配电网线损综述和产生原因及控制措施论文
配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析配电网线损是指电能通过输电、配电系统时由于线路、变压器等设备的电阻、感抗等因素而损耗的现象。
线损是电力系统运行中不可避免的问题,它不仅会造成电能资源的浪费,也会影响电网的稳定性和可靠性。
对配电网线损的影响因素进行分析,并采取有效措施降低线损,对于提高电网运行效率和经济性具有重要意义。
1. 电压水平电压水平是影响线损大小的重要因素。
在较低的电压下,线损比较小,而在较高的电压下,线损会增大。
合理的电压水平选择对于降低线损具有重要的作用。
电压水平的不稳定也会导致线损增大的问题,因此需要采取措施保持电网的稳定电压水平。
2. 线路长度和截面积线路长度和截面积是影响线损的重要因素。
一般来说,线路越长,线损就会越大;而截面积越大,线损会越小。
为了降低线损,可以通过合理规划电网布局、合理配置线路截面积等方式来减少线损。
3. 负荷水平和负荷特性负荷水平和负荷特性也会对线损产生影响。
在高负荷时,线损一般会增大;而负荷特性的变化也会导致线损的波动。
需要根据不同的负荷水平和负荷特性采取相应的措施,以降低线损的发生。
4. 电气参数电气参数包括线路阻抗、电感、电容等因素,它们的变化也会对线损产生影响。
线路阻抗越大,线损就会增加;而线路电感则会影响线路的无功功率损耗。
需要对电气参数进行合理的设计和控制,以降低线损的发生。
5. 线路质量和设备状态线路质量和设备状态的好坏也会影响线损的大小。
过期老化的线路和设备会导致线损增大;而良好的线路和设备状态则有助于减少线损。
需要加强对线路质量和设备状态的管理和维护,以降低线损的发生。
二、降低配电网线损的措施分析1. 提高线路质量为了降低线损,首先需要提高线路的质量。
包括采用优质的导线材料、合理设计线路布局、采取有效的防腐保护措施等方式,以保证线路的质量和寿命,减少线路老化和损坏所带来的线损。
2. 合理规划电网布局合理规划电网布局可以减少线路长度,减小电网的电阻损耗和导线的电阻损耗。
配电网线损的影响因素和降损措施分析

配电网线损的影响因素和降损措施分析1. 引言1.1 研究背景配电网线损是指电能在输配电过程中因电阻导致的能量损耗,是电力系统运行中不可避免的现象。
随着我国电力需求的持续增长和城市化进程的加快,配电网线损问题逐渐凸显出来,造成了电能资源的浪费和运行成本的增加。
因此,研究配电网线损的影响因素和降损措施具有重要的理论和实际意义。
配电网线损的影响因素影响着线损程度和变化情况,主要包括供电负荷、线路参数和配电设备等因素。
供电负荷的大小和波动会直接影响线损率的大小,线路参数的变化也会对线损率产生显著影响,而配电设备的老化和使用状态对线损率也有一定的影响。
通过对配电网线损的影响因素进行细致分析,可以为进一步制定降损措施提供理论依据。
因此,本文将对配电网线损的影响因素进行深入分析,并提出相应的降损措施,以期能够有效解决配电网线损的问题,提高电力系统的运行效率和经济性。
1.2 研究目的配电网线损的影响因素和降损措施是当前配电系统运行中的重要问题。
针对这一问题,本文旨在分析配电网线损的影响因素,并提出有效的降损措施,以提高配电系统的运行效率和经济效益。
具体研究目的包括:1. 分析配电网线损的影响因素,包括供电负荷、线路参数和配电设备等方面;2. 探讨不同因素对配电网线损的影响程度,揭示影响因素之间的相互关系;3. 提出针对不同影响因素的降损措施,以减少配电网线损,提高电能利用率;4. 综合分析各影响因素及降损措施的效果,为配电系统的优化运行提供理论支持和实践指导。
通过对配电网线损的影响因素和降损措施进行深入研究,可以为提高配电系统的运行效率和经济效益提供重要的参考和指导,对于推动我国配电行业的发展具有重要意义。
2. 正文2.1 配电网线损的影响因素分析配电网线损是指在电力输配过程中由于电流通过线路、变压器等设备而产生的功率损失。
