电网改造中配电变压器布点方式综合效益与实用分析

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城市电网改造方案经济效益和社会效益分析与评价论文

城市电网改造方案经济效益和社会效益分析与评价论文

城市电网改造方案经济效益和社会效益分析与评价摘要:本文对城市电网改造方案的经济效益和社会效益进行了分析,对城市电网改造中存在的问题作简要的分析,并就发现的问题提出一些合理的建议,来解决社会效益评价中定性指标的定量化问题。

关键词:城市电网改造,经济效益,社会效益中图分类号:u665.12 文章标识码:a文章编号:近几年来,随着国民经济结构调整,商贸发展,人民生活水平不断提高,加之中心城区旧城改造,城区面积不断扩大,用电需求不断增长。

供电公司对部分设备进行了更新改造,供电能力有一定的提高,但由于历史欠账太多,资金筹措困难等多方面的原因,中小城市城市电网仍存在电网结构比较薄弱、供电能力不足、线损率偏高、供电可靠性差等问题,难以满足国民经济和社会发展的要求。

具体表现为:1、供电可靠性低城市电网220千伏、110千伏变电所布点少而且布点不合理,110千伏变压器备用容量严重不足,城市电网结构薄弱,同时,变电站设备陈旧,存在事故隐患。

中低压线路普遍供电半径长、且未行成环网互联供电、加之导线截面小、设备老化,线路超负荷运行。

早期电网改造前全网供电可靠率为99.83%,在全国处于中游水平,但与国家电力公司的改造目标99.9%尚有差距。

2、城市电网线损率高10千伏及以下配电线路严重老化,导线截面小,供电半径大,线损管理手段落后,监测和防窃电能力差等原因使得城市电网线损率居高不下,早期电网改造前全网线损率为4.0%,城市电网线损率则达到了12.5%。

