关于低压配电网接地电能损耗分析
低压配电网线路损耗主要原因及降损措施研究

低压配电网线路损耗主要原因及降损措施研究发布时间:2022-10-24T07:08:12.743Z 来源:《中国电业与能源》2022年12期作者:梁机[导读] 从目前来看,我国的能源供应主要还是以电能为主,所以电力行业得到了越来越快速的发展。
梁机广东电网有限责任公司茂名高州供电局广东省茂名市 525200摘要:从目前来看,我国的能源供应主要还是以电能为主,所以电力行业得到了越来越快速的发展。
中低压配电网是我国电力系统中最为重要的组成部分,直接决定着电力客户是否能够正常用电。
但是因为我国配电设备相对老化、配电网结构合理性相对较差,所以中低压配电网在电力传输过程中还存在着很大的损耗,这不但会损害电力企业的经济效益,同时也影响到电力用户的正常用电。
所以需要采取针对性的降损技术来降低中低压配电网的损耗,提升电力供应的效率,进一步促进我国电力行业的发展,进而推动我国经济的快速发展。
关键词:中低压配电网;配电损耗;降损技术引言电力线损在输电过程中无法避免,如何降低线损是每个电力公司在思考的问题。
立足当前电力线损管理实际,将管理和技术有机的结合起来,转变线损管理理念,加大线损管理力度,提高管理水平,具有重要作用。
根据电力线损的原因及解决方案从根本上对其进行管理控制,进而提高电力线损管理工作效率。
1线损的概念电力资源通过电网进行输送的过程中,因升压、降压以及配电等各个环节的因素引发的电力资源损耗就是线损。
具体而言,即发电厂所输送出去的电能和最终到达用户终端间所产生的能耗差,其中所损耗的电能占据电力总损耗的比例称之为电力线损率,属于衡量电力企业综合技术水平的重要指标。
对于电力企业而言,需要采取多种手段进行线损率的合理控制,以便于提升供电企业的经济效益。
现阶段,从我国的各级电网运行中来看,10kV的电网损耗率在整个电力总消耗率站占比1/5左右,因此合理控制10kV及其以下配电网损耗十分必要。
2低压配电网线路损耗主要原因2.1按照电力线路的形式可以将其分成架空网以及电缆网等形式目前城市很多区域都实行了电网下地工程,但是城市道路相对拥挤,通过多回并列紧邻敷设电缆会使得电缆导体产生交流损耗、环流损耗以及金属屏蔽层的涡流损耗等等。
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。
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。
低压配电网线损率高的原因及解决措施分析

低压配电网线损率高的原因及解决措施分析摘要:近些年来,我国的社会不断发展,科技水平不断提高。
在这种情况下,我国的电力行业有了很大的进步。
因此,在低电压的配点方面,也就有了更高的要求。
特别是配电网的线损率问题,近些年来越来越受到了人们的关注。
而我国的众多学者近些年来也在一直研究,为何配电网的线损率居高不下,以及如何降低配电网的线损率。
线损率的高低,能够直接反映出一个电网的整体水平。
其也间接地反映了电网的各方面的性能。
因此,如果一个电力企业想要有所发展,就必须对电网的管理以及降低线损率予以重视。
同时,配电线路上的损失在这个电能损失中,占据了很大的比例。
其中,低压配电网的损失可以说是最严重的损失之一。
所以,进行有关低压配电网线损率的探讨就显得尤为重要。
本文就这一问题进行了探讨,重点对这一问题的原因及解决方法进行了研究,希望能够提供参考。
关键词:低压配电网;线损率;解决措施对于电网来说,其整体性能是能够通过线损率来体现出来的。
同时,它也对电网的管理水平、设计方案等进行了反映。
经过大量的实践的证明,想要降低电网的线损率,加强电网的管理,对线损率的问题予以重视,绝对是提高其经济效益的有效的措施。
而降低电网的线损率实际上意义重大,不仅能够提高我国的电网效率,又可以反映出我国的低能环保的工作理念。
这在以后的电力行业的工作中,是一个需要重视的问题。
而一个合格的管理者,首先就应当从低压配电网入手,并对其进行处理。
总而言之,如何降低配电网的线损率,已经成为了一个面临的重大的挑战。
一、低压配电网线损率较高的原因分析(一)低压电网结构分布不合理我国的低压配电网的结构不够合理也是导致低压配电网线损率高的一个最为重要的原因。
照目前的一些低压配电网的情况来看,有很多供电点已经在使用远程送电了,甚至于有很多线路已经超出了供电的范围。
这在一定程度上使电线的绝缘效果下降,并使配电网的线损率下降。
(二)变压器的应用不够合理这其实主要表现在变压器不能得到充分的利用,其可能会经常处于超载的状态。
