电网的线损和节能降损措施分析
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。
10kV配电网的线损管理及降损措施分析

10kV配电网的线损管理及降损措施分析
线损率是衡量配电网运行效率的重要指标之一,对于10kV配电网来说,线损率的高低直接影响到电能的供应质量和经济效益。
对于10kV配电网的线损管理和降损措施的分析非常重要。
10kV配电网的线损管理包括对线路、变压器、开关设备等的巡检和维修,以及对配电设备的升级和优化。
通过定期巡检设备,发现并修复可能存在的故障和问题,可以减少因
设备故障导致的线损。
1. 优化线路规划:合理规划10kV配电网线路布局,减少线路长度,降低电阻损耗。
采用合理的线径和材质,减少线路电阻和功率损耗。
2. 提高变压器效率:选择高效率的变压器,减少变压器的铜损和铁损,提高变压器
能量传输效率。
3. 使用高质量的开关设备:使用高质量的开关设备,减少接触电阻和电弧损耗,提
高开关设备的工作效率。
4. 采用智能配电系统:利用智能监测和控制技术,实时监测线路运行状态和电能消
耗情况,及时发现异常情况并进行调整,减少线路损耗。
5. 加强对用户侧的管理:通过普及用户侧的电能管理知识,引导用户合理使用电能,减少非正常用电和电能浪费,降低线损。
6. 推行“输配电一体化”改造:改造10kV配电网中老化和低效的设备,如替换老旧
的变压器、升级低效的开关设备等,提高配电网的运行效率和供电质量,降低线损。
对于10kV配电网的线损管理和降损措施分析,需要从设备巡检和维修、优化线路规划、提高设备效率、智能配电系统、用户侧管理和改造升级等方面综合考虑。
这些措施的实施
可以有效地降低10kV配电网的线损率,提高供电质量和经济效益。
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随着社会经济的快速发展,电力供应已成为现代社会不可或缺的基础设施之一。
电力网运输过程中不可避免地会存在一定的线损现象,这不仅会增加电力运输成本,还会影响电网的稳定性和安全性。
对电力网技术线损及降损措施进行分析和研究,对于提高电力网的运行效率和节能减排具有重要意义。
一、电力网技术线损的概念及原因电力网技术线损是指在电力输送过程中,由于电流通过导线和变压器等设备会产生一定的电阻,从而导致电能的损失。
线损主要包括导线电阻损耗、变压器铁损、铜损等,同时还有一部分因线路绝缘老化、设备连接不良等原因所引起的故障损耗。
电力网技术线损的主要原因可以归纳为以下几个方面:1. 设备老化和损耗:电力网中包括变压器、导线等各种设备,随着使用时间的延长,设备会产生老化和损耗,导致电能的损失。
2. 电压损失:在电力输送过程中,由于导线电阻导致电压下降,从而影响电力的传输效率,增加电能的损失。
3. 非技术性损耗:包括盗电、欠费等非法用电行为,也是导致电力网技术线损的重要原因之一。
电力网技术线损一方面会增加电力运输的成本,降低电力公司的盈利能力;另一方面也会影响电网的供电质量和可靠性,增加运行风险。
具体来说,电力网技术线损会对电网运行产生以下影响:1. 增加电力运输成本:线损导致了电能的损失,电网必须通过增加输电量来弥补这部分损耗,从而增加了电力运输成本。
2. 影响电网稳定性:线损会导致电网中的电压、频率等参数波动,进而影响电网的稳定性和可靠性。
3. 能源浪费:电力是宝贵的能源资源,线损会导致大量电能的浪费,降低能源利用效率,增加了环境负荷。
4. 市场秩序混乱:非法用电行为会导致电力公司的财务压力,同时也会对市场秩序产生不利影响。
针对电力网技术线损的存在,需要采取一系列的措施来降低线损,提高电网的运行效率和经济性。
具体而言,电力网技术线损的降损措施可以从以下几个方面进行分析:1. 提高设备运行效率:对于电力网中的变压器、导线等设备,可以加强设备的维护和管理,及时更换老化设备,提高设备的运行效率,减少损耗。
