电网降低电能损耗的主要措施分析

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地区电网线损分析及降损措施解析

地区电网线损分析及降损措施解析

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。

论10kV配电线路线损因素及降损措施

论10kV配电线路线损因素及降损措施

论10kV配电线路线损因素及降损措施
10kV配电线路的线损因素主要包括电阻损耗、电感损耗和导线对地的电容损耗。

这些损耗因素会导致线路传输电能时损耗一部分电能,使得电能到达用户的终端时减少了一部分。

为了减小线损,降低能源浪费,需要采取一定的措施来减少线损。

对于电阻损耗,可以采取以下措施:
1. 选择导线截面积较大的导线,以减小导线的电阻,降低电阻损耗。

2. 采用大截面的导线材料,如铜导线,以减小导线材料的电阻,降低电阻损耗。

3. 控制导线的电流密度,避免超过导线的额定负载能力,减小导线的电阻损耗。

对于导线对地的电容损耗,可以采取以下措施:
1. 减小导线与地之间的距离,减小导线对地的电容,降低电容损耗。

2. 采用绝缘材料对导线进行绝缘处理,减少导线与地之间的电容耦合,降低电容损耗。

除了上述减损措施外,还可以采取以下降低线损的措施:
1. 合理规划电网结构和布置,减少输电距离和配电设备的损耗。

2. 采用高效的变压器和电缆设备,减小设备自身的损耗。

3. 定期检测和维护线路设备,及时处理线路故障,减少线路损耗。

4. 采用智能配电监控系统,及时监测线路运行状态,及时采取措施修复损坏,降低线损。

通过以上措施的综合应用,可以有效地降低10kV配电线路的线损,提高电能利用率,减少能源浪费,实现可持续发展。

电网损耗原因分析以及降损措施

电网损耗原因分析以及降损措施

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。

降低网损的措施

降低网损的措施

降低网损的措施什么是网损网损是指在电力输电过程中,由于电流在输送过程中会产生电阻,从而导致电能的损耗。

网损是电力系统运行中不可避免的一部分,但高网损会导致电网效率低下,并且会增加供电成本。

因此,降低网损是电力系统运行中的重要任务之一。

降低网损的重要性降低网损有以下重要性:1.提高电网效率:电网损耗的降低可以提高输电效率,减少电能的浪费。

这对于提高能源利用效率和减少环境污染非常重要。

2.降低供电成本:电网损耗的减少可以降低供电成本,为用户提供更好的电力服务。

3.提高电力供应可靠性:高网损会导致电压不稳定、线路过载等问题,降低电力供应的可靠性。

通过降低网损可以提高电力供应的可靠性,确保供电的稳定性。

降低网损的措施降低网损有以下几种常见的措施:1. 优化输电线路设计优化输电线路设计可以减少线路的电阻、电感等参数,从而减少电能损耗。

具体措施包括:•选用低电阻、低电感的导线材料;•优化线路的走向,减少线路长度;•减少线路的分支,降低线路复杂度。

2. 优化变电站运行变电站在电力系统中起着重要的作用,优化变电站的运行可以降低电网损耗。

具体措施包括:•优化变电站的配置,使得电力分布更加合理;•优化变电站的运行参数,如调整变压器的容量、调整变电站的运行模式等;•采取合理的维护措施,确保变电设备的正常运行。

3. 使用高效电力设备电力系统中的各种设备都有一定的损耗,使用高效电力设备可以降低电能损耗。

具体措施包括:•选用高效变压器,减少变压器的损耗;•选用高效逆变器,减少逆变器的损耗;•采用高效的照明设备,减少能源浪费。

4. 定期维护和检测定期维护和检测是降低网损的重要手段,可以及时发现和修复线路、设备的问题,确保电网的正常运行。

具体措施包括:•定期检测线路的电阻、电感等参数,及时发现线路的问题;•定期检测变电设备的运行状态,及时发现设备的故障;•定期检测各种电力设备的功率因数,及时发现设备的能耗问题。

5. 采用新技术和智能化控制采用新技术和智能化控制可以提高电力系统的运行效率,降低网损。

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。

电网低压线损管理及降损措施

电网低压线损管理及降损措施

电网低压线损管理及降损措施电网的低压线损率是衡量电网运行效率的一个重要指标。

在电力系统中,低压线路是将电能从变电站输送到用户终端的重要部分,因此低压线路的线损管理及降损措施对于提高电网运行效率和节约能源具有重要意义。

低压线路的线损主要包括两部分,一部分是正常的技术损耗,包括电线电缆材料的电阻损耗和变压器的短路损耗等;另一部分是非技术损耗,主要是由于电网运行和管理不规范导致的额外损耗,例如非法用电、电网偷电等。

