降低线损的常用措施(正式)
试论降低供电线损的主要措施

试论降低供电线损的主要措施杨慧徐州市铜山供电公司【摘要】线损是电力网在电能的输送、分配、管理等环节中所造成的损失。
线损电量占供电量的百分比称为线路损失率,简称线损率。
降低线损是供电企业提高经济效益的一条重要途径,从线损的构成谈起,找到电能损耗产生的根源,才能采取有效的办法来降低线损率。
【关键词】降低线损率措施一、引言电力网电能损耗(简称线损率)是国家考核电力部门的一项重要经济技术指标,也是电力系统设计水平、生产技术水平和经营管理水平的综合反映,线损按种类可以分为理论线损,管理线损,统计线损和定额线损等。
理论线损是在电力网输送和分配电能过程中,由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定、无法避免、正常合理的电能消耗。
它可以通过理论计算得出,也称之为技术线损,又可称为不可控损失管理线损就是在电力营销的运作过程中,各种计量装置与表计的误差和人为因素及其它不明因素造成的各种损失,又可称为可控损失。
统计线损又称为实际线损和考核线损,它是根据购、售电电能表的读数计算出来的差值,即供电电量与售电量两者的差值,它是上级考核企业线损计划指标完成情况的唯一依据。
二、引起线损过高的原因分析1.技术原因分析。
1.1线路损耗过高。
①电网规划不合理,电源点远离负荷中心,长距离输电使损耗升高;或因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高;②导线截面过大或过小,线路长期轻载、空载或过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。
③线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高。
④无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。
1.2变电主设备损耗过高。
①高耗能主变压器不能及时更新改造。
②运行方式不科学,致使主变压器不能按经济运行曲线运行,造成主变过负荷运行或轻载运行。
③无功补偿容量不足,无功穿越严重,通过线路、变压器传输,造成功率因数低,电压质量差,有功损耗增加。
配电网线损降损措施

配电网线损降损措施在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。
运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。
在城网改造中,都注重改造了10 kV主线,而变压器380 V以下的低压线路则基本未进行改造。
目前运行中的低压线路现状是陈旧、凌乱、搭头多、线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。
降低线损的技术措施1.采用无功功率补偿设备提高功率因数在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。
2.对电网进行升压改造在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。
升压是降低线损很有效的措施。
升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。
具体可有如下措施。
3.分流负荷,降低线路的电流密度。
利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降低线损。
4.调整负荷中心,优化电网结构。
针对农村10 kV配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。
5.改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。
对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。
6.更新高损主变,使用节能型主变。
主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行.有载调压的主变,要适时调整电压,使电压经常保持在合格的范围内。