低压线路损耗理论计算

在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。
笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。
1低压线路理论线损的构成1.1低压线路本身的电能损耗。
1.2低压接户线的电能损耗。
1.3用户电能表的电能损耗。
1.4用户电动机的电能损耗。
1.5用户其他用电设备的电能损耗。
以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。
要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。
但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗,均应计算在内。
2低压线路理论线损计算通用公式△A=NKIpjRdzt×10式中N——配电变压器低压侧出口电网结构系数;①单相两线制照明线路N=2;②三相三线制动力线路N=3;③三相四线制混合用电线路N=3.5;K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I pj)的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用;表1负荷曲线形状系数k 值表最小负荷率K值0.20.30.41.050.51.030.61.020.71.010.81.000.81.001.01.00。
2。
2。
-31.171.09(最小负荷率a=最小负荷/最大负荷)t——线路月供电时间,h;Rdz——线路导线等值电阻,Ω。
等值电阻可按下式计算:Rdz=ΣNKIzd。
kRk/N×Izd式中Izd——配电变压器低压出口实测最大电流,A;22KIpj——线路首端负荷电流的月平均值,A。
可根据以下不同情况计算选用。
①配电室装有电流表,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。
②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。
③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。
④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。
试析低压配电网电能损耗的原因及降损措施

试析低压配电网电能损耗的原因及降损措施摘要:本文对低压配电网中电能损耗的类型、原因进行进行了分析,并提出了一些降低电能损耗的措施,旨在提升配电网运行的经济性。
关键词:低压配电网;输电损耗;差异;降损措施随着社会的快速发展,人们的生活水平得到了快速提高,对电力资源的需求量增长迅速。
目前我国开展了很多低压配电网工程,并通过线损管理提高其输电线路效益,这是其中的重要工作之一。
但是目前低压配电网的输电损耗严重,使得企业的经济效益提高困难,在这样的背景下,企业就要开展线损管理,通过输电损耗差异对比,采取有效措施,了解目前输电过程中主要的输电损耗。
1 低压配电网主要的输电损耗类型1.1 低压直流输电线路损耗在低压配电网低压直流输电系统中,主要的输电损耗有绝缘介质、电阻、直流线路、换流站、电晕、接地极系统等多个方面的损耗,而占比最重的就是电阻损耗和直流线路损耗。
在低压直流输电线路中,衡量损耗的重要指标就是其线损率,在不包括电晕损耗线损率的情况下,把握直流输电线路的线损率就可以了解线路的实际损耗情况。
直流输电线路线损率计算公式:ΔP% =(供电量- 用电量)÷ 供电量×100%,其中线损率与导线电流密度和送电距离成正比,而电压与其成反比。
在电压相同的情况下,送电距离与输电线路的线损率、导线电流密度成正相关关系,即具有线性的关系。
在电压、导线电流密度和送电距离之外,低压直流输电线的线损率和输送功率也有直接的关系,直流输电线路输送功率越大,线路线损率就越大,它们成正比关系。
1.2 低压交流输电线路损耗无功损耗、趋肤效应和电晕放电损失是低压配电网中低压交流输电线路的主要损耗部分。
趋肤效应是指交流输电线路中在表面出现的电流集中现象,主要受到交变电流的影响,而大地电流和导线电流是其集中的电流。
趋肤效应是基于交变电流的作用产生的,与交变电流有非常密切的关系,如果交变电流频率增大,其效应就会更加显著,出现非常明显的趋肤效应,使得导线外侧薄层中出现大量的集中电流。
