简述配电网降损节能的措施与意义
浅谈配电网的节能降损
浅谈配电网的节能降损摘要:本文通过对配电网的节能降损的重要性和必要性进行介绍后,介绍了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1.线损综述1.1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,而线损率的高低又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。
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。
当前国家提出的坚持“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” 向更加智能、高效、可靠、绿色方向转变等建议的话题。
可是,近几年全国各种能源的发电量,远不能满足人们的需求,全国各地相继出现了拉闸限电的现象,供需矛盾的日益加剧,严重影响了经济发展和人民生活。
电力体制改革,促使企业要从各个方面降低成本,收取最高利润,降低损耗,采取节能的措施,将是提高利润,降低成本的重要手段之一。
正是因为节能降损的重要性,国家电力公司及有关部门制定了一系列的管理规定和管理办法,如《国家电力公司电力网电能损耗管理规定》、《供电所线损管理办法》、《节能降损技术手册》等,同时节能降损问题既是国家考核电力企业的一项重要经济指标,又是“企业达标”、“创一流供电企业”和“创建示范(文明)窗口”的必要条件。
1.2线损的组成线损的组成可以分为两个部分。
一部分是技术线损:在电力网输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是完全由当时特定的电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出,我们把这部分正常合理的电能消耗称为技术线损,有时也称为理论线损。
另一部分管理线损:在电力营销的运作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器、电能表等计量装置和表计,这些装置与表计都有不同程度的误差。
与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄、估抄和不按规定同期抄表的现象,再加上管理工作不善,执行力度不够,存在部分偷漏和少量自用及其它不明因素造成的各种损失。
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。
电力配电网损耗分析及降损节能方法分析
电力配电网损耗分析及降损节能方法分析摘要:怎样有效的强化电网减损节能这一管理工作,提升供电企业实际的管理水平,是现阶段供电企业经营管理工作的主要任务,同时也是供电企业中管理工作的一项重要课题,更是从事电力工作的员工需要思考的问题。
立足于此,本篇文章先讲述配电网损耗的概念,然后对于配电网的损耗组成展开分析,最后对于电力配电网降损的方式展开分析,以供参考。
关键词:电力配电网;损耗;降损节能;分析伴随我国工业化与城市化的不断发展,能源的消耗数量也在快速的增加,电力供应不足已然变成阻碍我国经济和社会发展的主要因素之一,节电工作是贯彻科学发展观、改变经济发展形式、推动经济社会不断发展的主要渠道,同时也是缓和供电需求矛盾与提升供电企业实际经济效益的主要方式。
但是线损率的大小直接体现在电力企业具体的管理水平上,本文针对怎样怎样降低供电网损耗进行简要的分析。
一、配电网损耗的概念配电网在国家电力系统内部,从属于配电网的终端,其有着这些特征:电压的级别对比而言较低,其是直接和用户的用电系统进行连接,直接给用户输送电力,线路的分布上也较为广泛,配电装置和设施也相对较多同时非常复杂。
因为配电网内部输电线路中的电阻、变压器的电阻还有别的配电装置和设施的电阻存在,因此在输电网做电力配送、电压变换与电力分布实践过程中,必定会造成一些电能方面的损耗。
因此,配电网损耗,事实上就是配电网在进行电力输送期间,在电力装置和设施,像是变压器和配电线路上出现的电能损耗。
