配网线损方案
电网公司全网统一线损理论计算工作方案

电网公司全网统一线损理论计算工作方案为全面掌握电网区域内各级电网的技术线损情况,了解全系统技术线损和非技术线损的比例构成,进一步加强电网线损理论计算、分析与技术线损管理工作,提高电网管理水平,电网将进行一次全网范围统一的线损理论计算。
线损理论计算工作综合性强,覆盖面广,为做好电网公司的降损节能工作,加强线损管理责任,明确线损计算工作内容及流程,请各单位严格按照公司的时间要求开展工作。
电网公司及各供电局应严格按照以下工作内容开展线损计算工作。
一、线损理论计算原则本次线损理论计算应遵循中国电网有限责任公司两个企业标准:(1)《线损理论计算技术标准》;(2)《线损理论计算软件技术标准》。
二、线损理论计算范围本次线损理论计算范围:(1)35kV及以上电力网:35kV及以上交流线路及变压器;(2)20kV配电网:20kV交流线路及公用配电变压器;(3)10kV配电网:10kV交流线路及公用配电变压器;(4)6kV配电网:6kV交流线路及公用配电变压器;(5)0.4kV低压网:0.4kV及以下电力网;(6)高压直流输电系统。
各省区计算范围以结算点划分范围为原则,部分交叉环节各省区做好协调并落实相关方案,避免重复计算。
三、线损理论计算软件本次线损理论计算软件不统一,但计算方法必须是中国电网有限责任公司《线损理论计算技术标准》中所推荐的方法。
0.4kV及以下电力网拟采用典型台区法,要求各地市局选用典型台区不得低于技术标准中的9个。
四、线损理论计算方式五省区均采用典型日方式计算五、选择代表月(日)的原则(1)电力网的运行方式、潮流分布正常,能代表计算期的正常情况,负荷水平在年最大负荷的85-95%之间;(2)代表日(月)的供电量接近计算期的平均日(月)供电量;(3)计算期有多种接线方式时,应考虑多种对应的形式;(4)气候情况正常,气温接近计算期的平均温度;(5)代表日(月)负荷记录应完整,能满足计算需要,一般应有电厂、变电所、线路等一天24小时正点的发电(上网)、供电、输出、输入的电流,有功功率和无功功率,电压以及全天电量记录。
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、引言随着我国经济的快速发展和城乡建设的不断完善,电力需求也在不断增加,配电网络作为电力系统的末端,承载着将电能送达用户的重要任务。
在电力传输过程中,由于线路本身的阻抗和负载的耗散,会导致电能损耗,这就是配网线损。
10kV配网线损一直是电力系统运行和管理中的一个重要问题,对电网的经济运行和用户的用电质量都有着重要的影响。
对10kV配网线损进行分析并采取相应的降损措施,对于提高供电质量和节约能源具有重要的意义。
二、10kV配网线损分析1. 10kV配网线损的概念10kV配网线损是指电能在输电过程中由于线路本身的阻抗和负载的耗散而损失的电能。
具体表现为热损和电磁损。
热损是指电流在输电过程中通过导线产生的热量损耗;电磁损是指磁场对导线产生的感应电流和涡流所引起的损耗。
线损率是衡量配电线路损耗程度的重要指标,线损率=(线损电量/供电电量)×100%。
2. 10kV配网线损的影响因素(1)线路阻抗:线路的长度、截面积和材料的电阻率等因素影响着线路的电阻。
阻抗越大,电流通过线路时就会产生更多的热损和电磁损。
(2)负载特性:配网线路的负载特性对线损有着重要的影响。
在负载率一定的情况下,高功率因数的负载会引起更低的线损。
(3)配电网络的结构:线路的走向、变压器的选择、容量和放置方式等都会对线损产生重要的影响。
3. 10kV配网线损的危害(1)线损导致了电能的浪费,增加了电网运行的成本。
