低压配电网的节能改造

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从农村低压电网中存在的问题浅析电网改造与节能

从农村低压电网中存在的问题浅析电网改造与节能
农 网故 障 的主 要原 因,而 由于 农村 电 网所 处 的 自然环境
1 农 村低 压 电网存 在 的 问题 及原 因分 析
较 为 恶劣 ,大 风大 雨和 雷 电天 气等 自然 因素 也是 造 成 农 村 低 压 电 网线路 故 障 的重 要 因素 。另 外 ,受用 户使 用 不 当、 行 维 护 不及 时 、 通 车辆 损 坏 及 盗 窃 线 路 、 部 施 运 交 外 工 、 物 短路 、 异 动物 而造 成农 村低 压 电 网故障 的情况 屡 有
() 2 部分 线路 设备 闲置 , 浪费 较 大。有 些 线路 配 变装
接 容 量 过 大 , 带 负荷 过 多 , 络 情 况 不 满足 N 1 验 , 所 联 一校
虽然联络比例较高, 但农网单辐射线路比较 多, 不能合理 转供 负 荷 , 络 形 同虚设 , 联 线路 检修 或 故 障时将 造 成 局部
( ) 理水 平 低 、 乏 综合 管 理 意 识 , 农村 低 压 电 5管 缺 对 网进 行 架设 及 回收 ,在 收放 过 程 中对 线路 造 成 了很 大 的
损害 。
( )没有 长远规 划 ,对 农村 低 压 电 网的 改造 资金 缺 6
乏。
★[ 收稿 日 ] 0 1O 一 0 期 2 1- l 2 [ 作者 简介 ]郑 飞 (9 3 )女 , 师 , 17 一 , 讲 学士 , 长期从事电子电工教科研工作 。
农村低 压 电网线 路 由于 变 电站 布 点少 、 电容 量有 限 , 变 供
电 线路 少 而且 长 , 电半径 大 , 接 配 变数 量 多 , 输 负 供 装 传 载 能力 不强 , 线 路 负荷 过 大 , 或 导致 线 路 之 间 虽然形 成 了 联 络 , 线 路 发 生故 障 时 , 供 容 量 不足 , 线 路 之 间无 但 备 使 法 转供 , 降低 了整 个 配 电系统 的供 电可靠 性 。