此外,假如配电网实际的运行方法、三相负荷不均衡的情况下,也许会造成损耗的增多。
二、配电网损耗的组成解析依据配电网损耗的类别,能够将其分成配电网在技术上和管理方面出现的损耗,还有在计量上所出现的损耗。
(一)配电网出现的技术损耗配电网出现的技术损耗,其实就是在实际配电过程里,因为配电线路中的电阻、设施电阻和运行方法,还有三相不均衡这些因素而导致的其以热量的形式所散发的那些电能损耗,这些配电网损耗能够用对应的理论进行计算然后得出,因此也把这些损耗称作是理论损耗。
配电网节能降损与电能质量管理探讨
配电网节能降损与电能质量管理探讨配电网节能降损和电能质量管理是当前电力行业发展中的重要工作。
随着能源的日益紧缺和环境问题的日益严峻,配电网的节能降损和电能质量管理更加凸显重要性。
本文将探讨配电网节能降损和电能质量管理的相关问题。
1.配电网节能降损的意义配电网是电力系统中负责传输、变压与配电的重要组成部分。
在生产生活中,配电网的失效或运行不稳定会导致停电等不良后果。
而在电力行业中,配电网的节能降损则意味着能源的节约和能源运用的优化。
因此,配电网节能降损具有以下意义:1.1 资源节约和消费降低电力是人们生产生活中不可或缺的重要能源,而在能源供应稀缺的情况下,资源的节约和消费的降低变得更加重要。
配电网节能降损可以有效减少电力系统的损耗和能量消耗,从而达到节能降耗的目的,减少资源浪费。
1.2 提高供电质量和稳定性配电网的节能降耗还可以改善电力系统的供电质量和稳定性。
减少能量的消耗后,配电网的运行更为稳定,可以提高供电质量,对于工业生产和生活需要电力的环节均有重要作用。
1.3 减少环境污染和提高企业形象配电网的节能降耗还可以减少环境污染,降低碳排放量和二氧化碳的释放。
健康环保已经成为现代社会广泛关注的话题,企业目前为了提高社会形象,也正在努力推进行业绿色化改造。
在配电网节能降损方面,技术手段是关键。
以下是配电网节能降损的技术手段:2.1 电力电子技术电力电子技术是通过电子技术实现电力转换,从而实现能量保存的技术。
包括变频调速控制技术、电容绕组电源技术、动态无功补偿技术等。
2.2 智能电网技术智能电网是一种新型的供电模式,主要特征是网络化、智能化和微电网化,运用智能电网技术可以实现电网自愈和电网优化控制,提高配电网的可靠性、稳定性和供电质量。
2.3 节能改造节能改造是通过技术手段和节能技术来改造现有配电线路和设备,实现能源最大限度的使用,从而达到节能的目的。
包括低能耗配电变压器、高效电容器、电网调频控制等。
配电网节能降损与电能质量管理探讨
配电网节能降损与电能质量管理探讨随着经济的发展和电力系统的规模不断扩大,电能的质量和安全问题越来越引人关注。
同时,电能损耗和质量问题也成为影响电力系统可靠性和经济性的主要因素之一。
因此,配电网节能降损和电能质量管理的探讨十分关键。
1. 配电网节能降损配电网是电力系统中最后一级电网,主要用于电能的分配和供应。
配电网节能降损可以减少电能的浪费和损耗,提高能源利用效率。
具体措施如下:1.1 升级设备:配电设备的升级可以提高其效率,减少能耗和损耗。
比如,使用高效率变压器和开关设备,可以降低能耗和损耗。
1.2 优化运行管理:合理的运行管理可以最大限度地减少电能的浪费和损耗。
比如,对负载进行合理分配,控制变压器的负载,合理调节电网电压,可以减少电能的浪费和损耗。
1.3 实施节能措施:实施节能措施,减少用电量,可以降低能耗和损耗。
比如,推广电动汽车充电站等新能源技术,实施能效标准,提高能源利用效率。
2. 电能质量管理电能质量是指电能在传输过程中的稳定性和可靠性。
电能质量问题会影响电网的稳定运行和用户的用电质量。
因此,电能质量管理十分重要。
具体措施如下:2.1 电能质量监测:电能质量监测是电能质量管理的基础,通过对电能质量参数的监测,可以及时发现电能质量问题,保障电网稳定运行和用户用电质量。
2.2 合理设计输电线路:合理设计输电线路,包括材料选择、线径和绝缘设计等,可以降低电能质量问题的发生率,并减少线路损耗。
2.3 地线接地:地线接地是电能质量管理的重要措施之一,可以有效地防止电流通过接地能量的互相干扰产生干扰电磁波。
