响因素与解决措施摘要:低压配电网线损耗是电力运行中存在的重要问题,电力网络中损耗的电能与向电力网络供应电能的比例数越大,产生的线损率就越高,直接影响电力系统运行的经济性。

影响低压配电网线损率的原因来自多方面,为解决这一问题要优化低压配电网络,从多方面降低线损率,提高电力系统运行的经济性。

关键词:低压配电网;负荷;线损率低压配电网线损耗率是指电力网络中损耗的电能与向电力网络供应电能的百分比,即线损率的大小是判断电力系统运行经济情况重要标准。

电网企业运行过程中会根据线损率的损耗情况进行生产指标判断,根据具体情况采取针对性措施。

为有效降低低压配电网线损耗率,要全面分析影响线损耗率的多种因素。

1低压配电网线损率低压配电网线损率主要是指电力网路中损耗电能与电力网络供应电能的百分比,即线路损失符合于供电负荷的百分比。

供电企业根据配电网线线损率的高低判断电力系统运行的经济情况。

供电企业的工作任务主要包括对工业、农业、照明以及基本生产生活供电,即将电能由发电厂输送至各个功能区域使用。

电能输送途径是通过各级升压变压器、输电线、以及各级降压变压器。

以上论述的主要意思即电能输送与分配的过程中会出现电能损失,即线损,线损问题的产生还由于电力网络中各个电气配件运行造成的电能损耗。

对于线损电量的统计主要是指电能从电厂主变压器输送出至用户电能表的全过程的电能损耗。

根据线损率的大小可较为准确判断出供电企业电力运行情况,电力企业将及时进行科学的设计方案制定,及时降低线损率,避免不必要的经济损失发生。

2低压配电网线损率影响因素分析根据电力系统运行情况的实践总结来看,造成低压配电线损率较高的原因较多,大致可以分为两种类型。

2.1设备原因分析影响低压配电网线损率的主要因素即来自设备自身,主要分为三个方面。

(1)变压器负荷。

变压器负荷方面的问题主要是变压器与他的负荷不相匹配。

变压器常出现的不匹配问题为会出现长时间空载或轻载。

电网损耗分析以及降损措施

电网损耗分析以及降损措施
使配 电网经济、 合理、 行 无功补偿 , 提高 电网的功率 因素 。 无功补 偿又分为集中补偿 今 的发展也要满足 以后的负荷控制 问题 , 有利 于节能的实现 。 与分散补偿两种补偿方式 , 集 中补偿主要是通过安装相应 的装 低 耗能的运行状态,
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

