线路末端低电压治理方案及技术要点研究
电网“低电压”问题治理对策研究

电网“低电压”问题治理对策研究随着社会经济的不断发展,电网已经成为了现代社会不可或缺的基础设施之一。
随着城市化进程的加快和用电负荷的不断增加,电网“低电压”问题也日益凸显。
电网“低电压”问题不仅会对用户的正常用电带来影响,还可能导致设备损坏、安全事故等严重后果。
对电网“低电压”问题的治理对策研究尤为重要。
一、问题分析1. 低电压问题的成因电网“低电压”问题的成因较为复杂,主要包括以下几个方面:(1)电网老化:许多城市的电网建设时间较长,电网设备老化严重,电网容量不足,导致电网供电能力不足,影响供电质量。
(2)用户用电负荷增加:随着社会经济的发展,用户用电负荷不断增加,部分地区电网负荷超载,导致电网“低电压”问题加剧。
(3)电网规划不合理:部分地区电网规划不合理,配电变压器容量过小,供电半径过长,导致电网“低电压”问题频发。
2. 低电压问题的影响电网“低电压”问题对用户的生活和生产造成了诸多影响,主要包括:(1)影响用户正常用电:低电压会导致用户家用电器正常运行受到影响,给用户的生活带来不便。
(2)影响企业生产:工业企业对稳定的电压需求较高,低电压会导致生产设备无法正常工作,影响企业生产。
(3)设备损坏:低电压会导致设备电压不稳定,长期使用会导致设备损坏,给用户带来经济损失。
(4)安全事故隐患:低电压会导致线路负载过大,导致电线发热、短路、火灾等安全隐患。
二、治理对策研究1. 提升电网建设水平为了解决电网“低电压”问题,首先要提升电网建设水平,加大电网基础设施的投入,完善电网规划和建设。
特别是在城市化进程较为迅速的地区,要加快电网设施更新改造,提升电网的供电能力和质量。
2. 加强电网管理加强电网管理是解决“低电压”问题的关键。
要完善电网维护管理制度,加强设备巡检和维护,加大设备更新改造力度。
要加强对用户用电负荷的监测和调控,合理安排用电计划,减轻电网负荷压力,降低“低电压”发生的概率。
3. 提高配电变压器容量配电变压器是保障用户用电质量的关键设备,提高配电变压器的容量是解决“低电压”问题的有效途径之一。
电网“低电压”问题治理对策研究

电网“低电压”问题治理对策研究电网“低电压”问题是指变电站落地柜配电柜出线端、配电箱出线端或详细电源出线端等电力设备的用户端,由于供电线路距离较远、负荷较大、线路电压降低过多而导致的供电电压较低的问题。
低电压会直接影响用户用电质量,造成电器设备损坏、劣化,降低生产效率甚至造成危险。
为了治理低电压问题,需要制定相关的对策。
1. 提升供电系统调节能力实施电网调峰与防范“低电压”的先决条件是提升供电系统的调节能力。
通过引入新型调频设备、配套自动化系统和优化控制策略等手段,优化调峰与调压技术,提高供电系统调节能力,以有效避免“低电压”出现。
2. 加强电缆及线路的运行维护检查分变电站所在电缆及其线路电源设备的电压变化,及时发现电线路线路及设备的老化破损、松脱等现象,并迅速进行处理和维护,也是防治电网“低电压”的重要手段。
3. 对低电压用户实施精准投资精确测算电网“低电压”用户的终端电源质量需求,投资支持电源改造或质量升级,以减少“低电压”现象对用户用电的干扰和影响。
4. 开展宣传教育,加强用户自防意识通过开展有效的宣传教育工作,加强客户自防意识,提高客户对电网“低电压”问题的知晓和理解,引导客户积极配合,检查用电设备并保证用电质量。
5. 推动整体电力系统的规范发展推动整个电力系统的规范发展,加强监管执法,建立完善的管理体系和法律法规,规范电力市场的管理,对拒绝改造和加强管理的借口严格追究责任,从而确保电力终端用户的电力质量和电量之间的最佳平衡。
