治理低电压台区的措施

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农村低电压治理工作典型措施

农村低电压治理工作典型措施

二、开展提升调压能力建设
(一)提升变电站调压能力
一是新建变电站原则上全部采用有载调压变压器。二是将运行时限超过15年的无载调压主变,结合电网建设改造逐步更换为有载调压主变。三是对运行时限低于15年的无载调压主变,可采取不增加抽头的方式改造为有载调压变压器。
(二)提升配电变压器调压能力
对接于10千伏线路末端的配电变压器,可选用分头定制型—9—配电变压器(如采用分头为、的配电变压器)进行改造。
(二)加强运行维护管理
一是建立电压无功设备运行维护管理制度,加强供电设施运行维护管理,及时处理电压无功设备存在缺陷,提高设备完好率。二是开展各级电压曲线匹配工作。结合不同季节、不同时段负荷曲线和电压曲线,制定变电站电压控制曲线,确定配电变压器分头摆放位置,及时投退电压无功设备。三是建立“低电压”配电台区台帐,结合配变停电检修计划,及时在负荷高峰到来前调整配电变压器分头。
农村低电压治理工作典型措施
1农村“低电压”治理工作典型措施
一、开展提升供电能力建设
(一)增加电源点,缩小供电半径一是结合农村电网发展规划和用电需求,及时建设改造35-110千伏变电站,增大供电能力,缩短10千伏供电半径。二是对35千伏供电线路超长(如超60千米)的35千伏变电站,要结合电网规划,进行升压改造或根据电网发展就近接入。三是对供电半径超30千米的10千伏线路,结合电网规划和农村供电特点,可采取建设小容量紧凑型35千伏变电站的方式,缩短10千伏供电半径。四是当同一变电站50%以上的10千伏线路供电半径大于15千米,或该变电站供区内存在“低电压”情况的行政村数量大于30%时,可采取增加变电站布点的方式进行改造。
(三)提升10千伏线路调压能力
一是对供电半径大于30千米,规划期内无变电站建设计划,合理供电半径以后所带配变数量超过35台,所带低压用户长期存在“低电压”现象的10千伏线路,可采用加装线路自动调压器的方式进行改造。二是对供电半径大于15千米,小于30千米,所带低压用户存在“低电压”情况的10千伏线路,可采取提高线路供电能力的方式进行改造。