低压台区的线损分析及降损措施

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。

低压台区线损原因及治理措施

低压台区线损原因及治理措施

低压台区线损原因及治理措施低压台区线损是指在低压配电网中,因各种原因导致电能损失的现象。

低压台区线损的存在严重影响了电力系统的运行效率,增加了用户的用电成本,甚至可能会导致电网安全事故发生。

对低压台区线损的原因进行深入分析并采取有效的治理措施,对于提高供电质量、降低用电成本、保障电网安全具有非常重要的意义。

一、低压台区线损的原因1. 电缆老化低压配电网中的电缆如果长时间使用,就会逐渐老化,导致绝缘材料的损坏,增加了线路的电阻,进而导致线损的增加。

2. 不合理的线路敷设在低压配电网的建设过程中,如果线路敷设不合理,比如线路长度过长、线径过小、走向拐弯过多等,都会导致电能损耗增加。

3. 器材设备老化低压台区的配电设备和器材如果长时间使用,会出现老化现象,导致设备性能下降,进而增加了线损。

4. 电能盗窃电能盗窃是低压台区线损的一个重要原因。

一些非法用户通过各种手段来窃取电能,导致了线损的增加。

5. 线路过载台区线路长期超负荷运行,容易导致线路散热不良,增加了线路的电阻,从而导致线损的增加。

1. 更新老化设备对于已经老化的设备和器材,需要进行及时更换或修复,以恢复设备的正常运行状态,减少线损。

2. 合理规划和设计线路在低压配电网的规划和设计阶段,要充分考虑线路的长度、线径、走向等因素,合理规划线路,减少线损。

3. 安装实时监测设备在低压台区线路上安装实时监测装置,可以及时发现线路的异常情况,从而及时采取措施修复问题,减少线损。

4. 加强巡检和维护定期对低压台区的线路和设备进行巡检和维护,及时发现问题并解决,可以有效减少线损。

5. 加强违法行为打击对于电能盗窃行为,要加强打击力度,严厉打击各种违法行为,减少盗窃现象,降低线损。

6. 加大配电设备负荷管理力度对于配电设备的负荷管理非常重要,要合理安排设备的负荷,避免过载运行,减少线路的散热不良,降低线损。

三、结语低压台区线损是影响电力系统运行效率的重要问题,有效治理低压台区线损对于提高供电质量、降低用户用电成本具有非常重要的意义。

低压配电网电能损耗的原因和降损途径

低压配电网电能损耗的原因和降损途径

低压配电网电能损耗的原因和降损途径作者:黄小青来源:《科学与财富》2018年第34期摘要:随着我国经济的快速发展以及相关科学技术的不断进步,人们的生活水平得到了极大的提升,各式各样的电器也开始走入到人们的日常生活以及工作中,可以说电力逐渐成为一种必不可或缺的资源。

在目前阶段的电网系统发展过程中,其中存在的最大的问题就是低压配电网的损耗问题,随着时代的发展进步,人们对于电网供电质量和中间能耗方面也提出了更高要求,因此相关的管理部门必须要对现行的电网结构进行科学合理的完善,构建具有结构科学合理、电能损耗低的低压配电网络,进而为人们的生活以及工作提供更加安全可靠的供电。

基于此,本文主要针对低压配电网电能损耗的原因和降损途径进行探讨分析,希望能够为我国电网系统的发展提供一定的帮助。

关键词:低压配电网;电能损耗;无功补偿;问题与措施;探讨分析前言:当前阶段我国的经济发展中心已经从单纯的经济利益转向环境治理和能源持续化发展上来,因为伴随着我国经济的快速发展,虽然人们的生活水平得到了极大提升,但是随之而来也带来了很多的问题,如日益严重的环境污染问题以及能源损耗问题。

电力作为我国发展中不可或缺的能源,往往需要消耗大量的资源,因此如何构建低碳高效的智能电网就成为目前我国相关管理部门所重点关注的问题,因此必须要对其现行的管理模式以及运行机制进行科学合理的改革完善,对配电网运行过程中产生的损耗进行有效地降低,进而为我国经济的可持续发展打下良好的基础。

一、我国低压配电网络运行过程中产生电能损耗的主要原因分析1.1对于低压配电网的认识与理解还不够详细配电网系统作为一项比较复杂的工程,在其实际的运行过程中,难免会出现这样那样的问题,尤其是一些电能损耗的产生更是不可避免的。

在我国配电网系统建设的最初阶段,由于人们对其的认识以及理解还比较匮乏,所以就造成了只关注电网系统的发电段,但是对于配电网络系统的后期建设工作以及维护工作却不够重视,虽然在之前很长一段时间都没有出现明显的问题。

电网线损产生的原因分析及解决措施

电网线损产生的原因分析及解决措施

电网线损产生的原因分析及解决措施摘要:作为供电企业,贯彻落实科学发展、节约发展的工作思路,扎实做好节能降耗工作,是义不容辞的社会责任。

当前,加强线损管理,落实降损措施,已经成为供电企业经营管理的重要内容之一。

笔者根据多年的工作经验,主要针对电力网的线损管理进行分析和讨论。

关键词:电力网线;线损管理;原因;解决措施电力网电能损耗(简称线损率)是国家考核电力部门的一项重要经济技术指标,也是电力系统设计水平、生产技术水平和经营管理水平的综合反映,所以采用和推广新技术、强化线损管理、降低电网损耗,对搞好节能和提高电力企业经济效益具有非常重要的意义。