要有效管理和降低低压线损,需要采取以下措施:1. 加强线路巡检和维护。

定期对低压线路进行巡视,检查线路的设备和隐患,及时修复和更换老化或损坏的设备,确保线路的正常运行和安全可靠。

2. 提高线路的输电效率。

优化低压线路的走向和布局,减少线路的长度和电阻,选择合适的电线电缆材料和变压器设备,提高输电效率,减少线损。

3. 加强用户用电管理。

对用户进行宣传教育,提高用户的用电意识和节电意识,减少非法用电和浪费用电;加强对用户用电行为的监测和管理,及时发现和处理违规行为,减少用电损耗。

4. 加强电网运行和管理。

完善电网的运行管理机制,加强对电网运行的监测和控制,及时发现和处理电网故障和异常情况,减少额外损耗。

5. 制定线损管理制度和评价指标。

建立健全线损管理制度,明确责任和任务,制定科学合理的线损评价指标,对线损情况进行监测和评估,及时发现和解决问题。

6. 利用先进的技术手段。

应用先进的电力线路监测系统和智能电网技术,实时监测和控制低压线路的运行状态和电能消耗情况,提高线路的管理和运行效率。

通过以上措施的综合应用,可以有效管理和降低低压线损,提高电网的运行效率和节约能源。

这不仅可以减少电网经营成本,提高电力供应的质量和可靠性,还可以推动电力系统的可持续发展和节能减排目标的实现。

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。

降低电能的损耗的方法和措施

降低电能的损耗的方法和措施

降低电能的损耗的方法和措施
降低电能损耗的方法和措施可以包括以下几个方面:
1. 提高电力设备的效率:使用效率高的电器设备,选择在负载均衡和工作效率高的条件下运行设备,并确保设备正常维护和保养,减少电能转化为热能的损耗。

2. 优化电网结构:改进电网的结构和拓扑配置,减少线路电阻和电缆电阻,减小电能的传输损耗。

3. 合理设计和使用照明系统:采用节能型照明设备,如LED灯泡等,选择适当的照明亮度和照明时间,合理规划照明电路,减少能耗。

4. 控制电力需求:合理规划和使用电力设备,避免过度使用电力,如在不使用设备时及时关闭电源,减少待机耗电。

5. 提升电力系统的电压质量:降低电网中的电压波动和谐波水平,减少电能在配电过程中的损耗,例如通过电压调节器等设备控制电压波动。

6. 加强电力设备的维护与管理:定期检查和保养电力设备,确保设备正常工作,减少因设备故障导致的能量损失。

7. 引入新的电力技术:推广应用节能型发电设备和系统,如太阳能、风能等可
再生能源,减少对传统能源的依赖。

8. 提高能源管理水平:引入能源管理系统,对能耗进行监测、分析和优化,制定合理的能源管理计划,减少不必要的电能损耗。

总之,降低电能损耗需要从各个方面综合考虑,包括设备选择、系统优化、节能意识等,通过综合措施的应用,可以有效减少电能的损耗。

高压配电网线路损耗成因及降耗措施研究

高压配电网线路损耗成因及降耗措施研究

高压配电网线路损耗成因及降耗措施研究高压配电网线路损耗是指在输送电力过程中,电能损耗的一部分,主要由导线电阻、线路电感、导线温度升高、电压降低等因素引起。

在高压配电网中,线路损耗是电能传输的必然损失,但过高的线路损耗会导致电力供应效率下降,影响电网的稳定性和经济性。

1. 导线电阻:导线的电阻是造成线路损耗的根本原因,其大小与导线的材料、截面积和长度有关。

一般来说,导线电阻越小,线路损耗就越小。

优化导线材料和增加导线截面积可以降低线路损耗。

2. 线路电感:电流通过导线时会产生线路电感,导致电压降低。

线路电感的大小与导线的长度和布置方式有关。

为了减小线路电感,可以采用双回线或多回线布置方式,并增加导线的截面积。

3. 导线温度升高:导线在输送电力过程中会因为电流通过而发热,导致导线温度升高。

温度升高会导致电阻增大,进而引起线路损耗增加。

合理选择导线材料和截面积,以及加强导线的散热措施,可以降低导线温度升高,减少线路损耗。

为了降低高压配电网线路损耗,可以采取以下措施:1. 优化导线材料和截面积:选择导线的材料和截面积时应根据导线的导电性能和线路负载情况进行综合考虑,合理选择导线材料和截面积,以降低导线的电阻。

