浅析配电网节能降损技术措施 樊振华

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浅析配电网节能降损技术措施

浅析配电网节能降损技术措施
经济 可靠 性 。
31 配 电网变 压器 节能 降损 升级 改造 .
r ( k , r = Q/ m) R= ×L () 2
式 中 ,为 导线 的 电阻 率 ( mm/ m , 文 以钢 芯 铝 绞线 为 例 , P Q・ 2 ) 本是 配 电网节 能 降损 的重 要 内容 。非 取 3 .n・ mV m;为 导线 载流 部 分 的标称 面 积 ( m2; 1 m k s 5 a r )R为架 空 晶合 金铁 芯 变压 器 , 具有运 行可 靠性 高 、 低噪 音 、 损 耗等 优 点 , 低 其 铝 导线 电阻 ( )L n : 为架 空导 线距 离 (m) k 。 空 载损 耗是 s 等 高 损耗 变压 器的 2 %左 右 , 7 0 且具有 全密 封 免维 护 则架 空导 线相 线 线路 电阻 为 : 结构 , 行 费用极 低 。 1 系 统是 目前 配 电网进 行技 术升 级更 新 改 运 ¥3 造 中广泛 推 广使 用的 节能 性变 压器 , 空载损 耗 较 s 系 列变 压器 其 9 要 低 8%左 右 。 0 因此 , 1 v配 电网中推 广 使用 S 3 低损 耗 节 在 0k 1等
电流 : 相 4 A oA B相 2 A 5 C相 6 A N相 3 0A
图 3 1 / . V配 电变压器结构 图 0 04 k
将配 电区三 相负 荷进 行平 衡 调整 后 ,系统 运行 参 数 比较 如表 1 所示 。
表 1 负荷平衡调整前后 系统 参数 表
3 配 电 网 电 力 变 压 器 节 能 降 损
值 电 路的 三相 电 路二 次侧 上 。这样 就可 以将 三相 变 压器 的节 点 电 流 向量和 节 点 电压 向量 之 间关 系 的节 点 导纳 矩 阵 l, 以简 化 由 ,可 变 压 器 原始 导 纳矩 阵 y 变 压器 节 点 支 路关 联 矩 阵 A来表 示 , 与 即 在 三相 潮流 计 算 时可 以表 示为 : r XA r= r Y aX 1 . 配 电网三 相潮 流 分析 节 点的编 号 .2 1

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施摘要:在国家经济发展的同时,能源消耗已经成为了我们国家不得不去面对和重视的问题,越来越多的企业开始将节能看作是企业发展关键所在。

电力在各项能源消耗领域中所占比重较大,电力企业发电、输电、配电、供电、用电等领域开展节能降耗活动,将对顺利实现“十三五”节能降耗指标产生重要作用。

对于电力行业来说,其节能主要体现在配电网的节能降损方面,本文将对此进行探讨,分析电力行业如何利用配电网进行节能降损。

关键词:配电网;节能降损1电力节能技术措施节能降耗和污染减排是“十三五”期间一项全社会任务,国家在“十二五”规划中2015年单位GDP能耗下降16%已经完成,而国家在“十三五”规划中提出单位GDP能耗下降15%以上。

现兼任国家能源委能源专家咨询委员会委员林伯强说:15%既不是太乐观,也不是太悲观。

该指标从某种意义上反映了节能减排,关键的还是反映产业结构转化。

1.1从技术方面降低电能损耗1.1.1配电网规划优化节能城市电网可通过合理的电网规划来降低线损。

我市电网在构筑满足的配电网络,重点地区配电网满足检修状态下相关准则的前提下,综合考虑近、远期地区负荷密度、节能降损和区外电源的受电通道等情况,从各个电压等级协调发展的角度,因地制宜地建设高压配电网。

目前在我市发达的乡镇甚至发展220kV网架及220kV直降10kV供电。

企业放20kV专线供电,部分经济好、负荷较大的企业上110kV变电所供电。

建设节能低耗、符合环保要求的配电网。

我市发展决定了在中心城区以发展电缆网络为主,变配电站小型化、紧凑型,注重与环境相协调。

为了减少线损,提高电压质量,电网采用中压配电网延伸,进住宅小区,压缩低压配电网范围,多布点,近距离供电。

同时,采用了低损耗、低噪音设备。

1.1.2合理选择配电网供电方式(1)城市化高层建筑发展近几年突飞猛进,配电线路的通道越来越少,合理的选择配电线路的通道,减少迂回供电,缩短10kV线路供电的供电长度,在城市的密集区域,在条件允许下的高层建筑众多区域消除架空线路供电方式,采用高压电缆供电给小区配电站,缩短10kV线路供电长度,提高供电安全系数及供电的可靠性。

浅谈10kv配电网节能降损措施

浅谈10kv配电网节能降损措施

浅谈10kv配电网节能降损措施摘要:在电力系统中,有电流流过就存在电能消耗,造成因素主要有技术及管理方面组成,本文根据线损原因阐述了相关降损措施,提高节能效果。

关键词:电力系统;降损措施;计量装置在当前技术条件下,电网损耗是不可避免的。

随着我国电网的快速发展,配电网负荷的不断增加,配电网线损长期居高不下,这通常是由于技术及管理方面因素造成。

随着电力技术不断发展,电网设备的不断推陈出新,旧有设备老化、过时,相关管理措施未能及时与时俱进,使得电网线损一直未能得到有效控制。

这也表明电网节能降损潜力也是非常大的,因此,综合分析线损原因,采取系统性的节能降损措施是有必要的。

1线损原因分析在现有技术下,有电流流过就有电能消耗,大致可分为技术线损和管理线损。

电能在电力网输、变、送、配电过程中产生的电量损耗称技术线损。

技术线损主要有:正比于电流平方在导线和变压器绕组中的电能损失,也称负载损失;与运行电压有关的变压器损失和电容、电缆的绝缘介质损失、电能表电压线圈损耗、互感器铁心损耗等,也称空载损失。

管理线损是指由于电力管理部门和有关人员管理不够严格,出现漏洞,造成用户窃电或违章用电,电网设备漏电,电能计量装置误差以及抄表人员错抄、估抄、漏抄等引起的电能损失。