其大小直接影响着电力系统的经济效益和稳定性。
影响配电网线损的因素包括供电负荷的大小、线路参数的设定、配电设备的质量等。
论述配电网线损管理问题及应对措施

论述配电网线损管理问题及应对措施配电网线损管理工作是一项综合、复杂、长期以及工作量非常大的工作,再加上激烈的市场竞争环境,强化配电网线损管理工作,不仅能够有效的防止安全事故的发生,还能降低电能的损耗,在一定程度上降低投入成本,提升电力企业的经济效益。
1 配电网线损产生的原因管理原因。
由于供电部门的管理不到位,抄表人员经常会出现漏抄、错抄的状况,同时窃电、违规用电的现象时有发生,这种由于营业管理的原因引起的损耗称之为营业损耗。
磁场作用。
电动机与变压器的运行都需要磁场来维持,然而磁场建立的过程实质上就是电磁交换的过程,并且在这个过程中,会导致电气设备的铁芯中生成一定的磁滞与涡流,磁滞与涡流会导致铁芯发热,并造成一定的电能浪费,这种电能损耗称之为励磁损耗或者铁损。
电阻作用。
各种用设备以及线路中的导线都是导体,而导体内通常都存在电阻,这样当电流通过导线与用电设备时,都会受到电阻的作用产生一定的热量散失在周围的介质中,其不但会造成一定程度的电能损耗,还可能由于电阻过大,产生的热量过多损害设备,应该引起电力部门的重视,这种因为电阻引起的线损被称之为电阻损耗。
2 配电网线损管理中存在的问题对线损计算缺乏相应的认识。
如果对线损计算的认识不够,会导致线损管理工作缺乏一定的实效性,会导致出现较高的线损率,影响电力企业的正常发展。
许多电力企业的线损计算人员采用的线损计算方法存在问题,不但计算周期长,还非常容易出现差错,给线损管理工作增加了很大的难度。
因此,电力企业应该充分的认识到线损计算的重要性,采取科学、合理的线损计算方法,把线损计算工作贯彻落实到日常的管理工作中,采取切实有效的措施尽可能的降低配电网线损。
经营管理存在问题。
电力企业由于其特殊性,通常都是国有企业,旱涝保收。
致使电力系统的营业管理经常处于表面,并且传统的销售与经营方式已远远的不能满足现代电力系统的需求,但是新的经营管理与营销方式还不成熟,致使电力系统营业管理存在许多电量损失。
配电网线损产生原因及降损措施分析

配电网线损产生原因及降损措施分析摘要:配电网线损是电力系统能量损耗的主要环节。
着力降低配电网线损,对于供电企业节能降耗,提高经济效益,实现目标利润具有重要意义。
文章从分析配电网线损原因入手,探讨了降低线损的措施。
关键词:线损;降损措施;功率分布;改造1 配电网线损的主要原因农村的配电网经过变压器(10/0.4 kV)降压之后,向客户供电的是三相四线制,这是一种三相和单相负荷混合用电的电网。
在安装单相客户的时候,供电单位都可以将单相负荷均匀地分别接入到A、B、C三相。
然而在农村配电网运行过程中,因为客户私下擅自增加容量,或者投入大功率单相负荷,或者单相负荷设备的不同时用电等等,均有可能导致三相负荷不均衡。
农村配电网如果在三相不均衡程度比较高的状况下运行,将会对农村配电网造成损耗。
①线路损耗的电能增加。
当电流经过线路的导线的时候,由于阻抗的存在,电能势必造成损耗,损耗的大小和经过的电流的平方存在正比关系。
当农村配电网的供电为三相四线制的时候,无法有效调整负荷,导致三相负荷不均衡的现象比较常见。
由于中性线会有电流经过,不仅相线会产生损耗,并且中性线也会有损耗,使得电网线路上的损耗会增加。
②配电变压器损耗的电能增加。
当配电网处于三相负荷不均衡状况下运行的时候,会使得配电变压器电能的损耗有所增加。
由于配电变压器损耗的功率是伴随负荷的不均衡程度而波动的。
况且三相负荷不均衡,不但增加了电能的损耗,并且使得三相电压降也会不相同,不均衡的三相电压对于供用电均会造成不良影响。
③未普及无功功率补偿、补偿容量选取不当以及高压配电线路无功功率补偿不充分。
直接由供电部门进行调度的主要是大于等于35 kV的输电线路以及变电站的相关无功设备,可以确保功率因数始终处于理想范围之内。