3. 加强导线的散热措施:通过改变导线的散热方式,如增加散热片、增大导线与环境的接触面积等方式,可以提高导线的散热效率,减少导线温度升高,从而降低线路损耗。

4. 优化配电网的电压控制策略:合理控制配电网的电压可以减小线路的电压降低,从而降低线路损耗。

可以通过调节变压器的输出电压、优化配电网的负载分布等方式实现。

高压配电网线路损耗的成因主要包括导线电阻、线路电感、导线温度升高和电压降低等因素,针对这些成因可以采取优化导线材料和截面积、优化线路布置方式、加强导线的散热措施和优化配电网的电压控制策略等措施来降低线路损耗,提高电网的经济性和稳定性。

10kV配网线损分析及降损措施

10kV配网线损分析及降损措施

10kV配网线损分析及降损措施一、引言随着电力行业的不断发展,配电网建设规模越来越大,对供电可靠性和经济性的要求也越来越高。

而线路损耗作为电网经济运行的重要指标之一,在电力系统中具有非常重要的意义。

对于10kV配网线损进行分析及采取相应的降损措施,在提高配网经济效益、减少资源浪费、提高供电可靠性等方面具有重要意义。

二、10kV配网线损分析10kV配网线路损耗主要包括电阻损耗、导线电位损耗和绝缘损耗等,这些损耗会导致电能的浪费和供电质量的下降。

而在实际的配电网运行中,因为线路长度、导线材质、负荷大小、变压器负载率等因素的不同,线路损耗情况也会有所不同。

2. 影响10kV配网线损的因素(1)导线材质和截面积:不同的导线材质和截面积会影响导线的电阻损耗和电位损耗。

(2)线路长度:线路长度越长,导线电阻损耗就会越大。

(3)负荷大小:负荷越大,线路的电压降和电阻损耗也会增加。

(4)变压器负载率:负载率高的变压器会产生较大的铜损,导致线路损耗增加。

由于以上因素的影响,10kV配网线路存在一定程度的线损问题,主要表现在:(1)供电可靠性下降:线路损耗导致线路电压降低,影响用户用电质量,降低供电可靠性。

(2)电能浪费严重:线路损耗导致电能的浪费,影响电网的经济运行。

(3)设备损耗增加:线路损耗会导致变压器和其他设备的负荷增加,降低设备寿命,增加维修成本。

1. 优化线路设计(2)合理布置线路:根据负荷分布和变压器位置,合理布置线路,减小线路长度,降低线路损耗。

2. 提高供电质量(1)优化变压器布置:合理布置变压器,降低变压器的负载率,减小铜损,降低线路损耗。

(2)提高电压质量:通过在配网中设置无功补偿装置、改善线路电容性能等手段,提高电网的电压质量,降低线路损耗。

3. 完善设备管理(1)设备运行监测:加强对变压器和其他设备的运行监测,及时发现设备运行异常,降低线路损耗。

(2)设备维护保养:加强设备的维护保养工作,确保设备处于良好的运行状态,减小设备损耗,降低线路损耗。

供电降损增效措施

供电降损增效措施

供电降损增效措施供电系统中降低线损可采取以下措施办法:1.合理调整运行电压,通过调整变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。

提高系统电压,同样功率尽量高压低电流运行。

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。

技术降损(包括:线路改造、三相负荷的平衡、缩短线路供电半径、无功的补偿等。

)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,会增加线路、配电变压器的损耗。

管理降损(包括:反窃采用低电阻的导电线路,以降低热损耗,可在线路上装设并联电容器。

电措施、确保计量的准确性、及时投退不使用的线路和设备来降低损耗)等。

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。

线路空载时,适当降低线路无功功率,减少空载损耗。

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。

提高发电机功率因数,增大有功功率。

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,正常运行方式遭到破坏,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。