2 节能降损技术措施2.1 合理实施无功补偿提高线路有功功率传输,减少无功功率传输,是降低线路损耗有效措施之一。

线路无功补偿应按照分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,以分散补偿为主;降损与调压相结合,以降损为主的原则。

一般10kV线路的无功补偿在配电台区的二次侧加装电容器,具有自动投切功能,以保证在负荷高峰时尽量不从系统吸收无功。

在负荷低谷时不向系统倒送无功。

对于供电企业产权的配电台区,在配电变压器低压侧进行集中补偿为主,补偿容量要求为:补偿到变压器高压侧功率因数达到0.95以上;或按照变压器容量的30%考虑配置。

电容器组应装设根据无功功率自动投切的控制装置。

浅谈提高配电网节能降损应用技术的措施

浅谈提高配电网节能降损应用技术的措施

浅谈提高配电网节能降损应用技术的措施众所周知,电力是社会经济向前发展的基础能源,当前我国的电力发展中存在着配电网损耗的问题,这会影响到供电的可靠性,也和我国提出的可持续发展战略目标背道而驰。

所以需要对配电网进行节能降损,基于此,文章配电网损耗进行了阐述,然后就配电网节能降损技术的应用现状和存在问题进行了较为深入细致的分析,最后提出了配电网节能降损技术问题的解决措施,希望通过文章的分析,能够对配电网节能降损技术工作提供参考,进而保证供电的可靠性,更希望能够为经济社会的可持续发展有所贡献。

标签:配电网;节能降损;应用技术引言现阶段由于人类的生产活动,导致全球大气污染严重,社会发展和环境的矛盾表现出日益尖锐的趋势,这种情况受到了人们的普遍关注,因为它涉及到人类社会的可持续发展。

我们应转变传统的粗放的用电模式,以节能产业作为替代物,并且使其作为国民经济新的支柱产业而不断壮大。

要做到这一点,我们建立结构合理、技术实用以及供电质量高的新型配电网,用以有效解决配电网存在的问题,进而降低损耗,这也是我国电力企业真正实现节能减排的有效途径。

现阶段我国的电力应用呈现出商业化的发展趋势,这就使得电能损耗直接和企业的经济效益挂钩,电网运行的经济性会影响到电力企业的经济效益。

就现阶段的发展来看,我国的配电网在节能降损的上升空间很大,这就需要人们对此进行重视,还要加大节能降损的发展力度,使我国的配电网达到良好的经济运行。

1 配电网损耗1.1 配电网损耗的概念电力企业的经营状况会在很大程度上受到配电网损耗的影响。

损耗率是电力企业反映电能损耗的一个技术指标,其能折射出企业的管理水平和电力企业的经济效益,配电网的损耗在电力系统的损耗中占有很大的比重,大约会达到半数以上。

同时,配电网在分布上呈现出范围广,复杂的特点,所以有很大的节能空间。

所以电力企业应该把节能工作的重点放在配电网的节能降损技术上。

1.2 配电网损耗的危害(1)电能损耗一个最显著的特征就是发热,由于电流会在电器元件中经过,电流会因此而产生热量。

分析10kV配电网节能降损措施

分析10kV配电网节能降损措施

分析10kV配电网节能降损措施摘要:线损是供电企业在进行生产经营过程中,衡量其经济效益的重要指标之一。

由于能源的匮乏和不可再生,电力供应紧张已成为制约经济社会发展的一个重要因素,其中10kV配电网位于电力系统末端,因线路密集、变压器数量庞大,其能量损耗在电力系统总损耗中占据非常大的比例。

因此必须采取相应的、科学的降损措施,严抓实管,以达到降损节能目的。

关键词:配电网络;线损危害;损耗原因;降损;措施随着我国生活水平不断提高,如何节能减排已成了各大电力企业提倡减少能源损耗的目标,而县级电网是我国城乡电网的重要组成部分,它兼有农村电网和城市电网的特点,由于历史与客观原因,其运行网络存在诸多问题,造成线损率和网损率居高不下。

虽然10kV供配电线路的线损率在整个供配电网系统的比率非常高,但节能工作不但可以提高企业的经济效益,而且对国家能源利用、环境保护、资源优化配置极为有利。

因此,需根据不同配网实际情况,选择适合配网降损的综合方案,采取技术措施进行优化改良。

1 配电网线损的危害分析发热及烧损配网设施是线损造成的最主要问题。

在配电系统中,若建筑物内配电线路容量不够,过载发热不但造成电能损失,而且发热使导体温度升高,加速绝缘材料老化,以致绝缘性能下降,易发生热击穿,引发电网系统事故和电气火灾。

还有架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常受发热影响而引起停电故障,一般接点处的接触电阻通常比两端材料的电阻大,在正常负荷电流的情况下产生发热比较严重,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏。

另外,配电系统不合理的线损不仅造成电能的损失,还导致能源的大量浪费,损失电量上千万,在电网中的传输中造成大量的有功损耗,直接造成经济损失。

2 10kV配电网电能损耗的原因分析2.1配电站布局和结构不合理配电网10kV供电半径的限制可以控制线路损耗,而配电站布局多不够合理,使供电范围超过供电半径的范围值,不但增加线路的损耗,也降低了供电的可靠性和安全性。

配电网节能降损技术改造措施

配电网节能降损技术改造措施

配电网节能降损技术改造措施摘要:随着我国社会经济的飞速发展,对于环境的保护容易深入每个人的心中,而国家电网为了能够实现节能减排的目标,将建设资源型企业成为了战略之一,并写入至社会责任报告书中。

