电网线损分析及降损措施
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。
电网损耗原因分析以及降损措施

电网损耗原因分析以及降损措施摘要:随着电力系统的增容改造,电网的覆盖面积逐渐加大,线路里程不断延长,由此配电网中的线损更为严重,已经成为配电网中急需解决的重要问题。
对线损的原因进行分析,进而制定出解决的对策,对于实现配电网的节能降损是重要的举措。
本文通过对电网线损原因进行分析,并提出了相应有效解决措施,以供参考。
关键词:电网线路;线路损耗;解决措施电网的损耗是可以通过一些有效的措施来减低,使电网达到最优的经济运行,提高社会的经济效益,促进电网运行管理走向定量化、择优化、有序化的现代化管理。
因此在电力系统中推广电网经济运行降损措施,其节电潜力巨大,经济效益显著,具有现实意义。
一、电网及线路损耗概述电网是指从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地分配或按电压逐级分配给各类用户的电力网是由架空线路、电缆、杆塔、配电变压器、隔离开关、无功补偿电容以及一些附属设施等组成的,并在电力网中起重要分配电能作用。
一般而言,高压配电网是指输电线路电压在35~110 kV的范围内。
高压配电网一般采用闭环设计、开环运行,其结构呈辐射状。
高压配电线的线径比输电线的小,导致高压配电网的R/X较大。
由于高压配电线路的R/X较大,使得在输电网中常用的这些算法在高压配电网的潮流计算中其收敛性难以保证。
线路损耗又称为“网损”,电能传输过程中在导线上产生的能量损耗。
主要是电流通过有电阻的导线造成的有功功率损耗。
线与线之间和线对接间的绝缘有漏电及线路带电部分电晕放电所造成的有功功率损耗只占极小部分。
二、配电网线损原因1.电网规划不合理合理的电网规划是控制线损的重要因素,所以供电企业需要对当地的用电状况进行详细的调查分析,然后根据用电负荷以及电网能够承受的荷载合理规划网络架构。
但是部分供电企业由于对当地的用电市场没有进行深入的调查,所以当电网负荷的增长超出预期限值时,就会导致供电半径增大,供电负荷点与中心发生偏离,从而出现近电远送的现象,造成线路损耗的增加。
电网线损分析及降损措施

线损分析及降损措施一、线损产生的原因及构成(一)、线损产生的原因在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发机电转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发机电到电网中的路线、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,止匕外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。
针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行子细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。
电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部份。
普通不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或者电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损)或者基本损失。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。
它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或者短路损失(铜损)。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电路线和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。
是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或者管理损失。
