输电线路方面的 论文
输电线路施工技术和运行管理论文

输电线路施工技术和运行管理论文输电线路施工技术和运行管理论文1输电线路施工技术输电线路的施工包括3部分,分别为基础部分的施工、张力架线施工和线路的保护施工。
本文基于这3方面对输电线路的施工技术进行了详细探讨。
1.1输电线路的基础施工技术在输电线路的施工过程中,输电线路基础部分的施工非常重要,其质量会对杆塔的稳固性造成较大的影响。
在基础施工中,常见的基础形有岩石锚杆基础、阶梯型基础、岩石嵌固基础、大板基础、掏挖基础、斜插板式基础、灌注桩基础、联合基础和复合式沉井基础等。
在进行基础施工时,要以实际施工情况为依据选择基础样式。
下面对几种比较常用的基础施工技术进行分析。
1.1.1岩石嵌固基础岩石嵌固基础是利用岩石自身具备的抗剪强度对输电线路基础部分进行施工的基础施工技术之一。
这种施工技术具有基坑土方量少、混凝土用量少、钢筋用量少、不需要使用模板等特点。
因此,岩石嵌固基础在使用过程中投入的成本相对较低。
同时,岩石嵌固基础的抗拔承载力比较强,在没有覆盖层或覆盖层比较浅的地基中比较适用。
1.1.2大板基础在基础施工过程中,会因下压力、水平力和上拔力而产生相应的弯矩和剪力,在大板基础使用的过程中,这些力均由基础底板的双向配筋承担。
大板基础的使用特点为埋藏的深度比较浅、开挖比较方便;施工底板比较薄、大;施工比较方便。
大板基础在流塑黏性土、粉细砂和软土等土质中开挖不易成型的输电线路基础施工中比较适用。
1.1.3联合基础联合基础的比较适用于开挖难度小、基础根开小的软弱输电线路的基础施工中。
联合基础的特点是埋藏深度比较浅。
在联合基础的施工过程中,要对4个基础采用整体浇筑的方式施工。
由上、下压力和水平力引发的弯矩主要通过基础底板上的加筋混凝土承担,因此,联合基础具有良好的`整体性。
1.2张力架线技术张力架线技术指的是在超高压输电线路施工时,采用相应的机器设备使导线能在张力状态下展放,同时,采用一定的方式安装挂线、附件等零件,并完成紧线工作。
输电线路设计与路径角度选择研究的论文(最终五篇)

输电线路设计与路径角度选择研究的论文(最终五篇)第一篇:输电线路设计与路径角度选择研究的论文摘要:以输电线路设计中路径角度为切入点,分别探讨路径选择的选线步骤和技术要求,以做好线路的设计工作,确保输电线路的经济性和安全性。
关键词:输电线路设计;路径选择;线路运行引言人们生活水平的提高,以及日常生产生活用电量的增加,促进了电力事业的发展。
为此,电力企业为了满足人们对电量的需求,应加快输电线路的建设,完善电网设施,并遵循输电路的设计原则,为线路的铺设打好基础,选择科学的路径角度,完成设计。
1输电线路设计的原则1.1政策性与经济性原则设计人员设计输电线路时,需要符合我国相关法律法规的规定,从不同方面分析,比如各地区的经济发展差异,以及交通情况等,并且还要与法律法规有效结合,保证铺设的线路不会影响当地的交通,符合经济使用的观念。
同时,线路的数量不要过多,在较短的路径上安装电线,调整其倾斜度,为后期的维护提供便利。
1.2安全运行原则这一原则是输电线路选择路径必须遵循的首要原则,确保线路的安全性,防止电力安全事故的发生,降低出现的概率[1]。
1.3地质地貌原则设计人员在为某一地区进行地貌勘察时,必须进行实地考察,根据这一地区的地质与地貌特点,给出设计方案,同时,设计人员还可以采集这一地区的地质样本,根据其空气中的湿度、水质等情况,对方案进行适当调整。
1.4自然环境原则设计人员给出的设计方案要尽可能与森林、农田保持一定的距离,避免破坏自然环境,或是因为电力事故的发生让森林或农田损毁。
如果输电线路必须经过森林,设计人员要在森林中选择一条最佳路径,减少砍伐树木的数量,并做好线路的防护工作,尽量避免对森林产生负影响。
2输电线路设计路径选择的选线步骤2.1按图索引设计人员在对实际环境进行考察后,要在脑中形成地质、地貌的初步印象,对地形有初步了解。
而在地图上划分路线时,从线路的开始到结束,会经过很多中转点塔位,这些塔位的选择会对线路的运行产生很大的影响,因此,设计人员要根据以下几方面,选择中转点塔位[2]。
电力工程高压输电线路设计分析论文

电力工程高压输电线路设计分析论文•相关推荐电力工程高压输电线路设计分析论文1电力工程高压输电线路的设计管理目前,我国的电力工程在对高压输电线路的设计管理中仍存在一定的问题,这就要求各施工单位在充分遵守现有规章制度的基础上,全面控制高压输电线路设计的整个过程,落实管理人员的责任和义务,严格实行责任到人制度,确保管理人员能对电力工程高压输电线路进行全面的管理工作。