8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。

9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。

加强供电所线损管理的措施有哪些?1、进行高、低压线损的理论计算,制定切实可行的线损指标和线损考核管理制度。

电网的线损和节能降损措施分析

电网的线损和节能降损措施分析

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

电网低压线损管理及降损措施

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。

电气节能降耗措施

电气节能降耗措施

电气节能降耗措施电气节能降耗措施主要涉及以下几个方面:1. 节能低耗的配电网建设:在中心城区以发展电缆网络为主,采用紧凑型变配电站,注重与环境相协调。

为了减少线损,提高电压质量,电网可以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。

2. 变压器降耗改造:降低变压器损耗是势在必行的节能措施。

非晶合金铁芯变压器具有低噪音、低损耗等特点,空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。

S11系统是目前推广应用的低损耗变压器,空载损耗较S9系列低75%左右,其负载损耗与S9系列变压器相等。

3. 变压器经济运行:在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。

变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到节电和提高功率因数的目的。

4. 电网无功配置优化:无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。

无功优化的目的是通过调整无功潮流的分布降低网络的有功功率损耗,并保持最好的电压水平。

5. 用电侧管理技术:通过分析变压器有功功率损失和损失率的负载特性,选择变压器的参数和优化变压器运行方式。

在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,提高电气设备的有功出力。

6. 优化调度模式:调整发电调度规则,实施节能、环保、经济调度。

电力公司应尽快研究制定新的调度规划,以节能、环保、经济为标准,确定各类机组的发电次序和时间,优先调度低能耗机组发电,或直接按照能耗标准调度,激励发电企业降低能耗,减少高能耗机组的发电量。

7. 可再生能源发电:可再生能源的开发利用是实现“节能、降耗、环保、增效”的重要手段。

根据我国能源发展的有关规划,“十一五”期间大力发展风电,适当发展太阳能光伏发电和分布式供能系统。

风能和太阳能等可再生能源大规模开发利用时,必须解决可再生能源发电的并网以及可再生能源电源与电网之间的影响问题。

电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨

电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨

电能损耗分析和技术措施及电能管理探讨电能损耗分析是对电能在输送和使用过程中的损耗情况进行全面的研究和分析,以便找出损耗的原因,提出有效的技术措施来减少电能损耗,实现电能的高效利用。

而电能管理则是在电能损耗分析的基础上,通过对电能的监测、测量、分析和管理,有效地降低电能损耗,提高用电效率。

首先,电能损耗可以分为输送损耗和使用损耗两大部分。

输送损耗主要是由于输电线路阻抗、变压器效率等因素引起的,而使用损耗则是由于设备的低效率、过载等原因导致的。

对于输送损耗,可以采取以下技术措施来减少损耗:1.优化电网结构,提高输电线路的电气性能,减少输电线路的电阻和电感,降低线路损耗;2.采用高效率的变压器和变电设备,降低变压器的铜损和铁损;3.优化电网运行方式和电网规划,减少电能的传输距离,降低输电过程中的损耗;4.加强对电网的监测和维护,及时发现和处理输电线路故障,减少损耗的发生。

对于使用损耗,可以采取以下技术措施来提高用电效率:1.选择高效率的电气设备,比如LED灯具、高效变频器等,减少设备本身的功耗;2.合理进行电力负载配置,避免设备的过载运行;3.定期进行设备运行状态的检查和维护,及时清理设备上的灰尘和污物,保持设备的正常运行;4.加强对电能的监测和管理,建立科学合理的电能管理制度,提高用电效率。

除了以上的技术措施外,在电能管理方面还可以采取以下探讨:1.进行电能消耗的监测和计量,对电能消耗进行全面了解和分析,找出消耗较大的环节,提出针对性的节能措施;2.建立电能管理系统,实时监测和控制电能消耗,及时发现异常情况,并采取相应的措施进行调整,提高能源的利用效率;3.加强员工的能源管理培训,提高员工的能源管理意识和能力,推广节能减排的知识和技能;4.积极引进和应用先进的能源管理技术和设备,比如能源监测系统、能源管理软件等,实现对能源的精细化管理和控制。

通过对电能损耗的分析和技术措施的实施,以及电能管理的探讨,可以有效地减少电能损耗,提高电能的利用效率,降低用电成本,实现可持续发展的目标。

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。

广东南方电网的损耗现状及优化措施

广东南方电网的损耗现状及优化措施

广东南方电网的损耗现状及优化措施摘要:随着经济社会的持续发展,电力行业需要随着社会要求的改变而持续成长。

目前国家明确了实现可持续发展的经济增长方式,那么我们也应该继续推动环保供电的建设,开发环保电源,带动经济社会实现节能环保。

不过目前我国电网供电的建设中也面临着如电力消耗过高的情况,文章对于相应的优化措施进行分析,希望可以提供一定的参考作用。

关键词:电网降损;节能要点;优化措施引言:在我国电力系统的发展进程中,目前必须注重节能降耗这一方面,从改进节能降耗技术入手,转变电力系统的运行方式;在此基础上,构建绿色电力供应体系,促进构建节能型社会。