城市中低压配电网改造技术导则

城市中低压配电网改造技术导则

城市中低压配电网改造技术导则在城市中,低压配电网是将变电站输送的高压电能降低到适合家庭、企业和公共机构使用的电压。

然而,随着城市化进程的加快和能源需求的增长,低压配电网的安全性、可靠性和经济性面临着新的挑战。

为了提高低压配电网的性能,以下是一些改造技术的导则:1. 改善线路和设备:城市中低压配电网的线路和设备可能存在老化和损坏的情况。

因此,需要定期检查和维护线路和设备,及时更换老化或损坏的部件,确保低压配电网的正常运行。

2. 引入智能技术:随着智能城市的发展,智能技术在低压配电网中的应用也变得越来越重要。

智能技术可以实时检测和监测线路的负荷和状态,帮助运营人员及时发现和解决问题,提高低压配电网的故障处理效率和可靠性。

3. 推行高效能源管理:城市中的低压配电网需要满足不断增长的能源需求,同时也要保持能源的高效利用。

因此,应该推行高效能源管理策略,包括使用能效较高的设备和器件,实施能源监测和优化控制,以及推广可再生能源的使用,降低对传统能源的依赖。

4. 实施电力负荷管理:低压配电网的负荷管理对提高能源利用效率和减少能源浪费非常重要。

通过建立电力负荷平衡机制,合理分配和调度负荷,可以避免低压配电网过载和能源浪费的问题,提高供电质量和可靠性。

5. 加强安全管理:低压配电网的安全管理是城市能源系统安全的重要环节。

应该加强设备的防雷、防压、防水等安全措施,确保低压配电网的安全运行。

同时,要加强对低压配电网的监测和巡检,及时发现和排除潜在的安全隐患。

综上所述,城市中低压配电网改造技术导则包括改善线路和设备、引入智能技术、推行高效能源管理、实施电力负荷管理和加强安全管理等方面。

通过采取这些措施,可以提高低压配电网的性能和可靠性,满足城市能源需求的不断增长。

低压配电网是城市能源系统中非常重要的一环,直接关系到家庭、企业和公共机构的用电需求。

随着城市化进程的加快和能源需求的增长,低压配电网的改造与升级成为迫切需要解决的问题。

低压线路改造实施方案

低压线路改造实施方案

低压线路改造实施方案一、前言。

低压线路改造是城市电网建设中的重要环节,对于提升电网的安全性、可靠性和经济性具有重要意义。

本文档旨在提出一套低压线路改造的实施方案,以期达到优化电网结构、提高供电质量和降低运行成本的目标。

二、现状分析。

目前,我市的低压线路存在以下问题,老化严重、负荷过大、敷设方式落后、维护成本高等。

这些问题导致了供电质量下降、线路故障频发、能源浪费严重等一系列负面影响。

因此,有必要对低压线路进行改造升级。

三、改造目标。

1. 提高供电可靠性。

通过改造,确保低压线路的稳定供电,减少停电次数,提高用户的用电质量。

2. 降低运行成本。

采用新技术、新材料,降低线路的维护成本,提高线路的使用寿命,降低运行成本。

3. 优化电网结构。

通过改造,优化电网结构,提高电网的运行效率,减少能源浪费。

四、改造方案。

1. 更新设备。

采用新型的低压线路设备,提高线路的承载能力和抗干扰能力,确保供电的稳定性。

2. 优化敷设方式。

采用地埋式敷设方式,减少线路的外露,提高线路的安全性和美观性。

3. 加强监测系统。

引入智能监测系统,实时监测低压线路的运行状态,及时发现并排除故障,提高供电可靠性。

4. 提高维护水平。

建立健全的低压线路维护体系,定期进行巡检和维护,延长线路的使用寿命,降低维护成本。

五、实施步骤。

1. 制定详细的改造计划。

根据实际情况,制定低压线路改造的详细计划,包括设备更新、敷设方式优化、监测系统建设等内容。

2. 技术准备工作。

购置所需设备和材料,培训相关人员,做好改造前的技术准备工作。

3. 实施改造工作。

按照制定的改造计划,组织施工人员进行低压线路改造工作,确保施工质量和进度。

4. 联合测试。

改造完成后,进行低压线路的联合测试,确保改造后的线路满足设计要求。

六、预期效果。

经过低压线路改造实施方案的实施,预期可以达到以下效果:1. 供电可靠性得到提升,用户用电质量得到改善。

2. 运行成本降低,电网结构得到优化,能源利用效率提高。

配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施

配电网降损节能的措施摘要电网的经济运行与用电管理是降低供电成本的有效途径。

本文结合某油田供电系统实际情况,总结了近年来在供电降损工作中的成绩,客观地分析了电网电量损失的原因,进一步阐述了降低供电网损的途径,应重视技术措施和管理措施降等,对今后降低供电网损有一定的指导意义。

关键词电网降损节能线损率是电力企业经营中的一项重要经济指标,如何降低电力线路损耗,加强电网运行管理至关重要。

近年来,油田供电系统在降低供电网损率方面做了大量工作,供电网损率逐年下降,取得了较好的成绩。

随着社会的进步,现代化管理方法的应用和科学技术的发展,为进一步降低供电网损提供了可能。

扎实地做好降损工作,落实各项降损措施是每一位工作人员义不容辞的责任,是供电企业管理的重要内容。

本文通过对供电网损的进一步分析,查找生产、经营、管理各环节存在的问题,挖掘降低网损的可能,实现电网经济合理运行,提高企业的管理水平。

一、线损情况分析近年来,油田供电系统围绕降低供电网损做了大量工作,采取了一系列切实可行的管理和技术措施,取得了较好成绩,但是,仍然存在以下有待进一步改进的问题:1.线损波动较大,过程管理、预控能力还有待加强和提高。