特别是在当前能源资源日益紧张的形势下,线损导致的电能浪费更是不容忽视的问题。
(2)线损导致电网损耗的增加,降低了电网的供电可靠性和稳定性,对用户的用电质量产生了负面影响。
(3)线损还会导致电压降低、发热增加等问题,影响了电网的正常运行。
三、10kV配网线损的降损措施1. 优化配网设计优化配网设计是降低10kV配网线损的重要手段。
可以采取合理的线路走向规划、合适的材料选择、适当的线径设计等方式,降低线路的电阻,减少线损。
配电网中损耗分析以及降损措施

配电网中损耗分析以及降损措施摘要:配电网中损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。
本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。
关键字:配电网损耗措施一、损耗分析1.1理论线损计算法均方根电流法是线损理论计算的基本方法。
在此基础上根据计算条件和计算资料,可以采用平均电流法(形状系数法)、最大电流法(损失因数法)、等值电阻法、电压损失法等方法。
下面介绍上述两种计算方法。
1.1.1均方根电流法1.2网损计算法 1.2.1均方根电流法均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的尤其是在0.4-10kv配电网的电能损耗计算中,该法易于推广和普及但缺点是负荷测录工作量庞大,需24h监测,准确率差,计算精度小高,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户用电信息的手段,给计算带来困难,所以该法适用范围具有局限性。
1.2.2节点等值功率法节点等值功率法方法简单,适用范围广,对运行电网进行网损的理论分析时,所依据的运行数据来自计费用电能表,即使小知道具体的负荷曲线形状,也能对计算结果的最大可能误差作出估计,井且电能表本身的准确级别比电流表要高,又有严格的定期校验制度,因此发电及负荷24h的电量和其他运行参数等原始数据比较准确,且容易获取。
这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化,在本质上,这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题,或进一步转化为潮流计算问题,这种方法相对比较准确而又容易实现,因而在负荷功率变化小大的场合下可用于任意网络线损的计算,井得到较为满意的结果。
但缺点是该法实际计算过程费时费力,且计算结果精度低。
因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率近似地考核系统状态。
二、降损措施1.简化电网的电压等级.减少重复的变电容量城市电网改造工程要求做到:从00kv到380/220v之间只经过4次变压。
配电网线损计算方法及降损主要措施探讨

配电网线损计算方法及降损主要措施探讨配电网线损是指电能从供电点到终端用户的传输过程中发生的能量损耗。
线损是电网运行中一个常见的问题,不仅会造成浪费电能,还会对电网运行稳定性和供电质量产生一定的影响。
因此,针对配电网线损问题,需要采取合适的方法进行线损计算,并采取相应的措施进行降线损。
下面将对配电网线损计算方法和降线损的主要措施进行探讨。
一、配电网线损计算方法1.直接测量法:直接测量法是指在配电网的不同部位设置测量仪表,通过对电能输入和输出的测量,计算出线损值。
直接测量法的优点是测量结果可靠,但需要在各个关键位置设置测量仪表较为繁琐。