以下将以广东南方电网在节能降低损失方面所起到的重要作用和电网费用问题作为着手点,并结合其存在的问题,对其进行具体的分析,从而对国家电网的节约降低成本提出一些合理的建议。

一、电网损耗现状(一)电能耗损严重,损耗率过高目前,广东南方电网已经制定了“十一五”时期的城镇供电可靠度发展计划,提出了三年时间内提高全国、省级和市级供电企业供电可靠度的目标;平均停电时间和城市居民电压通过率等一年比一年提高。

据悉,南电今年以“黄金服务迎奥运会”为主题,以广州和深圳为示范,以打造世界一流供电公司为目标,在全网推广“用电放心,缴费放心,计量放心,热线舒心,服务贴心”的“五心服务”。

与此同时,地处粤北山区的清远市由于特殊地域环境和电网结构较为薄弱,导致大量的高资源损失的变压器的应用也导致了大量的能耗[1]。

(二)供电管理工作不到位,普遍缺乏供电节约减损意识这样的问题同样也出现在电力供应的各个阶段,有的地区因为对政府的市场监督力度不够,没有一个科学的体制机制对盗电行为进行严密的控制,使得盗电行为日益猖獗;通过改变测试线路、改变测试放大比等手段进行偷电,造成大量的电能流失。

造成这种不利状况的原因,主要是因为人们对节电、降低损耗的认识比较薄弱,用户对电网节约低消耗的认识不足,所以在没有考虑到对电力的合理的渠道和使用方式的前提下,就擅自安装了电表。

供电所降损工作方案

供电所降损工作方案

供电所降损工作方案一、背景介绍供电所是负责为用户提供稳定电力供应的机构,其主要任务是通过输电线路将电力从发电厂送至用户。

然而,在输电过程中,由于电线电缆等设备的电阻、电感以及绝缘等因素,会导致电能损耗,进而造成能源浪费和供电质量下降。

为降低这种损耗,提高供电质量,供电所需要制定相应的降损工作方案。

二、目标与原则1. 目标:通过采取有效措施,减少电能损耗,提高供电质量,降低供电成本,为用户提供更加稳定可靠的电力供应。

2. 原则:a. 系统性原则:一个完整的降损方案应该包含整个输电系统中的各个环节,从发电厂到用户。

b. 经济性原则:降损措施应在降低损耗的同时,尽量减少成本投入。

c. 可行性原则:降损措施应基于当前的技术水平和实际情况,确保能够有效实施。

三、具体措施在降损工作中,供电所可以采取以下措施。

1. 优化输电线路a. 检测线路负载情况,对超负荷运行的线路进行优化配置,合理分配负载,避免过载运行造成损耗。

b. 采用较大的导线断面,以降低线路的电阻,减少电能损耗。

c. 检查和维护输电线路的绝缘性能,确保其正常运行,减少绝缘损耗。

2. 优化变电设备a. 定期检查变压器和开关设备的运行状态,确保其正常工作,减少能量损耗。

b. 采用高效、低损耗的变压器和开关设备,提高能量利用率。

c. 优化变电站的布局,减少电流的传输距离,降低损耗。

3. 提高电能质量a. 安装和使用电力质量监测设备,及时检测电能质量问题,采取相应措施进行调整和优化。

b. 加强对谐波和电压波动等问题的控制,保证供电质量稳定。

4. 加强设备维护管理a. 制定完善的设备维护计划,定期检查和维护输电线路、变电设备等关键设备,确保其正常运行。

b. 及时排除设备故障和隐患,防止故障扩大和损失加剧。

5. 加强技术培训和管理a. 加强对供电所员工的技能培训,提高他们的维护和管理水平。

b. 建立健全的监督管理机制,加强对降损工作的监督和评估,确保措施的有效实施。

电力网降损技术措施

电力网降损技术措施

电力网降损技术措施在搞好线损管理的基础上,采取行之有效的技术措施是降低电力网电能损耗的重要途径,各级电力企业从实际情况出发,要认真搞好电网规划建设、调整网络布局、电网升压改造、简化电压等级、合理调整运行电压、缩短供电半径、减少迂回供电,换粗导线截面、更换高能耗变压器、增加无功补偿容量等。