2.4 安装电能质量控制设备:安装电能质量控制设备,如无功补偿装置、谐波滤波器等,可以有效地提高电能质量和降低电能损耗。
总之,配电网节能降损和电能质量管理的探讨是电力工程领域的重点研究,通过规范运营管理和技术革新,可以进一步提高电力系统的服务质量和经济效益。
配电网降损节能措施
04
节能措施
推广节能设备
推广高效节能变压器
采用低损耗的变压器,例如非晶合金变压器,可以降低配电网的 铁损,提高配电效率。
推广高效电动机
电动机是工业用电的主要设备,采用高效电动机可以降低能耗,减 少无功损耗。
推广节能灯具
采用LED灯具或其他节能灯具,可以减少配电网的照明损耗。
提高配电网供电可靠性
02
配电网损耗概述
配电网损耗类型
线路损耗
电流流经线路时产生的能量损耗。
设备损耗
配电系统中其他设备如开关、计量设备等产 生的损耗。
变压器损耗
变压器运行过程中产生的铁损和铜损。
泄漏损耗
由于绝缘损坏或老化等原因导致的电能泄漏 。
配电网损耗产生的原因
电阻作用
导线存在电阻,电流流经时产生热量 。
磁场作用
加强国际合作,引进国外先进 的降损节能技术和经验,推动 全球电力行业的可持续发展。
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1 2
加强配电网的规划和建设
合理规划配电网,提高供电设施的可靠性,确保 配电网的安全稳定运行。
推广分布式能源
分布式能源可以弥补配电网的供电不足,提高供 电可靠性。
3
加强配电网的运行维护
定期对配电网进行检查和维护,确保配电网的正 常运行。
实施绿色能源战略
发展风能、太阳能等可再生能源
01
可再生能源是绿色、环保的能源,发展风能、太阳能等可再生
配电网的智能化和自动化是未来发展方向,可以提高配电网的效率和可靠性,降低 运行成本。
研究展望
深入研究新型降损技术和设备 ,提高降损节能效果,减少对 环境的影响。
10kV配电网的线损管理及降损措施分析
10kV配电网的线损管理及降损措施分析随着电网规模的扩大和用电负荷的增加,10kV配电网的线损管理变得越来越重要。
线损会引起电网运行效率下降,增加电网运行成本,同时也会对电力质量和供电可靠性造成不良影响。
采取有效的线损管理措施和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。
一、线损管理措施:1. 定期巡检和设备维护:定期对配电网的设备进行巡检和维护,发现并及时处理存在的故障和隐患,避免因设备问题引起的线损增加。
2. 安装智能仪表:利用智能仪表实时监测线路的电流和电压等参数,及时发现线路存在的问题,并通过远程控制进行调整和维修,减少线损。
3. 提高运行质量:加强对供电线路的维护,定期清理树木、异物等可能对线路造成短路、漏电等潜在危险的因素,保持供电线路的良好状态,提高供电质量,减少线损。
4. 建立完善的数据监测与分析系统:利用现代化的数据监测与分析系统,对线路的各项运行数据进行实时监测与分析,及时发现异常情况,进而采取措施进行处理,降低线损。
1. 优化线路布置:通过优化配电网线路的布置和结构,减少电流载荷过大和线路长度过长等因素对线损的影响。
通过减少线路的长度和配网变压器的设置,降低线路电阻和电气压降,从而减少线损。
2. 提高线路绝缘和设备性能:提高配电网线路、开关设备和变压器等的绝缘和设备性能,减少电气能量的损耗,降低线损。
3. 优化负荷配置: 通过合理布置和调整负荷,减少电能在配电网中的传输损耗。
引导用户采用高效用电设备和管理措施,降低用电负荷和线损。
4. 改善供电可靠性:提升配电设备的可靠性和自动化程度,保障供电的稳定性和可靠性。
建立快速诊断机制和应急响应机制,及时处理供电故障,减少线损。
10kV配电网的线损管理和降损措施是提高电网运行效率、节约能源和保障供电质量的关键。
需要采取一系列的措施,包括定期巡检和设备维护、安装智能仪表、提高运行质量、建立完善的数据监测与分析系统等。
还需要优化线路布置、提高线路绝缘和设备性能、优化负荷配置和改善供电可靠性等降损措施。
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。
低压配电网降损节能措施分析