1.1高压输电线路设计管理的作用一般而言,电力工程高压输电线路的施工设计包括线路施工的前期准备、线路施工的实际安装和线路施工的后期验收。
因此,电力工程高压输电线路的设计管理工作通常是基于上述3方面开展的。
虽然在不同的线路设计阶段中的管理内容有差异,但其之间具有明显的联系性,这就要求相关人员必须充分调动积极因素,确保工程企业中的人力和物力资源的作用都能得到充分发挥,促使其更加快速、安全地完成电力工程高压输电线路的设计工作。
1.2高压输电线路的设计过程管理1.2.1线路设计的前期管理对电力工程高压输电线路的施工前期进行充分的管理工作,能确保线路设计更加科学、合理。
1.2.1.1开展设计审查的组织工作施工组织设计是指对高压输电线路的设计过程进行相关指导的技术文件。
通过对高压输电线路的设计工作进行全面、严格的组织和计划,可有效实现施工管理的目的。
1.2.1.2开展合理的设计沟通在进行电力工程高压输电线路的设计前,要求与各个施工单位必须进行充分的沟通和交流,使其参与到工程项目的图纸设计活动中来,从而帮助设计人员及时发现电力工程高压输电线路设计中存在的问题,使设计方案能更好地为高压输电线路施工提供依据和保障。
1.2.2线路设计的过程管理在实际施工过程中,设计人员必须严格遵循“安全第一”的设计理念,预测高压输电线路施工过程中可能遇到的各种危险点和危险源,并进一步识别风险,采取相应的防护措施保护施工。
同时,必须在设计图纸中详细说明在实际施工中可能存在的安全隐患,以确保在实际施工中实现安全“双零”。
输电线路工程施工论文

输电线路工程施工论文摘要:电能作为目前应用最广泛的能源之一,其输电线路的安全运行重要性不言而喻。
如今,经济的发展使得日常生产生活中对电能的需求逐年增加,随之,电网建设工程也是越来越浩大。
为了在不影响用电的前提下实现施工效率的最大化,对于电力工程输电线路施工技术的创新和发展势在必行。
前言输电线路是传输和分配电能的重要途径,也是联系电力系统的枢纽环节。
电力工程输电线路的施工技术水平与电力系统的安全、稳定运行有着密切联系。
随着我国建设坚强智能电网的战略不断推进,输电线路工程也日益增多,并对电力工程输电线路施工技术提出了更高要求。
1基础工程施工技术电力输送基础工程设施的建设受到很多因素的影响,如地形、地势和地质问题等等,这些因素直接影响着基础工程设施建设的质量和应用效果。
我国电力输送工程需要面对的地域非常广阔,包括平原、丘陵、山地等等的地形,同时在不同区域所面对的地址问题有极其复杂,如在地质软弱地区施工,可能会造成基础工程的陷落等问题。
输电基础工程是输电线路建设的基础设施,如不能够保障该工程的质量,就不能优质地完成输电线路的建设。
因此,在基础工程的建设中,如遇到特殊情况,需要根据实际的问题采取一定的方式和手段进行加固处理,以保证其工程结构质量能够符合输电线路建设的标准。
在基础施工中常用的混凝土与钢筋混凝土浇制基础,转角塔由于上拔力比较大,选用钢筋混凝基础的抗上拔力强,比较稳固。
在进行岩石基础施工时,先对周围岩石进行排查,查看是否符合设计情况。
2杆塔工程施工技术输电线路杆塔的建设形式是多样的,杆塔的种类存在着很大的差别,其具体形式和种类的选择,需要工作人员对施工具体情况进行研究,从地形、地势以及地面设施等方面进行来量,只有这样才能够使杆塔的设计施工符合安全性和可靠性。
杆塔施工选型可根据各地区杆塔的地形、地势、档距、交通等情况来选择,杆塔设计可选用以往安全可靠运行且典型的杆塔型式。
若要选用新的杆塔设计型式则需要通过精密验算,只有通过科学的实验后才能放心使用。
220kV输电线路工程设计论文

220kV输电线路工程设计论文一、线路的设计对于输电线路的架设工作我们在进行具体的操作过程中一定要进行比较科学的线路设计工作,考虑线路设计过程中出现的种种因素保证架设的输电线路能够科学顺利运行,将自然因素和人为因素可能对输电线路造成的危害降到最低。
通常线路在设计阶段都要利用科学技术例如卫星或是航拍获得线路架设设计线路的图片资料,利用遥感技术将该区域内具体地理数据进行整合将具体的地形地貌环境状况,交通状况进行汇总比较设计的方案后选择最科学最合理的方案进行施工。
输电线路的设计工作具体要考虑一下情况:一是输电线路在架设线路要避开军事工程,或是大型的机场,矿场,避免对架设区域造成较大的经济损失,对于地质条件不好的地区也要进行躲避。