同时对普遍存在的窃电现象缺乏有效的应对措施。

3、无功管理手段缺乏全网无功补偿欠缺,补偿装置投运率偏低,技术管理手段落后,特别是城市电网无功补偿严重不足,造成电网运行不经济,电压质量也难以满足用户的要求。

4、配网调度、管理自动化程度低配电网抢修及通讯手段落后,配网调度自动化程度低,故障切除、恢复供电时间长,供电可靠率低。

这些问题的存在对城市电网运行的经济性和安全稳定性造成了严重不良影响。

论电力设施改造中的方案制定与效益评估

论电力设施改造中的方案制定与效益评估

论电力设施改造中的方案制定与效益评估一、引言电力设施作为基础设施之一,在国家经济发展和人民生活中起着至关重要的作用。

然而,随着技术的更新和市场需求的变化,电力设施也面临着时代的挑战。

为了满足新时代的需求,必须对电力设施进行改造。

本文旨在探讨电力设施改造中的方案制定与效益评估。

二、方案制定1.背景分析改造电力设施的首要任务是了解背景情况。

这包括电力设施的现状和性能、市场需求的变化、相关政策法规等方面。

只有了解了这些背景信息,才能更好地制定改造方案。

2.技术方案根据背景分析,需要制定技术方案。

技术方案是指在掌握相关技术和知识的基础上,通过对具体环境、电力设施及其性能等因素的综合考虑,建立起的改造方案。

需要注意的是,技术方案必须能够满足市场需求,并且在经济可承受的范围内。

3.经济方案除了技术方案,还需要制定经济方案。

经济方案就是要明确改造后电力设施的成本和收益,包括设备更新和运营成本等。

经济方案需要全面考虑各种因素,如市场需求、政策法规等,以确保改造计划的可行性。

三、效益评估1.成本效益分析成本效益分析是性价比最基本的评估方法,用来衡量改造计划是否真正能够实现成本和收益的平衡。

在进行成本效益分析时,需要对投入和产出进行详细统计,以确保改造计划的正确性。

2.环境影响评价改造电力设施可能会对环境造成一定的影响,因此需要进行环境影响评价。

环境影响评价从多个方面考虑,包括污染防治、资源利用等方面。

环境影响评价能够全面了解改造计划对环境的影响,并制定相应的措施以减轻影响。

3.社会影响评估在电力设施改造过程中,可能会对当地居民和社会造成一定的影响,因此需要进行社会影响评估。

这包括改造计划的利弊、对当地居民的影响等方面。

社会影响评估能够全面考虑社会影响,并制定相应的措施以保证不影响当地居民的生活。

四、总结电力设施的改造是一个复杂的过程,需要全面考虑技术、经济等因素。

方案制定和效益评估是电力设施改造的两个重要环节,必须认真对待。

配电变压器的合理布点及其经济效益剖析

配电变压器的合理布点及其经济效益剖析

配电变压器的合理布点及其经济效益剖

摘要:论说了配电变压器合理布点中的伸入负荷基地或配变小型化、布满点时、电能损耗、电压损耗的简练算法及其经济效益,提出了在伸入基地的一同小型化布点技能的经济意义。

要害字:配电变压器;布点;经济剖析
配电变压器的合理布点是城乡电网改造的首要内容之一。

布点的合理与否对降损节能、跋涉供电公司的经济效益有很大的联络。

这篇文章从降损节能动身剖析比照了配变的合理布点与经济效益、削减电压降的联络和简练的核算办法。

1在负荷均匀散布线路上配变纷歧样布点时的电能损耗和电压降核算公式
(1)负荷散布如图1(a)所示,配变安排在馈线一端,并假定凹凸压线路同杆架起,导线截面一样,此刻线就任一点的负荷为:
如图1(b)曲线,即低压电能损耗为:
而电压降Delta;U为:
式中:
P一;线路上有功负荷,kW;
L一;线路长度,km;
r0一;线路单位长度电阻,Omega;/km;
x0一;线路单位长度电抗,Omega;/km;
cosphi;一;线路负荷功率因数,kW;
UN一;线电压,V。

(2)当配变安排在线路的1/2L处,行将高压伸入负荷基地,如图2(a)所示:此刻线就任一点负
此刻十kV线路功率扔掉:
该线路的电压降Delta;UPrime;为:
(4)经过以上推导核算可得线损降低率如表1所示。

配变移到负荷基地而致使十kV线损的改动是很纤细的,故核算其经济效益时彻底可疏忽不计。

(5)电压降的降低率如表2。

配电变压器经济运行方式的应用和分析

配电变压器经济运行方式的应用和分析

配电变压器经济运行方式的应用和分析摘要:变压器能否经济运行,关系到供电企业的效益。

从理论角度分析了变压器的经济运行,如相同容量变压器的并列运行时如何经济运行及如何界定其经济运行范围,并提出了农网变压器容量的选择。

关键词:配电变压器;经济运行;应用;分析配电变压器运行在电力系统末端,是配电网中的主要设备,其分布面广、数量及总容量都相当的大,尤其是城网改造后,配电设备得到大大改善,配电变压器容载比也普遍偏高。

在10kV及以下配电网中,配电变压器损耗的电量约占三分之一。

因此开展配电变压器运行分析,探索配电变压器经济运行办法,对于供电企业节能降损精细化管理工作具有十分重要的意义。

1 变压器的负载与损耗的关系变压器的有功功率损耗是由空载损耗和负载损耗两部分组成的,空载损耗是一个常数,它不随变压器负载的变化而变化。

而负载损耗则与变压器负载的平方成正比,在一定的负载下,变压器的有功功率损耗可用下式表示:P=P0+Pf式中:P—总的有功功率损耗P0—空载有功功率损耗Pf—在一定负载下的负载有功功率损耗变压器铭牌给出了空载损耗P0和额定负载损耗Pk,所以,可知变压器在一定负载为S时总的有功功率损耗可用下式表示:P=P0+(S/Se)2Pk式中:Se—变压器的额定容量2 两台相同容量变压器的经济运行方式2.1相同容量双台变经济运行计算方法以佛山高明供电局城区所管辖范围内变压器运行选用方式为例,城区所大部分为配电房双台变,其经济运行选用的都是两台同型号同容量的变压器并列运行。