由于10 kV配电网中变压器的损耗是最主要的损耗,公共变压器运行的经济性不好的主要因素是选取的配变容量不太科学,安装位置也并不合适,特别是农网用电负荷的季节性比较强、峰谷差值比较大,全年轻符合甚至空负荷的时间比较长,加上管理不当等各种因素使得配电网的损耗非常高。
2020年配电网中损耗原因分析及管理措施

( 安全论文 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改2020年配电网中损耗原因分析及管理措施Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.2020年配电网中损耗原因分析及管理措施摘要:电网线损管理是供电企业管理的关键环节之一,加强线损管理,对降低电网线损具有重要意义。
文章从电网线损概念出发,分析了线损的原因,并重点探讨了加强电网线损管理的建议及措施,从而提高整个电网的经济效益。
关键词:电网线损;原因;线损管理;措施1线损概念线损即电能在输送和分配过程中,由电力网中各个元件所产生的一定数量的有功功率损耗和电能损耗以及在电网运营管理过程中发生的电能损耗称为电力网损耗,简称线损。
线损电量即指电力网或一个供电地区电网在给定时段(日、月、季、年)内,输电、变电、配电及营销各个环节中所消耗的全部电量(其中包括电抗器和无功补偿设备等所消耗的电量,以及不明损耗电量)。
线损电量的包括范围是指从发电厂主变压器一直到主用户电能表上的所有电能损耗。
线损率是指线损电量占供电量的百分比。
2配电网中损耗原因分析配电网中损耗原因很多,其中线损和网损是最主要的两种。
三相负荷不平衡引起线损升高。
农村电网是经10/0.4kv变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。
在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在a、b、c三相上。
但在农网运行中,由于用电户私自增容,或大功率单相负载的投入,或单相负载设备的用电不同时性等,均可造成三相负载不平衡。
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随着社会的不断发展和电力需求的增加,配电网的安全稳定运行成为了一项重要的任务。
由于各种原因,配电网在输送电力的过程中会产生一定的线路损耗,这就需要我们采取一些措施来降低线损,以确保电力的高效利用和经济可持续发展。
本文将从配电网技术线损的原因分析入手,结合现有的降损措施,以期找到一些有效的解决方案。
一、配电网技术线损的原因分析在配电网输电的过程中,线路损耗是不可避免的。
而这些线路损耗主要又源自以下几个方面:1. 电缆损耗:电缆的材质、长度和截面积都会对电力输送中的损耗产生影响。
通常情况下,电缆的截面积越大,损耗越小,但也意味着成本更高。
在电力输送中,需要根据实际情况选择合适的电缆规格。
2. 电气设备损耗:随着电气设备的老化和磨损,其电阻会逐渐增大,从而导致设备的线损增加。
对设备的定期维护和检修显得尤为重要。
3. 线路阻抗:线路的阻抗大小也直接影响着电力输送中的损耗。
一般情况下,阻抗越小,损耗也越小。
在布置线路时,需要注意线路的走向和材质,以减小线路的阻抗。
4. 电流的过大过小:过大的电流会导致线路过度发热,增加线损;而过小的电流则会导致电缆的过载,进而导致线路损耗的增大。
在配电网络中,需要合理地配置电流大小,以减小线损。
以上就是配电网技术线损的主要原因分析,在了解了这些原因之后,我们就需要采取一些措施来降低线损,以确保电力的高效利用和经济可持续发展。
二、降损措施为了降低配电网的线损,我们可以采取以下一些措施:1. 优化电缆选择:在实际的电力输送中,可以根据电路的具体要求,选择合适的电缆规格和材质,以降低电缆损耗。
3. 线路的合理布置:在布置线路时,需要考虑线路的走向和材质,以减小线路的阻抗。