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。
电网低压线损管理及降损措施

电网低压线损管理及降损措施电网的低压线损率是衡量电网运行效率的一个重要指标。
在电力系统中,低压线路是将电能从变电站输送到用户终端的重要部分,因此低压线路的线损管理及降损措施对于提高电网运行效率和节约能源具有重要意义。
低压线路的线损主要包括两部分,一部分是正常的技术损耗,包括电线电缆材料的电阻损耗和变压器的短路损耗等;另一部分是非技术损耗,主要是由于电网运行和管理不规范导致的额外损耗,例如非法用电、电网偷电等。
要有效管理和降低低压线损,需要采取以下措施:1. 加强线路巡检和维护。
定期对低压线路进行巡视,检查线路的设备和隐患,及时修复和更换老化或损坏的设备,确保线路的正常运行和安全可靠。
2. 提高线路的输电效率。
优化低压线路的走向和布局,减少线路的长度和电阻,选择合适的电线电缆材料和变压器设备,提高输电效率,减少线损。
3. 加强用户用电管理。
对用户进行宣传教育,提高用户的用电意识和节电意识,减少非法用电和浪费用电;加强对用户用电行为的监测和管理,及时发现和处理违规行为,减少用电损耗。
4. 加强电网运行和管理。
完善电网的运行管理机制,加强对电网运行的监测和控制,及时发现和处理电网故障和异常情况,减少额外损耗。
5. 制定线损管理制度和评价指标。
建立健全线损管理制度,明确责任和任务,制定科学合理的线损评价指标,对线损情况进行监测和评估,及时发现和解决问题。
6. 利用先进的技术手段。
应用先进的电力线路监测系统和智能电网技术,实时监测和控制低压线路的运行状态和电能消耗情况,提高线路的管理和运行效率。
通过以上措施的综合应用,可以有效管理和降低低压线损,提高电网的运行效率和节约能源。
这不仅可以减少电网经营成本,提高电力供应的质量和可靠性,还可以推动电力系统的可持续发展和节能减排目标的实现。
智能电网的线损和节能降损措施分析

智能电网的线损和节能降损措施分析本文简要介绍了线损状况,分析了电力系统线损的组成,并提出了配电系统降损节能的技术措施,再配合配电系统降损节能的管理措施。
1.线损的分类1.1按损耗性质分1.1.1技术线损在电力网输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出,这部分正常合理的电能消耗称为技术线损,也称为理论线损。
对于技术线损,就现在的实际情况而言,虽然电网的优化改造使技术线损有了很大的减低,但要想在此基础上再降低是比较困难的,因为这不仅需要政策的支持还需要花费相当大的人力、物力。
就供电单位的实际能力而言,针对配电网节能降损这一环节,应设立一个长远的战略计划,逐步实施。
例如,更换高耗能变压器,缩短配电网线路的供电半径,增大导线截面等。
1.1.2管理线损在电力营销的运作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器、电能表等计量装置和表计,这些装置与表计都有不同程度的误差。
与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄、估抄和不按规定同期抄表的现象,再加上管理工作不善,执行力度不够,存在部分透漏和少量自用及其他不明因素造成的各种损失。
这类损失,归根到底是我们管理不善引起的,所以称之为管理线损。
对于管理线损,这是我们加以努力可以减低,而且大幅度降低的方面。
因为,生产管理线损的因素主要是互感器、电能表等计量装置和表计不同程度的误差及用电抄表人员的素质,如漏抄、估抄、错抄和不按规定抄表等。
我们从以上方面着手,规范管理,完善规章制度,从抄收人员的素质着手,从思想上转变,可达到减低管理线损的目的。
