城市电网技术改造与降低电能损耗

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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。

对城市配电网运行及降损技术应用

对城市配电网运行及降损技术应用

对城市配电网运行及降损技术的应用摘要: 国家提出了节能减排、实现低破经济的发展目标,作为能源的主要提供者之一的供电企业责任重大。

电能损耗是电能在传输过程中的固有特性,作为电网管理和电能传输的供电企业,降低电能损耗是衡量电力企业管理水平和电网建设水平的重要标志。

本文结合某县电力公司配电网运行和城网改造的情况, 提出如何合理调整配电网的运行电压及降低配电网损耗。

关键词: 配电网运行电压降低损耗改造功率1配电网的运行电压线路和变压器中的可变损耗与运行电压的平方成反比, 因此提高运行电压可以显著地降低线损(当然也只能在额定电压的上限范围内适当提高) 。

如果负荷较小, 在低谷时间提高运行电压, 则会适得其反, 因为大量配电变压器线圈在其它铁心内形成铁损, 它与电压的平方成正比。

a) 变压器铜损(可变损耗)δpk = ( i/ in) 2·pk , (1)式中i ———通过变压器的电流, a ;in ———变压器额定电流, a ;pk ———变压器短损, kw。

可见: δpk∝ i2 。

b) 变压器铁损(固定损耗)δpo = ( u/ u′) 2·po , (2)式中u ———运行电压, kv ;u′———运行分接头电压, kv ;po ———变压器空损, kw。

可见: δpo∝ u2 。

c) 配电线路的损耗δpl = 3 i2 r ×10 - 3 = ( s 2/ u2) ·r ×10 - 3 = [ ( p2 + q2) / u2 ] ·r ×10 - 3 ,(3)式中r ———线路电阻, ω;s , p , q ———通过线路的视在、有功和无功功率,kva , kw , kvar 。

可见: δpl∝ i2 。

由上面三式可知, 在负荷和元件电阻不变条件下, 提高配电网的电压后, 由于通过电网元件的电流减小, 配网的可变损耗(δpk +δpl) 也随之降低。

城市电网线损管理与降损措施探讨

城市电网线损管理与降损措施探讨


引 言 线损 是指 电能从 电网传输 到用 电客 户这个 过程 中 的损耗 。 电网
3 降 低 电 网 线 损 的 措 施 降低线 损 的措 施 一般 可 分为 技术 降损和 管理 降损 2大类 。技
元件 经过 技 术 改造 或 技术 改 进 , 推 线损 管理 是一项 综合 性工 作 , 能够 全 面反 映 电力在 传输 与 营销 过 术 降损 是 指对 电网 的某 些环 节 、 它 广 应用 节 电新 技 术和 新 设备 , 用技 术 手段 调 整 电网 布局 、 化 电 采 优 程 中的技 术 、 济效 果 , 体现供 电企业管 理水 平的 主要指 标 。 经 是
线损 是 电 网 电能 损耗 的简 称 ,是 电能从 发 电厂 传 输 到 电力 客 户 过程 中 , 输 电、 电 、 电和 营 销 各环 节 产 生 的 电 能损 耗 和 损 在 变 配
失 。具 体指 在 一 定时 间 内 , 电流流 经 电网 中的 电力 设备 至 客户 所有 电力 设备 , 不含 客 户计 费 电 能表 ) 所 但 时 产 生 的有 功 、 无功 电能和 电压 损 失 , 习惯 上 常指 有 功 电能损 耗 。
13 线 损 电 量 .
旧、 线 截 面积 小 的线 路 , 短 供 电 半径 : 一步 完 善 1 V及 以 导 缩 进 0k 线 损 电量 是 指从 发 电厂 主变 压 器 的一 次侧 ( 包 括 厂用 电) 不 至 下配 网结 构 , 决配 电 网卡 脖 子 、 回供 电等 问题 , 有 效 降 低 线 解 迂 可 客 户 电能 表 上所 有 电 能损 失 。 由于 线 损 电量 具有 不 能直 接 计量 的 路损 耗 。
1 线损 及 其相 关概 念