技术措施需要投资和设备材料,对此要进行经济技术比较才能确定。

对投资回收年限短、投入资金少、工期短、降陨节电效果显著的工程项目要优先安排实施。

下面介绍技术措施降损效果的计算方法。

一、电网升压改造电网升压改造是指在用电负荷增长,造成线路输送容量不够或者能耗大幅度上长,达到明显不经济的地步,以及为了简化电压等级,淘汰非标准电压所采取的技术措施。

二、合理调整运行电压合理调整电压指通过调整发电机端电压和变压器分接头,在母线上投切电容器及调相机调压等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整。

根据式(5-1)推知,电力网输、变、配电设备的有功损耗与运行电压的平方成反比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。

(一)、判断调压条件1、当电网的负载损耗与空载损耗的比值C大于表5-2的数值时,提高运行电压有降损节电效果.(二)、调整电压的方法1、改变发电机端电压进行调压:(1)选用发电机的P~Q曲线调压;(2)将发电机改为调相运行调压;(3)利用发电机进相运行调压。

2、利用变压器分接头进行调压。

3、利用无功补偿设备调压:(1)利用串联电容器调压;(2)利用并联电容器调压;(3)利用调相机调压;(4)利用并联电抗器调压。

三、换粗导线截面在输送负荷不变的情况下,换粗导线截面,减少线路电阻可达到降损节电效果。

四、线路经济运行(一)、按经济电流密度运行的降损节电效果经济电流密度是根据节省投资、年运行费用及有色金属消耗量等因素制订的。

选用导线截面时,应根据负荷性质考虑最大负荷利用小时数,一般铁全金为7000~8000h,化工为6000~7000h,轧钢为4000~5000h,农业用电为2000~4000h。

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•电网降低电能损耗的主要措施分析•2009-12-19 19:39:00 来源:中国自动化网浏览:385 网友评论条点击查看1 概述电网电能损耗率(即线损)是考核供电企业的重要经济技术指标之一,降低线损是提高经济效益的一项重要举措,如电网年供电量为2 700 GWh,线损率降低1%,节约的电能就超过1500万人民币,经济效益十分显著。

归纳起来,地区电网的线损主要由三部分组成:固定损耗即所有变压器、测量仪表、二次电路等励磁回路的铁耗;可变损耗即线路和变压器等与电流平方成正比的铜耗;管理损耗即抄表差错、计量仪表误差和偷窃电及管理不善等所引起的损耗。

本文结合地区电网的具体特点和事例,通过分析和计算,在电网运行方式、经济调度、电网改造和线损管理等方面提出了一些降低线损的措施。

2 优化运行方式(1)合理安排地方电厂的发电计划和出力曲线,做好分区分层有功和无功功率平衡,避免潮流长距离和多电压等级变换输送地区电网中经常接入一些经110 kV、35 kV或10 kV线路并网的地方电厂,根据电网运行和配置简化的需要,220 kV和110 kV的电磁环网正常情况下应是开环运行的,220 kV变电站供电区域内所接入的地方电厂如果发电过剩,必然要通过220 kV主变将剩余电力送至220 kV电网中,通过相邻220kV变电站主变降压后再供给负荷,这种运行方式无疑会增加线损;而对于负荷较重区域,如果地方电厂出力不足需要从220 kV主变或联络线路输入功率,也会增大线损。

例如某220 kV变电站接入了装机容量为200 MW的地方电厂,而该区域最大供电负荷约为70 MW,在地方电厂出力较大的夏季线损指标会明显增大,而另一区域因地方电厂装机容量不足,主要依靠110 kV线路长距离(29 km)、细导线(LGJ -150)输入电力,线损较大,这两种情况均影响电网线损的降低。

(2)开展线损计算分析,优化供电方式地区电网如果有两回或两回以上供电线路和存在多种供电方式时,应进行潮流和线损分析,对几种可能的供电方式进行计算,在兼顾可靠性和自动装置满足要求的基础上综合确定运行方式,达到降低线损的目的。