低压配电网降损节能措施分析摘要本文首先对电力系统中配电网的节能降损的重要性和必要性进行了介绍;然后通过总结出的一些技术上的措施与管理上的措施,进行节能降损的研究;最后结合当地的具体情况,讲述了一些行之有效的节能降损办法。
关键词低压配电网;降损节能;分析加强线损管理,采取有效管理和技术措施,是促进电力工业可持续发展的重要手段。
线损率是表征电力工业经济效益和技术管理水平的综合性指标,它反映了一个电力网的规划设计、生产技术和运行管理水平。
在电力企业的线损管理中,配电网的线损管理,历来是线损管理的重点和难点。
相关统计资料表明,在供电环节中,10KV及以下配电网的损失电量,占到了地区损失电量的70%左右,如何有效的降低低压配电网络的电能损耗,是线损管理工作长期追求的目标,也是大中型城市供电企业线损管理的重点。
1 线损成因电力网线损产生的原因归纳起来有三个方面的因素:电阻作用、电磁场作用和管理方面的因素等。
1.1 电阻作用线路的导线,变压器,电动机的绕组,都是铜或者铝材料的导体。
当电流通过时,对电流呈现一种阻力,此阻力称为导体的电阻。
电能在电力网传输中,必须克服导体的电阻,从而产生了电能损耗,这一损耗见之于导体发热。
由于这种损耗是由导体的电阻引起的,所以称为电阻损耗,它与电流的平方成正比,用式子表示。
变压器,电动机等绕组中的损耗,又习惯称之为铜损。
1.2 电磁场作用变压器需要建立并维持交变磁场,才能升压或降压。
电动机需要建立并维持旋转磁场,才能运转而带动生产机械做功。
电流在电气设备中建立磁场的过程,也就是电磁转换过程。
在这一过程中,由于交变磁场的作用,在电气设备的铁芯中产生了磁滞和涡流,使铁芯发热,从而产生了电能损耗。
由于这种损耗是在电磁转换过程中产生的,所以称之为励磁损耗,它造成铁芯发热,通常又称之为铁损。
1.3 管理方面的因素由于供用电管理部门和有关人员管理不够严格,出现漏洞,造成用户违章用电和窃电,电网元件漏电,电能计量装置误差以及抄表人员漏抄,错抄等而引起的电能损失。
配电网降损节能措施
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
10kV配电网的线损管理及降损措施分析
10kV配电网的线损管理及降损措施分析10kV配电网是指电压等级为10kV的配电网,主要用于将电力从电源输送到用户的电网系统。
在10kV配电网的运行过程中,线路损耗是不可避免的,因此需要进行线损管理及采取降损措施来提高能源利用率和降低线路损耗。
一、线损管理线路损耗是指在电力传输过程中因电流通过电缆、导线等电器设备而产生的能量损耗。
线路损耗也被称为电流损耗,是由导线的电阻造成的。
为了提高供电能力和节约能源,对10kV配电网的线损进行管理是非常重要的。
1. 实时监测与检测对10kV配电网进行实时的监测与检测可以及时发现线路损耗的问题,并采取相应的措施进行处理。
通过使用现代化的监测设备和技术,如智能电网技术、无线传感器网络等,可以对线路进行实时监测和检测,准确地掌握线路的工作状态和损耗情况。
2. 定期维护与巡视定期对10kV配电网进行维护和巡视是保障线损管理的重要环节。
通过定期的巡视和检修,可以及时发现并处理线路上的问题,保证线路的运行安全和正常。
3. 数据分析与评估对线路损耗数据进行分析和评估是线损管理的核心内容。
通过对线路损耗数据进行深入分析,可以找出造成线损的原因,并采取相应的措施来降低线路损耗。
还可以评估线损管理的效果,并不断改进和优化线损管理措施。
二、降损措施为了降低10kV配电网的线路损耗,需要采取一系列的降损措施。
以下是几种常见的降损措施:1. 提高线路电压提高线路电压可以有效降低线路电流和线路损耗。
通过对10kV配电网的电压进行合理调整,可以减少线路电阻对线路损耗的影响,提高线路的能效。
2. 安装无功补偿装置无功功率是造成线路损耗的主要原因之一,因此可以通过安装无功补偿装置来减少无功功率的损耗。
无功补偿装置可以实时地补偿线路的无功功率,提高线路的功率因数,降低线路损耗。
3. 优化线路结构通过对10kV配电网的线路结构进行优化,可以降低线路的电阻和电感,减少线路损耗。