电力网技术线损及降损措施分析

电力网技术线损及降损措施分析

电力网技术线损及降损措施分析随着社会经济的快速发展,电力供应已成为现代社会不可或缺的基础设施之一。

电力网运输过程中不可避免地会存在一定的线损现象,这不仅会增加电力运输成本,还会影响电网的稳定性和安全性。

对电力网技术线损及降损措施进行分析和研究,对于提高电力网的运行效率和节能减排具有重要意义。

一、电力网技术线损的概念及原因电力网技术线损是指在电力输送过程中,由于电流通过导线和变压器等设备会产生一定的电阻,从而导致电能的损失。

线损主要包括导线电阻损耗、变压器铁损、铜损等,同时还有一部分因线路绝缘老化、设备连接不良等原因所引起的故障损耗。

电力网技术线损的主要原因可以归纳为以下几个方面:1. 设备老化和损耗:电力网中包括变压器、导线等各种设备,随着使用时间的延长,设备会产生老化和损耗,导致电能的损失。

2. 电压损失:在电力输送过程中,由于导线电阻导致电压下降,从而影响电力的传输效率,增加电能的损失。

3. 非技术性损耗:包括盗电、欠费等非法用电行为,也是导致电力网技术线损的重要原因之一。

电力网技术线损一方面会增加电力运输的成本,降低电力公司的盈利能力;另一方面也会影响电网的供电质量和可靠性,增加运行风险。

具体来说,电力网技术线损会对电网运行产生以下影响:1. 增加电力运输成本:线损导致了电能的损失,电网必须通过增加输电量来弥补这部分损耗,从而增加了电力运输成本。

2. 影响电网稳定性:线损会导致电网中的电压、频率等参数波动,进而影响电网的稳定性和可靠性。

3. 能源浪费:电力是宝贵的能源资源,线损会导致大量电能的浪费,降低能源利用效率,增加了环境负荷。

4. 市场秩序混乱:非法用电行为会导致电力公司的财务压力,同时也会对市场秩序产生不利影响。

针对电力网技术线损的存在,需要采取一系列的措施来降低线损,提高电网的运行效率和经济性。

具体而言,电力网技术线损的降损措施可以从以下几个方面进行分析:1. 提高设备运行效率:对于电力网中的变压器、导线等设备,可以加强设备的维护和管理,及时更换老化设备,提高设备的运行效率,减少损耗。

配电网电能的损耗计算及降损措施

配电网电能的损耗计算及降损措施

配电网电能的损耗计算及降损措施摘要:配电网由高压配电网、中压配电网和低压配电网组成,覆盖我国广大城市和农村,配电网的运行要保证电能质量合格、电能损耗低。

特别要注重电能损耗的控制,在此,文章主要对电能的损耗计算及降损措施进行分析,可为相关工作者提供技术参考。

关键词:配电网;电能损耗;无功补偿电能损耗是在电力网运行中发生的,它的出现不可避免,要采取措施把损耗降低。

本文将首先提出电能损耗的计算方法,其中包括电压损耗、配电线路损耗以及无功功率补偿计算等计算的方法,并且在此计算方法的基础上提出相应的降损措施。

1 配电网电能损耗计算的方法配电网电能损耗计算包括电压损耗的计算、配电线路电量损耗计算以及无功功率补偿容量计算等三部分组成。

1.1 电压损耗的计算配电网在运行功率传输时,电流将在线路等阻抗上产生电压损耗ΔU,假如始端电压为U1,末端电压为U2,则电压损耗计算公式为:ΔU=U1-U2=(PR-QX)UN式中:P为线路传输的有功功率,Q为线路传输的无功功率,UN为线路传输的额定电压,R、X为线路电阻、阻抗。