2.间接计算法:间接计算法是通过对供电所或用户户表的测量数据进行统计分析,然后推算出整个配电网的线损值。
间接计算法相对于直接测量法来说比较简单,但是其结果的准确性和可靠性会受到数据采集的影响。
3.收支法:收支法是通过统计供电所的输送电量和用户的用电量,然后进行电能收支平衡,计算出线损值。
收支法是目前配电网线损计算中应用较多的方法,其结果比较准确。
二、降线损主要措施1.优化线路设计:合理规划配电网的线路结构和电压等级,在设计中减少长线路、导线截面过小等不合理因素,以降低线路损耗。
2.优化供电侧设备:提高变电站的运行效率,确保变电站主变压器的负载率适当,减少变压器的损耗。
3.加强线路管理:加强对线路的维护和管理,及时发现并修复线路的故障和损坏,避免因线路老化和破损导致的额外损耗。
4.优化配变供电:合理规划配电变压器的容量和位置,减小变压器的空载损耗,保持变压器的运行效率。
5.优化用户侧负载:与用户协商,合理规划用户的用电负载,避免用户侧负载过大造成配电线路过载和损耗增加。
6.使用高效设备:采用高效率的配电设备和电气元件,例如低损耗变压器、低损耗开关等,以减少线损。
7.落实电力电量计量和考核:建立完善的电力电量计量和考核制度,通过对供电所和用户用电情况的计量和考核,激励供电所和用户降低线损。
10kV配网线损分析及降损措施

10kV配网线损分析及降损措施随着电力供应网络的不断扩大和电力负荷的增加,配网线路存在一定的线损现象。
线损是指电力从输电站点到用户最终使用过程中,在输送过程中的能量损耗。
线损会导致电能质量下降,电力供应不稳定以及能源的浪费。
对于10kV配网线路的线损进行分析,并采取相应的措施来降低线损是非常重要的。
需要进行配网线损的分析。
分析配网线损可以从以下几个方面入手:1. 检查线路的规划与设计:确保配网线路的设计合理、布置合理以及选用合适的设备。
合理的线路规划和设计可以减少线路的阻抗和电阻,从而降低线路功率损耗。
2. 检查线路负载情况:定期检查线路的负载情况,确保负载均衡,避免部分线路过载,导致线路损耗增加。
如果发现有部分线路负载过大,可以采取调整负载的措施,如调整供电方案、增加变压器容量等。
3. 检查线路设备的运行情况:定期检查线路设备的运行情况,确保设备正常工作,避免设备故障导致线路损耗增加。
如果发现有设备故障,应及时修复或更换。
4. 检查线路的绝缘情况:定期检查线路的绝缘情况,保证线路的绝缘性能良好。
绝缘性能差会导致线路的漏电流增加,从而增加线路损耗。
针对以上分析结果,可以采取一些降低线损的措施:1. 优化线路布置:合理规划线路的布置,避免线路过长、过小截面等因素导致的线损增加。
可以考虑在输电线路上增设联络点,减少线路长度;或者增加线路截面,减小线路阻抗。
2. 提高线路设备的效率:选用高效率的变压器、开关设备等,以减少设备自身的损耗。
可以考虑使用具有较高效率的设备,如高效率变压器、低阻断能力的断路器等。
3. 优化负载分配:合理分配负载,确保各个线路的负载均衡。
可以通过调整供电方案,增加变压器容量,或者改变负载分布等措施来实现。
4. 提高线路的绝缘水平:定期进行绝缘测试,及时发现和处理线路绝缘不良的情况。
可以采取绝缘改进措施,如增加绝缘距离、更换绝缘材料等,以提高线路的绝缘水平。
对于10kV配网线路的线损分析及降损措施,需要从线路规划与设计、线路负载情况、线路设备运行情况和线路绝缘情况等多个方面进行分析,并采取相应的措施来优化线路布置、提高线路设备效率、优化负载分配和提高线路的绝缘水平,以降低线损。
配网线损产生原因及降损措施剖析

配网线损产生原因及降损措施剖析配网线损指的是电力系统中输电过程中因电阻、电感和电容等因素导致的电能损失。