常见的优化措施包括改善导线的横截面积和材料、减少导线的长度和电阻、减小线路的环路等。
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。
配电网技术线损和降损措施分析
配电网技术线损和降损措施分析随着经济的快速发展,对电力需求的增加也在不断增长,因此线路的损耗也逐渐变得更为严重。
线路的损耗不仅浪费了宝贵的电力资源,而且还会影响供电的质量和稳定性。
因此,如何有效地控制线路损耗成为配电网的一个重要问题。
一、配电网技术线损一般分为下列两种形式1. 电压损失:电压损失是指线路中由于电流流过电线产生的电阻而导致电压下降的现象。
通常,当线路长度增加时,电压损失也会增加。
2. 电能损失:电能损失是指线路中电能的浪费现象。
电能损失包含了以下几个方面:电阻损耗、电感损耗、电容损耗等。
二、配电网技术线损的原因由于电线的电阻不可能是完全为零的,同时线路上也存在着一定的电感或电容性质。
因此,当电流通过线路时,便会产生一定的电能损耗。
另外,在电力送到终端用户之前,电力需经过变压器等设备进行变压、配电、消耗等过程,这些环节本身也会产生一定的电能损耗。
1. 提高设备的质量:为了降低线路损耗,应将高质量的电缆和电气设备应用于电力传输和配电系统中,以确保系统及配件的正常运转。
2. 优化线路布局:合理有效的布局能够大幅度地减少线路长度,并避免电能损失,从而减少对系统的影响。
3. 控制电源电压:保持稳定的电源电压高于负载需求,以减少因电压下降引起的电线损耗。
4. 应用节能设备:合理地应用节能设备,例如高效节能变频器、高效节能照明系统等,不仅可以节能减排,而且在降低电能损耗方面也具有重要意义。
结论:综上所述,配电网技术线损的处理对于维护供电质量和稳定性具有重要意义。
减少线路损耗可以降低电网运行成本和环境污染,并提高电网运行效率。
在未来的发展中,应该加强技术改造,以配合能源的可持续发展。
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。
配电系统的降损节能措施与应用
配电系统的降损节能措施与应用汇报人:日期:•配电系统概述•降损节能措施的理论基础•配电系统的降损措施目录•配电系统的节能措施•降损节能措施的应用案例•结论与展望配电系统概述01CATALOGUE配电系统是电力系统的一部分,负责将电能从发电厂分配给用户。
配电系统定义配电系统主要由配电变压器、配电线路、用电设备和电能计量装置等组成。
配电系统组成配电系统的定义与组成配电系统是电力供应的最后环节,保障用户用电的稳定和安全。
保障电力供应提高能源利用效率促进经济发展通过优化配电系统,提高电能传输和分配效率,减少能源损失。
电力是现代社会的基础设施,配电系统的稳定运行对经济发展至关重要。
030201配电系统的重要性配电系统的历史与发展早期的配电系统采用简单的电压变换和分配设备,以满足照明和初级工业需求。
现代配电系统随着电力需求的增长和电力技术的进步,现代配电系统朝着高压、大容量、自动化和智能化方向发展。
降损节能措施的理论基础02CATALOGUE配电系统电力损耗的产生在配电系统的各个环节中,由于电阻、电感、电容等效应,会产生一定的电力损耗。
电力损耗对系统的影响电力损耗会导致能源利用效率降低,增加运营成本,同时也会对环境造成一定的污染。
电力损耗的产生与影响通过优化线路设计,减少线路中的电阻、电感等效应,从而降低电力损耗。
减少线路损耗通过无功补偿等技术手段,提高配电系统的功率因数,从而减少无功电流引起的损耗。
提高功率因数通过对配电系统的运行方式进行优化,如合理分配负荷、调整变压器运行方式等,降低电力损耗。
优化运行方式采用低损耗的变压器设备,如S11、S13等型号的变压器,降低变压器的自身损耗。
节能型变压器采用高效电动机,提高电动机的运行效率,降低电动机的损耗。
高效电动机采用无功补偿设备,如电容器、静止无功补偿器等,提高功率因数,降低无功电流引起的损耗。
无功补偿技术通过合理调整负荷分配,避免轻载或过载运行,提高设备运行效率。
配电网的降损措施探讨
配电网的降损措施探讨随着电网的发展,降低配电损耗已成为电网运营管理、市场竞争和社会发展的重要目标之一。