低电压台区治理方案

低电压台区治理方案

低电压台区治理方案
低电压是指台区内电压低于标准值的情况,为了保障用户正常用电需求,需要针对低电压台区进行治理。

下面是一些低电压台区治理方案的建议:
1. 加装电压稳定器:在低电压台区的电源线路上安装电压稳定器,能够调节电压稳定在正常范围内,确保用户用电质量。

2. 更换变压器:如果低电压台区的变压器老化或容量不足,可以考虑更换新的变压器,提高台区供电能力和电压稳定性。

3. 改造线路:对于线路过长或者电缆质量差的低电压台区,可以考虑进行线路改造,缩短线路长度,提高电缆质量,减少电压损耗,改善供电质量。

4. 优化配电系统:通过优化配电系统的供电方式,如增加直供台区数量、优化线路布置等方式,减少电压降低的影响。

5. 用户节电措施:用户可以采取节电措施,如减少并联用电器的使用、降低电器功率等,以降低对低电压台区的需求,缓解台区问题。

6. 加强监测和维护:建立健全的电压监测体系,定期对低电压台区进行巡检和维护,及时发现和解决问题,避免低电压问题的发生和扩大。

以上是一些低电压台区治理方案的建议,具体的治理方案需要根据实际情况进行综合考虑,并由电力部门根据台区情况进行实施。

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。

供电所低电压治理总结

供电所低电压治理总结

供电所低电压治理总结随着社会经济的快速发展,人们对电力的需求越来越大,电力供应问题日益凸显,尤其是低电压问题。

低电压问题的存在严重影响了群众的正常生活和工作,也给供电企业带来了很大的压力。

为了保障群众的用电质量,提高供电可靠性,供电所积极开展低电压治理工作。

本文将对供电所低电压治理工作进行总结,分析治理过程中的经验教训,为今后的低电压治理提供参考。

一、低电压治理背景我国电网规模逐年扩大,但受地理环境、电网结构、负荷分布等因素的影响,部分地区仍然存在低电压问题。

低电压问题主要表现为末端电压偏低,影响了用户的正常用电。

特别是在农村地区,由于供电半径大、负荷分散,低电压问题更为突出。

为保障群众用电质量,提高供电可靠性,供电所积极开展低电压治理工作。

二、低电压治理措施1. 优化电网结构供电所针对电网结构不合理导致低电压的问题,采取优化电网结构的措施。

通过调整线路布局、增加变电站布点、缩短供电半径等方式,降低电压损失,提高末端电压质量。

2. 加强设备改造对存在低电压问题的台区,供电所积极进行设备改造。

更换老旧变压器、线路,提高设备容量和供电能力。

同时,加强对设备的维护保养,确保设备安全运行。

3. 负荷管理供电所加强负荷管理,合理分配三相负荷,避免过载运行。

通过实施一户一表、智能电表推广等措施,实时监测用户用电情况,合理调整负荷,降低电压损失。

4. 农网改造升级供电所积极推进农网改造升级工程,提高农村电网供电能力。

通过新建、扩建电网设施,提高农村电网的供电可靠性。

5. 技术措施采用先进的技术手段,提高电压治理效果。

例如,采用动态无功补偿装置、电压调节器等设备,实时调整电压,保证电压质量。

6. 加强运维管理供电所加强运维管理,提高供电设备的运行效率。

通过定期巡检、故障排查、设备维护等工作,确保供电设备正常运行。

三、低电压治理成效通过以上措施的实施,供电所低电压治理取得了显著成效。

末端电压质量得到明显提升,用户用电满意度提高。

优化低压台区线损措施

优化低压台区线损措施

优化低压台区线损措施低压台区线损是电力系统中的一个重要问题,对于提高供电质量、降低运营成本具有重要意义。

为了优化低压台区线损,可以采取以下措施:1.优化线路布置:根据台区负荷的分布情况,合理规划线路的布置,减少线路长度,降低线路电阻和电压降,从而降低线损。

2.提高线路的绝缘水平:对于老化、损坏的绝缘设备,应及时更换,提高线路的绝缘水平,减少绝缘损耗。

3.加强线路的管理和维护:定期对线路进行巡查和检修,及时发现并排除线路故障,防止因线路损坏引起的线损增加。

4.定期组织继电保护设备的检测和校验:继电保护设备是保护线路安全运行的重要装置,定期检测和校验可以确保继电保护设备的准确性和可靠性,防止误动作和漏动作。

5.优化台区配变的选择和配置:根据台区的负荷情况,合理选择和配置配变,避免过大或过小的配变带来的线损增加。

6.提高台区的电压质量:保证台区的电压稳定在额定范围内,防止过高或过低的电压对设备的使用造成影响,降低台区的电能损耗。

7.配电设备的合理运行:对于台区的各种配电设备,定期进行检测和调整,确保其运行在最佳状态,减少设备的能耗损失。

8.加强电能管理和监测:对台区的用电情况进行实时监测和分析,及时发现和解决线损问题,降低线损损失。

9.定期组织台区的绝缘测试和绝缘漏电检测,避免因绝缘损耗或漏电引起的线损。

10.加强用户节能意识和用电行为管理:对用户进行宣传教育,提高其用电节能意识,鼓励用户使用高效节能设备,减少用电浪费。

11.建立完善的线损数据监测和评估系统:建立台区线损数据的实时监测和分析平台,对线损情况进行定期评估和排查,及时采取纠正措施。