主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。
(二)、引起线损的原因分析、路线损耗)、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;或者因路线布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高。
、导线截面过大或者过小,路线长期轻载、空载或者过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态引起损耗升高。
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随着我国经济的快速发展,电力行业也在不断壮大,但由于地理环境、气候以及用电负荷等因素的影响,各地区的电网线损率不同,而电网线损率作为电网运行质量的重要指标,对于保障电力供应、提高供电质量、降低供电成本等方面均具有重要作用。
电网线损率是指供电系统中输送的电能由于线路本身的阻抗、接头、开关和绝缘等方面原因而在输送过程中所损失的电能和非技术损耗之和与输送的总电量之比。
线损率高低关系到社会经济发展和供电企业的经济效益。
1.地理环境因素影响电网线路长短、架空线的密度、地区自然环境等,会影响电网线损率。
如我国南方是高温多雨的丘陵盆地地带,随之电网线路相对较短、绝缘被破坏的机会较大,因此南方地区的电网线损率相对较高。
而在西北地区,由于气温较低、缺水,电网线路相对比较长,结束点之间的距离会增加冬季使用供暖设备的电负荷,容易在输电线路中产生丢失电能,因此电网线损率也偏高。
2. 供电质量因素影响房屋建造材料、用电设备化程度、而线路在敷设时的质量也会影响电网线损率,同时,电网的长期稳定运行对线路及设备的检修维护及时性要求也很高。
常见的线路损失因素包括电缆绝缘老化、架空线路绝缘被破坏、接头故障、线路遭受雷击、供电区域用电的不平衡等。
电网供电负荷增加会使得线损率增加。
由于我国现在经济社会的飞速发展,各地区和城市的用电负荷逐年增加,电网的供电所面临的压力也变得越来越大。
二、降损措施解析要想有效降低电网线损率,除了掌握相关的监管政策和技术方法外,还需要对电网线路及设备进行全面维护和管理。
1. 提高设备品质和完好率设备品质和设备完好率是影响电网线路损耗的关键性因素。
传输电网线路的进行时需保证线路的完好率,并对线路及其设备进行定期检修与维修以确保设备的稳定运行。
2. 安装智能传感器装置安装智能传感器装置能够有效检测出线路故障,准确快速地定位线路故障点,缩短修理和恢复的时间,以降低电网损失。
3. 降低电压损失降低电网供电时的电压损失能够有效地减少线路的过度电流,降低线路的损耗,降低用户负担,从而提高供电质量。
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一、地区电网线损的概念及影响电网线损是指电能在输送、分配过程中由于电气设备和线路本身的电阻、绝缘等因素导致的能量损耗。
地区电网线路损耗主要包括输电线路的电阻损耗、变压器的铁损和铜损等。
线损率是衡量电网运行质量和电力经济性的重要指标,通常用百分比表示,计算公式为(线损率=线损电量/送出电量×100%)。
线损率的高低直接影响着电网运行的经济性和可靠性。
高线损率不仅意味着电网资源的浪费,也会导致电网设备过载运行,增加了线路和设备的损坏风险,影响了电力的正常供应,严重影响了用户的用电质量和电网的供电可靠性。
二、地区电网线损的主要原因1. 设备老化:设备老化是导致线损率升高的主要原因之一。
变压器、绝缘子、导线等设备长时间的使用会随着时间的推移而出现老化现象,电阻增加,损耗增大,导致线损率升高。
2. 设备质量不良:一些低劣的电气设备质量不良,电阻值大于正常情况下的设备,导致线损率增加。
3. 不合理的运行管理:电网的运行管理不合理也会导致线损率升高。
输电线路的设计负荷超负荷运行,超负荷运行会导致输电线路的电阻损失增加,线损率升高;或者线路对地绝缘不良,也会增加线损率。
4. 环境因素:恶劣的环境条件也是导致线损率升高的因素之一。
雷击、电涌等天灾人祸都会导致电网线路的绝缘子、导线等设备受损,增加了线路的电阻损失,导致线损率升高。