1.2按损耗特点分1.2.1可变损耗所谓可变损耗是指与电网中的负荷电流有关随其大小而变化的损耗,其中包括导线中的损耗,变压器绕组中的铜损,电流表和电度表电流线圈中的损耗等。
1.2.2固定损耗所谓固定损耗就是指电网中的负荷电流无关且不随其变化的一种损耗。
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配电网的技术线损是指在电能从发电厂输送到终端用户的过程中,因为电流的通过而产生的损耗。
线损包括电阻损耗、电感损耗和电容损耗等。
降损措施是为了减少配电网的技术线损,提高电网的效率。
配电网的技术线损是由多种因素造成的。
导线的电阻会造成电能的损耗。
这是由于导线的电阻会使得电流通过时产生热量,导致能量的损失。
电感是导线上电流变化时产生的电势感应。
在配电网中,电感会使得电能从电源到达终端时受到能量损耗。
电容也会导致能量损耗。
电容是指电路中两个导体之间的电势差随电流变化而变化。
在配电网中,电容会导致电能的损耗。
降损措施可以分为多个方面进行考虑。
首先是选择合适的导线材料和大小。
导线的电阻是导致线损的主要因素之一,因此选择具有低电阻的导线材料可以降低线损。
适当选择导线的大小也可以减少线损。
导线太细会导致电压降低,因此应选择合适的导线截面积。
其次是合理布置配电网的结构。
良好的配电网结构可以减少电感的损耗。
合理的布局能够使得电流的流动路径尽量短,减少电感对电能的影响。
还应避免过多的拐角和分支,以减小电容的损耗。
再次是改善配电设备的质量。
配电设备是电能从发电厂输送到终端用户的关键环节。
如果设备质量不合格,容易引起电能的损耗。
改善设备的质量,提高其效率,可以降低线损。
最后是加强配电网的监控和管理。
通过实时监控配电网的运行情况,及时发现和处理线损问题。
管理方面,可以采取合理的电能计量和电能结算制度,提高电能使用效率,减少不合理电能消耗。
降低配电网的技术线损是一个多方面的工作。
合理选择导线材料和大小,优化配电网结构,改善配电设备质量,加强监控和管理,这些都是降低线损的有效措施。
通过降低线损,可以提高配电网的效率,减少资源浪费,为用户提供更加可靠和稳定的电能供应。
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电网的线损和节能降损措施分析配电网线损的有很大的危害,线损率的高低是电力单位生产技术水平和管理水平的综合反应。
本文简要介绍了我厂线损状况,分析了电力系统线损的组成,并提出了配电系统降损节能的技术措施,再配合配电系统降损节能的管理措施。
现状分析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。
变电所担负着全厂300多口油井、一个集输系统和几个生活区的用电。
其中35KV配电线路3条,6KV配电线路6条。
日用电量超过16万KWh。
目前3条35KV配电线路线损都在4%左右。
降低线损是对我所的一个重要考核指标,近几年我厂的电量指标大幅压缩,无论是生产用电还是生活用电,节能的压力都很大,降低成本是我所面临的一项艰巨的任务。
因此线损率的高低也就直接反应者我所管理水平的高低。
线损管理涉及面广,跨度大,是一项政策性、技术性很强的综合性工作。
为提高自身经济效益,必须加强电网的线损管理工作。
如果换一个角度来看线损,我们还可以发现对于一个规模相当不变的供电单位,在一定投入后的产出水平。
因此,从某种意义上来说,线损率就是供电企业的投入产出率。
线损率的大小,经济效益跃然纸上,不用解释,一目了然。
供电单位节能降损要从管理与技术两方面着手,从管理方面着手主要需要做到以下几点:1.指示管理2.无功管理3.谐波管理4.计量管理5.统计分析;从技术方面着手,则主要体现在以下几个方面:1.合理使用变压器2.重视和合理进行无功补偿3.减少接点数量,降低接触电阻4.采用节能型照明电器 5.调整用电负荷,保持均衡用电。
