2020年配电网中损耗原因分析及管理措施
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。
影响配网线损的因素及降损对策

影响配网线损的因素及降损对策随着我国经济的快速发展,电力需求不断增加,配电网已成为我国电力系统中不可或缺的一部分。
在电力输送的过程中,配网线路损耗却成为了一个不容忽视的问题。
配网线路损耗不仅会影响电力输送效率,还会造成资源浪费和能源损耗。
如何降低配网线路损耗成为一个当前亟待解决的问题。
本文将从影响配网线损的因素及降损对策展开详细探讨。
一、影响配网线损的因素1. 线路材料和结构配网线路的材料和结构直接影响着线路的损耗情况。
传统的铜导线虽然导电性能好,但是比较昂贵,而且在输电过程中容易受到氧化、老化等影响,损耗也比较大。
选择合适的导线材料和结构对降低线路损耗至关重要。
2. 线路长度和负载情况线路的长度和负载情况直接影响着线路的损耗情况。
一般来说,线路长度越长,损耗也就越大;负载越重,线路也就越容易发生过载和热损,从而增加损耗。
3. 线路绝缘和维护线路的绝缘质量和维护情况直接关系着配网线路的安全性和损耗情况。
如果线路绝缘不好或者长时间没有进行维护,很容易引起漏电和短路等问题,导致线路损耗增加。
4. 周围环境配网线路所处的周围环境也会直接影响着线路的损耗情况。
如恶劣的天气条件、高温、潮湿等都会对线路的损耗产生不利影响。
二、降损对策1. 优化线路材料和结构为了降低线路损耗,可以优化线路材料和结构,采用新型的导线材料和结构设计,提高线路的导电性能和抗氧化、抗老化能力,从而降低线路损耗。
2. 减少线路长度和优化负载可以通过合理规划线路布局,减少线路长度,降低线路损耗。
根据实际负载情况,合理调整线路负载,避免过载现象的发生,进一步降低线路损耗。
3. 加强线路绝缘和维护加强线路的绝缘质量管理和定期维护,及时发现并修复线路的绝缘问题,可以有效降低线路损耗,提高线路的安全性和可靠性。
4. 优化周围环境针对线路所处的周围环境,可以采取一定的措施进行优化,如加装避雷装置、改善周围环境气候条件等,从而有效地降低线路损耗。
结语配网线路损耗是当前电力系统中亟待解决的一个问题。
配电网线损管理中存在的问题及降损措施

配电网线损管理中存在的问题及降损措施背景介绍配电网是能源传输的重要部分,其线损率是评估系统效率的关键指标之一。
然而,由于历史原因和技术限制,配电网中存在大量的线路老化、负载不均衡、电压稳定性差等问题,导致线损率高、能量损耗大、潜在的安全隐患等诸多问题。
为此,加强配电网的线损管理成为当前能源行业发展的必然趋势。
但在实际的配电网线损管理过程中,仍然存在一些问题和挑战,本文将从多个方面进行分析和探讨。
问题1. 基础管理不足基础管理是有效降低线损的基础,包括对配电网的定期巡检、设备维护、数据监控等。
但在实际操作中,由于一些原因,基础管理存在不足,导致故障的发现和解决难度增加。
2. 线路老化严重配电网老化问题较为普遍,其中线路老化问题较为突出。
长期使用和多次维修改造后,一些电线电缆在绝缘层、接线端等部位可能出现老化、裂纹、脱落等情况,严重影响线路的电气性能和使用寿命。
3. 负载不均衡负载不均衡是导致电能损耗的重要原因之一,一些区域因为经济和社会因素影响,导致负载集中在一些地区,而其他地区则闲置,导致电流负载不平衡,线损率也会增加。
4. 设备老化随着配电设备的使用寿命增长,老旧设备在过热、漏电等情况下容易引起火灾和安全事故。
除了设备的检查和维修外,应考虑更换老旧设备,提高设备的技术水平和安全性能。
降损措施为了解决配电网存在的问题,降低线损率,需要采取相应的技术手段和措施,以下是一些备选方案:1. 线路维修及更新改造在配电网的管理和运维过程中,要注重定期巡检和维修,对于老化、损坏的线路要及时处理、更换,保障配电系统运行的可靠性和安全性。
2. 线损监测和数据分析实时监测配电网线损率是提高管理水平和效率的必要条件。
通过无线传感技术、电能质量监测等手段,及时反馈线路电气性能、功率因数、电压、电流等关键参数数据,对问题及时发现和处理,避免发生事故。
3. 优化负载均衡对于负载不均衡的情况,应考虑在供电区域之间优化负载分布,达到负载均衡的状态,从而减少线路故障和线损率。
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。