二是输电线路在设计的阶段对于输电线路的长度也要进行一定的规划线路的长短要符合设计技术要求。
三是输电线路在架设过程中保证线杆之间的距离,和高差避免由于高差或是距离的原因导致输电线路出现线锤,下沉的现象。
二、基础工程的具体设计与施工对于220kV输电工程的线路施工中架设的线杆是整个施工工作的基础也是重点工程,只有保证输电线路线杆架设的顺利才能进行其他的施工作业。
线杆的架设工作需要我们给与足够的重视,线杆通常我们会利用混凝土将将其底部埋设到基坑中,使线杆在遇到外力的作用后不会出现倒塌现象。
通常线杆在埋设的过中一般会出现以下情况,例如混凝土出现裂缝,下沉,或是滑坡,或是由于积水的冲刷导致出现地盘不稳的现像出现。
1.岩石基础部分的设计输电线路的架设过程中由于多数是经过的山地地区因此对于地表的岩石或是土质的勘察就比较重要,一般在线路的架设前就要对整个线路的地表岩石情况进行详细的勘察,提取相应的的技术数据进行分析确定最终的设计方案。
一般情况下地表岩石的情况可以分成三种类型微风化、半风化、重度风化三种。
其中的微风化是架设线路的最佳选择但是由于,微风化地区的地表岩石还保留者着岩石的本质特性,通常情况是比较坚硬的不容易进行开挖的。
电力工程输电线路施工技术的问题论文

电⼒⼯程输电线路施⼯技术的问题论⽂电⼒⼯程输电线路施⼯技术的问题论⽂ 摘要:随着社会的快速发展,⼈们⽣活⽔平⽇益提⾼,对电⼒的需求不断增⼤,保证⼈们⽤电⼗分重要。
输电线路是电⼒运输的渠道,输电的质量和速度对⼈们的⽣活有着重要的影响,因此需要对电⼒⼯程输电线路施⼯技术问题进⾏探究,对其进⾏改进,从⽽保证电⼒⼯程的稳定性和安全性。
关键词:电⼒⼯程;输电线路;施⼯技术 电⼒系统的安全稳定运⾏对于国民经济的发展和保障⼈们⽣活⽔平具有重要的作⽤,⽽电⼒⼯程输电线路安全施⼯对电⼒系统安全⾼效具有关键的作⽤,因此保证电⼒⼯程输电线路的施⼯安全⼗分重要。
电⼒⼯程输电线路施⼯技术是保证电⼒⼯程输电线路的施⼯安全的关键,因此需要对电⼒⼯程输电线路施⼯技术进⾏研究,不断加强电⼒系统输电线路施⼯技术的控制⼒度,从⽽保证电⼒系统能够安全、稳定运⾏。
1输电线路施⼯现状 随着我国经济不断发展,⽤电规模和范围都在不断增⼤,电路⼯程输电线路施⼯越来越多,⽽当前我国电⼒⼯程输电线路的施⼯过程中还存在⼀些问题,影响着施⼯的正常进⾏,主要表现在以下的⼏个⽅⾯:(1)随着我国电⼒系统的不断扩⼤,输电线路施⼯不断增加,电⼒⼯程施⼯线路施⼯对于相关技术的要求也不断提⾼,需要不断的进⾏改进和完善。
(2)随着电⼒系统不断发展,现代电⼒系统要求输电线路施⼯符合相应的施⼯⽅案。
(3)在电⼒⼯程输电线路⼯程施⼯过程中经常出现资⾦问题,严重影响了施⼯的进度,⽆法保证施⼯的质量。
(4)随着现代电⼒系统的发展,电⼒系统结构愈加复杂,这也要求输电线路的施⼯技术及时提⾼,已满⾜越来越复杂的`要求。
2输电线路的建设 输电线路施⼯建设主要包括基础⼯程、杆塔⼯程、架线施⼯和线路的检修等⼏⽅⾯。
输电线路的基础是指地层以下的地⽅,进⾏基础⼯程建设是为了保证杆塔不会在外部条件的⼲扰下出现形变。
杆塔的作⽤是⽀撑电线,杆塔可以根据受⼒的不同分为直线形式的和耐张形式两种,根据具体情况选择合适的杆塔对保证建建设进度的合理性,以及防⽌出现资⾦问题具有重要的作⽤。
高压架空输电线路论文设计优化论文

高压架空输电线路论文设计优化论文
要想保障电网安全稳定地运行,就必须要优化高压架空输电线路的设计,加强电网的自愈功能,对于电网应对冰灾、雨雪天气以及地震等自然灾害的能力也要相对提高,最终才能实现电网系统正常的输送和分配电能。
输电线路是电网的骨架,在城市电网的建设中,要充分考虑到各个方面的因素,避免出现关于输电线路的生态环境影响、智能化设计、在线监测等方面的问题。
尽量做到能够合理施工、最大限度的降低工程的成本,并且能够保证工程的质量。
1高压架空电网线路的设计建议
现阶段最常用的两种输电线路就是电缆线路以及架空线路,而其中最常见的便是架空输电线路。
由于架空输电线路的特殊安装方式,只需要将绝缘的裸导线,安装悬架在杆塔上,所以架空输电线路只需要几个重要组成部分,分别是输电线路绝缘子、输电线路导线以及输电线路杆塔。
1.1电网线路绝缘子
绝缘子作为一种高压架空输电线路的重要构件,它的主要作用就是在工作状态下可以支撑导线,并且将输电线路导线与大地隔离开。
由于高压架空输电线路的电压较高,所以其对于绝缘的要求也很高,因此,必须要在绝缘材料上面加以控制。
当前在高压架空输电线路中。
输电线路运行与维护论文