主要原因包括线路本身的电阻、线路长度、线路负荷率、线路设计不合理、设备损耗以及电流过载等。
为了降低配网线损,需要采取一系列的措施。
首先,采用适当的线路材料和导线横截面积,能够有效降低线路电阻。
选择低电阻的导线材料,如铜或铝。
此外,增大导线的横截面积,可以降低电流密度,减少电阻损耗。
其次,合理设计和规划配电网络,包括线路长度和布置方式。
通过缩短线路长度,减少线路电阻,降低线路损耗。
布置方式应考虑负荷的集中程度和电能输送距离,避免长距离运输和过高的负荷。
第三,合理调整配电系统的负荷率。
低负荷率会导致电能的浪费,高负荷率则可能造成线路过载,增加线路损耗。
通过负荷管理和技术手段,调整和平衡系统负荷率,避免过高或过低的负荷运行。
第四,优化变电站和配电设备的运行。
改善变电站的绝缘状态,减少绝缘损耗。
对配电设备进行定期维护和检修,确保其正常运行。
采用高效的配电设备,减少设备本身的损耗。
第五,利用先进的线损监测技术和系统。
通过实时监测电力系统中的线损情况,及时发现和解决线损问题。
同时,对线路进行合理的负荷分配和优化调度,提高电力系统的运行效率和线损控制能力。
最后,普及节能用电知识和技术,提高用户节能意识。
通过教育宣传,引导用户合理使用电力设备,减少用电浪费,降低线损。
推广高效节能设备和技术,提高用户用电效率。
综上所述,降低配网线损需要从多个方面入手,包括选材、合理设计、负荷管理、设备运行、线损监测和用户节能等。
只有综合运用各种手段和技术,才能有效降低配网线损,提高电力系统的运行效率和经济性。
10kV配网线损分析及降损措施
10kV配网线损分析及降损措施一、背景10kV配网作为城市电力供应的关键环节,承担着输送和分配电能的重要任务。
在输送电能的过程中,难免会出现一定的电力损耗,这就是所谓的线损。
线损直接影响着电网的效率和经济性,因此对于10kV配网线损分析及降损措施的研究变得尤为重要。
二、线损分析1.线损的概念线损是指单位长度或单位时间内,导线本身产生的电阻,使得导线上的电能发生损耗。
一般来说,线损可以分为两种:纯电阻损耗和电感损耗。
纯电阻损耗主要由导线的电阻引起,而电感损耗则是由于导线本身的电感而造成的。
2.线损的分类根据线损的性质和产生原因,我们可以将线损分为技术性线损和非技术性线损。
技术性线损主要包括线路电阻损耗、变压器铁心损耗、变压器短接损耗等,这些损耗是由配网设备本身的特性决定的。
而非技术性线损包括操作管理损耗、偷电损耗等,这些损耗是由人为因素引起的。
3.线损的原因线损的产生主要有以下几个原因:是配网设备的老化和损坏,这会导致设备本身的性能下降,从而引起线损的增加。
是配网线路的过载运行和不合理布局,这些都会导致线路过热和电能损耗加大。
线路的接触电阻和绝缘损坏也是造成线损增加的重要原因。
4.线损的影响线损的增加会直接影响电网的经济性和供电质量。
一方面,线损的增加会导致电网总供电量减少,从而增加了电网的综合运行成本。
线损的增加还会导致电网的负荷率加大,设备运行负荷加大,从而直接影响了电网的供电质量和稳定性。
三、降损措施1.技术性线损降低的措施(1)提高线路传输能力通过采用导线横截面积更大的优质导线、减小线路温升并提高线路的传输能力,从而降低线路电阻损耗。
(2)优化变压器性能采用低损耗变压器和高效率变压器,减少变压器本身的损耗,从而降低变压器损耗。
(3)规范运行管理加强电网设备的巡视检修和运行维护,保证设备正常运行,减少设备老化和损坏带来的线损。
(1)偷电治理加大对偷电行为的打击力度,严格查处偷电行为,消除偷电对电网的影响。
供配电网络的线损问题分析与解决方案
供配电网络的线损问题分析与解决方案供配电网络的线损问题一直是电力行业面临的挑战之一。