如某电网原来由甲线主供电,乙线备用,经潮流和线损计算后发现如果改由乙线主供电、甲线备用,将使线损降低0.06%,只需对一套110kV备自投装置进行少量改造。

(3)合理安排临时运行方式,优化停电检修计划,减少重复停电输变电设备的停电改变了电网的正常运行方式,在相同的供电负荷下,增加了输变电设备的输送潮流和线损,对供电的安全可靠性也不利,因此调度运行部门应优化停电计划,缩短输变电设备停电时间和减少停电重复性。

可采取优化月度停电检修计划,提前确定和细化周停电计划及严格审批临时停电计划的工作程序,最大程度地减少停电操作次数,提高供电可靠性,降低线损。

3 加强经济调度(1)实现无功就地补偿,减少无功潮流引起的输变电设备线损地区电网在无功潮流经济调度方面,应坚持按电压等级和供电区域进行无功出力和负荷分层、分级及分区补偿的原则,在各层、级、区合理地配置和投退无功补偿装置,有条件的供电企业可采用电压无功综合调节装置,实现无功补偿装置和有载调压变压器分接头的综合自动调整,有效提高变电站10kV母线负荷功率因数,提高电压合格率,避免无功功率的长距离和重复来回输送,从而降低线损。

(2)利用峰谷电价政策提高负荷率,减少峰谷差在负荷高峰期间,输变电设备输送电流增大,随负荷电流平方成正比关系的线损也增加,负荷降低会使输送电流减小,线损也会减小。

对负荷率和线损的相互关系进行分析表明,如果电网负荷率为100%,线损组成中的可变线损将为最小。

因此提高负荷率、缩小负荷峰谷差对降低线损有积极作用,如果积极推广和实行峰谷电价政策,依靠电价杠杆作用,使用户自觉调整用电负荷和用电时间,可以达到避峰节电效果。

(3)适当提高输电线路的供电电压在运行电压满足供电质量要求的前提下,适当提高运行电压可以减小输送电流,从而降低线损。

通过初步计算,如果运行电压提高5%,输电环节中的线路和变压器损耗可降低9%左右。

适当提高运行电压的主要方法有:调整有载调压变压器的分接头档位、升高发电机机端电压、投入无功电容补偿装置、退出吸收容性无功的电抗器等。

(4)停运季节性运行变压器,减小空载损耗有2台或以上变压器的变电站,应根据季节性、经常性负荷的实际情况,在适当时期内将负荷转移到某台变压器供电,而将另外的变压器转为备用状态,以减少变压器的空载损耗。

该措施对于容性负荷比较高的电网降低线损效果十分明显。

例如某电网的最大负荷约为140 MW,220 kV和110 kV的变电容量分别为300 MVA和400 MVA,其冬季最大负荷为110 MW,在每年10月至次年3月间,如果某些变电站变压器定期轮换运行,减少的空载损耗电量大于增加的可变损耗电量,则在半年期间可减少1 GWh的电能损耗。

但要注意的是,变压器运行台数减少后,变压器双回路供电变成了单回路供电,“N-1”方式不能满足,供电可靠性降低了,同时为了保障处于备用状态的主变能随时投入运行而执行定期轮换制度,也会增加主变的倒换操作次数。

4 加强设备和电网改造(1)加强线路改造,减少线路损耗:输电线路的损耗电能与线路电阻和输送电流的平方成正比,减少线路电阻和电流,均可降低线损。

减少线路电阻的主要方法是增加导线截面面积和缩短线路长度,因此在电网规划、设计和改造中,合理地选择输电线路的导线截面和路径,使变电站位置能尽量位于负荷中心以缩短供电半径,选用低电阻率材料的导线等,都有利于线路线损的降低。

如某110 kV输电线路(LGJ-150/29 km),某月输送电能为16 GWh 和7.5 Gvar,其理论线损为 322 MWh/月,线损率为2.01%。

如果将LGJ-150导线更换为LGJ-240导线,其理论线损为196 MWh/月,线损率为1.23%,该输电线路改造后,一年可减少约90万元的电能损失。

(2)更换变压器,减少变压器损耗选择空载损耗较低的节能型变压器和合理调整变压器的负载率,可达到降低变压器损耗的目的。

如将型号为SFZ8-20000 kVA的变压器(空载损耗约为18 kW)替代型号为SFSL-20000 kVA的变压器(空载损耗为44 kW),一年可节省电量约227MWh。