综上所述,治理电网低电压问题需要各方参与,从多个角度入手,采取多种对策措施,使低电压问题得以有效解决,提高电力系统的供电质量和可靠性。
10kV线路末端低电压问题及综合治理措施

10kV线路末端低电压问题及综合治理措施摘要:基于我国城镇化建设步伐不断加快和人们生活水平显著提高的形势下,城镇、乡村配电网10kV线路的“重过载、低电压”问题却逐年递增。
即便电力网络已经过几期的改造,但仍然未能很好地满足日益增长的用电需求。
为此,在配电网低电压问题治理工作上,需要切实遵循“管理优先,技术优选”的原则改善供电质量,才能够确保电力企业生产和城镇、乡村经济建设的稳步发展。
关键词:城镇、乡村配电网;10kV线路;末端低电压;问题分析;综合治理措施前言在城镇、乡村配电网运行中,由于前期供电区域内的变电站布点有限、中压线路过长,导致局部台区低压距离较长及用户分布零散,而不可避免出现10kV末端电压偏低问题。
同时,随着各市地区经济的持续发展,使电力需求量日益增长。
但因城镇、乡村的配电网设施不足,使用电负荷更是不断激增,以致阻碍了该区域的经济发展和人们的生活质量。
而对于低电压的综合治理工作,因涉及面比较广,且具有一定的复杂性,如果只用单一的调压方法已不能解决当下用电量剧增的形势。
故此,有必要重新探索引起10kV线路末端低电压问题的诱因,并积极采取各种治理技术措施和管理策略,才能够更好地提升城镇、乡村配电网的供电能力。
一、10kV线路末端低电压问题分析对于城镇、乡村配电网台区出现的低电压问题,基本是由于供电设备老化、变压器容量不足、供电线路运行环境差造成的。
同时,还存在供电无功补偿容量配置不科学、电压监管缺乏力度、综合调压能力薄弱等问题,以致台区末端低电压一直未能得到有效解决。
具体表现在以下几方面:其一,近年来,伴随城镇化建设进程的逐步推进,使电力供应能力与经济发展态势差距越来越大。
由于外出读书的年轻队伍回乡创业和乡镇企业规模的不断扩大,使人口密度也持续在增加,更加重了人们生活用电及各大中小型工厂企业的用电需求。
特别在夏季和冬季,更是受到我国家电下乡等惠农政策实施和春节期间返乡人潮高度集中的影响,以致供电范围内电网不堪重负,配电变压器严重超载,过大的线路电流逼使电压降激增,线损加大,发生末端低电压问题更是在所难免。
低电压治理实施方案

低电压治理实施方案
低电压治理实施方案资料
一、目标
•降低电网低电压问题的发生率
•提高电网运行的稳定性和可靠性
二、问题分析
低电压问题是电网运行中常见的问题之一。
其主要原因包括:
1.线路负荷过大
2.线路电阻过高
3.电网设备老化导致传输能力下降
三、解决方案
我们提出以下解决方案来治理低电压问题:
1.升级和扩容电网设备:对老化的设备进行更换和升级,
提高其传输能力,保证供电质量。
–替换老化的变压器和开关设备
–新增变电站以提高电网容量
2.优化电网规划:对电网进行规划和优化,保证供电范
围内的负荷均衡,减少电阻。
3.加强设备运维和检修:定期对电力设备进行检修和维
护,减少故障发生的可能性。
–制定设备检修计划,包括定期巡检和定期保养
–建立设备故障处理机制,及时处理和修复故障设备
4.完善监控系统:建立电网监控系统,实时监测电网运
行状态,及时发现和解决低电压问题。
–安装电压监测装置,实时监测电压变动情况
–建立报警机制,一旦发现低电压问题,及时通知相关责任人
四、预期效果
通过上述方案的实施,我们预计能够达到以下效果:
•降低低电压问题的发生率,提高供电质量
•提高电网运行的稳定性和可靠性