1.2 配电线路电量耗损计算在配电网中线路的年电能耗损为:ΔA=3RI■■τ×10-3=ΔPmaxτ×10-3=P2Rτ×10-3(U2cos2?渍)式中:ΔPmax为年内线路输送最大负荷时的有功功率,I■■为装置所通过的最大负荷电流,τ为最大负荷耗损时间。

如果将功率因数cos?渍由cos?渍1提高到cos?渍2时,线路中的功率耗损降低为:ΔP%=[1-(cos?渍1cos?渍2)]×100%当电压为额定值时,在农用配电网中变压器的年电能耗损为:ΔA=nΔP0t+S■■ΔP■τnS■■式中:ΔP0为变压器的铁损,ΔP■为电压器的铜损,S■为变压器的额定容量,S■■为电压器的最大负荷,t为变压器每年投入运行的时间。

1.3 无功功率补偿容量计算无功功率自动补偿装置检测瞬时功率因数,自动投切电容器,保证功率因数在设定范围内。

电网线损管理与降损工作措施

电网线损管理与降损工作措施
提高设备可靠性
采用高可靠性设备,降低故障率。
合理安排设备的运行时间
根据负荷需求和设备特性,合理安排设备的运行时间。
CHAPTER 04
具体实施方案
制定降损计划和目标
明确降损工作重点
根据电网结构和负荷特性,明确降损工作的重点区域、设备和环 节,制定针对性的降损计划和目标。
设定阶段性目标
为确保降损工作有序推进,应设定不同阶段的降损目标,如年度 、季度、月度等,并对目标完成情况进行考核。
加强无功补偿管理
合理配置无功补偿设备
01
根据负荷需求,合理选择无功补偿设备的容量和类型。
加强无功补偿设备的运行维护
02
定期检查设备的运行状况,及时发现并处理问题。
优化无功补偿设备的控制策略
03
通过改进控制算法,提高无功补偿设备的运行效率。
提高设备利用率
加强设备维护管理
定期对设备进行检修和维护,确保设备正常运行。
降低电价成本
降低线损可以减少电能的浪费,使得发电 成本降低,进而降低电价,有利于消费者 。
VS
增加社会就业机会
电网线损管理和降损工作措施的实施需要 相应的人力资源投入,可以增加就业机会 。
对企业发展的推动作用
提高企业经济效益
降低线损可以提高电网运行效率,使得电 力企业能够获得更高的经济效益。
增强企业竞争力
实施技术改造
针对高损耗设备和环节, 实施技术改造和升级,优 化电网结构,降低线损。
加强计量管理和用电检查
加强计量装置管理
定期对电能计量装置进行检查和校验,确保计量准确无误。同时,加强计量装置的封印管理,防止窃电行为。
加强用电检查
定期开展用电检查工作,重点检查异常用电、违约用电和窃电行为。同时,加强对企业用电的指导和管理,帮 助企业合理用电、节约用电。