根据主变负荷情况,合理地选择变压器容量也是降低损耗的措施之一。

分析表明,当变压器空载损耗和负载损耗相等时变压器的总损耗为最小、效率最高,是变压器的理论最佳负荷状态。

(3)减小输电网络的接触电阻和泄漏电流输电网络中的电气设备连接处,包括输电线路、断路器和隔离开关、电流互感器等各种引线的连接处,不同程度地存在着接触电阻,因接触不良引起连接处发热,不仅会造成电能损耗,而且威胁到电网和设备的安全运行;因绝缘老化和破裂、线路严重积污等,也会由泄漏电流造成电能损耗;夜间对变电站配电装置和设备进行熄灯巡视和红外线测温检测,经常会发现某些设备的连接处发红、发热或温度过高,这些都是电能损耗的具体表现,因此加强输变电设备的运行维护、更换破损设备、紧固设备连接处以确保接触电阻满足运行要求,对降低线损有积极作用。

(4)实行电网升压改造如果现运行的输变电设备能满足绝缘配合要求,利用已有线路走廊和变电设备或进行部分更换,对电网进行改造,将输变电系统运行电压升高1至2个等级,既可满足节省资金、减少施工量和缩短停电时间的要求,又可大大降低线路的输送电流,降低线损。

如某电网中有两个变电站通过35 kV线路供电,因输送功率和供电量均较大,线路损耗高达3.1%,某月损失电量为114 MWh。

根据计算,如果将线路升压至110 kV电压等级运行,其线损将减少90%左右。

(5)应用线损计算技术决策电网改造方案在进行电网规划、建设和改造的过程中,不仅要充分考虑电网运行的安全可靠性、运行灵活性,还要充分考虑电网运行的经济性,即运行线损相对较小,当电网改造的几个方案初步确定后,应对全部方案进行包括线损在内的综合分析和计算,然后再确定结线方案。

现以某110 kV线路的两个改造方案为例说明。

方案1 是新建一座220 kV变电站作为某局部电网电源中枢点,再配套建设和完善相应的110kV输电线路(新建站主变分别采用90 MVA国产高损和 150 MVA进口低损变压器);方案2是在现有110 kV电网基础上,以临近220 kV变电站为主供电源点,完善并加强110 kV输电线路,假设所有新建110 kV输电线路均采用LGJX-240导线。

按照网供电量增长12%和地方电量增长8%的比例,对有关变电站和输电线路的负荷和电量进行预测,对1999、2000和2001年的电网运行线损进行分析和计算,结果和分析如下:方案1中,配置1台主变的线损比配置2台主变的线损约低45%,并且随着网供电量增长,两者的差别逐渐缩小,预计至2001年将缩小到35%,主要原因是变压器空载损耗所占线损的比例逐渐降低;因220kV 变压器容性负载比较高,变压器空载损耗所占比例偏高而对线损灵敏度较大,因此选择低损耗变压器(甚至大容量变压器)对降低线损的作用显著;方案2中,网供电量需通过110 kV线路串联输送,沿线线路的损耗叠加后,增大了线损,并且输送负荷的电流大小(基本等效于供电量的多少)几乎是影响线损的唯一因素,所以随着供电量的增加,线损也逐渐增加;1999~2000年,方案1配置1台220 kV变压器时,方案2的线损约高 0.1%~0.2%;如方案1配置2台变压器,则其线损要高出0.2%~0.4%,主要原因是变压器的空载损耗对整个线损影响的灵敏度较高。

至2001 年,因电量和负荷增长至一定水平,方案1要比方案2的线损整体低0.1%~0.5%。

初步结论:方案2与方案1(首期为1台主变)比较,前者的线损率约高0.1%~0.2%,折合损失电量为500~1 100 MWha;方案2中的 110 kV线路电磁开环备用点,应完善和配置相应的自动装置,以提高安全可靠性,并可兼顾相邻局部电网间的支援能力。

综合安全性、经济性因素,我们认为方案1可推迟至2001年后实施,现阶段优选方案2,先进行110 kV的线路改造,以节省220 kV输变电工程的投资。

5 加强线损管理(1)完善电度计量配置严格按照有关规程和规定装设电能计量表计是确保线损科学和规范管理的必要手段,在安排和实施电网建设改造工程时,有关部门应充分重视电能表计配置的完善,并根据电网发展情况及时补装、补全被遗漏的表计。

(2)控制好电度表计误差,提高计量精度造成电度表计量误差的因素很多,如计量装置本身误差、电流互感器和电压互感器回路误差、环境变化造成误差、安装使用不当造成误差等,这些对整个电网的统计线损影响很大,特别是关口表、考核表等表计。

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