线损指的是在电力输送过程中因为电阻、感抗和电容等原因而导致的电能损失。
线损率高的地区会导致能源浪费、供电不稳定以及线路设备过载等问题。
因此,分析供配电网络的线损问题,并提出相应的解决方案,对于提高供电质量和效率具有重要意义。
首先,我们需要研究供配电网络线损问题的原因,以便制定相应的解决方案。
线损问题主要由以下几个方面引起:1. 技术方面:电网老化、设备过载以及电缆接头等技术问题可能导致线路阻力增加,进而引发线损问题。
2. 负荷平衡问题:供配电系统中存在负荷不均衡的情况,负荷过重的区域容易导致线路过载,从而增加线损。
3. 管理问题:不当的供配电网络管理、不合理的检测和维护措施,以及人为操作失误等原因都可能引发线损问题。
针对上述问题,我们可以提出以下解决方案:1. 技术改进:对老化电网进行升级改造,使用更先进的设备和技术来减少线路的阻力。
此外,定期检查设备状态并进行维护,及时更换老化设备。
2. 负荷平衡优化:合理规划负荷分布,利用数据分析和预测技术选择合适的电源位置和负荷分配,避免过载和不均衡情况的发生。
3. 管理与监控加强:建立完善的供配电网络管理制度,确保运营人员定期巡检线路、设备,并记录检查结果。
此外,采用远程监控技术对供配电网络进行实时监控,及时发现并修复问题。
4. 提高传输效率:通过优化变电站设备配置和线路布局,减少线路长度,以降低电阻和感应阻抗,从而减少线损。
5. 增加设备自动化程度:引入智能电力设备,提高供配电网络的自动化程度,减少人为操作失误,从而降低线损。
除了技术和管理手段外,加强对供配电网络用户的宣传教育也是解决线损问题的重要手段。
通过提高用户的电能使用效率和节约用电的意识,可以进一步减少供配电网络的线损。
综上所述,供配电网络的线损问题是一个综合性的挑战,需要综合运用技术改进、负荷平衡优化、管控加强等多种手段来解决。
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。
浅谈配电网的线损管理和降损措施
浅谈配电网的线损管理和降损措施配电网电能损耗直接联系着一部分主要数据,即线损率,其客观评价了电力技术的应用效果,也威胁了企业的健康发展。
配电网线损率反映在企业规划中,代表了生产技术的发展特征,一定程度影响了企业的运营能力。
供电企业在传递电能中会出现功率损耗,同时,电力传递中每个元件都可能出现功率损耗。
所以,有必要通过合理的措施降低线损。
标签:配电网;线损管理;降损措施1 配电网理论线损计算某地电网积极开展常态负荷实测与线损理论计算工作。
根据实测值计算电网功率因数,综合考虑温度的影响,按照当天实际温度计算。
结合全口径线损理论计算数据显示,该地电网10kV及以下电网理论线损率大概是5%,明显比其它电压等级高,见表1所示。
表2代表某地电网各电压等级损失占比状况,由表可知,在该地电网线损结构中,配电网损耗占据了较大的比例,直接限制了电网运行的经济价值。
2 配电网线损构成配电网线损包括三个部分。
根据损失和负荷之间的变化特性,将配电网线损划分为固定损失、可变损失和其他损失。
供电企业的线损也包括三种。
其中统计线损是借助统计方法得到线损,无需逐一统计客户的电能表。
结合供电设备的数据与配电网的负荷,按照理论模型计算理论线损。
管理线损是配电网的不明线损。
表3是10kV配电网技术线损构成比例,10kV技术损耗具体包括线路、变压器和其他无功补偿设备损耗。
由表3可知,由于逐年增加配电变压器布点,相应增长了变压器的铁损,基于大负荷方式,变压器铜损比铁损略大,运行经济性较大;而中小负荷方式,变压器铁损明显比铜损大,变压器呈现轻载状态,运行经济性较低。