一、线损的概述(一)概述。

线损,那在电能量的输,变,配过程中所发生的电量损耗,通常由技术线损和管理线损两部分组成。

其中,当发电机发出的电能输送到用户时,必须经过输,变,配电设备,由于这些设备都存在着阻抗,因此电能通过时,就会产生电能损耗,并以热能的形式散失在周围介质中,这个电能损耗称为技术线损电量。

(二)线损的有关计算公式与相关概念。

在电网实际运行中,以上所提及的技术线损电量和管理线损电量共同被称为统计线损电量,通常由电能表计量统计出的供电量和售电量之差计算所得,相应的线损率称为统计线损率,统称统计线损。

(三)理论线损的概念。

理论线损分析是对输,变,配过程中的实际损耗通过科学的数据模型和海量基础档案数据进行计算,得到尽量铁理论值,对统计线损值进行考核,就像考题的准确答案,有了对比,统计线损才具有真正的参考价值。

二、引起线损过高的原因分析(一)线路损耗过高。

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;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;线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高;无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。

低压台区线损率异常与排查措施分析

低压台区线损率异常与排查措施分析

低压台区线损率异常与排查措施分析摘要:在当前经济社会快速发展的背景下,低压台区线损率成为影响低压配电网运行的安全性、营销业务的管理水平和电网电企业经济效益的重要指标。

文章分析了低压台区线损的影响因素,并提出了低压台区线损异常的排查措施。

希望能促进电力事业的发展。

关键词:低压台区;线损率;异常引言低压台区配电网线损问题是电网企业一直关注的问题,我所现有10KV供电线路27回路,低压台区481台,电能表户数73000多户,每个台区损耗都经过严格理论计算,确定每个台区允许合理的正常损耗的阀值,就是一台区一指标,并进行绩效考核,实际损耗高于阀值线损率或低于阀值的负线损率称为台区线损率异常。

由于台区布点多,用电户数多,低压线路涉及家家户户,线损率异常低压台区每天都有出现。

基于此,结合多年的工作经验,就低压台区线损率异常进行研究分析,充分利用广东电网计量自动化系统的强大功能优势,根据现场实际情况,提出了相应的解决方案,有助于提升绩效考核,增加企业经济效益,为电力事业发展作出更大贡献。

一、低压台区线损率异常的影响因素1、多功能电能表由于用户超负荷用电造成电能表接线处已经烧坏无法正常运行、通讯模块的针脚发生弯折、断裂、发热、烧坏等现象、采集器485线被小动物咬断,台区供电距离远、低压用户多,信号弱等原因,丧失正常的采集转换传输功能,导致信号故障电表与计量自动化系统出现离线,计量自动化系统无法接收电能表的信息数据,导致低压集抄成功率未达到100%,信息数据不完整的台区线损率异常。

2、低压线路单相接地漏电损失电量引起台区线损率异常低压线路运维管理不到位,配电网结构不合理,加上生活的实际需求,大功率设备使用数量逐渐增多,三相电流不平衡,线路导线线径小,出现超负荷运行状态,发热烧坏绝缘层,线芯裸露接触其他物体,导致漏电出现的台区高线损率。

低压线路受外力破坏损坏导线绝缘层,使绑线松脱,导线接触横担、街码等金属支持物漏电,出现的台区高线损率。

浅析低压电力线路降低线损的作用和技术分析.

浅析低压电力线路降低线损的作用和技术分析.