配电损耗是指电能在输配电过程中由于电阻、铁损、铜损等因素而造成的能量损失。
降低配电损耗有助于节约能源资源,提高供电可靠性,降低电价,增强电网稳定性和经济性。
降损措施主要分为技术措施与管理措施两类。
技术措施:1、低损配电变压器配电变压器是配电系统中传统的能量转换装置,拥有着非常重要的作用,同时也是造成配电损耗的主要原因之一。
采用低损配电变压器,可以大幅度降低配电损耗。
低损配电变压器采用了优质的材料和高效率的设计,可以大幅度降低变压器的电阻和铁损,从而提高变压器的能效,降低能量损耗。
2、智能配电系统智能配电系统是将信息技术和电力系统完美结合的一种电网控制技术,通过数据采集、处理和交互,实现对配电系统实时监测、智能分析、智能控制,从而减小电网的漏电损耗、线路电阻损耗等配电损耗。
智能化的配电系统,可以实现对配电网的精准控制,使能源分配更加科学合理,进一步降低配电损耗。
3、有功和无功功率平衡控制有功和无功功率在配电网中是不可分离的,单纯的有功或无功控制方法对于降低配电损耗来说是不够的。
因此,需要在有无功功率均衡的前提下,对配电系统进行控制。
掌握有机、无机功率之间的比例,合理控制无功功率,保持电网电压稳定,同时避免损失线圈因为过流而产生的热量,从而降低损耗。
管理措施:1、建立配电损耗监测、记录、分析体系建立配电损耗监测体系,对配电系统中各个环节的实际情况进行监测、记录和分析。
通过对数据的统计与分析,能够发现配电损耗的产生原因,从而制定科学、合理的降损策略。
2、强化工作质量管理配电系统存在着人为失误或错漏装备等问题,会导致电能转换过程中出现能量损耗。
因此,需要加强工作质量管理,对装备进行定期维护、保养和检修,并规范施工作业流程,提高工作效率,减少电网故障与损失。
3、加强人员培训提高人员的专业素质,是实施降损工作的一个重要环节。
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双 电源 加 备 自投 方 式 。 既 可 满 足 “ t 的 要 N ” 求 , 又 能 利 于 配 电网 的 经 济 调 度 运 行 。 配 电 网 规 划 设 计 要 和 城 市 发 展 规 划 紧 密
非 晶 态 合 金 引 起 的 滋 化 性 能 的 改 善 , 其
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
结合 ,以经济 发展 规划和 城市 用地 规划来 进 行 负 荷 预 测 和 负 荷 分 布 , 划 分 供 电 区 域 , 确 定导线截面、开关站规模和配变容量 。 2 1 规 划 设 计 时 调 整 不 合 理 的 网 络 结 . 构 , 合 理 地 分 配 负 荷 合理 设计 、改善 电 网的布 局和 结构 :避 免 或 减 少 城 农 网 线 路 的 交 错 、 重 叠 和 迂 回 供 电 ,减 少 供 电 半 径 太 大 的 现 象 , 合 理 地 分 配
电网 的 变 损 , 实 现 电 网 的经 济 运 行 。 2 4 按 经 济 电流 密 度 优 化 合 理 选 择 电 力 . 线路导线截面 。
导线选 择按 经济 电流密度 优化 合理选 择 并考 虑 留有 一 定发展 的余度 ,这样 既可 以降 低 线 路 损 耗 又 可 以减 少 重 复 投 资 。 3 、配 电 网 的经 济调 度 3 1确 定 合 理 的 线 路运 行 经济 区 间 . 由于 配 电 网线 路 上 接 带 很 多 配 电变压 器 , 因 此 应 根 据 每 一 段 线 路 的 现 有 电 流 和 最 终 电流 确 定 其 线 径 , 再 根 据 其 负 荷 的 增 减 合 理 调 整 环 网线 路 的 开 环 点 , 以 达 到 主 干 线 路 的 负荷 平 衡 , 使 区 域 配 电 网 的 线 路 损 耗 处 于 路 、配 电变压 器低 压侧及 部分用 户进 行分散 较 小值 。 补 偿 ,但 大 部 分 补 偿 设 备 应 配 置 在 配 电 变 压 3 2 确 定 合 理 的 变 压 器 运 行 方 式 . 器 低 压 侧 中 ,实 现 就 地 就 近 补 偿 。 