配电变压器的损耗对线损的影响起着举足轻重的作用。
降低线损的措施

降低线损的措施引言线损是电力系统中电能的损耗,它指的是在输电和配电过程中电能的损失量。
线损不仅浪费了大量的电能资源,同时也会引起线路过热、电压波动等问题,对电力系统的运行稳定性和经济效益产生不利影响。
因此,采取有效的措施降低线损是电力系统运行管理和电能节约的重要任务。
本文将介绍一些常见的降低线损的措施,包括改善供电质量、提高输配电设备的效率、优化线路规划和管理的方式等,希望能对电力系统的线损问题提供一些有益的参考。
1. 改善供电质量供电质量的改善能够有效地降低线损。
以下是几个改善供电质量的措施:•频率和电压控制:保持合理的供电频率和电压水平,避免供电频率过高或过低以及电压波动过大的情况。
这可以减少线路传输过程中的能量损失。
•消除谐波和电磁干扰:通过合理的滤波和屏蔽措施,减少谐波和电磁干扰对电力系统的影响,提高供电质量。
•提高系统的可靠性:加强电力系统的自动化和智能化程度,引入先进的保护装置和自动开关设备,提高系统的可靠性和供电质量。
2. 提高输配电设备的效率输配电设备的效率是降低线损的重要因素。
以下是几个提高输配电设备效率的措施:•选择高效设备:在选购输配电设备时,优先选择能效等级高的产品,比如高效变压器、低损耗电缆等,减少能量损失。
•定期维护和检测:定期对输配电设备进行维护和检测,及时发现和修复设备中的故障,确保设备的正常运行和高效工作。
•电力电子技术的应用:使用电力电子技术改进输配电设备的控制和调节方式,提高设备的效率。
3. 优化线路规划和管理线路规划和管理对于降低线损非常重要。
以下是几个优化线路规划和管理的措施:•合理划分供电范围:将供电范围划分合理,把用户负荷合理分配到不同的变电站,避免负荷过高导致线路过载和线损增加。
•考虑负荷特性:合理考虑负荷特性,选择合适的线路容量和电缆规格,降低线路传输损耗。
•动态调整线路载荷:根据负荷情况和季节变化,动态调整线路的载荷分配,合理平衡各个线路的负荷,减少线损。
降低线路损耗的方法及措施

降低线路损耗的方法及措施以下是一些降低线路损耗的常见方法及措施:1.选择合适的导线材料:选择低电阻率和低电感的导线材料可以减少电阻和电感损耗。
比如,铜是常用的导线材料,因为其电导率高,电阻较低。
铝也可以作为导线材料,但需要使用较大的截面积来弥补其较高的电阻率。
2.优化导线截面积:使用足够大的导线截面积可以减小电阻损耗。
较大的导线截面积可以减少导线电阻,从而减少电流流过导线时产生的能量损耗。
3.减小线路长度:线路长度越长,电阻损耗越大。
因此,最好将线路尽量缩短,并避免使用多个中间接头。
4.优化线路设计:合理设计线路可以降低线路的电感损耗。
例如,通过增加线路的绝缘间隙、增加绕组层数等方法,可以减小漏电感,从而降低电感损耗。
5.采用高频技术:高频技术可以减小电感损耗。
在高频条件下,电感的有效值较小,使得线路的电感损耗也相对较小。
6.在变压器中采用低阻尼绝缘:绝缘变压器可以减小变压器的漏电感,从而降低变压器的电感损耗。
7.线路的合理敷设:合理敷设线路可以减小周围环境对线路的干扰,减小电感损耗。
例如,尽量避免将线路与其他高电感或高干扰源靠近,选择合适的材料和方式将线路固定。
8.合理控制线路负载:适当控制线路负载可以减小线路的电阻损耗。
避免过载使用线路,在可行的情况下分散负载,减小负载集中造成的电阻损耗。
9.使用经测试和验证的设备:选择经过测试、验证且高效的设备可以减小设备自身的能量损耗,并提高整体传输效率。
10.定期维护和检查线路设备:定期维护和检查线路设备可以确保线路正常运行,降低因设备老化或故障而引起的损耗。
综上所述,通过选择合适的导线材料、优化导线截面积、减小线路长度、优化线路设计、采用高频技术、合理敷设线路、控制线路负载、使用经验证的设备以及定期维护和检查线路设备等方法和措施,可以有效降低线路损耗,提高电力传输效率。
降低线路损耗的方法和措施

降低线路损耗的方法和措施1.选择合适的导线材料:导线的选择直接影响功率的传输效率和线路损耗。
优质的导线材料具有较低的电阻和较高的导电性能,如铜和铝等。
合理选择导线截面积和材料可以降低线路的电阻,减少线路损耗。