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是将高压电能输送到用户家庭和企业的电网系统。
在配电网中,线路损失是必然存在的,而降损措施是提高系统效率和降低线损的有效途径。
本文将分析配电网技术线损和降损措施。
一、配电网技术线损线路损失是指由于线路电阻、电流、电压等因素导致的能量耗损。
在配电网中,因为电压较低,阻力很大,导致线路损失比较大。
1. 线路线损线路线损是指由于线路电阻发热导致的电能损失。
线路线损占整个配电网线损的比例很大。
线路线损的大小与线路长度、线材材质、电缆截面等因素有关。
2. 变压器线损而变压器线损是由于变压器磁通变化引起铁核损失和电阻损失导致的电能损失。
3. 城市低压配电线损城市低压配电线损是因为配电载流量、配电容量不足和线路某些元器件老化等原因导致的。
二、配电网降损措施1. 优化电力传输模式优化电力传输模式是降低配电网线损的最直接方式之一。
传输方式优化包括对配电线路的标准化建设、高效调度、合理的配电合同和数据传输等。
建立监管机制,对配电公司的配电合同和服务质量进行监督,提升供电质量。
2. 升级设备和换电线升级设备和换电线是降低配电网线损的有效方法。
在旧设备退役后,配电公司需要及时更新换代,使用新的电缆线路、变压器和其他设备,同时,需要确保新设备符合市场最新标准。
3. 加强运维管理加强运维管理是确保配电网线路不间歇、高效运行的关键。
通过完善运维管理流程及控制,从而提高电网的可靠性,减少电力损失。
4. 升级配电线路绝缘等级升级配电线路绝缘等级,是避免由于线路老化、缺陷等因素带来的电力损失。
在新的配电线路建设中,需要使用高级别的绝缘材料,确保线路整体质量完成。
5. 改善用户用电质量改善用户用电质量也与降低配电线损息息相关。
在配电网中,一些用户设备的功率因素低,容易产生电磁干扰,造成设备故障。
因此,培训维修人员了解用户设备的真实状态,规范配电质量,降低用电设备故障率并改善用电质量。
三、结论在当今的能源发展环境中,优化配电网降损是至关重要的。
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从输电到用户过程中的能量损耗,也是电能传输、转换过程中最重要的能量损耗之一。
线路电阻、变压器铁损、容性和感性损耗、配电变压器和配电变电所损耗等是造成配电网线损的主要因素。
以下将从四个方面分析配电网线损的影响因素和降损措施:一、线路电阻线路电阻是造成配电网线损最主要的因素之一。
电流通过线路时,线路电阻会产生热量损耗,从而导致电能损失。
线路电阻受到线径、导线材料、线路长度、线路接头等多个因素的影响。
降损措施:1. 通过减少线路长度或改变线路形状降低电阻值。
2. 采用低电阻材料制造导线,如导电铝合金线。
3. 减少输电线路的接头数目,控制接头的质量和正确安装。
二、变压器铁损变压器铁损是指变压器芯包和绕组产生的磁场变化时,产生涡流和铁心磁滞损耗。
变压器铁损不仅是影响配电网线损的因素之一,也是影响变压器寿命的重要因素。
降损措施:1. 选择合适的变压器容量,并将负载尽量均衡,减少磁场变化,降低变压器铁损。
2. 减少空载运行时间,尽量使变压器在额定负载范围内运行,减少变压器铁损。
3. 采用新型的无铁芯变压器技术,如空气芯变压器技术。
三、容性和感性损耗容性和感性损耗是由于线路和设备中的电容和电感导致的电能损耗。
在电力传输和配电系统中,大量用到的电力设备如电容器、电抗器等都是一种特殊的负载,它们产生的电能与传感器或电动机等传统负载不同,这些设备只有额外的损耗而没有沿用功能性。
降损措施:1. 通过合理安排电容、电感装置位置,使其发挥最大作用,降低电能损耗。
2. 不再使用不必要的电容或电感装置,并清理老化、短路或共振设备。
3. 使用变容或可调的电容或电感装置,以满足电源电压、负载特性及在不同负载条件下需求近似 nil 的容抗匹配。
四、配电变压器和配电变电所损耗配电变压器和配电变电所损耗是由于设备本身构造和材料的缺陷,生产和运行中的损耗以及老化、落后等多种因素导致的损耗。
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经济的不断发展和电力需求的不断增长,配电网的建设和运行变得越发重要。
在配电网运行过程中,线损一直是一个难题,严重影响了电网的经济性和可靠性。
如何有效地降低线路损耗,提高配电网的效率成为了当前亟待解决的问题之一。