4. 合理配置电流大小:在配电网络中,需要根据实际情况合理地配置电流大小,以减小线损。
5. 采用新技术:如今,随着科技的发展,一些新技术已经被引入到电力输送领域,如智能电网技术、电力电子技术等,这些技术的运用可以有效地降低线损。
配网线损产生原因及降损措施分析

配网线损产生原因及降损措施分析【摘要】降低配网线损率一直是供电企业的重要解决和研究的课题之一,只要不断降低电能量的损耗,这样才能提高电力企业的经济效益。
但要做到可控在控降低配网电量的损耗,应如何采用有效措施及如何加强配网线损管理这一问题,笔者根据多年经验简单进行分析探讨。
【关键词】配网;线损;原因;措施1 配网线损主要产生原因配网线损产生的原因诸多,如设备和线路本身造成损失是固有的因素,有些是人为管理过程所造成的损失。
从电力配网的实际运行中总结出主要产生线损有两大方面:技术线损和管理线损。
1.1 配网线损技术的原因在随着国民经济高速发展,人们的生活水平得到提高,商贸迅速发展,使电力需求量越来越大。
由我国城市配电网线路结构还没完全完善,出现供电能力不足的现象、“卡脖子”等等现象的存在,严峻影响到配电网技术的线损状况。
(1)变电站10 kV出线建设相对落后迟延,配网线路缺少有利的电源点支持,所造成10 kV供电线路的半径过于长,线路迂回供电,导致配网运行不经济。
(2)在近几年,国家花了很大的人力财力对当前的配电网进行升级改造,然而还出现以下两方面的问题:一是“卡脖子”现象依然存在,而部分10 kV配电线路的导线截面本身小,线路在运行中都处于超负荷状态,不能达到最佳的经济运行工作状态,从而使损耗不断升高。
二是部分台区还没得到及时的改造,所使用的变压器还是高损耗型变压器,低压线路截面小,供电距离较长,而又严重出现老化现象,所造成4千伏低压线损较高。
从以往配电的所产生的线损数据统计得知,低压台区所产生的损耗是占总损耗的70%左右,在诸多影响因素中低压台区占的比例最大。
(3)随着国民经济快速发展,人们生活水平同进也不断提高,冰箱、空调、电磁炉、电暖气等高功率电器已进入普通家庭,使原有的配网无功补偿设备容量严重不足,直接导致了线损率的升高,电压质量很难满足用户的需求。
(4)一些地区存在配电变压器的容量和实际用电负荷不匹配现象,配变负荷量不是在其最佳经济运行的范围内工作,造成了“大马拉小车”现象;有一些公用变压器负荷变化大、负荷使用率低,在高峰时期出现过载、在低谷时期出现轻载的现象;有些配电变压器在安装过程中位置就出现偏离负荷中心情况;另外一些配电变压器出现了三相负荷不平衡,中性点发生了偏移,甚至有些配变出现中性线电流比某一相线的电流还大的情况。
配电网线损产生的原因及降损措施

配电网线损产生的原因及降损措施摘要:本文首先对线损理论进行概述,详细分析配电网线损产生的原因,并提出配电网线损控制有效措施,从而提高电网的运行效率。
关键词:配电网;线损;偷漏电;计量;措施引言电网的线损率是公认的能够反映电力行业的一项重要技术经济性指标,配电网线损占比超过一半且配电网线损具有更大的降低空间,降低配电网的线损率对于当前阶段降低供电企业整体线损率具有十分重要的意义。
通过对配电网线损的科学化和规范化管理,使得供电企业充分对降低线损率的技术因素和管理因素进行解耦,充分对围绕着线损相关的规划、运维检修、客服、继电保护、变电等各部门的相关责任进行理清,从而对优化线损管理的人员配置、提高线损管理的科学性和精细化具有重要的意义。
1 线损理论线损是指电能在电力网传输过程中由于各种原因形成的能量损失。
供电企业在实际运行中往往把供电量减去售电量的差值统归入线损的范围,所以本文讨论的线损,指供电企业的供电量与售电量之间的差额,为评价电网运行性能的重要指标之一。
在电力系统运行中,比较多采用地是线损率2的概念,表示为总线损电量与供电量的比值,即(1)线损控制就是为了应对以上各类损耗而开展的活动的统称,以达到电网降损节能为目标。