在供电企业的配电网中,电能损耗综合反映了生产技术管理、电网规划以及电网经营管理水平等,是关键的经济指标之一。

为了保证电网能够高效经济地运行,需要创新并使用节能降损的技术。

因此本篇文章先是分析了出现线损的一些情况,然后简述了电能损耗对配电网的影响,最后探究了改造配电网节能降损技术的高效措施。

关键词:配电网;节能降损技术;改造措施前言:在电力企业的经营过程中,如何降低线损率是配电网运行中的重要内容。

由于配电网的覆盖范围较为宽广,而且存在着较大的线损,故而有着广阔的节能降耗空间。

如今,我国的电力资源使用较为紧促,电力企业正向着经营化的方向发展,怎样使用先进的科学技术来实现电网的节能降损对于电力企业有着非常关键的意义。

对于每一名配电网的工作人员而言,做好降损的工作是自身的责任,在配电网的运行过程中,需要找到并处理运行过程中各环节可能存在的不足之处,以此来提升配电网的运行效率。

一.简述线损的含义与类别线损主要是配电网在输送、分配与管理电能的时候,会产生一些损失。

依据线损的分类,可以分为管理线损、理论线损等。

理论线损是不能避免的,是电能在传送和分配过程中,必然会产生的损耗,理论线损是可以经过相关的数据参数计算出来的,而管理线损主要是电力营销之时,因为用表以及计量装置或是人为因素的影响,从而产生各样的损失。

在最近几年中,我国为配电网的节能降耗改进投入了巨量的人力物力,对节能降耗技术进行了改造,因而取得了良好的成就。

虽配电网的降耗有所改进,但依旧存在着一些不足之处有待提升。

例如一些变电站如果更换ct、计量回路异常的原因都没有将详细的损失电量参数记录下来,或售电以及供电的跟踪能力较差。

除此之外,一些电网的线数目较多,以及电网老化的现象较为严重,配电变压器的真实容量与实际用电情况不符。

浅谈配电网的节能降损

浅谈配电网的节能降损

浅谈配电网的节能降损浅谈配电网的节能降损摘要:本文首先对配电网的节能降损的重要性和必要性进行了介绍,然后通过一些技术上的措施与管理上的措施,进行节能降损的研究,最后讲述了一些行之有效的节能降损办法。

关键词:线损;节能降损;无功补偿Abstract: This paper first energy-saving of the distribution network and the importance and necessity of loss reduction are introduced, and then research on some technical measures and management measures, saving energy and reducing loss, finally discusses some effective energy-saving loss reduction measures.Key words: line loss; energy conservation; wattless power compensation中图分类号:TM727.4文献标识码:A文章编号:(一)线损综述1.线损的重要性售电量的大小和线损率的高低是供电企业效益高低的决定性因素,售电量的大小很大程度上受社会经济发展的制约,而线损率的高低却是电力企业规划设计水平、生产技术水平和管理水平的综合反映,也是电网经营企业的一项重要经济技术指标,并且线损工作又是一项系统的工程,它涉及到供电企业的多个部门,从设计、基建、生产、调度、变电运行、线路维护到每月进行的抄、核、收工作,每个环节都与线损有着密切地联系。

所以如何能切实有效地做到安全经济?多供少损,这一直是摆在我们每个电力工作者面前的重要课题。

党的“十八大”提出的坚持“开发与节约并重”和“节能降耗,减少污染,建设资源节约型社会”等建议成为代表们热议的话题。

浅论配电网节能降损措施

浅论配电网节能降损措施

浅论配电网节能降损措施发表时间:2018-05-14T10:52:53.860Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:纪专[导读] 摘要:绿色低碳、节能降耗已成为当今社会在能源应用方面的主要发展潮流,在供电企业中,通过管理和技术手段降低线损是其节能降耗工作的重要体现,电力工作者需要积极采取相应的措施,来进行配电网改造,从而进一步提高电网整体的装备水平,提高线损管理质量。

(身份证号:34290119890117xxxx 江苏南京 210000)摘要:绿色低碳、节能降耗已成为当今社会在能源应用方面的主要发展潮流,在供电企业中,通过管理和技术手段降低线损是其节能降耗工作的重要体现,电力工作者需要积极采取相应的措施,来进行配电网改造,从而进一步提高电网整体的装备水平,提高线损管理质量。

从根本上找到降低线损的办法,提高企业的经营效益。

基于此本文分析了配电网节能降损措施。

关键词:配电网;节能降损;措施1、配电网线损的危害1.1、发热是关键问题电流流过电气元件就会引起发热,损失电能,同时还会使导体温度升高,过高的温升将会导致绝缘材料加速老化,最终降低其使用寿命。

如在140℃时变压器绝缘材料寿命降低率达到98℃工作温度的128倍,很容易出现热击穿的现象,最终引发事故。

如果线路本身设备阻燃耐火性能有所欠缺,还可能引发火灾。

1.2、出现能源的大量浪费线损之中的电量不仅无法转换为有用的能量,同时还需要制冷以及通风等方式来辅助其散热。

据相关统计,配电网一般会有3%以上的线损率,严重的情况甚至超出10%。

这不仅仅意味着电能损失,同时还意味着能源出现浪费,污染所处的环境。

2、配电网节能降损工作存在的问题虽然近年配电网在节能降耗方面取得了较大的成效,但仍然存在较多问题,目前配电网存在以下主要问题:(1)发展不均衡。

目前我国供电企业众多,有国家电网、南方电网这类的巨无霸,也有仅对乡镇甚至更小范围供电的地方小水电供区。

单就线损管理的水平而言,也是千差万别,不同供电企业之间、同一供电企业不同地域之间的线损率完成情况差异巨大,多数企业能够将配网线损率控制在10%以下的正常水平,但也有供电企业完成情况较差,甚至达到了30~40%,这样高得离谱的不正常水平。

10kV配电网线损分析及节能降损措施

10kV配电网线损分析及节能降损措施

10kV配电网线损分析及节能降损措施摘要:目前多数电力单位10kV线损计算方法粗糙,导致所得结果误差较大、精确度低,并不能反映实际因线损而造成的电量损失。

因此,优化降损措施、强化10kV配电网管理成为当前供电企业发展的当务之急。

文章从10kV配电网关键参数入手,对供电半径不合理、无功补偿不到位、营销过程漏电以及技术人员素质有待提高等主要线损原因进行分析,通过合理选择导线截面、缩短供电半径和建立线损工作体系等降损措施来达到降低线损的目的,在提高电网经济效益的同时,保障居民的供电质量。

关键词:10kV;配电网;线损;节能措施引言做好10kV配电网线损管理工作、提升管理的水平,可确保用户供电质量,提升供电企业服务水平。

对于供电企业而言,为更好地发展,应加大控制力度,控制好线损,并重点分析影响线损的因素,采取有效的措施,做好线损管理工作,达到降损目的。

1配电网工程的特点分析1.1技术性强由于在配电网工程建设过程中线路安全距离控制、档距偏差控制、电缆弯曲半径控制等标准工艺技术要求落实得好坏,将直接影响电网建成投运后安全运行质量。