本文将从技术角度分析配电网线损现状以及降损措施,并探讨未来的发展方向。
一、配电网技术线损现状在配电网运行过程中,线损是不可避免的。
线损主要包括导线本身的电阻损耗、变压器的铁损、铜损和磁耦合损耗以及配电设备的损耗等多个方面。
线损不仅直接影响了配电网的效率和经济性,还对环境和资源造成了浪费。
根据国家电网公司发布的数据显示,我国目前平均线损率在10%左右。
而一些地区的线损率更是高达15%以上,严重影响了电网的正常运行。
线损不仅会导致电能的浪费,还会造成线路过载,影响电力稳定供应。
二、配电网线损的主要原因1. 低电压配电线路损耗大在低电压配电线路中,电流较大,线路阻抗损耗也相对较大。
由于电流的平方与线路的电阻成正比,因此低电压配电线路的损耗对整个配电网的线损率贡献较大。
2. 配电变压器和线路设备老化随着设备的使用时间的增加,配电变压器和线路设备会出现老化和损耗,降低了设备的工作效率,增加了线路的电阻和损耗。
3. 不合理的负荷分配在一些地区,由于负荷不均导致一些线路过载,增加了线路的损耗。
4. 人为操作和管理疏漏由于人为原因,如操作不当、维护不及时等,也会增加线路的损耗。
以上种种原因都导致了配电网线损的增加,严重影响了电网的正常运行和效益。
三、配电网线损的降损措施1. 提高设备运行效率对配电变压器和线路设备进行定期检测和维护,及时更换老化和损坏的设备,保持设备的状态良好,提高设备的运行效率。
2. 提高电网的负荷能力科学合理地进行负荷配置,优化电力系统的运行结构,提高配电网的负荷能力,减少线路的过载,从而降低线路的损耗。
3. 采用新技术新材料运用新的导线技术和材料,减小线路的电阻,减少损耗。
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。
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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。
农网若在三相不平衡度较大的情况下运行,将会给农网带来以下损耗:
(1)增加线路电能损耗。
在三相四线制的供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗,必然产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。
当农网以三相四线制供电时,不能很好的调整负载,造成三相负载不平衡并不鲜见。
当三相负载不平衡运行时,中
性线即有电流通过。
这样,不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路损耗。
(2)当电网处于三相负载不平衡时,其线路损耗要增加,不利于电网的节能运行,应及时调整负荷。
(3)增加配电变压器的电能损耗。
配电变压器是低压电网的供电设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配电变压器损耗的增加。
因为配电变压器的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。
更何况三相负荷不平衡,不仅损耗加大而且三相电压降也不一致,三相电压不平衡给供用电都带来不良影响。
(4)无功补偿未普及和补偿容量选择不合适。
高压配电线路补偿不够。
35kv及以上输电线路及变电站的无功设备由电力部门直接调度,可随时保证功率因数在理想范围内,但10kv配电网中,由于电网损耗与客户无直接利益关系。
3加强电网线损管理的措施
3.1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500kv
到380/220v之间只经过4次变压。
除东北部分电网采用500kv、220kv、63kv、10kv、380/220v5个等级外。
其他电网采用500(330)kv、220kv、110(或35)kv、10kv、380/220v5个等级。
即高压配电电压在110kv或35kv之间选择其中之一作为发展方向。
非发展方向的网络采用逐步淘汰或升压的措施。
3.2合理进行无功补偿,提高电网的功率因素
3.2.1集中补偿
在变电站低压侧,安装无功补偿装置,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。