变压 器并 非运行 在额 定容量 时最 经济 , 配 电线 路 分 散 补 偿 , 是 指 在 配 电线 路 上 只 有 当 负 荷 的 铜 损 和 铁 损 相 等 时 才 最 经 济 , 加 装 补 偿 电 容 器 ,直 接 减 少 配 电线 路 传 输 的 即效率最 高 。经过 计算 ,配 电变压器 经济运 无 功 电 流 和 缩 短 无 功 输 送 距 离 , 从 而达 到 降 行 区 为 6 0% ~ 8 % 额 定 容 量 。在 电 房 、 台 区 5 低配 电线路 损耗 的 E的 ,但 由于珠 三 角地 区 设 计 时 , 当 台 区 的 负 荷 是 季 节 性 负 荷 时 , 应 1 负 荷 密 度 大 , 1 k , O 4 V 路 的 供 电半 径 按 两 台 设 计 , 当 台 区 平 均 负 荷 处 于 变 压 器 的 O V ̄ . k 线 l J 小 , 所 以 一 般 很 少 采 用 在 线 路 加 装 补 偿 电 容 经 济 运 行 区 时 , 一 台 运 行 ; 当 台 区 平 均 负 荷 器的方法进行无功补偿 。 大 于 变 压 器 的 经 济 运 行 区 时 , 两 台 运 行 。 对 在 实际 工作 中 ,大 量使用 在配 电变压 器 于 一些发 展 中的负荷 区 ,应 根据 负荷 的发展 低 压 侧 就 近 补 偿 和 在 用 户 设 备 中 就 地 补 偿 的 情况 及时 调整变 压器 容量 ,使变压 器经 常运 方 式 进 行 无 功 补 偿 。在 配 电变 压 器 低 压 侧 的 行 在 经 济 运 行 区 。 补 偿 容 量 可 按 实 际 用 电 负 荷 的 性 质 按 变 压 器 在 实 际 运 行 中 , 需 要 掌 握 配 电 线 路 、 变 的 灵敏 ; 容 量 的 2 % ~ 4 %进 行 配 置 。 我 局 在 丹 灶 镇 压 器 的 经 济 运 行 负 荷 区 域 , 合 理 地 分 配 线 路 O 0 () 3 由于 低 压 线 路 的 供 电 方 式 不 同 , 易 出 的 以感 性 负 荷 为 主 小 五 金 产 业 区 最 高 按 4 负 荷 ( 过 拉 手 开 关 、 环 网柜 等 改 变 线 路 负 O% 通 现 三 相 负荷 不 平 衡 的 问题 。 变 压 器 容 量 配 置 补 偿 电 容 , 并 加 装 自动 投 切 荷 ),使配 电线路、变压器经济运行 。 因 此 , 除 使 用 输 电 网 降 损 的 相 关 技 术 装 置 , 取 得 了 明显 的 效 果 。对 于 一 些 较 大 功 4 平衡 配电网相 间负载 外 , 配 电 网 还 应 采 用 一 些 针 对 性 的 降 损 措 率 ( 3 k 以 上 ) 的 电 动 机 组 ,可 要 求 用 户 如 0W 负 荷 的 三 相 不 平 衡 引 起 的 磁 滞 和 涡 流 损 施。 加 装 补 偿 电容 进 行 就 地 补 偿 , 以 减 少 0 4 V . k 线 耗往 往使 变压 器局部 金属件温 度 升高 ,严 重 路 的 无 功 输送 容 量 。 2 、规 划 设计 方 面 时 将 导 致 变 压 器 运 行 事 故 。 而 且 还 会 导致 电 配 网结 构对供 电可 靠度起 关键 作 用,而 2 3 选 用 节 能 型 变 压 器 . 动机 出力减少 。如果 电动机 中性线接N 线 , 且 也 是 配 电 网 降损 的 重 要 环 节 。 改 造 配 电 网 火 力 推 』 用 节 能 型 , 是 有 效 降 低 变 损 零 序 电 流 通 过 电 动 机 绕 组 将 会 消 耗 电 能 , 使 不 能 简 单 化 地 加 火 导 线 截 面 或 改 为 电 缆 、增 的 ~ 措 施 。 早 在 2 0 年 ,』 省 电 力 集 团 引 起 局 部 过 热 , 且 消 耗 较 大 的 无 功 功 率 。 同 要 04 东 大 配 变 容 量 ,而 是 应 该 首 先 做 好 配 电 网 络 的 有 限 公 司 就 己 一 文 件 要 求 推 广 使 用 S 1 配 时 , 负 荷 的 三 相 不 平 衡 , 将 增 加 配 电 线 路 、 F发 l型 1系 9 规划 ,并在 统一 规划 的指 导 下进行 配 网的建 电 变 压 器 。 