此方式可以是单台变压器运行(条件是变压器的负载不大于其中一台变压器的容量)和两台变压器并列运行。

假设变压器单台运行时,变压器的负载为S,则此时改为两台变压器并列运行时变压器的总有功功率损耗为:P2T=2P0+(1/4)(S/Se))2Pk如果两台变压器的负载由一台变压器单独运行,另一台备用,则此时变压器的有功功率损耗为:P1T=P0+(S/Se)2Pk令P1T=P2T,则可求得单台变压器带全部负载运行与两台变压器并列运行时,总的有功功率损耗相等时的临界负载S′为:于是当实际负荷S<S’时,单台变压器运行比较经济;反之,S>S’时,双台变运行比较经济。

配电变压器布点方式在电网改造中的选择与应用分析

配电变压器布点方式在电网改造中的选择与应用分析

。 。

来描述 。我们根据现场实际基本要素与特点进行假 设:负荷沿配电线路均匀分布,即单位面积负荷密 度相同,且各用 电点间 电阻等同。共设三种典型布
点方 式 。
式 中:
X 一变压器至线路上任一点的距离 L 一馈 线长度 。
( )配变布置在线路的 12 处,即将高压伸入 2 /L 负荷中心 ( 以下称 T 模型) 。负荷分布如图2() b 。 a、()
U一线 电压 (W 。 N k )
表3
我们对这 3 种情况作一 比较见 ( 2 。 表 )


P (0+ x t ) 8 ^( V ) L , g 0 / U ,k
P ) , x。 ) ( 。+ 留

P (0+ x0 ) 3 Ⅳ( V ) L , g t / 2U k
【 ,Ⅳ
式中:
电压损耗 比较表
表1
P 一线路上有功负荷 (w k) L 一线路长度 (m ; k) r一线路单位长度 电阻 ( k ) o Q/m :
须 首 先 考 虑 直 接 面 对 用 户 的配 电变 压 器 的 合理 布
点。
( )配变布置在馈线一端,并且假定高低压线 1 路同杆架设,导线截面相同 ( 以下称 L 模型 ) 。负荷
分布如 图 1( ) b 。 a 、( )
30 V 8k
( ) 负荷分布图 a
2 配 电变压器布点方式综合分析
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2 0
配 电变压 器布 点方 式在 电网 改造 中 的选择 与应 用分析
1k 0V
30V 8 k
( ) 负荷分布图 a
30V 8k
( ) 负荷分布 图 a