3.2.2分散补偿
由于电力用户所使用的电器设备大多是功率因数较低,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。
3.2.3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。
3.2.4降低导线阻抗
随着城区开发面积不断扩张,低压配电网也越来越大,10kv配电网也不断延伸,如何规划好各个供电台区的供电范围至关重要,随着居民生活水平的不断提高,用电负荷与日俱增,为了解决0.4kv 线路过长、负荷过重的问题,在安全规程允许的情况下,将10kv电源尽量引到负荷中心,并且根据负荷情况,合理选择10kv配变的分布点,尽量缩小0.4kv的供电半径,避免迁回供电或长距离低压供电。
3.2.5降损的管理措施
由管理因素和人的因素造成的线损称为管理线损。
降低管理线损的措施有多种,而定期展开线损分析对于确保取得最佳的降耗目标和经济效益起着非常重要的作用。
要比较统计线损率与理论线损
率,若统计线损率过高,说明电力网漏电严重或管理方面存在较多问题。
3.3优化网络结构
从降损节能的角度考虑电网布局,关键是合理选择供电半径和控制最长电气距离,供电半径应根据负荷分布并按电压降进行选择,以损耗校核。
在规划设计时,应考虑远期负荷增长的需要,一般压降不应超过线路额定电压的5%,每回出线输送功率一般不应超过2000kva。
若过大,则应考虑增加出线回数
或新增电源布点。
3.4采取新型节能型变压器
为提高供电可靠性和适应农电网络季节性强,负荷波动大的特点,35kv变电所应两台主变并列运行,两台主变的投切根据临界负荷确定,主变应强调经济运行以减少主变损耗。
当变化的负荷小于临界负荷时,切除一台主变运行为经济,而大于临界负荷时则两台主变运行较为经济。
10kv配电变压器的损耗占配电网损很大的比例,公用变压器运行不经济的主要原因是由于配变容量的选择不合理,
安装位置又不恰当,尤其是农村用电负荷存在季节性强、峰谷差大,年利用小时低,全年轻载甚至空载时间长,加之管理不善等因素造成配网损耗过高。
因此,合理选型和调整公变容量,提高公变平均负载率,是农电网络降损节能工作中的一项重要内容。
农网建设与改造要加快,淘汰更换了一批高耗能变压器。
提高电压质量,缩短低压线路供电半径,增大导线截面等措施,减少配电变压器线损。
因此,首先是要强制性淘汰网内在用的1000多台高能耗变压器,其次是合理选择变压器的台数和容量,强调配变的经济运行方式,尤其是农村用电负荷季节性强,峰谷差大,年利用小时少,轻载时间长,因此,排灌及农副产品加工等季节性负荷在不用时应脱网退出运行。
根据电压分析线损率的理论关系,假设某线路电压合格率能从80%提高到90%或95%,可以降低的线损分别是:
△p%=[1-1/(1+a/100)2]×100
提高到90%时:
△p%=[1-[1/(1+(90%-80%)/100)2]×100=(1-1/1.12)
×100=17.35%
提高到95%时:
△p%=[1-1/1.152]×100=24.38%
(a为电压提高的百分数)
以该路线原线损率7%计量,则分别可降低7×17.35%=12个百分点和7×24.38%=17个百分点,降损效果相当明显。
3.5改善供电电压水平
"改善电压水平"就是根据负荷情况使运行电压始终处在一个经济合理的水平上。
正确的做法是使用电设备电压水平控制在额定值允许的偏移范围内。
在忙季、高峰负荷和可变损占线损比重大时适当提高电压使其接近上限运行;在闲季、低谷负荷和固定损占线损比重大时可适当降低电压使其接近下限运行。
可以通过无功补偿或通过调节变压器分接头等手段来实现这一目标。
3.6淘汰旧表
更换dd28、dt8、ds8系列电能表为新型宽幅度电能表,对于动力用户,合理选择配置电流互感器,提高计量准确度,减少电能损
失。
4结束语
总之,线损管理是一项复杂而综合性强的工作,在电力企业利润空间大幅压缩的今天,加强线损管理更为关键。
因此,供电企业必须以经济效益为中心,以科技进步为动力,加快电网的改造步伐,努力降低供电过程中的电能损耗,从而为国家节约能源,不断提高企业经济效益。
参考文献:
[1]苏龙,李孝华.降低线损率措施的研究[j].中国科技信息,2006(04).
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。