1. 加强对设备的维护和管理:定期对输电线路、变压器等设备进行检测和维护,保证设备处于良好的工作状态,减少设备老化带来的线损率增加。
2. 优化运行管理:合理调整输电线路的运行负荷,避免超负荷运行,提高输电线路的运行效率,降低线损率。
3. 提高设备质量:选择正规厂家生产的设备,提高设备的使用寿命和抗干扰能力,减少低劣设备对线损率的影响。
4. 加强环境保护:加强对电网设备的防雷、防涌保护,提高设备的抗损性,降低环境因素对线损率的影响。
5. 使用新技术:引进新技术,如智能电网技术、变电站自动化技术等,提高电网的运行效率和稳定性,降低线损率。
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
电力网的技术线损是指由于电力输送和分配过程中产生的电能损耗,主要包括电阻损耗、感应损耗和绝缘损耗等。
降损措施是指通过合理的设计和运行措施,减少电力网的技术线损,从而提高电网的能效性能。
本文将对电力网技术线损及降损措施进行分析。
电力网技术线损主要由以下几个方面导致:
1. 导线电阻损耗:导线电阻会导致电能转化为热能,引起电网损耗。
导线电阻损耗与导线截面积、导线材料、导线长度和电流大小有关。
2. 导线感应损耗:交流电传输时,由于导线中的电流变化,会引起导线本身的电阻变化,导致能量转化为磁能和热能损耗。
3. 绝缘损耗:电力输送过程中,本身需要通过绝缘材料进行绝缘保护,绝缘材料的特性会导致电能的损耗。
1. 优化电网结构:优化电网的布局以及电力输送线路的设计,使得输电线路距离缩短,电流变化小,从而减少导线电阻和感应损耗。
3. 优化输电模式:采取高压输电模式,如直流输电模式,减少输电过程中的电阻和感应损耗。
4. 提高线路绝缘性能:采用高质量的绝缘材料,加强绝缘材料的绝缘性能,减少绝缘损耗。
5. 定期检修和维护电力设备:定期对电力设备进行检修和维护,保证设备的正常运行状态,减少能量的损耗。
6. 建设智能电网:通过引入现代信息技术和通信技术,建设智能电网,实现对电力网络的监测和控制,提高电网运行的效率和稳定性,减少技术线损。
电力网技术线损是电力输送过程中产生的电能损耗,可以通过优化电网结构、减小导线阻抗、优化输电模式、提高线路绝缘性能、定期检修和维护电力设备以及建设智能电网等措施进行降损。
这些措施的实施将有效提高电网的能效性能,减少能源的浪费。
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线损是指电力系统输送电能过程中的电能损耗,包括电阻损耗、感性损耗和电容损耗等。
电网技术线损主要有两个方面,一是电网技术设备所造成的损耗,二是电能的盗用和非法用电所造成的损耗。
介绍电网技术设备所造成的损耗。
在电力输送过程中,由于输电线路、变压器等设备的电阻、电感和电容等因素,会造成电能的损耗。
具体而言,电线的电阻损耗是由于导线的电阻造成的,电流通过导线时会产生热量,导致电能的损失;电感损耗是由于变压器的铁芯和线圈的铜损导致的,当电流变化时,会在线圈上产生涡流,从而损耗电能;电容损耗是由于电容器内部的电介质存在损耗导致的。
这些设备本身的损耗是无法避免的,但可以通过合理的设计和优化运行来减少线损。
介绍电能盗用和非法用电所造成的线损。
电能盗用是指非法获取电力供应商的电能而不支付相应费用的行为,包括直接接线盗电、通过非法接触电表盗电以及电表串流盗电等;非法用电是指私自接通电力设备进行用电,但没有正式注册和缴费的行为。
这些行为不仅损害了电力供应商的利益,也会造成电力系统的线损增加。
为了降低线损,需要采取一系列的措施来预防和打击电能盗用和非法用电。
可以加强电力设备的安全性,避免电能被非法接触;通过提高用户的用电安全意识,降低非法用电的发生率;加强对盗电行为的打击力度,提高违法成本等。
为了降低电力网技术线损,还可以采取其他措施。
可以优化电网的结构和布局。
通过合理规划输电线路、变电站等设施的位置和容量,减少输电距离和线路阻抗,可以有效降低线损。
可以采用高效的输电设备。
使用高导电性能的材料来制作输电线路,增加变压器的变比,减少电能转换过程中的能量损耗。
可以建设智能电网。
通过智能电表、智能监测系统等技术手段,实时监测电网运行状况,及时发现和排除线路故障,减少不必要的线损。