另外,电网建设过程中使用的特种设备如吊车、电焊机等,需具备特种设备操作证并培训合格技术人员才能进行现场操作,超过2米杆上作业的登高作业人员需具备登高作业证并培训合格技术人员,对带电作业需具备带电作业操作技术人员,因此,配电工程具有技术性强的特点。

1.2施工风险高由于配电网工程建设过程中往往需要进行高空作业,高处坠落风险高;施工过程中使用吊车、滑车、绞磨等工具存在机械伤害风险高;在城区等用户密集区,线路接线复杂,随着用户自备电源增多,触电风险不断增高;在人行道口、人口密集区作业,容易发生交通堵塞,造成交通事故风险;在山地施工时容易造成蚊虫叮咬、蛇咬等有毒有害动物伤害,因此,配电工程建设时风险较高。

2 10kV配电网线损的分类2.1技术线损技术线损又称理论线损,基于电网中各电气元件参数,结合电网运行方式,借助上述数学模型的建立,可计算获得电网理论线损值,通常分为固定线损、可变线损。

浅谈配电网节能降损的主要技术措施

浅谈配电网节能降损的主要技术措施

因入 手 对配 电网线 损 作 了阐述 , 提 出 了配 电 网节 能降 损 的一 些主 要 术 ; 措 施
配电网导线 、 开关 、 变压器 、 电缆等连接处接 点因 出现螺栓 松 引 言 接点氧化腐蚀 、 施工工艺不当 , 接点电阻大 幅增加 , 造成接点过 在现今社会中 , 电力 已经 成 为 不 可 或 缺 的 资 源 , 在 配 电 网络 中 动 、 电能的损耗将成为我们着重要研究的内容 , 配 电损耗 的降低将大大 节 省 电力 资 源 , 为我 国构 建 节 能 型社 会 做 出巨大 的贡献 。在 配 电 网 中, 电能通过配电网导线 、 变压器 、 开关 、 电能表等供 电设施 时, 会产 生功率损失 , 并在相应的时间内产生电能损耗 。配电网的供 电量与 售 电量 之 差就 是 配 电 网 的电能 损 耗 ( 线损 ) 。 配 电网损 耗 造成 了国 家 电能的大量流失和浪费 , 所 以减少配 电网的损耗将成为节能减排的 项重 要 问 题 。 1配 电 网线 损 的组 成 和 出现 原 因 配电网线损可分为固定损耗 、 变动损耗和其他损耗三部分。 ( 1 ) 固定损耗也称空载损耗, 电器设备在运行 时必然会产生损 耗, 这些损耗主要是因为设备通过电流而造成 的。 空载损耗包括 : 变
衡, 则 电流 向量差 为零 , 中性线上没有电流通过 , 线路阻抗下降 了, 线损也就少了。因此 , 运行人员要定期做好 配变三相负荷测量及调 整工作 , 使三相负荷不平衡度控制在 1 5 %范 围内 , 以降低线损 。 3 . 7全面应用新型电子式电能表。 据测试 , 机械式表每月损耗约

热, 损耗大量 电能。 为降低接点过热损耗大量 电能, 运行人员要定期 做好接点测温工作 , 及时发 现并处理接点过热缺 陷 , 降低配 电网线

配网降损节能的技术措施

配网降损节能的技术措施

配网降损节能的技术措施摘要:随着电力需求不断增长,电网的运行成本日益上升,配网降损节能成为电力行业关注的重点。

本文将介绍一些常见的配网降损节能的技术措施,包括线路选型优化、电缆绝缘改良、变压器能效提升等等,并分析其在降低配网损耗和提升能源利用效率方面的作用。

一、线路选型优化线路选型优化是降低配网损耗的关键措施之一。

在选取输电线路时,应根据供电范围、负载特性和供电可靠性要求等因素综合考虑,合理选择线材截面积、线材型号和绝缘层厚度等参数。

通过合理的线路选型,可以有效降低电能传输过程中的电阻损耗,并最大限度提高电能的有效利用率。

二、电缆绝缘改良电缆绝缘的优化改良是另一个有效的配网降损节能技术措施。

高品质的绝缘材料能够提供更好的绝缘性能,并降低电缆中的漏电流,从而减少电能损失。

目前,一些新型绝缘材料,如低损耗介质材料、云母带等,在提高电缆绝缘质量的同时,还具有较低的介电损耗和耐热性能,对提高电缆的绝缘性能和降低电能损耗具有明显的效果。

三、变压器能效提升变压器是配网中不可或缺的设备,其能效对整个配网损耗和能源利用效率起着至关重要的作用。

提升变压器的能效是降低配网损耗的关键。

通过使用高效、低损耗的变压器设计和制造技术,可以大幅度减少能源的浪费。

同时,合理选择变压器的额定容量和电压比,也能够提高配网的供电质量和稳定性,降低损耗。

四、无功补偿技术配网中存在大量的无功功率损耗,通过引入无功补偿技术可以有效降低损耗、改善配电系统的功率因数,并提高能源的利用效率。

常见的无功补偿技术包括:静态无功补偿装置、动态无功补偿装置和无功补偿容量自动控制等,这些技术可以根据系统的运行状态,及时补偿输入功率与输出功率的不平衡,从而达到节能降损的效果。

五、智能监控与管理系统建立智能监控与管理系统,对配网设备进行实时监测和管理,是降低配网损耗、提高能源利用效率的重要手段。

通过采集和分析配网设备的运行数据,可以及时发现潜在的问题,实施故障预警和主动维护,减少电网运行的故障率和停电时间,提高供电可靠性。

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施一、配电网损耗的影响随着电力的需求日益增长,传统的电网供电模式已经无法满足社会的需求。