浅析低压电力线路降低线损的作用和技术分析.摘要:我们都知道,低压电力线路是输配电力的主要组成部分。

而低压线路于运作进程里引起的损害非常之多,这不单单有能量的受损,还包括了电力企业的经济损失。

于此根基之上,本篇文章重点分析了低压电力线减少线损的特性以及相关装置,首要阐述了电力变压器减排工艺、主变压器运转调整、无功补偿工艺等机制以及使用方式。

关键词:低压电力线路;降低线损;作用和技术分析引言:随着科技的不断发展,我们的现代生活越来越便利,而这种便利绝对离不开的一种能源,就是电能。

电能是确保我们正常居住以及制造的关键能源。

从大的方面来说,电能保证了我国繁荣的工业生产;从小的方面来说,电能保障了我们日常的衣食住行。

而我们国家人口众多,国土辽阔,这就对电能的量产提出了很大的要求。

而电能的量产、运输以及调配通常须要大量的费用资产。

所以,按照减排低碳的研发思想,针对输配电区间作出降损处置,能够做到大量减排,减少电能生产成本。

所以,实施低压线损降损工艺的实验,对增加电力企业的电能效率以及生产力有着关键含义。

1什么是线损顾名思义,线损就是指电力线路中的能源损耗。

线损主要有三种,第一种是可变损耗,可变损耗是低压电力输送过程中的一个因变量,它的自变量是线路的负荷,负荷越大,可变损耗就会越多;第二种是固定损耗,固定损耗是电力输送过程中,一种无法避免的能量损耗,它主要是由于线路中的电力元件而产生的一种能源损耗;第三种是其它损耗,由于电力线路中的能源输送受多种多样因素的综合影响,所以除了前面两种损耗之外,还有一些其他的能源损耗,这些损耗被统称为其它损耗。

由于任何电力线路都是有一定的电阻率以及各类电力元件安装方式可能会有一些不合理性,所以线损是不能完全避免的一种能源损耗。

但是,我们可以应用一些必要的工艺技术,来尽可能地降低低压电力线路输送电力过程中的线损率。

2低压电力线路的降损效应的研究与分析由于我们国家的人口众多,工业技术也比较发达,所以我们整个国家各方各面的需电量也比较的多,这也就意味着低压电力线路中的损耗也是非常的多。

低压配电网电能损耗的原因与主要降损措施

低压配电网电能损耗的原因与主要降损措施

低压配电网电能损耗的原因与主要降损措施摘要:随着人们生活水平的提高,对电力行业的要求不断提高。

本文针对当前低压配电网的分析来看,其损耗问题已经成为了一项难题,制约着电网企业的发展和进步。

随着我国逐步走向发达国家的阶层,其在电网供电质量和中间能耗上也提出了更高要求。

其中,不仅要求更加稳固和安全的供电网络,也需要满足目前现代化和智能化的发展需求,构建具有结构科学合理、技术先进实用、供电水平高质效以及电能损耗低等特点的低压配电网络。

据此,本文从低压配电网络电能损耗的原因为切入点,根据目前电网降损的研究方向,提出具有良好的可操作性和经济性的降损措施。

关键词:低压配电网;电能损耗;无功补偿引言配电变压器是电力系统中非常重要的电压转换设备,是电力系统中电能消耗较大的设备之一。

配电变压器的运行时间长,损耗占近一半的电力系统。

因此,相关工作人员应注重对配电变压器技能技术的研究,有针对性地制定科学合理的节能降损技术措施,为配电网规划、技术升级改造和电容无功补偿提供良好的参考依据,这样会更好地促进电力系统的经济运行,对增强线路供电的可靠性、安全性和节能经济性有积极意义。

1影响城市中低压配电网损耗的相关因素(一)按照电力线路的形式可以将其分成架空网以及电缆网等形式。

目前城市很多区域都实行了电网下地工程,但是城市道路相对拥挤,通过多回并列紧邻敷设电缆会使得电缆导体产生交流损耗、环流损耗以及金属屏蔽层的涡流损耗等等。

很多城市的街道还在使用架空线路的方式,虽然经过了相应的改造升级(例如线径增粗、采用节能变压器等),但是市区还在采用缺少电容补偿的变压器,这就造成了无功损耗非常大。

(二)城市中低压配电网分布比较广泛,其运行情况会关系到各家各户。

但是电力企业更多关注的是可靠性、稳定性方面的指标,对于线损情况并没有足够的重视,对于线损的管理缺少系统化、精益化的管理。

另外,某些电力用户也存在着违规用电的情况,这也会造成电能计算误差。

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关于低压配电网接地电能损耗分析
摘要:低压配电网中普遍存在同异同接地现象,同异同接地造成了大量的电能
浪费。