3 影响线损的因素3.1 配网技术线损(1)电网结构不完善供電企业正在对电网建设和升级,对电网结构实现了优化。
其中却出现了规划不合理、建设出线滞后、电源与负荷中心偏离、增加供电半径等问题,甚至加大了损耗。
城市在快速发展中,配网结构相对单一,供电能力下降,在实际工作中固有配电网线路表现出高负荷特征。
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配网在线线损计算及分析系统项目方案V1.0(版本号)拟制人______________________审核人______________________批准人______________________二零零七年六月二十六日"引言1、编写目的:为系统设计做准备。
2、概述:线损率是供电企业的一项重要经济技术指标,线损管理工作一直以来都是供电企业管理工作的重点内容。
而随着农电一体化管理工作的全面开展,供电局如何有效的降低农村低压线损,为供电企业创造效益成为当前线损管理工作面临的一个新课题。
对农村配变台区进行理论线损计算,意义在于:一方面可以了解和掌握目前农网改造后农村低压线损率的整体水平以及线损的构成;另一方面有利于在线损管理工作中更加科学合理的制订、下达目标计划,并为线损分析、考核提供依据,为降损工作提供管理的主攻方向。
由于农村低压电网的节点多、分支多、设备多、设备型号多,在进行线损计算时,每条线路都要输入许多参数,要想准确地输入系统数据是件繁琐、枯燥的工作。
此外,配电网中表计设臵不全,致使许多数据无法获取,这些都给线损计算带来了一定的困难。
要想把这项工作搞好,必须有一个可行的计算方法。
采用手工计算,工作量大,时间长,而且计算结果误差较大,不能满足电网管理中高效性和精确性的要求。
因而如何用计算机有效地管理各类数据,并快速而准确地进行电能损失量的分析和计算是十分重要的问题。
配网线损计算软件是提高配网系统运行的安全性、经济性以及用于网络规划、设备安装和减小配网系统运营成本的重要工具。
3、背景:a)待开发软件系统的名称:配网在线线损计算及分析系统;b)项目负责人:王兆亮。
c)用户:配电网供电部门或者大型石油、煤矿等工矿企业。
d)本系统需要具有扩展性,能够与现有配网自动化系统接口,比如:配网SCADA、MIS、馈线自动化系统、配变监测系统、配网GIS等。
"线损管理难点1、窃电(人情电、偷电):由于表计安装的不全面,导致窃电现象严重。
2、负荷增长迅猛:随着城乡居民生活质量的提高,工农业尤其是商业的进一步发展,工业趸售电量和居民生活用电、商业用电量增长较快。
其中:农业抗旱、居民降温、采暖、商业、办公负荷增长明显。
负荷的增长,在电网建设不足的情况下,就有可能出现较大尖峰负载功率,从而导致功率损耗严重。
3、负荷不平衡:a)配变负荷率:负荷率提高,电网线损率减少,反之负荷率降低,线损率增大。
农村电网平均负荷率低的原因是配变长期轻栽,并且后半夜基本是空载的。
其夜间负荷一般是白天负荷的10%一20%的。
说明电网夜间主要担负着配变的空载损失和少量负荷。
要避免配变长期处于空载状态或“小马拉大车”,应及时调整配变容量或采用母子配变供电,包括管理制度等办法,来推动配变负荷率提高,降低损耗。
b)三相负荷不平衡:如果三相负荷不平衡,将增加线损。
这是因为三相负荷不平衡时,各相的负荷电流不相等,在相间将产生不平衡电流,这些不平衡电流除了在相线上引起损耗外,还将在中性线上引起损耗,这就增加了总的线损。
如果三相负荷平衡,则向量差为零,即:IA+IB+IC=0,应当尽可能使各相负荷相对平衡,否则,中性线上将有电流流过。