2.缩短线路长度:通过缩短电力传输线路的长度,可以减少线路阻抗和电阻,从而降低线路损耗。
可以通过合理规划电力网络,缩小变电站与用电地点之间的距离,选择最佳线路路线来实现。
3.降低电流负载:线路损耗主要是由于电流通过导线时产生的电阻损耗引起的。
因此,降低线路电流负载是降低线路损耗的有效方法。
可以通过提高线路电压等级、增加变压器容量、改进用电设备效率等方式来降低电流负载。
4.良好的绝缘和维护:线路绝缘的好坏直接关系到线路的损耗情况。
确保线路绝缘性能良好,减少绝缘损耗,可以有效降低线路损耗。
此外,定期进行线路维护和检修,及时处理线路故障和老化部件,可以降低线路接触电阻和电阻损耗。
5.平衡三相负荷:三相不平衡负荷会导致线路电流不平衡,从而增加线路损耗。
通过合理规划负荷分配,定期检查和调整负载平衡状态,可以降低线路不平衡损耗,提高电力传输效率。
6.采用高效变压器和电缆:在电力传输过程中,变压器和电缆也会产生一定的电阻损耗。
采用高效变压器和电缆,能够提高电能转换效率和传输效率,从而降低线路损耗。
7.使用智能监测系统:安装智能监测系统可以实时监测线路运行状态、电流电压等参数,及时发现问题和异常情况,并进行调整和修复,以减少线路损耗。
8.提高电力系统的功率因数:功率因数是电力系统的重要指标之一,与线路损耗紧密相关。
通过采用补偿装置等方法,提高电力系统的功率因数,可以减少无功功率的流动,降低线路损耗。
综上所述,降低线路损耗需要综合考虑导线材料、线路长度、电流负载、绝缘维护、负荷平衡等多个因素,采取一系列的方法和措施来实施。
通过优化电力系统的结构和运行方式,可以有效降低线路损耗,提高电力传输效率。
降低线损的技术措施

降低线损的技术措施平时工作中,我们不仅要从设备技术管理方面入手,即加强电网建设、线路改造、无功补偿、计量装置管理及反窃电、临时用电、低压三相不平衡管理等,又要进行技术创新,加大新设备、新技术、新材料、新工艺的引进和使用,以最少的投资取得最大的经济效益,实现多供少损,提高电网的科技含量和自动化水平。
下面我从技术上谈几点降损增效的措施:1.逐步将高耗能配电变压器更换为节能型变压器,降低配电变压器本身损耗。
节能型配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,据了解,有些电业局还存在少量高耗能变压器,所以更换高耗能变对线损很重要。
现在有一种非晶合金铁芯变压器具有明显的降损优势,部分电业局已经采用了。
2.合理调整变压器,达到经济运行。
变压器本身具有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)。
有关资料显示,一般变压器的损耗占全电力系统总线损量的 30%以上,所以要从变压器的选型、容量、经济运行方式等方面降低线损。
对于变压器的损耗,只要方案配置合理,控制手段科学,就能将损耗降到最低。
变电站主变的控制主要有调度员来完成,根据调度自动化系统显示的负荷大小及时调整变压器运行方式,负荷小用小容量变压器,负荷大用大容量变压器或者两台主变并列运行。
配电变压器数量多、范围广,是节能降损的关键环节。
合理选择配电变压器容量,台区变压器分布尽量坚持“小容量、多布点”原则,使变压器负载率时刻处于经济运行区域,一般要维持在额定容量的 70%左右,减少因变压器所供负荷过大或过小带来设备的固有损耗。
配电台区管理人员一定要对配电变压器是否经济运行进行认真计算,根据季节变化和负荷大小及时调整变压器。
比如:抗旱变在不用时要退出运行。
3.配电变压器的三相负荷不平衡时,既影响变压器的安全运行又增加了线损。
规程规定:一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于 10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于 20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会使线损成倍增加。
供电所降低线损的管理措施

供电所降低线损的管理措施随着现代社会的快速发展,能源消耗量也不断增长。
而在能源供应过程中,因线路损耗而导致的能源浪费也越来越严重。
因此,在供电所的管理中,降低线损已成为必要的管理措施。