•减少停电和故障时间,提高用户满意度
五、总结
低电压治理实施方案的关键在于升级设备、优化规划、加强运维
和完善监控系统。
通过采取这些措施,我们可以有效解决低电压问题,
提高电网运行的可靠性和稳定性。
同时,我们也需要根据实际情况对方案进行微调和优化,以实现预期的效果。
低电压问题的整改方案和防范措施

低电压问题的整改方案和防范措施
低电压问题是指电力系统中电压低于正常工作范围的情况,可能会导致设备性能下降甚至损坏,影响生产和生活。
针对低电压问题,我们可以采取以下整改方案和防范措施:
1. 定期检测和维护设备,定期对电力系统进行检测,包括变压器、配电设备等,确保设备运行正常,避免设备故障引起低电压问题。
2. 提高线路输电能力,通过增加线路容量、减小线路损耗等方式提高输电能力,减少线路电压下降,从根本上解决低电压问题。
3. 安装电压稳定器,在电力系统中安装电压稳定器,可以在电压波动时及时调节电压,确保设备正常运行。
4. 优化电力系统结构,通过优化电力系统结构,合理规划变电站布局、线路走向等,减少线路损耗,提高电压稳定性。
5. 加强监测和预警,建立完善的电压监测系统,及时监测电压变化,一旦发现低电压问题,能够及时预警并采取措施,避免事故
发生。
6. 加强人员培训,加强电力系统操作人员的培训,提高他们对低电压问题的认识和处理能力,确保在低电压问题出现时能够及时应对。
综上所述,针对低电压问题,我们可以通过定期检测和维护设备、提高线路输电能力、安装电压稳定器、优化电力系统结构、加强监测和预警以及加强人员培训等多种措施来进行整改和防范,从而保障电力系统的稳定运行,减少低电压问题的发生。
低电压治理实施方案

低电压治理实施方案一、问题分析低电压是指电网中供电电压低于额定电压的情况,通常是由于负荷增加、线路电阻增大、配网规模不足等原因导致的。
低电压问题可能导致用户用电设备无法正常工作、损坏等后果,严重影响用户用电质量和供电可靠性。
二、方案目标1.提高电网供电电压,确保用户用电设备正常工作;2.解决低电压问题,降低用电设备损坏率;3.提高供电可靠性,减少用电故障发生频率。
三、实施方案1.配网规模扩大通过对配网进行规模扩大,增加电缆、变压器和开关设备等,以增加电网供电能力和改善供电电压稳定性。
具体措施包括:a.新增电缆线路:根据实际需要,在低电压区域增设新的电缆线路,以增加供电能力。
b.新增变压器:对低电压区域的变压器进行增容或增设新的变压器,以提高供电能力和电压稳定性。
c.新增开关设备:在低电压区域增设开关设备,以实现远程投入和抽出,降低电压降低风险。
2.负荷控制措施对于负荷过大的区域,可以通过负荷控制措施来减少负荷,以改善低电压问题。
具体措施包括:a.调整供电模式:对低电压区域的供电模式进行调整,如改变供电线路等,减少电网中的电压降低。
b.负荷分担:将低电压区域的部分负荷分担至相邻区域,以减少负荷集中,改善供电电压。
c.负荷控制:对低电压区域的重要负荷进行控制,如通过限电等方式,降低负荷峰值,改善供电电压。
3.配电线路优化通过对配电线路进行优化,减少线路电阻,以改善供电电压。
具体措施包括:a.线路改造:对低电压区域的线路进行改造,如更换导线、减少连接点等,降低线路电阻。
b.线路增容:对低电压区域的配电线路进行增容,以提高供电能力和电压稳定性。
c.线路升级:对低电压区域的老化线路进行升级,使用新的材料和技术,降低线路电阻。
4.电压补偿装置安装在低电压区域安装电压补偿装置,以提高供电电压稳定性。
具体措施包括:a.静态无功补偿:通过安装静态无功补偿装置,对低电压区域进行电压补偿,提高供电电压。