中性线上流过的电流越大,引起的损耗就越大。
因此,在运行中经常调整变压器的各相电流,使之保持平衡以降低线损。
定期的进行三相负荷的测定和调整工作,使变压器三相电流接近平衡,是一种十分有效且无需投资的降损措施。
因此,实时监测配变负荷、负荷率及三相电流可以及时地为用户提供调整降损依据。
4、低压线路损耗计算难度大:低压线路损耗包括低压线路本身的电能损耗、低压接户线的电能损耗、用户电能表的电能损耗、用户电动机的电能损耗、用户其他用电设备的电能损耗,由于没有实时的、准确的量测数据,导致计算周期长、计算误差大。
5、实时线损计算数据获取困难:配网线损计算是电力系统的传统问题。
目前存在很多的计算方法,大多都是针对配网量测数据缺乏而设计的近似算法。
针对一些对计算精度要求不高的应用场合,一般采用估算或估算结合潮流计算的方法(如等效电流法、等值电阻法、回归分析法等);在对精度要求较高的场合下,多采用潮流计算方法(如等效节点功率法、损耗功率累加法等)。
估算法的误差较大,而潮流法计算时间长、效率低,而且某些情况下尚需经过特殊处理。
目前,一个好的配电自动化系统,一般具有网络优化和重构的功能,这就需要准确的实时线损计算作为依据,而上述两类计算方法都不能很好地满足要求。
随着配电自动化系统的逐步推广,大量馈线现场终端单元(FTU)和变压器终端单元(TTU)的装设克服了传统线损计算只能从线路出口获取数据的局限性,配网中一些开关以及配变低压侧电流的大小和相位可以直接获得,充分利用这些FTU和TTU以及馈线出口断路器上RTU的上传三相运行数据,对配网馈线进行合理的数学建模,为实现准确快速了解配网各线路以及配变的线损分布状况提供了可能。
"解决方案1、安装配变多功能表计:随着电网的建设与改造,线路的联络点越来越多,为了提高供电可靠性,联络点运行方式将频繁改变,如果在联络处没有计量的电度表,在变电所各条10kV出线关口电度表计量的电量就不是该线路的实际供电量,据此计算出来的线损也不是该线路的实际线损,唯一确切可信的线损率就是把所有联络线路的总供电量减去总售电量所得出的线损。
这样得出的线损率,由于范围太广,不能定量的分析线损组成,不能确定哪条线路损耗过高,以致不能制定出具体的、富有针对性的降损措施。
另外,城镇公用变低压出线关口处没有安装电度表,造成低压网的线损与10kV线路及配变的线损混在一起,无法进行低压线损的计算,不利于分压统计与管理。
而表计的安装,既可以保证管理线损可以按线(甚至按段)、分压进行统计,也可以保证理论线损按线(或段)进行计算,使理论线损和管理线损的可对比性加强,进一步提高理论线损的可信度,对此应该:a)公用变装关口电量表:在公用变出口安装该表,作用有两个,一方面为10kV配网的“电量分配法”理论线损计算提供(电量)数据,另一方面为实现线损的分压、分台区计算,有效控制和管理低压网络的线损。
b)农村10kV配网联络处开关采用带计量装臵的开关:农村10kV配网的联络方式是手拉手联络方式,原则上以架空线为主,按一定数量的用户分段。
为此,建议在联络处安装带有计量功能的柱上真空开关,有可能的话,应考虑所有的分段及联络开关均为带计量功能的柱上真空开关。
c)城网分段计量:在城区,一般以划块方式供电,每一块建造一个10kV开关站,再由开关站向周围放射形供电,在变电所出线口、开关站进线及联络开关处、开关站各出线口均安装计量电度表,并通过遥测传送到调度端。
2、提高理论线损计算的精度:理论线损的计算为管理线损提供了依据,为此应尽可能提高理论线损计算的精度。
本系统是基于GPRS远程抄表系统的实时理论线损分析系统。
由于条件限制,以往的理论线损计算所用到的电流均采取近似方法获取,如典型日法,采用代表日的数据进行计算,代表日每小时内负荷不变,计算结果进行修正后,代表一个月的线损。