本文将重点探讨供电所降低线损的管理措施。
一、提高设备运行效率供电所设备的运行状态直接关系到线损程度。
如设备质量低劣、使用寿命过长、老化等问题都可能导致线损增加。
因此,提高设备运行效率是减少线损的重要手段。
1.定期检查设备的运行状态:能够及时发现设备的老化或损坏问题,并采取相应的措施进行修理或替换。
2.更新过时的设备:如更换老化的变压器、电缆等设备。
3.合理规划设备的使用方式:根据不同的需求和负荷安排好设备的使用,避免让设备长时间运行。
二、加强线路维护线路是能源供应的关键,线路的质量、损耗都与线损程度相关。
因此加强线路的维护成了一个非常重要的问题。
1.定期对线路进行清理:线路上的叶片、杂物、枝叶等都会对线路的质量产生影响,容易导致线路短路或损耗。
2.加强线路的维护:定期检查线路上的支架、绝缘物,及时发现问题并进行处理。
同时可以加装避雷针、隔离开关等设备对线路进行保护。
3.优化线路的路线和布局:优化线路的布置,避免绕路、劣质路线导致的线损等问题。
三、加强技术人员的管理技术人员在抗击线损过程中扮演着重要的角色,技术人员的延误和不足都会对抗击线损的重要性产生影响。
1. 定期进行专业培训:技术人员需要在每个月或者每年定期进行补训和培训,将来自不同方面的知识进行汇集,使他们知道如何使用更好的技术维护供电的安全和稳定。
2. 提高员工的工作素质:线损措施需要具备的是严谨性,反应速度快,技术能力等,这都需要通过创造良好的工作氛围,加强技术人员的协作和教育方式来进行提高。
3. 快速响应解决问题:通过协调人员进行快速的回应和解决问题,推动线损措施的开发和推广能够更加得到简单的回应,保证了市场的稳定性。
四、加强供电过程的监管加强供电过程的监管,是切实降低线损的关键。
降低线损的措施

降低线损的措施摘要:本文介绍降低线损的技术措施和管理措施关键词:线损率;降低线损的技术措施;降低线损的管理措施电能通过导线、开关、变压器等设备进行传输的过程中,会产生功率损失(有功、无功功率),并在相应的时间内产生能量损失(有功、无功电量)。
配电系统的线损率就是指在一段时间内,配电过程中损失的有功电量和该系统所获得的总电量之比。
线损率是供电企业的一项十分重要的经济指标。
线损工作是一项系统工程,它涉及供电企业的多个部门,从设计、基建、生产、调度、变电运行、线路维护到每进行的抄、核、收工作,每个环节斗鱼线损有联系。
同时,线损是动态的,它随负荷的变化而变化,这需要我们加强管理。
一降低线损的技术措施1.电网的改造(1)简化电压等级电压如能简化掉一级,便可减少一级设备,减少运行管理和检修工作,减少一级损耗。
(2)改造不合理的电网结构对导线线径过细、迂回供电、负荷分布不合理的线路进行改造,确保电网安全经济运行。
(3)增加直供电对大型企业实行专线供电,起始点关口计量,减少线路损耗。
(4)采用新型节能变压器淘汰S9及以下老型号高能变压器,新装配电变压器一律采用S11及以上型号系列2.设备经济运行(1)停用空载配电变压器,减少空载损耗(2)负荷和配电变压器容量相符,避免大负荷小容量或小负荷大容量现象(3)尽量使配电变压器三相负荷平衡。
配电变压器三相负荷不平衡时,损耗要增加,而且不平衡度越大,损耗也越大,同时还危及配电变压器的安全运行。
因此,一般要求配电变压器低压侧电流的不平衡度不得超过10%3.电网的无功补偿实现无功功率就地平衡,提高用户的功率因素,可以减少发电机送出的无功功率和线路、变压器传输的无功功率,使线损率大大降低,而且还可以改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。
提高功率因素,一般实行无功就地平衡原则:一是10kV配电线路分散补偿;二是10kV配电变压器低压侧无功动态补偿;三是大型电动机随机补偿等;四是公变台区实行低线路补偿。
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线损是考核供电企业生产经营的一项重要技术经济指标,线损率的高低,是衡量我们供电部门管理水平的一项重要内容,对农网来说降低线损也是降低农村综合电价的技术保证。
1影响线损的原因