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

配电网技术线损和降损措施分析配电网的技术线损是指在电能从发电厂输送到终端用户的过程中,因为电流的通过而产生的损耗。

线损包括电阻损耗、电感损耗和电容损耗等。

降损措施是为了减少配电网的技术线损,提高电网的效率。

配电网的技术线损是由多种因素造成的。

导线的电阻会造成电能的损耗。

这是由于导线的电阻会使得电流通过时产生热量,导致能量的损失。

电感是导线上电流变化时产生的电势感应。

在配电网中,电感会使得电能从电源到达终端时受到能量损耗。

电容也会导致能量损耗。

电容是指电路中两个导体之间的电势差随电流变化而变化。

在配电网中,电容会导致电能的损耗。

降损措施可以分为多个方面进行考虑。

首先是选择合适的导线材料和大小。

导线的电阻是导致线损的主要因素之一,因此选择具有低电阻的导线材料可以降低线损。

适当选择导线的大小也可以减少线损。

导线太细会导致电压降低,因此应选择合适的导线截面积。

其次是合理布置配电网的结构。

良好的配电网结构可以减少电感的损耗。

合理的布局能够使得电流的流动路径尽量短,减少电感对电能的影响。

还应避免过多的拐角和分支,以减小电容的损耗。

再次是改善配电设备的质量。

配电设备是电能从发电厂输送到终端用户的关键环节。

如果设备质量不合格,容易引起电能的损耗。

改善设备的质量,提高其效率,可以降低线损。

最后是加强配电网的监控和管理。

通过实时监控配电网的运行情况,及时发现和处理线损问题。

管理方面,可以采取合理的电能计量和电能结算制度,提高电能使用效率,减少不合理电能消耗。

降低配电网的技术线损是一个多方面的工作。

合理选择导线材料和大小,优化配电网结构,改善配电设备质量,加强监控和管理,这些都是降低线损的有效措施。

通过降低线损,可以提高配电网的效率,减少资源浪费,为用户提供更加可靠和稳定的电能供应。

降低电能损耗(kwh)计算

降低电能损耗(kwh)计算

降低电能损耗(kwh)计算
降低电能损耗(kWh)是指通过一定措施减少电能在输送、转换和使用过程中的损耗。

计算电能损耗的降低涉及多个方面,包括设备效率、电路设计、能源管理等。

以下是一些常见的措施和计算方法:
1. 设备效率提升,通过更换老化设备、采用高效设备或者进行设备维护,可以降低能耗。

计算方法包括比较新旧设备的能效比,以及根据设备额定功率和使用时间计算节能量。

2. 电路设计优化,合理设计电路,减少电阻、电感等元件对电能的损耗。

计算方法包括根据电路参数计算电阻损耗、铜损等。

3. 能源管理措施,通过合理的能源管理措施,如合理安排用电时间、采用节能灯具等,可以降低电能损耗。

计算方法包括根据用电时间和节能设备的功率计算节能量。

总体来说,降低电能损耗的计算需要综合考虑设备效率、电路设计和能源管理等多个方面,具体计算方法需要根据实际情况进行具体分析和计算。

希望以上信息能够帮助到你。

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城市电网技术改造与降低电能损耗[摘要]电力是经济社会发展的基础动力,在各项能源消耗领域
中所占比例较大,电网企业在输电、配电、供电等领域开展节能降耗工作,将对实现国家节能降耗指标产生重要作用。

城市电网是电力系统的重要组成部分,本文从城市电网技术角度阐述了降低配电网电能损耗的措施,介绍了简化电网等级、建设外围电网、简化网络结构及采用新型设备、合理配置无功补偿等措施。

[关键词]城市电网,技术改造,降低,电能损耗
[abstract] the power is the basis of economic and social development power, in the field of energy consumption in the large proportion, the electric grid enterprise in transmission and distribution, power supply and energy conservation and consumption reduction in the field, to realize the country’s energy consumption indicators have an important role. city network is an important part of the power system, this paper, from the city grid technology perspective, discussed the measures of reducing electric power distribution network, and introduces the power grid construction level, simplified outside power grid, simplify network structure and using new equipment, rational configuration of reactive compensation and other measures.
[key words] city network, technological transformation,
lower, electric power
中图分类号:u665.12文献标识码:a 文章编号:
城市电网是国家电网的重要组成部分,也是城市的重要基础设施。