b.动态无功补偿:通过安装动态无功补偿装置,对低电压区域进行动态电压补偿,改善供电电压质量。
农村配电网“低电压”问题及治理

农村配电网“低电压”问题及治理摘要:农村电网虽然经历了多次农网改造工程,但是由于改造工程的不彻底,致使农村电网仍然出现重载甚至过载运行,造成线路末端用户电压过低的现象。
严重影响了农民的生产生活,制约着我国现代化新农村的建设和发展。
因此,研究如何改变农村电网的低压情况,改善供电质量显得尤为重要。
本文针对农村低压电网问题,提出了农村配电网低电压治理措施。
关键词:农村电网;低电压;配电网1农村配电网中“低电压”问题1.1三相负荷不平衡配电台区中三相电流不平衡,也是引发低电压问题的主要原因,在农村低压配电系统中大多数采用的是TT或TN-C三相四线制供电,有时候接线人员为了取线的方便,通常会随机取两相(如A、C相)接到用户线进行供电,如果该区域连接到A、C相的负荷较多,尤其是接入的有大功率负荷[2],就会造成A、C相电流比B相电流大,而B相电压较A、C的相电压偏高,若配电台区的负荷依然无序的扩展,那么起初相对平衡的三相电流,会出现较大的不平衡,造成客户端电压质量下降。
1.2无功补偿能力不足农网中存在大量的感性负荷,这些感性负荷消耗大量的无功,造成无功功率在配电网线路中的流动,极大的增加了有功网损与电压降落[3]。
目前,因为对农网区域内无功缺额的统计不到位,致使无功就地补偿的能力不足,存在较大的无功缺额,间接的造成农网低电压的问题。
1.3配变布点不合理、线路选型标准偏低由于早起配电变压器布点的选址没有基于配电网整体来考虑,造成了选址不合理、容量不满足要求的问题,同时由于所在台区的供电范围不断扩大,许多大型用电负荷由于场建问题距离变压器较远,致使大功率负荷位于线路的末端,而早起的配电变压器选址往往安装村头位置,这种不合理的配电布点加剧了线路末端低电压问题。
同时,之前的农网改造资金主要应用在了解决偏远地区少数用户的用电问题上,配电线路的选型相对较低,存在大量的未改造线路,经改造的线路也大都采用的是线径较细的架空线路,这显然不能满足农村用电负荷快速增长的需求,在用电高峰时段部分农村线路存在长期过载运行的现象,加速了线路老化,造成导线出现断股现象,线路上的损耗非常大,电压降落较大。
线路电压低是什么原因 如何处理

线路电压低是什么原因如何处理电线拉太远电压不够怎么办?当前,在我国配电网中,末端低电压对于电网稳定性与牢靠性造成的影响较为严峻,电气设备主要基于额定电压工作,难以有效发挥设备性能,进而无法保证民众用电需求得到充分满意,对用户的用电体验产生较大影响。
另外,末端低电压无法顺当达成电力公司预期经济目标,电力企业需要提高自身熟悉。
对此,本文分析了线路末端低电压问题发生缘由,并提出低电压处理方案和技术以及新型设备。
一、线路末端低电压问题发生缘由对于现阶段供电系统而言,其线路末端的低电压缘由在于:电荷峰谷高、线路过长、供电线路的直径较小、电源分布缺乏广泛性以及线路具有较大负荷等因素。
对于低水平经济地区,家家户户也开头使用家用电器,所以使得此部分地区的用电需求得到进一步提升,同时结合供应电压不足,并不能够充分保障农村居民用电质量。
要想充分缓解现阶段末端电压缺乏有效性的问题,应当将补偿设备安装在电力末端,以充分提升电压稳定性,同时合理调整电力传输环节中电力均衡性,进而才能够末端低电压现象得到有效治理。
二、低电压处理方案和技术在供电质量方面,供电电压合格性属于基本要求,配电网电压国家标准要求,电压合格率规范:逾下限应当低于10%,逾上限应当低于7%。