输配电系统的电能效益分析与改进

输配电系统的电能效益分析与改进

输配电系统的电能效益分析与改进1. 背景输配电系统是电力系统的重要组成部分,它负责将发电厂产生的电能传输到用户手中在我国,电力体制改革已经取得了一定的成果,但输配电系统中仍然存在一些问题,如线路损耗大、电压不稳定等本文将对输配电系统的电能效益进行分析,并提出相应的改进措施2. 输配电系统的电能效益分析2.1 线路损耗分析线路损耗是输配电系统中电能损耗的主要部分,其损耗程度受到线路长度、截面积、材料、运行电压等多种因素的影响在实际运行中,线路损耗会导致电能的浪费,降低输配电系统的电能效益2.2 电压稳定性分析电压稳定性是输配电系统正常运行的重要条件电压不稳定可能导致设备损坏、供电质量下降等问题在实际运行中,电压稳定性受到负载变化、无功补偿装置投切、发电厂输出功率波动等多种因素的影响3. 输配电系统的改进措施3.1 降低线路损耗线路损耗是影响输配电系统电能效益的重要因素,因此,降低线路损耗是提高电能效益的关键以下是一些降低线路损耗的措施:1.提高运行电压:提高运行电压可以降低线路损耗,提高输配电系统的电能效益在实际运行中,应根据设备条件和负载情况合理提高运行电压2.优化线路截面积:选择合适的线路截面积可以降低线路损耗在设计输配电系统时,应充分考虑线路长度、材料、运行电压等因素,合理选择线路截面积3.使用高效输电技术:如采用同轴电缆、气体绝缘金属封闭开关设备等高效输电技术,可以降低线路损耗,提高电能效益3.2 提高电压稳定性电压稳定性对输配电系统的正常运行至关重要以下是一些提高电压稳定性的措施:1.合理配置无功补偿装置:无功补偿装置可以提高系统的电压稳定性在输配电系统中,应根据负载特点和设备条件合理配置无功补偿装置,以提高电压稳定性2.优化发电厂输出功率:发电厂输出功率的波动会影响系统的电压稳定性因此,应根据负载需求合理调整发电厂的输出功率,保持电压稳定3.加强电压监测与控制:通过安装电压监测装置,实时监测系统电压,发现异常及时采取措施,以提高电压稳定性4. 结论输配电系统的电能效益分析与改进是提高电力系统运行效率、降低供电成本、保障供电质量的关键通过降低线路损耗和提高电压稳定性,可以有效提高输配电系统的电能效益在实际运行中,应根据具体情况采取相应的改进措施,以实现输配电系统的高效、稳定运行输配电系统的电能效益提升策略与技术改进1. 背景电能是现代社会发展的关键驱动力,而输配电系统作为电能传输和分配的核心环节,其运行效率和稳定性对整个电力系统的经济效益和社会效益具有重要意义电能效益的提升不仅涉及到能源的节约和成本的降低,还直接关联到电力系统的可靠性和用户电能质量的提高本文主要目的是对输配电系统的电能效益提升策略与技术改进进行深入分析,以期为电力系统的优化提供理论依据和实践指导2. 输配电系统的电能损耗分析电能损耗是输配电系统中无法避免的现象,主要分为线路损耗和变压器损耗两部分线路损耗与电流的平方成正比,与线路的材料、长度、截面积和运行电压等因素密切相关变压器损耗则主要由铁损和铜损组成,铁损与变压器的工作频率和磁通密度有关,铜损则与变压器线圈的电流和电阻有关3. 电能效益提升的策略为了提高输配电系统的电能效益,需要从减少电能损耗和提高电能利用率两方面入手,采取一系列的策略和技术改进措施3.1 优化线路设计线路设计对于电能损耗有直接影响通过采用高质量的材料、增加线路截面积、提高运行电压等措施,可以有效降低线路损耗此外,合理规划线路布局,避免长距离输电,也能减少不必要的损耗3.2 提高变压器效率变压器是输配电系统中的重要设备,提高变压器的效率对于降低损耗具有重要意义采用高效率的变压器、改进变压器的设计和制造工艺、定期进行维护和检修,都是提高变压器效率的有效手段3.3 实施无功补偿无功补偿是提高系统电压稳定性和功率因数的重要措施通过安装无功补偿装置,可以减少系统的无功损耗,提高电能利用率无功补偿的方式包括固定补偿、动态补偿和组合补偿等3.4 采用智能监控系统智能监控系统可以实时监测输配电系统的运行状态,通过数据分析,实现对系统的优化调度这不仅可以提高系统的运行效率,还能及时发现和处理潜在的问题,避免电能的浪费4. 