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。
低压配电网线损率高的原因及对策

用积 极 高 效 地 管 理 与技 术 方 法 地 来 实现 线 损 指 标 的 可 控 . 在 表 不 能依 照 规 定 的 周 期 轮 换 校 验 . 互感 器和 电 能表 的接 线错
企 业 可持 续发 展 的 一 个极 其 重 要 的 对 策 。
2 造成低压配电 网线损率高 的原 因
( 1 ) 优 化 低 压 配 电网 络
具体原 因
装 置 老 化 人 员管 理
变压 器 负荷 无 功 补偿
2 . 1 不合理 布 局低压 配 电 网
理, 供 电 点 偏 离 负荷 的 中 心 , 导 致 近 电远 送 , 迂 回 供 电 的 现 象
发 生: 还 有 相 当一 部 分低 压 线路 超 过 允 许 供 电半 径 . 造成截 面 过 小, 出现 了“ 卡脖子” 现象 ; 进 户 线过 于 长 , 绝缘老化 、 开 裂 的
高 的原 因对 策。
【 关键词 】 低压 ; 配 电网: 线损 【 中图分类号 】 T M7 1 4 . 3
【 文献标识码 】 B
【 文章编号 】 1 0 0 6 — 4 2 2 2 ( 2 0 1 3 ) 2 2 一 O 0 4 5 — 0 2
1 引 言
线 损 率 是 一 项 反 映 电 网规 划 的设 计 水 准 、 生 产 技 术 水 平
机、 电 网扇 、 日光 灯 等 等 都 会 消耗 掉 一 定 的 无 功 功 率 , 如 果 无
功 功 率 补偿 不到 位 就 会 导致 功 率 因数 低 、 电 压低 与损 耗 高 的
现 象发 生
活有 效 的 管理 与 技 术 方 法去 降低 电 能损 耗 .可 以 具 体 地 体 现
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关于低压配电网接地电能损耗分析
摘要:低压配电网中普遍存在同异同接地现象,同异同接地造成了大量的电能
浪费。
低压配电网中具有中性点人为接地、故障接地等电气特征。
本文主要通过
对低压配电网接地电能损耗进行简要分析,并指出相关措施以解决此类问题,如
采用拆除中性点接地、不断监控和及时排除接地故障等。
关键词:接地故障;电能损耗;接地监控一、引言长久以来,低压配电系统
经常出现大量的电量损失,造成不必要的浪费,而人们往往把电能损耗过大归咎
于窃电。
经过调查发现,除了窃电造成电量损失之外,有很大一部分损失是由电
网接地造成的。
由于电网中性点诸多的接地故障等现象,使电源两极通过大地形
成一个完整回路,形成接地现象,进而造成了电能的大量浪费。
二、低压配电网的接地及其电气特征2.1、接地故障供用电设备的带电体都
是通过绝缘件来固定在大地,因此,随着时间的推移,低压配电网出现接地故障
就是正常的现象,所以接地故障的存在是十分普遍的。
接地故障是自然产生的不
可靠接地,接地阻抗会受到周边土壤的湿度、温度的影响,由于故障点处散热条
件很好,这就使得接地故障会长期存在。
2.2、人为接地由于传统的中性点接地、中性线与地线不分的原因,以及使用剩余电流保护器时,低压电网中性点要求接地等原因,这些都造成了大多数低压
配电网存在中性点的人为接地现象。
中性点接地属于人为的故意接地,属于可靠
接地,阻抗低、载流大,接地的原本目的是为了安全用电,但实际上却是把大地
变成了电源的一极,进而引发了一系列的严重问题。
由于中性点接地,一定程度
上掩盖了电网故障接地,这也为发现和排除故障增加了很大难度。
三、同异同接地现象同网异线电网同时接地的情况如图1 所示。
其中,IAB、IBC、ICA 分别为A、B、C 三相间的接地故障电流,IDN 为A、B、C 三相间接地故
障电流的不平衡电流。
图1 中可以看出,在同一个低压电网中,接地故障和人为
接地,不同的电网线同时接地,大致可以概括为同网异线同时接地现象,简单来
说就是同异同接地现象。
其中,电网中性点接地、电网接地故障以及电能接地损
耗之间的关系,都可以用同异同接地现象来解释。
同异同接地如图2 所示。
图2 与图1 的实质基本相同。
图1 同网异线同时接地图2 同异同接地构成同异同接地现象的主要有四个要素,分别是
低压电网、大地、电网接地故障、电网中性点接地。
由于低压电网是客观必须因素,而大地
是客观存在因素,所有带电体必须通过绝缘件来固定在大地上,这就会造成绝缘降低和失效。
可以对绝缘降低和失效进行监控,这样可以尽早发现和排除隐患。