农村电网主要特点是无功不足、季节性强、线路长、面广、点多以及负荷率低等特点,所以农村线路线损较大,在高峰负荷条件下,线路末端消失电压低问题。
另外,电压过低、过高等偏离现象,还会对用电设备运行效率以及使用寿命产生严峻影响,进而对线损问题造成影响。
现阶段,农村主要通过以下方法调整电压:第一,电网改造。
该方法需要投入大量资金,在负荷率较大电网中具有良好适用性。
其次,将变电站母线作为基准,对主变压器的分接开关进行调整,然而该方法并不能够有效提高线路电压稳定性。
第三,基于感性负荷比较大状况下,借助投切电容器降低由无功电流造成的电压降,然而调压范围比较少。
根据实际状况,科学选择解决方法。
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线路末端低电压治理方案及技术要点研究
基于电网线路末端电压低、供电能力不足的问题,采取有效的方案和技术对低电压线路进行治理改进,对治理方案和改进技术进行分析,研究这类技术在改善电网线路末端低电压,提升电力线路供电效率方面所取得的实际效果,为低电压末端线路的治理提出有效的解决途径。
标签:稳压器;分布式电源;低电压线路调压器;末端电压自动补偿装置
配电网负荷侧电能质量指标中要求低压用户电压允许偏差+7%至-10%,但在商洛地区配电网的建设比较薄弱,由于地处秦岭南麓山大沟深,电网线路的末端电压低、供电能力不足的问题在农村地区比较普遍。
线路末端电压低的问题属于比较严重的问题,农村电网的负荷比较低,电力传输的距离比较远,超过了配电网供电线路的供电半径,造成的线路的电力损耗比较大,末端供电能力不足,对用户质量用电造成了很大的影响。
文章针对线路末端电压低的问题进行研究,提出了相应的治理方案和技术方法,可以有效地解决该问题。
1 产生线路末端低电压问题的主要原因
造成配电网线路末端低电压问题的主要原因有电源布点不足、负荷分散供电线路较长供电半径大、供电线路的线径不足、电力线路携带的负荷较大、峰谷波动较大等几个原因。
随着地区经济的发展用电负荷的突增,导致原本线路的供电能力不足以满足现有的用电设施功率,加之商洛地区配网线路的现状问题大部分农网线路的供电半径已经超过了配电变压器的变压范围,而负荷分散不能进行有效的就地补偿,线路末端的功率因数达不到标准,使得低电压问题凸显,用户用电质量难以保障。
想要解决线路末端低电压问题,就要对配电网进行充分的负荷侧调查,掌握电力用户的用电性质,及时调整电力线路中的不平衡状态,对相应的电力线路进行电压补偿,并加强研究电力使用高峰时段的均衡用电措施,根据各种类型分别有针对性的治理。
2 电力线路末端低电压治理方案和技术要点
2.1 在电力线路末端安装变压器
对于距离电力线路配电变压器较远的电力用户,可以单独在线路末端安装变压器,利用变压器来对线路末端的电压进行增压处理,这样可以有效的解决线路末端低电压问题。
如图1所示。
这种方法虽然可以有效的解决线路末端低电压问题,但是需要的经济投入比较大,性价比非常低,根据工程测算10公里电力线路的末端增加变压器,并对相应的电力线路进行完善,所有的费用加在一起超过了20万元。
而农网地区基本属于生活用电,在全寿命周期内不能回收投资,所以这种方法不能普及,只适合线路末端电力负荷较大的区域。
2.2 对变压器分支出的线路进行改造
对主变压器分支出的线路进行改造需要增加线路的线径,这种方法可以对线路末端低电压的问题进行改善,但如果用电负荷距离主变压器的距离非常远,线路改造的成本就会增加,因为电力负荷的距离越远,需要增加的线径也就越大,所以这种方法的经济性也比较差,只有对某些重要用电负荷进行专线供电时才可以采取此方法。