低压配电网中具有中性点人为接地、故障接地等电气特征。

本文主要通过
对低压配电网接地电能损耗进行简要分析,并指出相关措施以解决此类问题,如
采用拆除中性点接地、不断监控和及时排除接地故障等。

关键词:接地故障;电能损耗;接地监控一、引言长久以来,低压配电系统
经常出现大量的电量损失,造成不必要的浪费,而人们往往把电能损耗过大归咎
于窃电。

经过调查发现,除了窃电造成电量损失之外,有很大一部分损失是由电
网接地造成的。

由于电网中性点诸多的接地故障等现象,使电源两极通过大地形
成一个完整回路,形成接地现象,进而造成了电能的大量浪费。

二、低压配电网的接地及其电气特征2.1、接地故障供用电设备的带电体都
是通过绝缘件来固定在大地,因此,随着时间的推移,低压配电网出现接地故障
就是正常的现象,所以接地故障的存在是十分普遍的。

接地故障是自然产生的不
可靠接地,接地阻抗会受到周边土壤的湿度、温度的影响,由于故障点处散热条
件很好,这就使得接地故障会长期存在。

2.2、人为接地由于传统的中性点接地、中性线与地线不分的原因,以及使用剩余电流保护器时,低压电网中性点要求接地等原因,这些都造成了大多数低压
配电网存在中性点的人为接地现象。

中性点接地属于人为的故意接地,属于可靠
接地,阻抗低、载流大,接地的原本目的是为了安全用电,但实际上却是把大地
变成了电源的一极,进而引发了一系列的严重问题。

由于中性点接地,一定程度
上掩盖了电网故障接地,这也为发现和排除故障增加了很大难度。

三、同异同接地现象同网异线电网同时接地的情况如图1 所示。

其中,IAB、IBC、ICA 分别为A、B、C 三相间的接地故障电流,IDN 为A、B、C 三相间接地故
障电流的不平衡电流。

图1 中可以看出,在同一个低压电网中,接地故障和人为
接地,不同的电网线同时接地,大致可以概括为同网异线同时接地现象,简单来
说就是同异同接地现象。

其中,电网中性点接地、电网接地故障以及电能接地损
耗之间的关系,都可以用同异同接地现象来解释。

同异同接地如图2 所示。

图2 与图1 的实质基本相同。

图1 同网异线同时接地图2 同异同接地构成同异同接地现象的主要有四个要素,分别是
低压电网、大地、电网接地故障、电网中性点接地。

由于低压电网是客观必须因素,而大地
是客观存在因素,所有带电体必须通过绝缘件来固定在大地上,这就会造成绝缘降低和失效。

可以对绝缘降低和失效进行监控,这样可以尽早发现和排除隐患。

电网接地故障作为客观存
在因素也会造成电能的损耗。

为了避免这些情况,可以通过对电网接地进行监控和及时排除
的方法进行解决。

而电网中性点人为接地则是人为主观因素,它会使电网运行处于隐患状态,不管三相电源线的任一地方出现接地,都会造成同异同接地的现象,形成剩余电流回路,进
而造成电能的损耗。

电网运行的理想状态是低压电网中性点不接地,电网中也没有出现接地故障,电网无隐患,正常运行。

若电网的某一根线发生接地故障,即使没有形成同异同接地也没有发生事故,但实际上电网已经运行在隐患状态。

但是若不及时排除,如果电网的另外三线再出现接地故
障时,就会立即形成同异同接地现象。

四、不可忽视因电网接地造成的电能损耗国家电力事故司法鉴定中心在配电事故调查中,测得某配电变压器低压侧中性点的接地线电流为20A,则年剩余电流损耗电量为
20×0.22×24×365=38544kWh。

假设系统中只有这么一个20A 的接地故障,则剩余电流功率为20×0.22=4.4kW。

假设该配电变压器容量为100kVA,且昼夜满负荷运行,其功率损耗率为4.4%。

一般情况下,配电变压器是不会昼夜全满负荷供电的,所以系统的实际剩余电流损耗率
功率要比4.4%大。

如果20A 剩余电流造成的原因不仅是某一相发生的接地故障而引起的,而
是两相或三相都有接地故障而造成的,那么20A 剩余电流则是多点电流的不平衡电流,以
IDN 为例,除了IDN 以外,剩余电流还有IAB、IBC、ICA,那么总剩余电流就是它们相加。