远程抄表系统实现后,调度端可采集到大量的实时数据,如三相电流、三相电压、功率、累计电量等,理论线损计算可以实时、准确实现。
"线损计算(一)<FTU、TTU安装齐全>1、线损计算基本单元:目前,线损分析系统的最小计算单位一般是馈线。
实际上,在馈线上安装了FTU后,相邻的FTU在物理上自然地把馈线分成了不同的馈线段,可以将这些位于分段FTU之间的馈线段作为线损计算的基本单元。
基本计算单元小型化,不仅可以针对各个馈线段进行线损分析,从而达到在馈线段内确定线路薄弱环节的目的,而且可以利用多线程并行计算技术提高线损计算速度,从而满足实时线损计算的要求。
如图1中的典型配网馈线系统所示,在节点1、2、3、4、5、6、7和8上均安装有FTU,从而将图中的两馈线六分段系统划分为七个馈线段(1,2)、(2,3,5)、(5,10)、(3,4)、(6,7)、(7,8)和(8,4)。
4)处于合状态的断路器、分段开关、联络开关处于分状态的断路器、分段开关、联络开关图1、典型的配网馈线系统2、馈线段的定义和分离:根据适用于配网的变结构耗散网络理论,可以将10 kV馈线线路上的节点分为四类:a、源点:馈线出口断路器对应节点(如图1中的节点1和6)b、耦合点:馈线T接分支对应节点(如图1中的节点9)c、普通测控点:馈线安装有FTU的开关对应的节点(如图1中的节点2、3、4、5、6、7和8)d、末节点:馈线末梢点,一直处于开断位臵(如图1中的节点10)这里所说的馈线段实质上是变结构耗散网络理论中定义的区域,区域是指相互连通的若干弧构成的子图,其边界点可为源点、普通测控点或末节点,不能为耦合点。
耦合点只能作为馈线段的内点。
同时,对于没有安装现场监控终端的某些节点而言,其上运行参数不可知,故也只能作为馈线段的内点,同时在算法处理中等同于耦合点处理。
馈线段的分离是以单条馈线进行的,其详细流程框图如图2所示。
图3给出了图1中的一条馈线根据图2流程划分出的4个馈线段:R1、R2、R3和R4。
图2、馈线段分离流程处于合状态的断路器、分段开关、联络开关处于分状态的断路器、分段开关、联络开关图3、图1中的一条典型馈线的馈线段划分3、馈线段内参数准备:根据馈线分离后得到的馈线段信息,同时结合网络拓扑和设备参数数据库,可以得到馈线段内所有馈线分支线路以及配变的相互关联情况以及详细参数信息,再将安装有RTU、FTU、TTU等现场监控单元的监控点上传三相实时数据与对应设备绑定,为进行馈线段内线损计算做准备。
4、馈线段三相线损计算:三相负荷不平衡时,各相的负荷电流不相等,就在相间产生了不平衡电流。
这些不平衡电流除在相线上引起损耗外,还将在中性线上引起损耗从而增加总的线损。
取全部负荷由一相供电的极端情况,其线损是三相平衡状态的6倍,可见三相不平衡造成线损增大是相当显著的,一个精确的线损计算系统必须要考虑系统的三相不平衡特性。
其实现可以以馈线段内的TTU 、FTU 以及RTU 上传的三相运行数据为基础,利用对称分量法处理系统的三相不平衡,通过基尔霍夫电流定律求出馈线段内每条线路的电流,从而得到该馈线段内的能量损耗。
最后,通过总和一条馈线内的所有馈线段的能耗得到馈线的能耗。
a) 计算前提:配电网中的变电所出口电压的不对称度一般不超过0.5%~1.5%,因此可在线损计算过程中假设系统同一点三相电压对称且幅值相等。
b) 馈线段内支路损耗计算:a 、 由配变低压侧三相电流求取高压侧三相电流图4是一个典型的馈线段,其馈线段起点为节点1,馈线段末点为变压器对应的末节点,馈线段内含有T1、T2、T3三个配变以及L1、L2、L3三条支线。