如有些变电站更换CT、电能表、计量回路异常等原因形成的可追补的损失电量参数没有详细记录下来;购进电量与抄回电量未同时抄录;供、售电量实时跟踪能力较差,有时贻误处理问题的最佳时机。

2.电网结构老化。

油田电网点多线长,电网老化严重,还存在一定数量的配电变压器容量与实际用电负荷不匹配的情况,造成电量损失较高。

3.人员素质需加强,分析处理问题能力有待提高。

日常工作中存在抄表不同步现象;线损管理制度在执行过程中仍然存在管理流程不畅现象。

4.窃电现象仍然严重,用电环境仍需加强治理。

一些动力户、商业户绕表接线,电压、电流回路开路或短路,改变计量接线方式,改变计量倍率,开启电能表调整误差或改变计数器的变速比等,直接影响了供电企业的线损率和经济利益。

低压配电改造方案

低压配电改造方案

低压配电改造方案1. 引言随着社会的不断发展和科技的进步,低压配电系统在各个领域的应用越来越广泛。

然而,由于长时间使用和设备老化等原因,许多低压配电系统存在着安全隐患和效率低下的问题。

为了改善这些问题,本文将提出一种低压配电改造方案,以提高低压配电系统的安全性和能效。

2. 问题分析2.1 安全隐患低压配电系统中,存在着电路短路、过载、漏电等安全隐患。

这些安全隐患可能会造成电路故障、设备损坏甚至火灾等严重后果。

2.2 能效低下传统的低压配电系统效率低下,存在较大的能源损耗。

低效率不仅会增加企业的用电成本,还会对环境造成一定的负面影响。

3. 改造方案3.1 安全方案为了解决低压配电系统中的安全隐患,可以采取以下措施:•安装短路保护器:可通过监测电流和电压的变化,及时切断电路,防止电路短路引发火灾。