对线损进行管理应以技术线损手段实现最优、管理线损措施使得线损降为最小为标准,总体上,线损控制分为技术性措施控制及管理性措施控制,二者相互配合、相辅相成。
技术性措施与配电网的整体规划、网架优化、设备升级、线路改造等结合,从设备角度去降低线损率;管理重点应该从只重视治理效果转向重视治理过程,深化细化线损管理各个环节,从当前的分台区管理细化到分电网元件、分电压等级进行管理,提高整个管理流程的可执行程度,以提升线损管理水平。
3配电网线损产生的原因及问题从理论层面来看,面对电线产生的电量损耗问题时,可以采用技术性的手段对其来进行治理。
例如对电网本身进行改造升级,通过管理制度的制定和实施来减少线损。
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配电网线损综述和产生的原因及控制措施【摘要】本文全面详细的对配电网线损的含义、线损的组成进行系统阐述,并分析配电网线损产生的原因,然后通过工作实际总结提出了行之有效的控制配电网线损的技术、管理降损措施。
【关键词】配电网线损原因措施
中图分类号:u665.12 文献标识码:a 文章编号:
一.线损综述
(一)线损的含义
电力网电能损耗(简称线损),是指电网经营企业在电能传输和营销过程中自发电厂出线起至客户电度表止所产生的电能消耗和损失。
线损率是指线损电量占供电量的百分比称为线路损失率。
线损率是衡量线损高低的指标,它综合反映和体现了供电企业规划设计、生产运行和经营管理的水平,是电网经营企业的一项重要经济技术指标。
(二)线损的组成
线损包括固定损失、可变损失和其他损失。
其中固定损失主要包括:变压器、电抗器、消弧线圈、互感器等设备的铁损及绝缘子的损失;电容器和电容的介损;电度表电压线圈损失。
可变损失随负荷电流的变动而变化,与电流的平方成正比,电流越大,损失越大。
主要包括:变压器的铜损;输、配电线路损耗;变压器、电抗器、消弧线圈、互感器等设备的损耗;电度表电流线圈损耗等。
其
他损失又称不明损失,指的是供用电过程中的跑、漏等造成的损失,主要包括:计量装置本身的综合误差,计量装置故障;抄表过程中的漏抄、漏计、错算及倍率差错等;用户的违章用电、窃电、变电站控制及保护、信号等设备消耗的电量;带供售电量抄表时间不同期以及统计线损与理论线损计算的统计口径不一致等。
线损种类可分为理论线损、管理线损和统计线损。
管理线损指的是不明损失,等于统计线损与理论线损的差值,要求越小越好,统计线损是根据电度表的读数计算出来的,即供电量和售电量二者的差值。
二、配电网线损产生的原因
电能在传输过程中产生的损耗,主要由以下两大方面的原因造成。
(一)电阻
线路的变压器线圈和输电导线都是导体,由于电阻的存在,当电流通过时使之产生电能损耗,并以热能的形式散失于周围介质中。
因为这种损耗是由电阻引起的,故称为电阻损耗;又因为这种损耗是随导体中电流的大小变化而变化,又称为可变电流。
(二)电力电容器
电力系统运行负荷如:电动机、电焊机等,除了消耗有功电力之外,还要吸收无功电力。
在电力系统中,电感元件的供电设备(主要是变压器)也需要的无功电力。
电容器在交流电压作用下能“发”无功电力(电容电流),并联补偿是指电容器并联在负荷端或受电设
备上运行,负荷或供电设备要“吸的无功电力,正好有电容器“发出”的无功电力供给,线避免了线路上无功电力的输送,减少线路所输送的电流达到了减少线路电压降和线路能量损耗,改善电压质量。
串联补偿是指电容器串联在线路上,补偿线路电抗。
串联补偿可以改善电压质量,增加输电能力和提高系统稳定性。
三、控制配电网线损的技术、管理降损措施
(一)控制配电网线损的技术降损措施
1.经济调度,优化运行
根据电网的潮流变化,调整系统运行方式,使主变处于经济运行状态;及时投切补偿电容器,做好无功平衡;充分发挥变电站有载调压变压器的作用,进行经济调压,在负载功率不变的条件,提高线路电压,线路电流会相应减少,线路损失会随之降低。
对于运行在一定电压下的线路,电压在额定数值上下允许一定的波动范围。