随之而来的问题便是电力供应损失的问题,也是配电网损耗的影响。

配电网损耗参照配电网中所发生的能量的量与输送的能量的量情况。

这个差异主要在高温天气会有所增大。

电力设备使用中产生的各种因素,如阻力、电容,电感等会导致能量损失。

而电网的传输速度和距离,以及绕线、过载等问题也会让电网出现一定的损耗。

损耗会造成电力服务器降低,成本的增加,也会让环境受到一定的污染,这对生态环境会造成一定的伤害。

二、配电网降损的确定对于降低配电网的损耗减少的具体措施,需要针对具体的配电网进行实际情况的分析和调研。

在工程师确定配电网建设方案的过程中,需要确定电流负载、电压等的具体情况,以及方案中电力损失的实际值的大小。

通过工程师对配电网络计算延误损失的情况进行具体方案制定,而这个方案制定与计算不仅需要具体、精确的数值计算,而且需要对细节进行精细管理与规划。

三、配电网降损节能的方法和措施(一)电力优化措施•配电设备需进行定期维护与检查,保持配电系统的良好状态,合理规划、设计和建设的配电系统能够提高电力系统的可靠性、减少故障发生和损坏,降低损耗。

•强制力低效设备的更新,更新高效设备可以降低能量损耗。

•实施能量管理措施,包括优化电压、提供尖峰型电源,以及保护压力和太阳能等基础设施的使用。

•控制用户负荷,必须防止过载,而且防止故障问题,避免过载设备使用损耗。

(二)配电网降损措施•善用变压器,合理分配负荷,降低电流阻力和电流电气需求,在运输过程中达到最大效益,实现运输过程中的电力优化,同时也可以降低对配电网络建设所需供应的电力量。

•合理制定电压方案,以达到最佳机电综合效率,特别是微电子电路,应该涵盖环保、节电、可靠性等影响因素,整体考虑之后达到优化的效果。

•使用节能技术,为高耗能设备加装节能设备,将传输损耗的最小需求降至最小,特别是在设备所处的热环境中应该进行有效的节能处理,同时也能提高设备的安全性能。

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施配电网降损节能措施随着我国经济的持续发展和城市化进程的加速推进,电能需求呈现出快速增长的趋势,同时也对电力传输与分配提出了更高的要求。

然而,在经过长距离传输后,电能在配电网中的传输与分配过程中会产生不同程度的损耗,严重影响机构和用户的用电质量与能源效率。

故需要采取措施降低损耗,提高配电网络的能源利用率,达到降损节能的目的。

一、降损节能技术概述“降损”指的是通过改进配电网结构、优化线路的布局和运行调度以及提高设备和线路的绝缘等措施,降低电能传输和分配过程中的电损耗,以达到节约能源的目的。

这其中,主要包括以下几个方面的技术手段:1. 线路技术改进:通过采用高温超导线路、低损耗电缆线路、微电网等技术,减少线路电损耗。

2. 配变技术改进:减小各级配电变压器的容量不匹配率;优化配变调度,减少配变的无功损耗。

3. 绝缘技术提高:采用高绝缘性能的材料,提高电缆及设备的绝缘水平,减少线路跨越时的绝缘体易损和老化等导致的电损耗。

4. 运行管理优化:积极推行智能化配电网,并建立配电自动化系统,实现预测和节制能耗,并对不同电能质量的需求进行匹配和控制。

二、降损节能技术的实际应用1. 调整配电线路结构配电线路结构是能够影响电能传输和分配的一个核心要素。

在传统的配电网中,由于线路互相交错、重叠,所以在输变电站出现电压波动时,会有大量的盲目投入,导致能源的浪费和响应的能源质量下降。

为了优化这种线路状况,需要对电力负载进行分类、划分,并采取适合的线路方式进行调整,如实施微电网和冲浪式配电线路等,提高配电网的设计和系统层次可靠性。

2. 提高配变设备的能效配变设备在配电网中起着连接输电与终端设备的作用,它们的容量和通用能力的高低双寡口影响着能源的传输。

当配变设备容量过大时,用电设备未能充分利用电能,造成浪费;当性能过于拙劣,则会导致输电损耗、线路温升和线损率上升,从而造成传输效率降低。

因此,在节能降损降维设备方面,需要尽量优化配变技术,将其作用发挥到最大化。

配电网降损节能措施

配电网降损节能措施
推动绿色低碳发展
配电网降损节能措施的实施符合绿色低碳发展的理念,有助于推动 绿色低碳城市的建设。
05
结论与展望
结论
1 2 3
配电网降损节能措施的必要性
随着电力需求的增长和能源资源的紧张,配电网 的降损节能对于提高电力供应效率、减少能源浪 费具有重要意义。
多种降损节能措施的综合应用
通过采用合理的规划设计、提高设备技术水平、 加强运行维护等多种措施,可以有效降低配电网 的损耗。
通过配电网降损节能措施的实施, 可以提升城市形象,展现城市环保 、节能、可持续发展的形象。
促进能源可持续发展,提高生态效益
促进可再生能源的利用
通过配电网降损节能措施的实施,可以优化能源结构,促进可再 生能源的利用,如太阳能、风能等。
提高能源利用效率
通过降低配电网损耗和提高供电效率,可以提高能源利用效率,减 少能源浪费。
优化运行方式
根据负荷变化和设备状况,合理调整配电网的运行方式,提 高设备利用率和运行效率。
推广应用新技术、新设备
智能化技术
应用先进的传感器、通信技术、云计算等智能化技术,实现对配电网的实时监测 和优化控制,提高运行效率和可靠性。
分布式能源技术
结合分布式能源技术,如光伏、风能等,实现配电网的多元化能源供应,提高能 源利用效率。
提高供电可靠性
通过优化配电网结构和运行方式,降 低故障率,提高供电可靠性,减少停 电损失。
减少环境污染,提高社会效益
减少温室气体排放
降低配电网损耗可以减少化石燃 料的消耗,从而减少温室气体排 放,对环境保护具有积极作用。
降低噪音污染
优化配电网结构和运行方式可以降 低设备噪音,改善居民生活环境。
提高城市形象

浅谈配电网降损节能的措施与意义

浅谈配电网降损节能的措施与意义

浅谈配电网降损节能的措施与意义城市配电网是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。

通过分析造成配电网线路损耗原因,研究降损节能技术措施,选择适合本地配网降损的综合方案,以取得更高的社会效益和经济效益。

标签:配电网;降损节能;措施引言:配电网的降损节能工作无论是对国民经济的发展还是人们的生活与工作都有着重大的意义,同时,对供电企业提高经济效益,实现目标利润也起着举足轻重的作用。