技术改进的方向技术改进是提升输配电系统电能效益的关键以下是一些技术改进的方向:4.1 高效输电技术研究和应用新型输电技术,如超高压、特高压输电,可以显著降低输电损耗,提高电能效益此外,采用电缆输电技术,特别是在城市和沿海地区,可以减少输电线路对景观和空间的影响4.2 节能型设备开发和推广节能型输配电设备,如节能变压器、高效电缆等,可以减少电能损耗,提高系统的整体效率4.3 分布式发电和微电网技术分布式发电和微电网技术的发展,有助于提高电网的灵活性和可靠性,减少长距离输电的需求,从而降低电能损耗4.4 智能电网技术构建智能电网,实现对输配电系统的实时监控和智能调度,可以优化资源配置,提高电能利用效率5. 结论输配电系统的电能效益提升是一个系统工程,需要从多个层面和多个技术方向进行综合考虑和优化通过优化线路设计、提高变压器效率、实施无功补偿、采用智能监控系统等技术措施,可以有效提升输配电系统的电能效益同时,不断推动技术改进,如发展高效输电技术、节能型设备、分布式发电和微电网技术、智能电网技术等,将为输配电系统的可持续发展提供强大的技术支持应用场合本文章关于输配电系统的电能效益分析与改进的内容,主要适用于以下场合:1.电力系统设计和规划阶段:在电力系统的新建、扩建或升级改造过程中,可以根据分析框架和技术建议,进行合理的设计和规划,确保输配电系统的电能效益最大化2.电力系统运行和管理阶段:电力系统的运营管理单位可以使用本文章中的策略和措施,对现有输配电系统进行运行优化和维护管理,以提高系统的电能效率和稳定性3.电力设备研发和制造阶段:电力设备的生产厂家可以根据本文章中提到的技术改进方向,研发和制造更高效、更节能的输配电设备4.电力市场分析和决策阶段:电力市场分析和决策者可以利用本文章提供的分析方法,评估不同输配电方案的经济性和效益,做出更为科学的决策5.能源政策和法规制定阶段:政府和监管机构在制定能源政策和法规时,可以参考研究成果,以确保政策法规能够有效促进输配电系统的电能效益提升注意事项在应用本文章所述内容时,需要注意以下几点:1.系统特性和条件差异:不同电力系统的特性和运行条件可能存在差异,因此在应用建议时,需要根据具体情况进行适当调整和优化2.技术可行性和经济性:在采用本文章中提到的技术改进措施时,需要综合考虑技术的可行性和经济性,确保投入产出比合理3.安全和环境考虑:在提升电能效益的过程中,必须确保所有的技术和措施都不会对人员安全和环境造成负面影响4.数据准确性和时效性:分析和建议基于一定的数据假设,因此在实际应用中,需要使用准确和最新的数据进行分析和决策5.持续监测和评估:电能效益的提升是一个持续的过程,需要对输配电系统进行持续的监测和评估,以适应负载变化和技术发展6.协同合作:提升输配电系统的电能效益需要多个方面的合作,包括电力公司、设备制造商、研究机构、政府监管机构等,需要建立有效的合作机制和沟通渠道7.用户参与:用户的参与和反馈对于提升电能效益至关重要,应鼓励用户参与到电能效益提升的决策过程中,收集用户的意见和建议8.法规和政策遵循:在实施电能效益提升措施时,应遵守相关的法律法规和政策要求,确保所有操作合规合法通过以上应用场合和注意事项的考虑,可以更好地应用内容,以实现输配电系统的电能效益提升,促进电力系统的可持续发展。