1.线损的分类1.1按损耗性质分1.1.1技术线损在电力网输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出,这部分正常合理的电能消耗称为技术线损,也称为理论线损。
对于技术线损,就现在的实际情况而言,虽然电网的优化改造使技术线损有了很大的减低,但要想在此基础上再降低是比较困难的,因为这不仅需要政策的支持还需要花费相当大的人力、物力。
就供电单位的实际能力而言,针对配电网节能降损这一环节,应设立一个长远的战略计划,逐步实施。
例如,更换高耗能变压器,缩短配电网线路的供电半径,增大导线截面等。
1.1.2管理线损在电力营销的运作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器、电能表等计量装置和表计,这些装置与表计都有不同程度的误差。
与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄、估抄和不按规定同期抄表的现象,再加上管理工作不善,执行力度不够,存在部分透漏和少量自用及其他不明因素造成的各种损失。
这类损失,归根到底是我们管理不善引起的,所以称之为管理线损。
对于管理线损,这是我们加以努力可以减低,而且大幅度降低的方面。
因为,生产管理线损的因素主要是互感器、电能表等计量装置和表计不同程度的误差及用电抄表人员的素质,如漏抄、估抄、错抄和不按规定抄表等。
我们从以上方面着手,规范管理,完善规章制度,从抄收人员的素质着手,从思想上转变,可达到减低管理线损的目的。
1.2按损耗特点分1.2.1可变损耗所谓可变损耗是指与电网中的负荷电流有关随其大小而变化的损耗,其中包括导线中的损耗,变压器绕组中的铜损,电流表和电度表电流线圈中的损耗等。
1.2.2固定损耗所谓固定损耗就是指电网中的负荷电流无关且不随其变化的一种损耗。
其中包括变压器的铁损,电容器的介质损耗,电压表和电度表电压线圈中的损耗等。
1.2.3不明损耗所谓不明损耗系指实际线损与理论线损之差的一种损耗。
该种损失变化不定,数量不明,难以用仪表和计算方法确定,只能由月末电量统计确定,其中包括用户违章用电和窃电的损失、漏电损失、抄表以及电费核收中差错所造成的损失,计量表计误差所造成的损失等。
2配电网线损的危害2.1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℃时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。
2.2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%以上,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。
每个用电单位都必须从大局出发,从技术上、管理上降低线损。
3.配电系统降损节能的措施分析3.1配电系统降损节能的管理措施3.1.1指示管理用电管理部门应进行线损理论计算,并与实际情况相比较,以获得较合理的线损指标,将指标按年、季、月下达给各基层部门并纳入经济责任制考核。
另外,还应将用户电表实抄率、电压合格率、电容率可用率、电容器投入率及节能活动情况等列人线损小指标考核,奖罚分明,调动员工管理积极性。
3.1.2无功管理除进行正常的功率因数考核外,针对一些用户只关心功率因数是否大于0.9,对无功倒送不加重视的情况,有选择地在用电量大、功率因数接近1的用户处装设双向无功电度表;根据负荷用电特点,选择合适的电容器投切依据。
3.1.3谐波管理随着电网中非线性用电负荷,如整流设备、电熔炼设备、电力机车、节能器具、荧光灯、电视机、电脑等的大量增加,配电系统中谐波污染日趋严重。
谐波不仅会使系统的功率因数下降,而且在设备及线路中产生热效应,导致电能损失。
因此,用电管理部门应对本系统的谐波存在和污染程度进行检测,做到心中有数,必要时应采取谐波抑制措施。