试论输电线路的运行与维护【摘要】输电线路是供电的脉络,对用户供电起着至关重要的作用,所以对输电线路的要求是安全第一,经济性方面也要进行提高,为了使线路安全高效的运行,本文提出了对输电网络可以进行三个方面的加强和改进:增加建设项目投资,提高运行工作水平和提高故障的防范措施。
【关键词】输电线路;运行及事故与维护;原因分析;防范措施1.增加设备投资方面加强输电线路结构的完整,增加线路回路或增设变压器,把原来的旧变压器换成节能变压器。
由于线路输送功率增加,有一些旧线路的导线截面较小,以致电压损耗和线路损耗都很大。
在不可能升压的情况下,可以更换截面较大的导线,或加装复导线来增大线路的输送容量,同时达到降低线损的目的。
在用户处或靠近用户的变电所中装设无功补偿设备。
在负荷的有功功率保持不变的条件下,提高负荷的功率因素,减小负荷所需的无功功率q,也就减少线路和变压器中的有功功率和电能损耗。
无功补偿设备如同步调相机、静止补偿器、电力电容器。
无功需要量大时可用同步调相机,无功需要量小时可用电力电容器,冲击性负荷用静止补偿器。
无功补偿设备的放置地点要根据实际情况而定。
提高电力网的电压等级。
例如把6kv的电力网升为10kv,把35kv 的电力网升压为110kv等。
这种方法对降低电能损耗比较明显,但投资也明显增加。
采用该方法时,应当通过技术经济比较。
在无功功率充足的地方,加装能升高电力网运行电压水平的设备,如调压变压器。
因为电力网运行时,线路和变压器等电气设备的绝缘所允许的最高工作电压,一般允许不超过额定电压的10%。
因此,电力网运行时,应尽量提高运行电压水平,以降低功率损耗。
但必须注意,在系统中无功功率供应紧张时,用调整变压器分接头来提高电力网电压的办法,将使负荷的无功功率损耗增加。
2.改进运行和维护措施方面改变原来电网的接线方式,以最有利的接线方式参加运行。
及时改进线路的迂回、倒送、防止卡脖子等。
在有条件的地方,可将开式网改为闭式网,在辐射形电力网中,按有功功率损耗最少条件求得的各点把网络分割。
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摘要《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》把“节约资源”、“发展循环经济”、“保护生态环境”及“加快建设资源节约型、环境友好型社会”作为今后五年规划的一个重要发展目标。
具体来讲,到2010年,资源利用效率要显著提高,单位国内生产总值能源消耗比“十五”末降低20%,从今年到2010年平均每年降低4.4%。
电力是经济社会发展重要的基础产业,电力行业既是清洁能源的创造者,又是能源消耗大户和污染排放大户,因此也是国家实施节能减排的重点领域。
我国现有电力系统中,35kV以上电压等级输变电系统主要担负着远距离传输电能的作用,l0kV及380/220V电压等级则是配电系统的主体,与用户关系最为密切。
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。
电网作为电力交易的平台,既有对发电侧的市场化配置功能,也连接着千家万户的客户终端,关系到国家的能源安全和经济社会发展。
因此,电网企业在节能降耗工作中有着义不容辞的责任。
做好节能降耗工作,更是贯彻科学发展观和构建和谐社会的具体体现,更是对中央负责、主动承担社会责任的重要举措,亦是电网企业实现又快又好发展的内在需要。
所以,电网企业在节能降耗工作中责出旁贷,从各个方面、多个环节发挥其应有的表率作用。
一、输电线路节能降耗的必要性我国“十一五”规划明确提出了节能减排的任务和目标,电网公司做为电能等资源综合配置、运营和管理的主要企业,既承担服务社会,保证安全、可靠、优质供电的责任,又是执行国家节能政策任务的关键部门。
电力系统本身是一个能耗大户,而城市配电网更是电力系统能量损耗的主体部分,实现配电网的节能降耗对供电企业提高经济效益,实现目标利润起着举足轻重的作用。
由于负荷增长速度快而配电网建设投资滞后,配电网在节能降耗方面有着很大的挖掘潜力。
通过配网节能降耗能够有效的提高供电企业的服务质量,更好的服务于社会汇集千家万户。
线损电量通常包括两部分:技术线损电量和管理线损电量。
技术线损电量是在传输过程中直接损失在传输设备上的电量,主要有:正比于电流平方的配电线路导线和变压器绕组中的电能损失,也称负载损失;与运行电压有关的变压器损失和电容、电缆的绝缘介质损失,电能表电压线圈损耗,互感器铁心损耗等,也称空载损失。