加强电网维护和管理,提高设备的运行效率和可靠性,也是降低线损的关键措施。
线损是电力系统中不可避免的一部分,但通过合理的设计和优化运行,以及预防和打击电能盗用和非法用电等措施,可以有效降低线损,提高电网的输电效率和供电质量。
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一、地区电网线损分析电网线损是指电能在输配电过程中由于电缆、电线、变压器、开关设备等存在损耗而消耗的电能。
电网线损不仅会造成能源的浪费,还会导致供电质量下降,给电力系统稳定运行带来较大隐患。
因此,对地区电网的线损进行分析是非常必要的。
技术线损是指由于输电线路、变压器、开关设备等电气设备自身特性引起的线损。
其主要原因有:1.线材电阻损耗:电网中运行的电缆、电线具有一定的电阻,电流通过电线时,会引起电能的损耗。
2.变压器的铜铁损耗:变压器铜绕组中电能通过时由于电阻的存在而产生损耗。
3.开关设备损耗:开关设备在接通和切断电路时会有损耗。
非技术线损是指电能在输配电过程中由于非供电负荷、非法窃电、测量误差等非电气设备特性引起的线损。
其主要原因有:1.非供电负荷损耗:电网中存在非供电用电设备,如电力公司的厂房、车间等,这些设备会消耗一定的电能。
2.非法窃电:电网中存在非法窃电行为,这些窃电行为会造成电网损耗。
3.计量误差:电能表的准确性会存在一定的误差,这些误差也会造成电网线损。
为了降低地区电网的线损,提高电力系统的效率和供电质量,可以采取以下措施:1.加强设备检修和维护:定期检修和维护电缆、电线、变压器、开关设备等电气设备,确保其正常运行,减少技术线损。
2.优化电网布局:合理规划和布置输配电设备,减少输配电距离和线路,降低线材电阻损耗。
3.加强窃电查处:加大对非法窃电行为的打击力度,加强巡检和监控,及时发现和解决窃电问题。
4.提高计量准确性:定期检查并校准电能表,提高其准确性,减少计量误差引起的线损。
5.加强线路负荷管理:合理规划电网负荷,避免过载运行,减少开关设备损耗,并确保设备运行在最佳状态。
6.使用高效节能设备:采用高效节能的变压器、开关设备和电线等电气设备,减少设备自身消耗的电能。
7.推广智能电网技术:应用智能电网技术,实时监测电网运行状态,提高电网的自动化程度和可靠性,降低线损。
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电网线损分析及降损措施一、线损产生的原因及构成(一)、线损产生的原因在电力系统中,电能是通过消耗一次能源由发电机转化产生,通过电网输送到千家万户的,在这个过程中,从发电机到电网中的线路、变压器、无功设备、调相及调压设备、绝缘介质、测量、计量设备、保护装置等输送和变换元件要消耗电能,此外,还有一些不明损失如窃电、漏电、表计误差、抄表影响等也将引起线损率的波动。
针对以上产生线损率的原因并结合多年来线损管理的经验,降低线损应从技术和管理两方面入手,首先要对线损的构成进行仔细的分析,根据线损产生的具体原因有针对性地制定降损措施,有效地降低线损率。
电能损耗是电能在输电、变电、配电、用电等各个环节中的损耗,它可分为固定损失、变动损失、其它损失三部分。
1、固定损失一般不随负荷变动而变化,只要设备带有电压,就要消耗电能,就有损失,与通过设备的功率或电流大小无关,因此,也叫空载损失(铁损) 或基本损失。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铁损及绝缘子的损失、电晕损失、电容器和电缆的介质损失、电能表电压线圈的损失等。
2、变动损失它是随着负荷的变动而变化的,与电流的平方成正比,因此,也称可变损失或短路损失(铜损)。
主要包括变压器、调相机、调压器、电抗器、消弧线圈等设备的铜损,输、配电线路和接户线的铜损,电能表电流线圈的铜损。
3、其它损失是指在电能的输、变、配、用过程中的一些不明因素和在供用电过程中的偷、漏、丢、送等造成的损失,习惯称为不明损失或管理损失。
主要包括变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗;电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失;用户窃电损失的电量。