影响线损的原因是多方面的,总的可分为两方面的因素,一是内在因素,即技术管理,可概括为:电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大类;二是外在因素,即用电管理,主要是营抄工作和客户的窃电行为。
对农网来说影响线损具体突出在以下几方面:
配电网络布局不合理,部分低压网络迂回供电,供电半径大等问题,未能实现合理的供电方式;有些主干线路截面偏小,偏远地区存在导线老化严重、线路运行时间过长,接头较多现象。
变压器利用率过低,变损电量较大。
农忙时用电量较大,农闲时只带照明用电,每台配电变压器平均用电负荷最多20几个kW。
目前农村变压器普通用于生活用电,每天用电集中时间在6:00~8:00、18:00~22:00,其余约有18个小时变压器处于轻负荷,或在后半夜至上午没有负荷,形成变压器自身损耗高。
由于资金困难,农网有部分高耗能配变仍继续在使用,尤其目前线路导线和变压器被盗窃现象严重,因为一时无更换资金来源,又急需供电,只能又将原来换下来的高耗能变压器安上继续使用。
农村低压配电线路负荷分布一般没有统一的规律,
特别是三相负荷不平衡,无功补偿不配套,形成高线损。
偷窃电现象十分严重,个别乡村日益突出。
农村用电户数较多、分布散,许多村队的计量装置未能定期校验或长期失校。
2相应降损措施
2.1技术管理方面
2.1.1电流
负荷电流增大,则线损增大;负荷电流减小,则线损降低。
但任何一条运行中的配电线路,都有一个经济负荷电流范围,当实际电流保持在这个范围内运行时,就可以使线损率接近极小值。
措施:主管用电管理和调度部门的人员需要密切监测和控制好这个关口,将各条配电线路的实际电流控制在经济范围之内运行。
2.1.2电压
供电电压高,线损中的可变线损减少,但不变线损却随着电压升高而增加,其总的线损随着电压的升高是降低还是升高,视线损中的不变线损——铁损在总线损中所占的比重而定。
当不变线损在总线损中所占的比重小于50%时,供电电压提高线损中的可变损失减小较多,总线损下降。
措施:当不变损失在线损中所占比重小于50%时,保证电压质量和提高供电电压,有利于降损。
2.1.3功率因数
功率因数提高,线损中的可变损耗将减小;功率因数降低,则线损中的可变损耗将大幅度增加。
措施:要切合实际地加强无功补偿设备管理,增加无功补偿设备,优先解决功率因数低于0.8的中低压电网和低于0.85的高压电网。
电容器布点尽量做到就地平衡、集中和分散补偿相配合,尤其是分散补偿,自动投切,做到高峰负荷时投的上,低谷负荷时切的下,客户无功补偿设备逐步实行按功率因数或电压自动投切,防止低谷负荷时向电网倒送无功。
2.1.4负荷曲线
负荷曲线形状系数K值越大,负荷曲线起伏变化越大,高峰和低谷差越大,线损就越大。
当K值接近1时,负荷曲线趋于平坦,线损最小。
因此可用调整和平衡电力负荷来降低线损。
措施:不但要做好整个电力系统或地区电力网的调整负荷工作,也要做好每条配电线路、每台变压器以及每段低压线路的调整负荷的工作。
具体作法:
(1)变压器选择:
在选择变压器时,35kV及以上的客户,要尽量使用有载调压变压器,现有的非有载调压变压器的客户,有条件的都应改为有载调压。
同时,只要能满足用电负荷和供电可靠性的要求,就应尽量减小变压器的装设容量,即选择大的变压器负荷率b值的方案,不必片面顾及其b值的运行点。
(2)平衡变压器和线路负荷:
在低压配电网络中,若相邻两台配电变压器的负荷电流很不均衡,线损较大,这样的低压配电网络还是比较常见的。
为降低线损,应根据实测负荷分布改
变断接点,平衡变压器和线路负荷,断接点改变后,降损效果一算便知。
对高压供电的双电源客户与此相类似,即根据线路电流大小,确定调整供电线路,以降低线损。
(3)平衡三相负荷:
低压线路的三相负荷电流不平衡,线路的有功功率损耗会大于三相负荷电流平衡时的有功功率损耗,引起线损增高;若中性线径比相线小,线损增加更多;三相负荷电流不平衡度愈大,零序电流就愈大,线损增加也愈大。
而这种不平衡现象公用配电变压器比较普遍,尤其以农用配电变压器比较突出。
有些农用变压器在停用动力设备后,只留下一相或两相照明负荷,城镇也有些配电变压器一到晚上,某一相或两相负荷偏大或偏低,这是造成中性线电流大的原因之一,有时出现中性电流比某相的电流大,有的接近最大相电流。
供电规程明确规定中性线电流不得超过规定电流。