电力配网改造的技术分析

电力配网改造的技术分析

电力配网改造的技术分析摘要:本文对配网结构的总体规划进行了细致阐述,对馈线自动化、导线等配网改造设备也进行了详尽的分析。

改进施工方法能够更好的提高施工效率。

关键词:电网配网改造电力技术10kV配网线路1.1 变电所(电源点)的布置我们以某县城为例,具体阐述变电所(电源点)的布置的重要性。

该县城的供电要求基本符合规定,由110kV南关变、35kV北关变、110kV西郊变供电。

但是,110kV西郊变距负荷中心较远;而且35KV北关变电所的容量有限,当110kV南关变停电时,是无法支撑用电需求的。

110kV南关变为全县城近65%的负荷供电,距离负荷中心最近,容量也比较大。

对此,我们的建议是:在规划电源点时,根据地理情况和负荷情况,建立两座以上110kV变电所,这样当有一所停电时,其他几所变电所正常供电。

这样建造10kV配网线路就有了良好的开端。

1.2 10kV配网线路的结构如今,电力行业是否强大已经成为衡量我国经济发达程度的标准。

一个供电系统是否有源源不断的供电能力,直接反映出国民经济对电能需求的满意程度,因此国家对于供电可靠性的要求越来越高。

最初农村的的电力线路结构多为单电源辐射状,但由于它具有跳闸率高等诸多问题,渐渐不再成为电力行业的最佳选择,所以其应用逐渐受到限制。

目前常用的有两种结构方式:一种是双电源并行的供电方式,由于其成本高,并不是城市电力行业的首选。

另一种是在电路终端用联络开关联络两条配电线路。

这两条线路是分别从不同的变电所里出线的,中间用分段开关分段。

正常供电时,两个开关一个是断开,一个是闭合;出现故障时,故障段被自动切除,转换成另一个变电所继续供电。

断电时,分段开关发挥功效,故障自动被隔离,以维持正常段的供电,分段开关的设置数量与停电用户的多少是成反比的,多一些发挥功效的分段开关,就会少一些停电的用户。

第二种方式成本低,见效快,因此广泛应用在县城。

以20条线路为例,每两条就可以组成一对,也就是十条手拉手的线路,就可以为县城顺利供电。

电网改造中对配电变压器布点的选择及应用

电网改造中对配电变压器布点的选择及应用

电网改造中对配电变压器布点的选择及应用发表时间:2016-06-01T09:37:31.190Z 来源:《电力设备》2016年第3期作者:王观华[导读] (海南电网有限责任公司临高供电局)今年我国能源局启动一个农民电网升级改造的千亿元项目,显示出国家对农村电网改造和升级的重视。

(海南电网有限责任公司临高供电局)摘要:本文中主要对电网改造中配电变压器的分布方式进行分析,对比分析其电压损耗、功率损耗和投资回收等,选择合适的布点方式。

关键词:电网改造;配电变压器;布点方式今年我国能源局启动一个农民电网升级改造的千亿元项目,显示出国家对农村电网改造和升级的重视,为了进一步的保障经济发展实现有效投资,必须加强电网升级和改造中的技术管理。

电网改造中的配电变压器分布设计为改造的重要环节,其布点方式合理与否直接影响着电网的运行以及资金投入,为此我们立足于供电企业的经济效益和节能考虑,分析常见的几种布点方式的选择。

1 常见的配电变压器布点方式在实际配电网建设中,负荷的分布规律并不是理想化的模型,其分布很难通过数学模型去描述和分析,因此配电变压器的布点方式也有着很多影响因素。

理想化的模型有三种,假设单位面积负荷密度相同,且每个副歌自己拿的电阻均相同,典型的布点方式有三种。

分别为:(1)将配电变压器设置在馈线的断点位置,且假设高低电压为同杆架设,导线截面积也比较统一,则这种方式的负荷分布规律为图-1所示。

(2)将高压设置在负荷的中心,为此将配电变压器设置在线路的中点位置,其负荷分布见图-2所示。

(3)将配电变压器小型化后做密布处理,将原有的2台变压器分别设置在线路总长的3/4和1/4位置,如图-3所示。

为简化描述,分别定义为模型A、模型B和模型C。

2 线损下降率对比分析 2.1 模型A2.2 模型B2.3 模型C其中P为有功功率的值,单位kW;L为线路的总长度,km;r单位长度的电阻值,单位为Ω/m;x为单位长度的电抗,Ω/m;cosα表示该线路的负荷功率因素;Un为线路电压。

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20 0 2年 9月
第 3卷 第 3期
函 电iq。 Ec设备 l。it eEn c u t p r m 力 a
V 3 S. oN e2 1I pX .垃 t. 3 O
电 网 改 造 中 配 电 变 压 器 布 点 方 式 综 合 效 益 与 实 用 分 析
低 压 配 电 网 的 改 造 是 以 配 电 变 压 器 布 点 的 确 定 为 中 心 展 开 的 , 此 , 点 选 择 的 合 理 与 否 对 于 电 网 改 造 是 否 能 以最 合 因 布
理 的资金投 入 , 期最 大限度地 降 低配 网电压损 失 、 高 电 以 提
能 质 量 , 及 降 损 节 能 、 高 供 电 企 业 的 经 济 效 益 的 结 果 有 以 提
] r o
3 COS Uj
( )模 型 B 2
× 。
() 型 A 1模 低 压 干 线 电 流
2 综 合 效 益分 析
2. 馈 线 电压 损 耗 1
假 定 高低 压 线 路 同 杆 架 设 , 导线 截 面 相 同 , 负 荷 分 布 如 图 l
所示
() 模型 A 1
△ =
J U ,I
d = x
P r+. t  ̄) 2 L(o X g / UN o
() 模型 B 2
2 0 V 其 相 关 参 数 和价 格 见 表 3 0 k A, 。
7 5
以上 3种 模 型 的 电 压损 耗 比较 见 表 l 。
表 1 电 压 损 耗 比较
表3 S 9型 变 压 器 相 关 参 数 和 价 格
容 量 / V 单 价/ kA 元 空 载 损 耗 / W 负 载 损 耗 / W 变 台 造 价 / k k 元
设 := 8 L 40m,= 6k , StO8 年 负 荷 利 用 小 时 450 , P 9 W c o ., O = 0 h 配 电 变压 器 负 荷率 : 6 (. 2 0 = ., 9 /08 0 )0 电价 O x 6 . /k ) 6元 (Wh 。
23- 投 资 比较 .2
张 兵
( 连 电 业 局 甘 井 子 供 电 局 , 宁 大连 l 6 3 ) 大 辽 1 0 3
摘 要 :对 配 电 变压 器 的 几种 典 型 布 点 方 式 进 行 了 电 压损 耗 、 率损 耗 、 资 回 收 的 计 算 比较 , 结 合 甘 井 子 供 电局 郊 功 投 并
区 配 电 变 压 器 的 实际 运 行 经验 进 行 了 实用 分 析
场 实 际 基 本 要 素 与 特 点 进 行 假 设 :负 荷 沿 配 电 线 路 均 匀 分
图 2 配 电 变 压 器 布 置 在 负 荷 线 路 的 中 心
( )负 荷 分 布 ; ( )潮 流 变 化 a b
( ) 配 电 变 压 器 小 型 化 进 行 密 布 点 , 原 来 配 电 变 压 3将 将
B, ) 即将 高 压 伸 入 负 荷 中心 , 荷 分 布 如 图 2所 示 。 负
线路上任一点 的负荷为 P =P一
为线路负荷功率 因数 ;N U 为线 电 压 ,V。 k
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第 3期
张 兵:电网改造中配电变压器布点方式综合效益与实用分析