技术线损电量可以通过采取相应的技术措施予以降低。
管理线损电量则是在计量的统计管理环节上造成的,包括:各类电表的综合误差;错抄、漏抄及计算错误;设备漏电;无表用电、窃电等造成的电量损失,需要采取必要的组织措施与管理措施来避免和减少。
1.配电网线损的危害1.1 发热是线损造成的最突出问题发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃21t寸的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。
尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。
发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。
一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。
架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。
1. 2 配电系统的线损造成能源的大量浪费配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。
根据统计数据,一般配电网的线损率在3%t~2上,严重者可达到10%甚至更高。
这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。
因此,配电系统的线损产生的经济损失,体现在发、供、用电的各个环节。
如果不采取措施降低配电系统的线损率,必然对国家能源利用、环境保护和企业的经济效益产生不良影响,而且随着电力需求的不断增长,电量损失也会越来越大。
每个用电企业都必须从大局出发,从技术上、管理上降低线损。
二、输电线路的功率损耗计算方法线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。
通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。
所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。
线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。
这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。
理论线损计算的概念:1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。
(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R 式中△P--损失功率,W; I--负荷电流,A; R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。
但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。
为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为 R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,; L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为 Rt=a(tP-20)R20 式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004; tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为 Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。
铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。
铜损与变压器负载率的平方成正比。
配电网电能损失理论计算方法配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。
由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的。