2.3 提高配电网低电压线路一端母线的总电压
如果在用电高峰时段出现线路末端低电压问题,可以适当的提升低电压线路一端母线的总电压,这种方法可以有效的环节低电压一端的用电压力,是一种有效的低电压补偿措施。
但是在应用该方法时,仅适用于于负荷波动较小、负荷特性明显的用电负荷,不需要频繁的调整变压器分接头,而且调整范围有限,电气设备长期处于电压上限也会降低使用寿命,故利用这种方法需要根据负荷特性选取使用[1]。
2.4 采用直配变降低电压降
商洛地区电网的电压序列为110/35/10/0.4kV,而农村地区用电电压为0.4kV,有效地提高输电线路的电压等级对于改善电压效果明显,在商洛地区主要方法为在部分农网地区采用35kV直配变,电压序列为35/0.4kV,根据电压降计算公式△U=(PR+QX)/U,可以使供电半径提高三倍以上,有效的解决了供电半径较大问题,也切合负荷侧用户,缺点为受点端采用0.4kV电压等级,电力辐射范围减小。
2.5 在线路末端安装风光电互补的分布式发电系统
风光电互补的分布式发电系统是指在线路末端安装风力发电系统和太阳能发电系统,利用这两种系统实现对配电网线路电压的补偿,只要将配电网线路进行合理的设置,就可以有效的将这两种发电系统产生的电力能源加入到配电网线路中,实现电网线路的低电压补偿,这两种发电系统属于清洁能源发电,不仅可以解决低电压问题,还能有效地降低发电成本。
在用电高峰期时利用存储的电能对低电压进行补偿,有效地解决线路末端低电压问题。
这种方法目前需要区域具备风光发电的条件[2]。
2.6 在線路末端串联低电压的自动补偿装置
在线路末端串联低电压自动补偿装置,可以让末端线路在电压不足时实现自动补偿,即末端电路在电压不足时,自动进行补偿装置投切,在电压调整至导则范围内,使用户用电装置的电容量减小,使相关用电装置的电力使用更加稳定。
该方案的另一优点为适时的为电网提供了无功缺额,比其他方法直接抬高电源侧电压比较,保证电压处于一种稳定状态,不会将无功缺额转嫁至主网,保证主网
的无功额度,不会造成上级电网的电压崩溃。
该方法在一条20公里用电负荷达到20千瓦的线路末端串联此装置仅需约4万元的费用,调整电压10%范围,使该条线路末端所有的电力用户全部解决低电压问题,所以该方法的性价比比较高。
3 在线路末端串联自动补偿装置时的注意事项
文章主要推荐串补方式进行低电压治理,但需注意因为线路末端低电压问题大多存在于农村电网中,农村电网中的电力负荷大部分为单相负荷,经常会出现三相不平衡的状况,线路的电力损耗比较大,线路末端串联的自动补偿装置就是有效控制线路末端的线损,提升农村电网的供电电压,保证电网供电的供电效率[3]。
虽然该装置可以有效的对三相电进行电力补偿和电力平衡,但是需要保证提升电压的质量,避免提升电压的质量不过关。
在应用末端自动补偿装置时,需要保证调整之后的负载功率不能超过线路本身的最大功率,如果超出了最大功率,就需要对末端线路进行改造,加大电力线路的线径,避免串联自动补偿装置后,不能有效的对低电压进行补偿。
4 结束语
综上所述,造成线路末端低电压的原因多种多样,在进行治理时,需要对供电半径、线径、负荷分布综合考虑,并采用均衡用电措施,文章选取线路末端串联自动补偿装置有效解决末端线路低电压问题,投资性价比也较高,并且提供了其余五种治理方案,根据实际问题适当选取,文中方案在对商洛寺耳镇、高耀浮选厂等试点采用,效果明显,有效解决了区域、用户低电压问题。
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