着 最 直 接 的关 系 。 本 文 计 算 分 析 如 下 。
() a
() u b ,
1 配 电变 压器 典 型 布点 方 式 的选择
通 常 在 实 际 配 电 网 中 , 负 荷 沿 线 路 的分 布 是 很 不 规 则 的 , 且 负 荷 的 分 布 规 律 很 难 用 数 学 解 析 式 来 描 述 。根 据 现 而

- 』 0
f /
d x =
式 中 为变 压 器 至 线 路 上 任 一 点 的 距 离 。 ( ) 电 变 压 器 布 置 在 线 路 长 度 的 1 2处 ( 下 称 模 型 2配 / 以
PL( o 0g ) 2U r+ t /3
式 中 P为 线 路 上 有 功 功 率 ,W ; k L为 线 路 长 度 , m; 为 线 路 k r 。 单 位 长 度 电 阻 , k 。 线 路 单 位 长 度 电 抗 , k cs m; 为 m; o
器 改 为 2台布 置 在 线 路 长度 的 1 4和 3 4处 ( / / 以下 称模 型 C) 。
线 路 上 任 一 点 的负 荷 为
P 一 =P
布 , 单 位 面 积 负 荷 密 度 相 同 , 各 用 电 点 间 电 阻 等 同 。 共 即 且
设 3种 典 型 布 点 方 式 。 ( )配 电 变 压 器 布 置 在 馈 线 一 端 ( 下 称 模 型 A) 并 且 1 以 ,
k v
f a
( b )
△ :J

U ~
d: x
图 l 配 电 变 压 器 布 置 在 馈 线 一 端
() 负 荷 分 布 ; ( ) 潮 流 变 化 a b
P r+ 0g /8 L(o t ) UN
() 模型 C 3

线 路 上 任 一 点 的负 荷 为
P : - xp
关 键 词 : 配 电 变压 器 ;布 点方 式 ;综 合 效 益 ; 实 用分 析 中图 分 类 号 : M 2 . T 77 2
近 几 年 来 , 家 投 入 大 量 资 金 进 行 城 乡 电 网 改 造 , 电 国 配
变 压 器 的 合 理 布 点 是 城 乡 电 网 改 造 的重 要 环 节 之 一 。 通 常 ,
B与A相 比 C A相 比 与 C与B相 比
75 9 .5 37 7 5
10 0 20Байду номын сангаас0
1 6 8O o 2 6 8O o
0.9 2 0.8 4
15 . 26 .
60 O o 60 O o
( ) 路 及 负 荷 2线
2 2 电功 率 损 耗 . ( )模 型 A 1
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