因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料。
有些运行资料是很难取得的。
另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化。
而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化。
为简化计算,一般假设:(1)线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上。
(2)每个负载点的功率因数cos 相同。
这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻。
这种方法叫等值电阻法。
等值电阻计算设:线路有m个负载点,把线路分成n个计算段,每段导线电阻分别为R1,R2,R3,…,Rn,1.基本等值电阻Re2.负载电流附加电阻ReT 在线路结构未发生变化时,Re、ReT、Rez三个等效电阻其值不变,就可利用一些运行参数计算线路损失。
均方根电流和平均电流的计算利用均方根电流法计算线损,精度较高,而且方便。
利用代表日线路出线端电流记录,就可计算出均方根电流IJ和平均电流IP。
在一定性质的线路中,K值有一定的变化范围。
有了K值就可用IP代替IJ。
IP可用线路供电量计算得出,电能损失计算(1)线路损失功率△P(kW)△P=3(KIP)2(Re+ReT+ReI)×10-3 如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI。
(2)线路损失电量△W(3)线损率(4)配电变压器损失功率△PB(5)配电变压器损失电量△WB(6)变损率 B(7)综合损失率为 + B。
另外,还有损失因数、负荷形状系数等计算方法。
低压线路损失计算方法低压线路的特点是错综复杂,变化多端,比高压配电线路更加复杂。
有单相供电,3×3相是很困难的,一般采用近似的简化方法计算。
简单线路的损失计算1.单相供电线路(1)一个负荷在线路末端时:(2)多个负荷时,并假设均匀分布:2.3×3供电线路(1)一个负荷点在线路末端(2)多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线3.3×4相供电线路(1)A、B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路。
由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算。
4.各参数取值说明(1)电阻R为线路总长电阻值。
(2)电流为线路首端总电流。
可取平均电流和均方根电流。
取平均电流时,需要用修正系数K进行修正。
平均电流可实测或用电能表所计电量求得。
(3)在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1。
(4)修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。
它与负载的性质有关。
复杂线路的损失计算0.4kV线路一般结构比较复杂。
在三相四线线路中单相、三相负荷交叉混合,有较多的分支和下户线,在一个台区中又有多路出线。
为便于简化,先对几种情况进行分析。
三、影响线损的主要因素及可控因素2、配网线损构成线损率是指一定时间内,电流流经电网中各电力设备(不包括用户侧的用电设备)使所产生的电力和电能损耗。
它是从发电厂出线侧(不包括厂用电、升压变和母线损耗)至用户电能表上所发生的电能损耗和损失。
线损具体可分为固定损失、变动损失和其他损失三部分。
固定损失:一般不随负荷变化而变化,只要电气设备上带有电压,就要损耗电能。
它包括:降压变压器和配电变压器的铁损;调压器、调相机、电抗器等设备的铁损;用户电能表电压线圈损失以及电能表附件的损耗;电容器等介质损耗;110KV以上的电晕损耗。
变动损失:随负荷的变化而变化,它与电流平方成正比,电流越大,损失越大。
它包括:降压变压器、配电变压器的铜损,即电流流过线圈的损失;输电、配电线路的铜损,即电流流过线路的损失;低压配电线路的铜损;接户线和进户线铜损;电流表电流线圈的铜损。
其他损失:固定和变动损失以外的损失。
它包括:电能表漏抄、电费误算等营业错误损失;电能表超差、错接线等计量损失损失;用户窃电损失;变电所直流充电、控制及保护、信号、通风等设备消耗的电量。