配电线路电压允许波动范围为标准电压的±7%,低压线路电压允许波动范围为标准电压的±10%。
如果线路电压运行在上限或下限,线路的电能损失是不同的,电压高则损失低,反之损失高。
例如10kv配电线路上限电压为10.7kv,下限电压为9.3kv,输送同样的功率,用上限电压供电比用下限电压供电减少线路损失24%,0.4kv线路用上限电压供电比用下限电压供电减少电能损失33%。
线路负荷高峰期应提高电压,低谷时不能提高电压;做到配网线损管理与调度管理密切结合,实现电网的最大经济效益。
2合理配置变压器容量和安装位置
合理配置配电变压器的容量是变压器经济运行的要求。
变压器容量太小,会引起过负荷运行,过载损耗增加;变压器容量太大,出现”大马拉小车”现象,变压器不能充分利用,空载损耗增加。
因此,根据实际负荷情况确定配电变压器的容量,使变压器处于经济运行状态,损耗降到最小。
同时合理选择变压器的安装位置,安装于用电负荷中心,从配变的负载情况,增加布点,尽量使配变靠近负荷中心,配变负载在经济额度之内,提高经济性,以促进用户端电压合格率的提高。
认真分配各相负荷,三相负荷尽可能平衡,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,就在相间产生了不平衡电流,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。
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。
一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,因为不对称负荷引起供电线路损耗的增加与电流不对称度的平方成正比。
在低压三相四线制线路中,如果线路的电流不平衡附加线损也是相当大的,定期地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,这种技术降损措施十分有效。
3配电网的无功补偿
根据有关规定标准,功率因数补偿的高低,既要考虑经济性,又要达到要求。
补偿得过高因投资高而不经济,过补偿反而又使线损增加;补偿得过低达不到降低线损的目的。
因此,按照”分级补偿,就地平衡”的原则,采取集中与分散相结合的补偿方法,对新建变电所配足补偿电容器,对无功不足的变电所增补电容器,进行集中补偿;对功率因数低、无功负荷大的10kv线路在适当地点安装补偿电容器,进行分散补偿;在10kv线路上,最好还是分散安装电容器组,其优点是可以补偿配网及配电变压器的无功负担,显著地降低农网线损,有效地提高电压。
分散电容器组一般安装在线路分支上,置于距线路首端长度的1/3至1/2之间,安装点的电压水平应不超过电容器额定电压值的1.05倍,每组容量100~150kvar为宜。
合理地配置补偿无功,将会使10kv
线路的功率因数得以明显提高。
在配电变压器低压jp柜中装设补偿电容器,进行随器补偿。
要求35kv、10 kv线路功率因数达到到了0.95和0.9以上,减少无功在线路上的传输,降低了线路损耗。
(二)控制配电网线损的管理降损措施
1加强抄核收管理,做好降损工作
完善抄表制度。
为了线损统计的准确性,公司要专门下达了抄表管理制度,要求抄表人员严格按照规定日期完成抄收工作,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象。
加强抄收人员的职业道德教育,提高抄收人员的思相素质,坚决禁止在抄收过程中用电能这种特殊商品做人情、拉关系、搞交换。
加强岗位培训,提高抄表人员的业务技术水平。
供电所每年都组织装、抄表人员集中学习,减少在抄收过程中由于抄错数、错算倍率、抄错小数点等造成的错计损失,以及由于漏抄电表、漏乘倍率等造成的漏计损失。
2加强无功管理降低配网线损
提高用户的功率因数也就是减少用户的无功需要,相应减少了电网的无功输送量,从而减少电力网的功率损耗。