(二)、引起线损的原因分析1、技术原因分析(1)、线路损耗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。
(2)、变电主设备损耗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。
4)、主设备老化,缺陷不及时消除等原因使介质损耗和瓷瓶、瓷套泄漏增大,导线接头设备线夹接触电阻增大,损耗增加。
(3)、配网损耗1)、配电变压器容量与负荷不匹配,造成“大马拉小车”或“小马拉大车”,引起损耗增加。
2)、配电变压器安装位置不在偏离负荷中心。
3)、低压无功补偿不合理,高峰欠补,低谷过补。
4)、电压等级设置不合理。
高耗能配电变压器没有及时更换。
5)、低压线路三相负荷不平衡,引起中性线电流增大,损耗增加;因低压线路过长引起末段压降过高使损耗增加;接户线过细、过长,破损严重使损耗升高。
(4)、计量误差损耗1)、电流互感器角误差不符合规定要求,精度不够。
二次线截面过小,二次压降过大。
2)、用电负荷小,计量设备容量大,长期轻载或空载计量,使计量误差增大。
2、管理原因分析(1)、电网运行设备检修质量对线损的影响。
(2)、营业工作中抄、核、收管理不到位,漏抄、估抄、漏计、错计现象严重。
(3)、部生活、生产用电无表计计量。
(4)、对排灌、供热等季节性供电配变不能及时停运。
(5)、计量设备不按周期检修、校验、轮换。
(6)、用户违章用电、窃电。
二、降损措施为了保护经营成果,降低线损,提高企业的经济效益,针对造成线损率高的具体原因,分别从技术和管理两方面实施降损措施。
(一)、技术措施降低线损的技术措施包括需要增加一定投资对电网进行技术改造的措施和不需要增加投资仅需改善电网运行方式的措施。
1、加强电网改造由于各种原因导致的电网规划不合理,如送变电容量不足,出现“卡脖子”现象;或电源点远离负荷中心,长距离输电;因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等现象,不但影响了供电的安全和可靠性,还使电网损耗升高。
为全面落实科学发展观,电网建设要以市场需求为导向,以安全为基础,以提高更大围优化配置资源的能力为重点,坚持电网的节约发展、安全发展、协调发展,进一步加快电网建设,基本消除电网瓶颈,保证电力输送和分配,满足经济社会发展的需要。
优化电网结构,提升电网技术装备水平。
提高电网安全稳定水平,确保电网经济可靠运行。
电网改造主要从四个方面进行:一是要调整不合理的网络结构;二是要进行电网升压改造,简化电压等级;三是要优化电源分布;四是要推广应用新技术、新工艺、新设备和新材料。
2、提高输电容量,优化利用发电资源建设新的交流或直流输电线路,升级现有线路和使现有线路的运行逼近它们的热稳定极限,是提高输电容量的三种主要方法。
当采用架空输电线路,远距离大容量传输电能时,高压直流输电线路(HVDC)的效率比高压交流输电线路更高一些。
在同样的电压等级下,HVDC系统的输电容量是交流线路的2到5倍;而当传输的功率相同时,由于直流线路不传输无功功率,换流器的损耗仅为传输功率的1.0%~1.5%,因此HVDC输电系统的总损耗要小于交流系统。
提高现有线路的输电容量,可以提高电压等级,增加导线截面积及每相的分裂导线数,或采用耐高温线材。
最近耐高温线材技术的进步,为减轻中短距离输电线的热稳定极限的限制提供了一条有效途径。
采用耐高温线材的输电线传输的电流是普通线材输电线(例如铝包钢增强型导线)的2到3倍,而它的截面直径与普通导线相同,不会增加杆塔等支撑结构的负担。
在许多情况下,由于电压约束、稳定性约束和系统运行约束的限制,输电线路的运行容量远低于线路的热稳定极限。
许多技术即针对如何提高输电容量的利用程度而被发明出来。
例如,当发生“并联支路潮流”或“环路潮流”问题时,调相器常被用来消除支路的热稳定限制。
串联电容补偿是另一种远距离高压交流输电线路常用的提高输电容量的方法。
现在人们利用大功率电力电子技术开发了一系列设备,统称为柔性交流输电设备,它可以使人们更好地利用输电线、电缆和变压器等相关设备的容量。
据估计,柔性交流输电设备的推广应用,可以将现在受电压约束和稳定约束限制的线路的最大输电容量提高20%~40%。