一、配电网减损节能的意义进入高科技时代之后,电力资源的应用范围越来越广,人们对电力资源的需求也越来越大,但是近几年全国的发电量远远满足不了人们生产生活的需求,拉闸限电现象无奈地相继出现,这严重影响了人们的日常生活和企业的正常运作。

所以,为了不影响经济发展和维持稳定的社会秩序,电力资源的节能工作意义重大。

而配电网的高损耗让它的降损节能工作显得尤为重要。

据有关资料显示,在整个电力系统的损耗中,配电网的损耗大约占50%以上,而且配电网的覆盖范围广,结构复杂,节能的空间很大,降损节能的意义不言而喻。

我国一直以地大物博著称,是不可否认的资源大国,但与此同时,我国也是个人口大国。

事实上,我国的人均资源占有量远远低于世界人均资源占有量,甚至连一些资源严重匮乏的国家都赶不上。

由此可见,我国由资源大国向资源强国的转变是必须的。

只有合理分配资源,并处处把节能融入实际行动中才能真正提高我国人民的生活水平,增强我国的综合国力,向资源强国发展。

而电力资源作为现代生活和生产中不可或缺的能源,它的降损节能和合理分配利用就显得至关重要了。

其实,电力的损耗就是电力资源的浪费,配电网的降损节能工作就是为了把那些可能会在输送、分配过程中被浪费掉的电力资源充分利用起来。

供电企业采取的一系列措施都是为了节约和充分利用电力资源,尽量减少电力资源的流失带来的经济损失和安全隐患,为国民经济的健康快速发展和人们生活水平的提高服务。

浅析配电网节能降损的技术措施

浅析配电网节能降损的技术措施
3.1.5调整三相负荷平衡,降低线损
当配变三相负荷不平衡时,各相负荷电流也就会变得不相等,在这中间就会产生不平衡的电流,这个时候既会在相线上出现消耗,在中线上会出现中性线电流,而且会产生许多的消耗,致使总消耗增加。若是负荷平衡,电流向量差就会变成零,中性线上也不会有电流通过,线路阻抗就降低了,线损随之减少。
3.1.4维护、检修设备
应该定期或不定期的对供电、用电设备进行检查,当发现存在隐患时,要及时解决,没有问题要进行维护,降低老化速度,把停电次数尽可能的减少,停电时间减短。输电线路以及配电线路的维护工作要认真得做好,尽量减少漏电的情况,发现问题及时修好。对线路消缺等工作,要尽可能采用带电作业,控制停电作业。
3.1.2加强配电网规划以及改造力度
在进行配电网建设、规划以及项目改造时,需要仔细考虑线损有可能带来的影响。细化、优化配电网网架结构规划,要遵守提高降损增效的原则,尽可能的把电网供电的可靠性增加。在进行技术改造时,应该把节能降耗作为重点,大大增加节能降耗方面的投资,一定要落实节能降耗的策略,让这些可以发挥出它们最大的价值,解决配电网损耗能源的问题。
3.1.7做好接点温度测量,及时处理接点过热缺陷
配电网导线、开关以及变压器等连接处接点由于发生了螺栓松动、接点氧化腐蚀等情况,导致接点电阻增大,致使接点过热,电能损耗非常多。为了把因接点过热导致的损耗大量电能降低,运行人员应该定期进行接点测温工作,及时发现接点过热缺陷并立即处理,降低配电网线损。
3.1.8增加无功补偿,提高功率因数
当线路中有电流通过时,线路进行阻抗会引起电压下降,从而引起功率损耗。当电压和功率一定时,功率因素越低,电流越大,产生的电压降和功率损耗就越大,不仅影响供电质量,更影响电网经济。要运用并联电容器补偿无功的方法,按照“分层分区,就地平衡”的原则,采取集中与分散补偿相结合的方法,集中补偿主要针对变压器本身产生的损耗,对用户则采取就地补偿。

浅谈10kV配电网节能降损采取的措施

浅谈10kV配电网节能降损采取的措施

浅谈10kV配电网节能降损采取的措施摘要:本文结合驻马店供电公司在10kV配网中采取的降低有功损耗的各种技术措施和管理手段,总结了当前在进行配网节能降损中所面临的一些困难,由此提出了一些相关建议。

关键词:配电网;节能与降耗;措施0 前言我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,供电公司做为电能运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的同时,还要执行国家节能政策。

电力系统本身是一个耗能大户,而10kV配电网占总个系统能量损耗的很大一部分,实现配电网的节能降损对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。

由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降损方面有着很大的挖掘潜力。

1 降低损耗的技术措施1.合理调整运行电压。

通过调整变压器分接头、在母线上投切电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。

因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。

2.合理使用变压器。

配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分。

因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。

方法主要有:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。

3.平衡三相负荷。

如果三相负荷不平衡,会额外增加线路、配电变压器的损耗。

4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。

5.合理选择导线截面。

线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。

6.加强线路维护,防止泄漏电。

主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。

7.合理安排检修,提高检修质量。

电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式发生变化,使线损增加。

因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。

浅析10kV配电网节能降损的相关策略

浅析10kV配电网节能降损的相关策略

浅析 10kV配电网节能降损的相关策略摘要:随着我国用电规模的扩大,10kV配电网所发生电能损耗问题越来越大,为了响应国家节能环保的号召,研究如何降低10kV配电网的线路损耗问题具有非常深远的意义。

本文基于10kV配电网线路损耗的原因,分析研究节能降损的具体技术措施。

关键词:10kV配电网;线路损耗;节能降损;技术措施引言目前我国的主要电能都是火力发电,火力发电虽然稳定但是对于化石能源的依赖严重,并且不环保,就目前的新能源领域发展来说,短时间内想要使用新能源完全代替火力发电几乎是不可能,所以为了可持续发展和节能减排,要尽可能地降低电力运输过程中造成的损耗问题。