3.1.4计量管理正确的电能计量既是降低线损的依据,也是考核技术经济指标的依据。
对电度表应定时检查、校验,及时调整倍率,降低电能计量装置的综合误差。
对于关键部位的电度表尽量采用先进的全电子电度表,并尽可能的推广集抄系统。
3.1.5统计分析分区、分片、分电压等级进行线损统计,定期分析线损现状,分析电压、无功工作中出现的问题,提出改进措施,确保线损指标的完成。
做好月、年度线损率曲线,掌握系统有功、无功潮流、功率因数、电压及线损等情况,为满足下年度负荷增长、提高电能质量、系统经济运行及制定降损措施提供依据。
3.2配电系统降损节能的技术措施3.2.1合理使用变压器应根据生产企业的用电特点选择较为灵活的结线方式,并能随各变压器的负载率及时进行负荷调整,以确保变压器运行在最佳负载状态。
变压器的三相负载力求平衡,不平衡运行不仅降低出力,而且增加损耗。
要采用节能型变压器,如非晶合金变压器的空载损耗仅为S9系列的25%~30%,很适合变压器年利用小时数较低的场所。
3.2.2重视和合理进行无功补偿运行中的变压器,其消耗的无功功率是消耗的有功功率的几倍至几十倍。
无功电量在电网中的传输中造成大量的有功损耗。
一般的配电网中,无功补偿装量安装在变压器的低压侧系统中,通常认为将负载功率因数补偿到0.9-0.95已是到位,而忽视了对变压器的无功补偿,即对高压侧的补偿。
合理地选择无功补偿方式、补偿点及补偿容量,能有效地稳定系统的电压水平,避免大量的无功通过线路远距离传输而造成有功网损。
对配电网的电容器无功补偿,通常采取集中、分散、就地相结合的方式;电容器自动投切的方式可按母线电压的高低、无功功率的方向、功率因数大小、负载电流的大小、昼夜时间划分进行,具体选择要根据负荷用电特征来确定并需注意下列几个问题:3.2.2.1高层建筑或住宅聚集区单相负载所占比例较大,应考虑分层单相无功补偿或自动分相无功补偿,以避免由一相采样信号作无功补偿时可能造成其它两相过补偿或欠补偿,这样都会增加配网损耗,达不到补偿的目的。
3.2.2.2装设并联电容器后,系统的谐波阻抗发生了变化,对特定频率的谐波会起到放大作用,不仅对电容器寿命产生影响,而且会使系统谐波干扰更加严重。
因此有较大谐波干扰而又需补偿无功的地点应考虑增加滤波装置。
3.2.2.3对低压配电线路改造,扩大导线的载流水平按导线截面的选择原则,可以确定满足要求的最小截面导线;但从长远来看,选用最小截面导线并不经济。
如果把理论最小截面导线加大一到二级,线损下降所节省的费用,足可以在较短时间内把增加的投资收回。
导线有功功率损耗:Px=3IjsR0L×10-6(kW)式中:Ijs—计算电流,A;R0—导线电阻,12/km;L—导线长度,m。
导线截面增加后,线损下降:ΔPx=3IjsΔR0L×10-6(kW)ΔWx=3IjsΔR0Lt×10-6(kWh)式中:ΔPx—线损有功功率损耗下降值,kW;ΔWx—线路有功电能损耗下降值,kWh;ΔR0—线路电阻减少值,12/km;t—线路运行小时数,h。
设每千瓦时电价为B元,两相邻截面电缆每米价格相差E元,则截面加大后,减少的线损电费M和增加的线路投资N各为:M=ΔWx×B(元)N=E×L(元)若M=N,则节省电费与增加投资相等,可得:t=E/3IjsΔR0B×10-6(h)假设VV22-0.6/lkV四芯电缆埋地敷设,计算电流为环境温度30℃时的相应载流量,截面加大后节电效果见下表:以上的计算仅考虑线路的有功损耗,未考虑截面加大后温升下降的影响。
截面加大后线路无功损耗也会有所下降。
由于导线的使用年限一般在10年以上,加大截面节能降损所创造的经济效益是十分显著的。
3.2.3减少接点数量,降低接触电阻在配电系统中,导体之间的连接普遍存在,连接点数量众多,不仅成为系统中的安全薄弱环节,而且还是造成线损增加的重要因素。
必须重视搭接处的施工工艺,保证导体接触紧密,并可采用降阻剂,进一步降低接触电阻。