s 1 列 变 压 器 是 s 系 列 的 基 础 变 压 器 的 损 耗 。在 输 送 相 同容 量 电 能 的 情 况 设 和 改 造 , 使 其 逐 步 成 为 合 理 的 现 代 化 配 电 上 , 改 进 结 构 设 计 , 选 用 超 薄 型 硅 钢 片 ,进 下 ,其 消 耗 掉 的功 率 比对 称 负 载 运 行 时 多 得 网络结构。 步降低 了配变 的空载损耗 , 目前 S 系列变 多,必将 造成很大的浪费。 l 1 为提高 配 电网的供 电可靠 性和 方便 合理 压 器 的 空 载损 耗 Ls 系 列 降低 了 3 % 。 t9 O 当变 压 器 运 行 在 平 衡 时 , 即 分配 线路 负荷 ,一般采 用环 网结构 ,通 过环 为 了降 低 变 压 器 空 载损 耗 ,采 用 高 导 I = I= I = 1 n b 网 柜 或 线 路 开 关 以 手 拉 手 方 式 进 行 环 网 , 简 磁 率 的 软 磁 材 料 ,将 非 晶 态 合 金 应 用 于 变 压 Q= Q= Q=3 b c I R (1 1) 单易行 ;对 于可靠 性要求 特别 高 的,可采 用 器 ,制 成 非 晶态 合 金 铁 心 的变 压 器 。 当 变 压 器 运 行 在 最 大 不 平 衡 时 ,设 关键 词:配电网:降损 节能;措施 1 、前 言 电 力 系 统 的 经 济 运 行 主 要 是 确 定 机 组 的 最 佳 组 合 和 经 济 地 分 配 负 荷 , 降 低 线 损 。 我 国线 损 分 配 结 构 : l O V k 以 : 3 k : l k 及 1 5V OV 以下 = : 1 5 2 5 可 见 , 电 力 系 统 线 损 火 1 .: ., 部 分 分 配 在 低 压 配 网 上 , 在 保 证 电 网 安 全 运 行和 保证供 电质量 的基 础上 ,充 分利用 电 网 中现 有 输 变 配 电 设 备 , 在 系 统 有 功 负 荷 经 济 分 配 的 前 提 下 ,使 配 电 网 及 其 设 备 的 经 济 运 行是降低线损的有效措施。 配 网线损耗高的主要原 因为 : ( )无 功 补 偿 度 较 低 ; 1 () 变 损 耗 大 : 2配 () 网负 荷 很 不 均 衡 。 3配 由于配 电网有着与输 电网不 同的特性 : ( ) 输 电 网 的 线 路 一 股 为 联 络 线 , 中 问 1 很 少 T 接 负 荷 , 负荷 一 位 于 末 端 : 配 电 网 般 的 负荷 则 沿着 线 路分 配 ,而 Ⅱ 分 配 不 均 匀 ; ( ) 配 电 网 点 多 面 广 , 结 构 复 杂 , 客 户 2 用 电 性 质 不 同 , 负 荷 变 化 波 动 大 ; 而 输 电线 路 的 负 荷 是 多 个 配 电 线 路 、 变 器 的 负 荷 的 集合 ,对负荷 性质 和波动 的反 应远 不如配 电
负荷。 如 : 新 建 一 座 变 电 站 , 向 一 个 供 电 区 域 供 电 ,共 设 计 了 1 回 出 线 间 隔 , 如 何 分 配 负 0
荷才能使得损耗最小呢 ? 假 设 各 出 线 的 电 流 分 别 为 I 、 I 、 … 1 2 I0 电 阻 分 别 为 R 、R 、 … R 0 1, 1 2 1 ,则 总 有 功
节能设备 、运行 方 式、平衡 配 网相 问 负我 等 几方面去 论述 配 电网降损 节能措 施 与存 在 意
义。
根据 等微 增率法 则,若想 使△P 最 小 , 则 有 I R+ 2 2… I l l lI R+ lR0 0 () 2 即 各回路 按其 等值 电阻 的倒数 比分配 负 荷 时 总 损 耗最 小 。 电 网 规 划 设 计 时 ,在 现 场 实 际 条 件 满 足 的 条件 下 , 尽 量 按 照 以此 原 则 设 计 。 2 2 确 定 合 理 的 分 散 无 功 补 偿 容 量 和 地 . 点 无功 配置 是配 网规划 的一个 重要 内容 。 配 网 无 功 规 划 应 该 按 照 分 层 、 分 区 平 衡 。 既 要 在 变 电站 进 行 集 中 补偿 ,又 要 在 配 电线