10kV配电网所产生的电能损耗较为严重,为了达到10kV配电网节能降损的目的,就要全面分析其产生的原因,并根据原因使用现代化技术手段来加以治理。

一、10kV配电网线路损耗产生的原因1、电阻作用就目前大多数10kV配电网线路的使用情况来看,主要的电缆材料都是铜或者铝,使用这两种金属作用导电材料时,线路会存在一定的电阻,根据物理学规律,电流在电阻的作用下会做功发热,从而消耗电量,这时候就会产生一定量的线损。

目前的导电材料无法将电阻降为零,所以说由于电阻所引起的线损问题是无法彻底解决的,并且线损的大小和电线的长度以及电线的材质有关,想要改善电阻所带来的线损问题就需要从这两方面入手[1]。

2、磁场作用从磁场的角度业看,之所以磁场会造成线损是由于产生了一定量的电磁转化。

在一般情况下,变压器想要正常实现电压的升降就需要进行磁场转化。

另外,电动机也需要在一定额的磁场情况下才能够维持正常的工作,在此过程中,线路是需要克服磁场力做功的,做功的过程就会产生电能消耗,从而造成线损现象。

想要降低因磁场作用而产生的线损,只能从技术升级的角度来考虑,让克服电磁力所做的功尽可能地降低。

3、维护及与客户沟通等其他原因我国的10kV配电网的规模和线路长度都在不断地增加中,这给配电网的管理工作带来的不小的困难,如果管理体系跟不上配电网发展的脚步,就会产生因管理不到位而导致的种种问题。

配电网节能降损措施分析

配电网节能降损措施分析

配电网节能降损措施分析摘要:配电网节能降耗措施制定所考虑的影响因素主要包括:运行电压、输送电流、导线截面、供电半径、变压器参数、无功补偿、三相平衡、负荷曲线、谐波含有率等多项因素,应结合配电网电源、装备、运行和管理的实际情况,兼顾负荷发展趋势,有计划地制定改造方案和经济运行措施。

关键词:配电网;节能降损;措施分析1.配电网设备改造措施1.1线路改造设备运行比较长一段时间后,会日益老化产生接触不良,导致附加电阻增大。

同时随着经济社会的发展、负荷的增加,已经不能满足负荷的要求,表现为负荷电流接近线路的额定电流、变压器的负载率较高。

故在大电阻和大电流的情况下,配电网损耗很大。

同时,这也是危害配电网可靠运行的薄弱环节,由于这些元件本身可靠性不高,相对于其他元件更易发生故障,而且在其他元件故障时,转供负荷的能力很小。

线路的更换可参考经济电流密度。

根据《城市中低压配电网建设改造技术细则》,城市配电线路主干线裸导线截面须大于等于150平方毫米,分支线需大于等于70平方毫米,同时导线的截面应根据负荷的发展情况选取。

以一条平均电流为100安、长度为3千米的线路为例,当导线截面为50平方毫米时,月损耗电量为13608千瓦时,而当导线截面增大到95平方毫米时,损耗降低到7162千瓦时。

1.2配变改造配变损耗是配电网损耗的一个重要部分,选择低损耗配变将带来很好的节能效果,是节能降损的主要措施之一。

对于一台容量为1000千伏安的10千伏配电变压器,若负载率为50%,采用不同类型的变压器将有不同的损耗。

选择配电变压器型号时,不仅应该使配变的铜损和铁损都比较小,而且两者的比重也需要考虑。

负荷特性平稳且变化不大的地区宜选用铜损比较小的变压器,负荷昼夜特性变化大且一年中大部分时间负荷比较低的地区,宜选用铁损较小的变压器。

年负荷变化比较大的地方,如农业用电为主的地方,可以选用变容量变压器,在使用时可以通过改变变压器的接线方式来变换容量。

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浅析配电网节能降损技术措施樊振华
发表时间:2018-05-02T09:11:19.820Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:樊振华
[导读] 摘要:电力是社会经济发展的基础能源,目前,我国的电力发展中存在配电网损耗的问题,这对供电的可靠性造成影响,同时也和我国提出的可持续发展战略目标相反。

(国网山西省电力公司阳高县供电公司山西大同 038100)
摘要:电力是社会经济发展的基础能源,目前,我国的电力发展中存在配电网损耗的问题,这对供电的可靠性造成影响,同时也和我国提出的可持续发展战略目标相反。

所以,需要对配电网进行节能降损,对此,本文就对配电网损耗进行了阐述,然后对配电网节能降损技术的应用现状和存在的问题进行了分析,最终提出了配电网节能降损技术的解决对策,通过对此分析可以有效的保证供电的可靠性,为经济社会的可持续发展做出贡献。

关键词:配电网;节能降损;应用技术
现阶段由于人类的生产活动,导致全球大气污染严重,社会发展和环境的矛盾表现出日益尖锐的趋势,这种情况受到了人们的普遍关注,因为它涉及到人类社会的可持续发展。

我们应转变传统的粗放的用电模式,以节能产业作为替代物,并且使其作为国民经济新的支柱产业而不断壮大。

要做到这一点,我们建立结构合理、技术实用以及供电质量高的新型配电网,用以有效解决配电网存在的问题,进而降低损耗,这也是我国电力企业真正实现节能减排的有效途径。

现阶段我国的电力应用呈现出商业化的发展趋势,这就使得电能损耗直接和企业的经济效益挂钩,电网运行的经济性会影响到电力企业的经济效益。

就现阶段的发展来看,我国的配电网在节能降损的上升空间很大,这就需要人们对此进行重视,还要加大节能降损的发展力度,使我国的配电网达到良好的经济运行。

1、配电网损耗
1.1配电网损耗的概念
配电网损耗在电力企业中是一项十分重要的经营指标,是企业管理的重要环节之一。

损耗率是电力企业反映电能损耗的一个技术指标,企业管理水平以及电力企业的经济效益都要通过损耗率来表现出来,其中电力系统的损耗中,配电网的损耗占整个电力系统的一大半以上。

另外,由于配电网的分布十分广泛,并且情况复杂,所以它的节能的潜力是巨大的。

因此,配电网的节能降损技术是电力公司节能工作的重中之重。

1.2配电网损耗的危害
1.2.1发热是线损造成的最突出问题
电器元件中有电流流过产生发热。

发热不仅造成电能的损失,而且导致导体温度升高,加速绝缘材料老化,降低使用寿命,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率是常规工作温度98℃时的128倍;且发热容易出现热击穿,引发配电系统事故。