电网接地故障作为客观存
在因素也会造成电能的损耗。
为了避免这些情况,可以通过对电网接地进行监控和及时排除
的方法进行解决。
而电网中性点人为接地则是人为主观因素,它会使电网运行处于隐患状态,不管三相电源线的任一地方出现接地,都会造成同异同接地的现象,形成剩余电流回路,进
而造成电能的损耗。
电网运行的理想状态是低压电网中性点不接地,电网中也没有出现接地故障,电网无隐患,正常运行。
若电网的某一根线发生接地故障,即使没有形成同异同接地也没有发生事故,但实际上电网已经运行在隐患状态。
但是若不及时排除,如果电网的另外三线再出现接地故
障时,就会立即形成同异同接地现象。
四、不可忽视因电网接地造成的电能损耗国家电力事故司法鉴定中心在配电事故调查中,测得某配电变压器低压侧中性点的接地线电流为20A,则年剩余电流损耗电量为
20×0.22×24×365=38544kWh。
假设系统中只有这么一个20A 的接地故障,则剩余电流功率为20×0.22=4.4kW。
假设该配电变压器容量为100kVA,且昼夜满负荷运行,其功率损耗率为4.4%。
一般情况下,配电变压器是不会昼夜全满负荷供电的,所以系统的实际剩余电流损耗率
功率要比4.4%大。
如果20A 剩余电流造成的原因不仅是某一相发生的接地故障而引起的,而
是两相或三相都有接地故障而造成的,那么20A 剩余电流则是多点电流的不平衡电流,以
IDN 为例,除了IDN 以外,剩余电流还有IAB、IBC、ICA,那么总剩余电流就是它们相加。
另
一种情况,如果把相间的剩余电流考虑在内的话,那么实际剩余电流功率占实际总供电功率
的比例将会更大。
为了证明这个结论的准确性,可以在下雪之后查看低压配电网,从中可以观察到两种情况:第一种,没有安装配电变压器的电杆根部的雪熔化的很缓慢;第二种,安装有配电变压
器且其中性点接地的电杆根部的雪熔化较快。
由此可以证明,20A剩余电流给大地加温的现
象确实存在,也进一步证明了同异同接地现象的确存在。
五、解决问题的方法由于中性点是人为接地,这给电网在运行过程中始终存在隐患,再
加上它还掩盖了电网接地的故障,进一步加剧了同异同接地的问题。
要想解决这种问题,必
须做到以下几方面:(1)首先要解除低压配电网中性点接地的问题。
由于中性点接地掩盖
了故障接地,因此中性点接地问题不解除,接地故障问题就无法得到妥善解决。
(2)持续不断地监控接地处故障,及时发现接地故障的变化情况。
(3)及时排除接地故障。
尽早将故障排除,电网出问题的可能性就越小,解决办法可
以是电网持续与地绝缘,施行“悬空”运行,这样不仅可以保证电网的安全问题,又可以避免
电能的不必要浪费。
电网实现绝缘监控的状态主要有以下三种:(1)正常运行状态。
电网确实对地绝缘,
且电网不存在任何问题。
(2)隐患运行状态。
电网存在接地故障,已经具备了可能进入事故运行状态的条件。
解决办法为根据监控信息及时将接地故障排除,使电网回到正常的运行状态。
(3)事故运行状态。
若电网进入隐患运行状态却没有及时将电网接地的故障排除,则
很容易发生新的电网接地,这样就会形成同异同接地的现象,使电网进入事故运行状态,这
就很容易造成因电网接地时电能损耗而触发剩余电流导致事故的发生。
人们需要的是电网正常运行时的状态,应占绝大多数时间。
但是,电网进行隐患运行状态也是在所难免的,最好的解决办法就是尽快排除接地故障,且尽量缩短其运行时间。
与这两种状态相比,事故运行状态则是对人们有害的,应尽量避免
这种情况。
解决措施一般是预防管理,即借助接地监控,在电网隐患运行状态期间进行检查排除接
地故障,尽量避免电网被拖入事故运行状态。
预防管理的目的就是保证电网正常运行时间的
最大化和隐患运行时间的最小化,且尽量避免事故运行状态的发生。
现阶段,低压电网大多属于事故管理,这也是一种非常被动的管理方式。
具体做法就是
拆除人为接地,并对电网进行有效的监控,只要有计划地及时的排除电网接地的故障,就可
以把低压电网的事故管理从被动管理变为主动的预防管理。
六、结束语其实,低压配电网出现接地故障是一种及其正常的现象。
电网中性点接地具有故意可靠和掩盖接地故障的特性,这种特性也造成了它们必然会同
时出现在电网中。
但是,要想解决同异同接地的现象,唯一的做法就是拆除中性点接地,只
有才能对电网接地故障进行有效的监控,使隐性的故障显性化,有利于故障的顺利排除,只
有这样才能从根本上解决电网接地的损耗问题。
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