•安装过载保护器:可监测电流变化,当电流超过设定值时,及时切断电路,保护设备不受过载损害。

•安装漏电保护器:可监测电流差异,当漏电现象发生时,及时切断电路,防止漏电造成触电危险。

这些保护装置的安装将大大提高低压配电系统的安全性,减少事故的发生。

3.2 能效方案为了提高低压配电系统的能效,可以采取以下措施:•替换旧设备:老化设备效率低下,选择高效、低能耗的新设备进行替换,可大幅度提高低压配电系统的能效。

•定期检查设备:定期对设备进行维护和检查,及时发现并解决设备存在的问题,以确保设备的正常运行和高效能耗。

•优化线路设计:合理划分电路,减少线路的长度和线损,提高电能传输的效率。

通过采取这些能效措施,既可降低企业的用电成本,又可减少对环境的影响,实现低碳、高效的能源利用。

4. 实施计划4.1 安全改造计划•第一步:对低压配电系统进行全面巡检,查找存在的安全隐患。

•第二步:根据巡检结果,制定详细的安全改造方案,确定保护装置的种类和数量。

•第三步:购买并安装相应的保护装置。

•第四步:进行联合测试,确保保护装置运行正常。

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。

高压低压配电柜的电力需求侧节能技术

高压低压配电柜的电力需求侧节能技术

高压低压配电柜的电力需求侧节能技术随着社会的进步和能源紧张问题的日益突出,节能减排成为了电力行业发展的重要方向之一。

在电力系统中,高压低压配电柜承担着电力供应的关键角色,因此,如何提高高压低压配电柜的电力需求侧的节能效果成为了当前亟待解决的问题。

本文将介绍一些常见的高压低压配电柜电力需求侧的节能技术,以期为广大电力从业者提供参考和借鉴。

一、高压低压配电柜的电能质量优化技术高压低压配电柜作为电力供应的重要设备,其电能质量的优化是节能的关键一环。

通过采用电能质量优化技术,可以有效控制电流和电压波动,减少电能的损耗。

具体措施包括:1. 安装电容器补偿装置:电容器补偿装置可以提高功率因数,减少电能的损耗,从而提高电力供应的效率。

2. 使用电力电子器件:通过引进电力电子器件,如逆变器和变频器,可以实现电流和电压的精确控制,从而减小能量的浪费。

二、高压低压配电柜的智能监控与管理技术智能监控与管理技术是实现高压低压配电柜节能的重要手段。

通过使用传感器、智能监测仪表和远程控制系统等装置,可以实时监测和管理高压低压配电柜的运行状态,从而优化电力供应的效率。

具体措施包括:1. 安装智能监测仪表:通过安装智能监测仪表,可以检测电流、电压和功率等参数,实时掌握电力供应情况,并及时采取调整措施。

2. 使用远程控制系统:通过远程控制系统,可以远程监控和管理高压低压配电柜的运行情况,包括故障诊断、运行优化和设备维护等,提高电力供应的可靠性和效率。

三、高压低压配电柜的能效评估与改进技术能效评估与改进技术是高压低压配电柜实现节能的关键环节。

通过对电力供应系统进行能效评估,可以发现能效低下的问题,并采取相应的改进措施。

具体措施包括:1. 进行能效评估:对高压低压配电柜进行能效评估,包括电能损耗、线损、负荷率等参数的测量和分析,找出能效低下的原因。

2. 采取改进措施:通过改进设备选型、优化运行管理和提高维护等手段,降低能耗和线损,提高电力供应的效率和稳定性。

供配电系统节能措施

供配电系统节能措施

供配电系统节能措施
1. 优化电力负荷管理,合理安排用电时间和负荷分布,避免电力浪费。

2. 采用高效节能设备,如LED照明灯具和高效变频器等,减少能源损失。

3. 定期检查和维护供配电设备,及时清洁和更换老化设备,提高供配电系统的运行效率。

4. 安装电能仪表和实时监控系统,及时掌握能耗情况,从而采取相应的节能措施。

5. 优化电缆布线,尽量减少电缆长度和电流损耗,提高电能传输效率。

6. 建立电力管理系统,合理规划电力需求,避免过度供电和电能浪费。

7. 采用智能电网技术,提高供配电系统的运行效率和能源利用率。

8. 提高电力因数,通过电容器的使用来改善电力因数,减少无功功率损耗。

9. 建立电力调度管理机制,减少电力负荷峰值,优化供电系统运行模式,提高整体节能效率。

10. 加强能源管理意识培养,提高用电人员的节能意识,在日常生活中注重用电安全和合理用电。

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24 户
一般住宅
25
25
35
带电炊具住宅
35
95
150
带空调淋浴住宅
95
150
240
(收稿日期 :2005 - 11 - 15)
© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.
1 低压配电网改造的必要性 随着我国进入全面建设小康社会新时期的到来
和国民经济的高速发展 ,用电负荷急剧增长 ,工业用 电量和居民用电量都呈不断上升的趋势 。由于人民 生活水平的提高 ,大量家用电器的使用 ,户均用电量 不断增加 。同时 ,由于社会间贫富差距的扩大 ,不仅 社会不同阶层人员户均用电量差距不断扩大 ,即使 同是企业职工 ,高收入行业和低收入行业的收入水 平可能相差 3~5 倍 ,其户均用电量也会相差 1~6 倍 。过去那种按户均用电量或房屋使用面积计算用 电量的设计方法已远远赶不上形势的发展 。而电力 负荷计算的准确程度 ,不仅影响改造投资的多少 ,也 与能源是否合理使用存在直接的关系 。根据供电部 门的调查 ,一般低保户或农村用户户均用电量不足 014kW ,一般居民用户户均用电量约 1kW ,有电炊 具的用户户均用电量为 3kW ,有电炊具 、空调和电 淋浴器的用户户均用电量为 6kW 。这就给既有的 低压配电线路和变压器等供电设备造成了巨大的压 力 ,许多地方线路电压降达到 10 %~20 % ,大大低 于 4 %的国家标准 ,相应的低压线损也超过 10 % ,高 于电网线损率一次变压应低于 315 %的国家标准 。 这不仅造成由于电压不合格产生的用电器效能下降 其损耗和线损增加 ,使日益供需紧张的国家电网雪 上加霜 ,浪费宝贵的能源 ,同时由于线路的超载造成 的过桥线烧断 、进户线烧损短路的事故时有发生 ,危 及供电安全 。由于城区和居民区的不断改造 ,配电 变压器偏离负荷中心 ,使低压线路供电半径加大 ,也 增加了线路的损耗 。 2 低压配电网改造设计方法的简化
2006 年第 (总第 286
5期 期)