尤其当线路容量不够时,发热通常是造成电气火灾的直接原因。

1.2.2造成能源大量浪费
线损的电量不仅没转化成有用的有功功率,而且还需要通风、制冷等方式对热量进行散发。

根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。

这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。

随着电力需求的不断增长,电量损失也会越来越大。

2、配电网节能降损技术
2.1配电网节能降损技术的应用现状
电力企业一直在做各种努力来促进电网的节能改造与应用的优化,经过多年的尝试,可以说我们现阶段所得能达到的节能效果还是上升了许多,一些技术也得到了推广,营销“四分”线损管理就是其中一个典型的例子。

其使分压、分区、分线和分台区的四分线损管理得到了较为紧密的结合,并且形成了省级和地市局两级数据计量自动化系统。

电力企业在需求侧管理工作上也有了新的举措,那就是将工作内容从错峰和避峰以及负荷控制向提高终端功能及效率转变,工作模式要由用电管理向节能服务转变,工作方法从以行政手段为主转为以经济、技术手段为主,这样的转变主要是为了迎合国家节能减排的相关要求,做到了以上这些我们就能够更加顺利的实现科学用电,并在全社会范围内形成一种科学用电、节能减排的良好氛围。

2.2配电网节能降损技术存在的问题
在我们之前进行的技术试验的研究中,我们会发现配电网节能降损技术存在的一些问题,所有的研究实验都是集中于配电网的某一个节能环节或者是一个小部分的试验以及一个试点的应用。

这就会导致整个电网企业缺乏一个整体有效的的配电网综合节能的操作模型。

目前,我国的节能技术多种多样,节能效果也是各有千秋,但是在给定的节能降损指标要求下,我们依然没有办法决定每种节能技术在配电网各个环节的综合系统的应用,同时也无法做到正确判定结果是否达到预期目标,所有的这些都是我们进一步努力的方向。

3、配电网节能降损的技术措施
3.1合理选择供电线路路径
从线路损耗的计算公式可知,线路中的电能损耗与导线的电阻成正比。

因此,在选择线路路径时,应尽量走直路,尽可能避免或减少转角,避免或减少超供电半径供电。

线路供电半径的确定:0.4kV线路不大于0.5km,10kV线路最大为15km,以便使线路最短。

此外还应避免线路迂回供电或近电远供,以降低线路损耗。

3.2改善低压供电网网架结构
根据理论计算,配电变压器如果设在负荷中心位置,分支线向四周辐射式,在网络总电阻相等、供电容量相同的条件下,低压分支线越多,损失越小,而且是随分支线数的平方在快速下降。

所以从配电变压器的低压出口到每个负荷点,尽量增加分支线数,供电半径宜控制在500m内,有利于降低低压网损。

3.3保持变压器低压三相负荷平衡运行
配网变压器采用Y,yn0接线组别的变压器,当三相负荷平衡时,零线没有电流。

当负荷增加时(主要是单相设备负荷的增减),就会出现三相负荷的不平衡。

当三相负荷不平衡时,在低压绕组和二次零线内便会有零序电流通过,进而增加变压器的损耗。

因此调整配电变
压器三相负荷,具有一定的经济意义。

低压电网中,由于各种单相负载的接入,三相负荷往往很不平衡,这将使变压器和低压线路中产生的损耗大幅增加,在输送相同功率的情况下,三相负载不对称造成的变压器和线路的损耗比对称运行要高许多。

如果三相负荷电流不平衡率在20%以上时,线损率可升高2%~3%,一般规定零线电流不得超过低压额定电流的25%,为了取得三相负荷的平衡,降低线损,三相接户线应尽量由同一电杆不同相上引下,保持三相接户线负荷平衡;还要根据季节变化特点开展变压器负荷平衡测试工作,及时进行负荷调整;另外借助农网升级改造契机,优先将农村低压二线供电方式改造为四线供电方式,平衡变压器负荷。

3.4加大无功补偿力度
配网无功补偿可分为二次变集中补偿、10kV线路分散补偿、随变压器补偿和随机补偿,其中随器补偿是无功就地平衡最有效的方法之一,也是供电分公司节能降损的一项重要措施。

第一,在有条件安装集中补偿装置的变电站10kV母线上加装补偿电容器,使无功得到平衡。

第二,采用低压侧集中补偿的无功补偿方式,把配电网部分无功功率就地平衡,一方面降低有功损耗和电压损耗,另一方面以满足负荷变动时最低补偿的需要,避免轻载时过补偿。

第三,增加动力用户无功补偿,新上动力用户在设计阶段要考虑到无功补偿装置;现阶段把无功补偿的重点放在小容量动力用户上,补偿的方法应以随机补偿为主,实现无功就地平衡,这样可收到较好的降损效果,提高配电变压器利用率。

3.5改善供电电压水平
电压如过低或过高,都将给供用电设备带来危害和增加电能损耗,因此,加强日常用户电压监测工作,通过无功补偿或在调节变压器分接头等手段,把绝大多数用户电压水平控制在额定允许的偏移范围内,改善电压水平,降低电能损耗。

10kV及低压电力用户允许电压波动范围为额定电压的±7%,低压照明用户为额定电压的-10%~7%。

在额定电压允许的波动幅度内,运行电压提高,电流相应降低,因电能损耗与电流的平方成正比,所以在输送功率不变时适当提高运行电压,可明显地降低线路损耗。

4、结语
综上所述,在我们当今这个重视环保与节能的时代,相关工作人员积极有效的解决配电网损耗的问题,同时提出有效提高供电可靠性的新方法和新途径,是符合我们国家的节能减排的倡导的,当今社会是技术与经济紧密联系的综合体,我们要在经济上有大的发展和取得大的成就,就必须在技术上保持先进性,在今后的配电网技术中,我们一定要进一步发展其节能降损技术,使我们国家在节能降损方面走在时代的前沿。

参考文献
[1]刘健,林涛,滕林.配电网差异化规划[J].供用电,2014,(5).
[2]楼伯良.电力节能减排现状分析及对电网节能技术监督工作的启示[J].供用电,2014,(4).
[3]张利生.电力网电能损耗管理及降损技术[M].北京:中国电力出版社,2006.。

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