一种情况,如果把相间的剩余电流考虑在内的话,那么实际剩余电流功率占实际总供电功率
的比例将会更大。

为了证明这个结论的准确性,可以在下雪之后查看低压配电网,从中可以观察到两种情况:第一种,没有安装配电变压器的电杆根部的雪熔化的很缓慢;第二种,安装有配电变压
器且其中性点接地的电杆根部的雪熔化较快。

由此可以证明,20A剩余电流给大地加温的现
象确实存在,也进一步证明了同异同接地现象的确存在。

五、解决问题的方法由于中性点是人为接地,这给电网在运行过程中始终存在隐患,再
加上它还掩盖了电网接地的故障,进一步加剧了同异同接地的问题。

要想解决这种问题,必
须做到以下几方面:(1)首先要解除低压配电网中性点接地的问题。

由于中性点接地掩盖
了故障接地,因此中性点接地问题不解除,接地故障问题就无法得到妥善解决。

(2)持续不断地监控接地处故障,及时发现接地故障的变化情况。

(3)及时排除接地故障。

尽早将故障排除,电网出问题的可能性就越小,解决办法可
以是电网持续与地绝缘,施行“悬空”运行,这样不仅可以保证电网的安全问题,又可以避免
电能的不必要浪费。

电网实现绝缘监控的状态主要有以下三种:(1)正常运行状态。

电网确实对地绝缘,
且电网不存在任何问题。

(2)隐患运行状态。

电网存在接地故障,已经具备了可能进入事故运行状态的条件。

解决办法为根据监控信息及时将接地故障排除,使电网回到正常的运行状态。

(3)事故运行状态。

若电网进入隐患运行状态却没有及时将电网接地的故障排除,则
很容易发生新的电网接地,这样就会形成同异同接地的现象,使电网进入事故运行状态,这
就很容易造成因电网接地时电能损耗而触发剩余电流导致事故的发生。

人们需要的是电网正常运行时的状态,应占绝大多数时间。

但是,电网进行隐患运行状态也是在所难免的,最好的解决办法就是尽快排除接地故障,且尽量缩短其运行时间。

与这两种状态相比,事故运行状态则是对人们有害的,应尽量避免
这种情况。

解决措施一般是预防管理,即借助接地监控,在电网隐患运行状态期间进行检查排除接
地故障,尽量避免电网被拖入事故运行状态。

预防管理的目的就是保证电网正常运行时间的
最大化和隐患运行时间的最小化,且尽量避免事故运行状态的发生。

现阶段,低压电网大多属于事故管理,这也是一种非常被动的管理方式。

具体做法就是
拆除人为接地,并对电网进行有效的监控,只要有计划地及时的排除电网接地的故障,就可
以把低压电网的事故管理从被动管理变为主动的预防管理。

六、结束语其实,低压配电网出现接地故障是一种及其正常的现象。

电网中性点接地具有故意可靠和掩盖接地故障的特性,这种特性也造成了它们必然会同
时出现在电网中。

但是,要想解决同异同接地的现象,唯一的做法就是拆除中性点接地,只
有才能对电网接地故障进行有效的监控,使隐性的故障显性化,有利于故障的顺利排除,只
有这样才能从根本上解决电网接地的损耗问题。

参考文献:[1]白佳俊,李桂琴.简述低压配电网的接线方式及常用施工材料[J].黑龙江科
技信息.2013(31)[2]孙宏志,梅晓兰.关于当前低压配电网电压质量问题研究[J].科技风.2014(02)[3]武平,马志国.三相四线制低压配电网零线故障的分析[J].中国农村水利水电.2013(07)[4]夏珊珊,冯嘉俊.计算机技术在低压配电网管理中的应用[J].控制工程.2013(03)。

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