EN ER GY

CON S ERVA
T ION
— 59 —
低压配电网的节能改造
章迪勋 (成都铁路局贵阳供电段 ,贵州 贵阳 550011)
摘要 :本文对低压配电网改造的必要性进行了探讨 ,提出了低压配电网改造的简化设计方法 。 关键词 :低压配电网 ;改造 ;节能 中图分类号 : TM72612 文献标识码 :B 文章编号 :1004 - 7948 (2006) 05,应直接按 4 %的额定电压损失率选择
导线截面后来校验安全载流量 。对低压线路而言 ,
由于线间距离小 ,感抗也可以忽略 ,求取导线截面的
公式变为 :
S = M / C·Δ u
(2)
式中 S —导线截面面积 ,mm2 ;
M —负荷力矩 ,kW·km ; Δu —电压降 , %。
计算常数 C 对低压三相四线制铜线为 83 ,铝线
500
PVC 绝缘线/ A
81
111
136
168
214
257
311
345
416
XL PE 绝缘线/ A
104
141
174
215
274
341
398
454
531
低压进户线的挡距不应大于 25m ,为了防止因 绝缘破损发生漏电和触电事故 ,应进行穿管保护 ,其 导线截面最低值见表 2 。
表 2 各类住宅所需进户线规格 : PVC 绝缘线 (mm2)
类型
户数 8 户 16 户 24 户 32 户 48 户
一般住宅
25
25
25
25
25
带电炊具住宅
25
35
50
70
95
带空调淋浴住宅 35
50
95
120
150
如用单相电进入住宅单元 ,所需进户线规格见 表 3。
表 3 住宅进单相电所需进户线规格 : PVC 绝缘线 (mm2)
类型
户数
8户
16 户
为 50 ;单相两线制铜线为 14 ,铝线为 813 。代入 4 %
的额定电压损失率 ,则低压三相四线铝线导线截面
与负荷力矩的关系为 :
S =5M
(3)
即每 kW·km 需要 5mm2 导线截面 。
根据理论推导 ,设线路的有功功率损失率与电
压损失率之比为 Kp/ u ,则对于线路末端接集中负 荷的情况 Kp/ u 等于线路功率因数平方的倒数 ;对 于线路均匀分布负荷的情况 Kp/ u 等于功率因数平 方倒数的 2/ 3 。因此当线路功率因数小于 0188 时 ,
传统的设计方法是按经济电流密度选择导线截
面然后校验电压损失和安全载流量 ,其校验公式是 :
ΔU = ∑( PR + Q X) / U n
(1)
由于经济电流密度的计算涉及发 、变 、配设备的
投资计算 ,比较复杂也不容易精确 ,而且由于能源价
格的不断上升 ,设计方法应以满足电压和线路损耗
的需要为主 ,经济电流密度的计算对一般企业来讲
应用线路的有功功率损失率的国家标准 315 %乘以
Kp/ u 作为电压损失率代入式 (2) 求取导线截面 。
计算出所需导线截面后 ,需校验导线的安全载
流量 ,使所选导线的载流量低于容许载流量 ,导线容
许载流量见表 1 。
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— 60 —
EN
ER

GY

CON S ERVA
T
ION
2(0总06第年2第86
5期 期)
表 1 导线容许载流量
类型
截面/ mm2
16
25
35
50
70
95
120
150
185
铝绞线/ A
105
135
170
215
265
325
375
440
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