3、合理进行无功补偿,提高电网的功率因素无功补偿按补偿方式可分为集中补偿和分散补偿。
(1)、集中补偿:在变电站低压侧,安装无功补偿装置(电容器),安装配置容量按负荷高峰时的无功功率平衡计算,安装电容补偿装置的目的是根据负荷的功率因数的高低而合理及时投切电容器,从而保证电网的功率因数接近0.9,减少高压电网所输送的无功功率,使输电线路的电流减少,从而降低高压电网的网损。
(2)、分散补偿:由于电力用户所使用的电器设备大多都是功率因数较低,例如工厂的电动机、电焊机的功率因数更低,为提高功率因数,要求大电力用户的变压器低压侧安装电力电容器,其补偿原理与变电站的无功补偿大致相同,不同的是用户就地补偿采用随机补偿,利用无功补偿自动投人装置及时、合理地投切无功补偿电容器,保证10kV电网的功率因数符合要求(接近0.9),从而减少10kV配电线路的电能损耗。
例如:10kV线路末端进行无功补偿,如补偿前0.7到补偿后功率因数达到0.9,经过补偿后,电能损失减少了39.5%,节能效果可见一斑。
4、抓紧电网建设,更换高耗能设备导线的电阻和电抗与其截面积成反比,因此,截面积小的线路电阻和电抗大,在输送相同容量负荷情况下,其有功和无功损耗大。
目前,配电网,特别是农网中,部分线路线径截面小,负荷重,导致线损率偏高。
此外,配电网中还存在相当数量的高耗能配电变压器,其空载损耗P、短路损耗P、空载电流百分值I%、短路电压百分比U%等参数偏大,根据这些情况,应抓紧现在的农网改造工程建设,强化电网结构,并按配电网发展规划,有计划、有步骤地分期分批进行配电设施的技术改造,更换配电网中残旧线路、小截面线路以及高耗能变压器。
5、降低输送电流、合理配置变电器(1)、提高电网的电压运行水平,降低电网的输送电流。
若变电站主变采用有载调压方式调压,调压比较方便,根据负荷情况,随时调节主变压器的分接开关保证电网电压处于规程规定的波动围之,最好略为偏高,避免负荷高峰期电网的电压水平过低而造成电能质量的下降,同时也可提高线路末端的电压,使线路电流下降,从而达到降损目的,例如:电压水平从额定值的95%升到105%时,线路所输送的电流降低9.5%,电能损耗下降18.2%。
同样道理,对于用户配电变压器及10kV公用配变,可根据季节的变化,在规程规定电压波动围可合理调节配变的分接开关,尽量提高配网的电压运行水平,同样达到降损的目的。
另外,可根据负荷的大小,利用变压器并列经济运行曲线分析负荷情况,合理切换,实行并列运行或是一单台主变运行,减少变电站的主变变损。
(2)、提高输配电网效率的另一项关键技术,就是提高电气设备的效率。
其中,提高配网变压器的效率尤其具有重大意义。
从节能的观点来看,因为配网变压器数量多,大多数又长期处于运行状态,因此这些变压器的效率哪怕只提高千分之一,也会节省大量电能。
基于现有的实用技术,高效节能变压器的损耗至少可以节省15%,现在电网中S7及以下高能耗变压器还有不少,例如我公司高能耗变压器还占37.3%。
通常在评价变压器的损耗时,要考虑两种类型的损耗:铁芯损耗和线圈损耗。
铁芯损耗通常是指变压器的空载损耗。
因为需要在变压器的铁芯中建立磁场,所以不论负荷大小如何,它们都会发生。
线圈损耗则发生在变压器的绕组中,并随负荷的大小而变化。
因此它又被称为负荷损耗。
变压器的空载损耗可以通过采用铁磁材料或优化几何尺寸来减少。
增加铁芯截面积,或减小每一匝的电压,都可以降低铁芯的磁通密度,进而降低铁芯损耗。
减小导线的截面积,可以缩短磁通路径,也可以减小空载损耗。
降低负荷损耗有多种方法,比如采用高导通率的线材,扩大导线截面积,或用铜导线来替代铝导线。
采用低损耗的绕组相当于缩短了绕组导线的长度。
更小的铁芯截面积和更少的匝数,都可以减少线圈损耗。
从以上的分析可见,减少空载损耗可能导致负荷损耗的增加,反之亦然。
因此,降低变压器的损耗是一个优化的过程,它涉及物理、技术和经济等各方面因素,还要对变压器整个使用寿命周期进行经济分析。
在大多数情况下,变压器的设计都要在考虑铁芯及绕组的材料、设计,以及变压器的业主总费用等各方面因素后,得到一个折中的方案。
合理配置配电变压器,对各个配电台区要定期进行负荷测量,准确掌握各个台区的负荷情况及发展趋势,对于负荷分配不合理的台区可通过适当调整配电变压器的供电负荷,使各台区的负荷率尽量接近75%,此时配变处于经济运行状态。