随着经济建设的高速发展,城市人口的增长与工业的发展使得用电量翻倍上涨,城市用电负荷快速增长。

但由于在上世纪末整个国家电网都只重视电源的建设,而忽视了城市电网架构的建设,使得城市电网建设滞后的问题日益凸现,城市电网损耗与发达国家差距约2~3个百分点。

城市电网损耗是电力网运行中发生的,它的出现不可避免,但是很多不合理的线损是由于技术、设备、运行、管理等方面的失误造成的,因此,要采取措施把它降下来。

其中电力网技术改造是技术降损的重要手段。

1我国城市电网存在的问题
1.1配电网络电源点落后于城市建设的发展
由于城市规模的不断壮大,电源点容量及电能输出受到限制,尤其是配电线路的传输通道。

线路通道与城市规划不相适应:有的地方改用地下电缆,但施工条件及投资不允许;采用架空线环境条件受限;有的采用架空绝缘导线,网络复杂较为普遍。

改革开放以来,城市建设速度加快,用电负荷增长率高,但电力配套建设不及时,输电路线供电半径小、线路长,瓶颈效应比较突出,电能输送不出去,往往因此而引起停电事故。

城市早期建设的线路导线小、高耗能设备多、线损率高,同时由于无功缺陷大、
综合线损损耗大,个别城市或地区电网损耗达15%,造成电能大量浪费。

一批城市电压质量仍然很低
综合电压合格率不足93%,少数城网10kv母线电压合格率停留在86%~90%;多数城网仍然存在后夜电压偏高的问题;许多电网无功补偿不足,全国缺6000万kvar容性无功,同时,各种电力电子装置的迅速普及使得公用电网的谐波污染日趋严重,由于感性无功补偿的配置不足,产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,从而加重了电能的损耗。

城市电网技术落后、设备陈旧
目前城市电网技术一般还停留在十几年前的水平,虽然近年来也引进和开发了一些新设备和新技术,但全国城网技术水平与发达国家相比差距仍很大。

在城市电网中,特别是配电网设备普遍陈旧,小截面老化线路、老式油断路器等仍大量在线工作。

全国近2000万kva高耗能变压器在运行。

一些城网有50%左右的高耗能变压器、老式柱上油断路器还大量存在。

上海、天津、武汉、南京、重庆、西安等用电历史较久的城网中有不少送配电设备已经运行40年以上。

技术的落后与设备的陈旧加重了电网的损耗。

配电结构不合理
电源布局与电网布局对线损的影响较大。

由于网络不合理,使
得部分变电站出现过负荷及轻负荷。

两种情况同样加重了变压器电能的损耗。

网络布局不合理,增加迂回,交错供电,不能按经济密度输送电能,导致10kv网络线路线损增大。

城市电网建设与改造的技术措施
电力网的升级改造
城市电力网供、配电电压等级应根据城市发展远景和实际情况以及简化电压等级的原则论证确定。

应尽量减少变压层次,逐步提高配电电压等级,以有利于配电网的管理及经济运行。

《城市电力网规划导则》规定的电压等级是:送电电压220kv,高压配电电压110、63、35kv,中压配电电压10kv,低压配电电压220/380v。

目前很多城市逐步简化为220/110/10/0.38kv和
220/35//10/0.38kv四级降压层次,目标以220kv为基础,高、中、低压只采用一级,避免重复降压。

城市电力网一般不宜超过4个电压等级。

非标准系列电压等级逐步改造取消。

这些升压改造简化了电压等级,减少了降压层次,取得了很好的降损节电效果。

进一步加强规划工作,增加变压器的布点。

规划时要以负荷预测为依据,以提高供电可靠性为主要目标,科学地确定规划的技术原则,进行全面的规划。

增加变压器的布点,努力提高电压合格率。

配电变压器在经济运行条件下,可取得较好的经济效益,增加配电变压器的合理布点,尽量使配电变压器靠近负荷中心位置,既能提高经济性,又能提高安全性,同时还能够有效提高用户端电压的合格率和电能质量。

例如,根椐电压与线损率的理论关系,一条线路
的电压合格率从80%提高到90%或95%,利用降低线损的公式(1-1)进行计算:
△p=[1-1/(1+a/100)2]*1001-1
式中a——电压合格率提高百分数。

a提高到90%时,△p={1-1/[1+(90%-80%)/100]2}*100=17.35% a提高到95%时,△p={1-1/[1+(95%-80%)/100]2}*100=24.38% 若该线路原线损率为7%,则分别可降低7*17.35%=1.2个百分点及7*24.38%=1.7个百分点,降损效果相当明显。

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