通过以上措施的综合实施,可以有效优化低压台区线损,提高供电质量,降低运营成本。

在实际操作中,需要综合考虑台区的特点和要求,采取适合的措施,不断优化改进,实现线损的最小化。

2024年农村低电压专项整治方案

2024年农村低电压专项整治方案

2024年农村低电压专项整治方案一、背景农村低电压问题一直以来都是困扰农村居民生活的一大难题。

低电压不仅影响了农民家庭的日常用电,还制约了农村经济的发展。

为了解决低电压问题,提高农村电力供应能力,制定2024年农村低电压专项整治方案是非常必要的。

二、目标1. 力争在2024年底前,全面消除农村低电压问题,确保农村居民的正常用电需求。

2. 提高农村电网的安全可靠性和供电质量。

3. 优化农村电网结构,提高农村电力供应能力,促进农村经济发展。

三、方案内容1. 提升农村电网基础设施建设水平(1) 加大对农村电网改造升级的投入。

增加资金投入,对老旧电网进行改造升级,提高变电站、配电线路、变压器等设备的承载能力,增加供电容量。

(2) 完善农村电网监控系统。

建立智能化监控系统,实时监测农村电网运行状态,及时发现和处理问题,提高电网的安全可靠性。

(3) 加强对农村电网的维护和管理。

组建专业化运维队伍,加强农村电网的巡检和维护,及时排查和修复设备故障,减少因设备故障导致的低电压问题。

2. 优化农村配电网结构(1) 进一步提高农村配电网的覆盖率。

在农村地区新建或升级配电变压器,并增加配电箱数量,确保电力供应到每个农户。

(2) 提升农村配电线路的承载能力。

加大对农村配电线路的改造和升级力度,提高线路的承载能力,减少线路阻抗,降低电压损失。

(3) 推广使用先进的配电设备。

推广使用智能配电箱、电力电子变压器等先进设备,提高配电系统的智能化水平,减少用电过程中的电压波动。

3. 加强农村电力供应调度能力(1) 建立农村电力供应调度中心。

建立农村电力供应调度中心,统一调度农村电力供应,优化电网运行,提高供电质量。

(2) 加强与电力公司的合作。

积极与电力公司合作,共享资源,提高电力供应的稳定性和可靠性。

(3) 制定相应的电力调度政策。

根据农村用电需求,制定合理的电力调度政策,保障农村居民的用电需求。

四、推进措施1. 加大财政投入。

低压台区线损原因及治理措施

低压台区线损原因及治理措施低压台区线损一直是电力系统运行中不可忽视的问题,它直接影响到台区供电质量和电力系统的安全稳定运行。

低压台区线损主要是由于种种原因造成的,为了有效解决低压台区线损问题,需要全面分析其原因,并采取相应的治理措施。

本文将围绕低压台区线损的原因及治理措施展开详细的探讨。

一、低压台区线损的原因1. 非法用电非法用电是造成低压台区线损的主要原因之一。

一些用户通过各种方式进行用电窃漏等行为,导致台区线路过载,电力损耗增加。

为了躲避电力部门的监管,一些用户还会采取各种非法接电的手段,如串接电表、设立独立电表等,使得电力损耗无法得到有效控制。

2. 设备老化低压台区的设备老化也是导致线损的重要原因。

一些台区的变压器、开关设备等设备长时间使用,经受了风吹日晒、雨淋雪打等自然环境的侵蚀,逐渐出现老化、损坏的情况。

设备老化导致了台区线路的故障率增加,线损也随之上升。

3. 建设质量问题在一些地区,低压台区的建设质量存在一定的问题,如线路绝缘不合格、接头连接不牢固等,这些问题都会导致线损的增加。

由于建设质量问题严重,线路容易出现断线、短路等情况,使得线损率居高不下。

4. 电能盗窃一些不法分子为了谋取私利,会采取各种手段进行电能盗窃行为,如串接电表、非法改装电表等,这些行为虽然在一定程度上能够减少自己的用电成本,但对于台区线路的负荷和安全却造成了严重的威胁,也使得台区线损严重。

5. 人为操作和管理不善低压台区的线损还与人为操作和管理不善有一定关系。

由于部分用电单位对用电设备的管理不善,导致设备漏电、故障频发,进而造成线损增加。

而对于台区的运行维护人员,如果操作不当、维护不及时,也会造成线路故障,引发线损问题。

1. 严格监控,加强巡检针对非法用电行为,需要电力部门建立完善的监控体系,加强对用电单位的巡检力度。

建立健全的用电信息采集系统,对用电行为进行实时监控,及时发现异常情况。

加大对用电单位的巡查力度,对于存在违规用电行为的单位,严厉打击,给予相应的处罚。

农村低电压治理典型方法

农村“低电压〞治理典型方法一、关于变电站、线路、配变电压三级联调技术〔一〕目的在“低电压〞问题涉及面广、用户数量多,采取单一调压手段已无法满足电压调整需求的供电区域,充分利用系统各级电压无功设备的调压裕度, 克服单一调压方式的局限性,提高农网电压调控能力,改善供电质量。

〔二〕工作意见以居民客户端电压为依据,综合利用现代通信技术、自动控制技术、短期与超短期负荷预测等手段,实现对有载调压主变、变电站站内无功补偿设备、线路无功补偿设备及调压装置、配变低压侧及用户侧无功补偿设备等同层多项和不同层多级电压无功协调控制,有效改善供电电压质量。

〔三〕根本条件1. 变电站主变应为有载调压型变压器,且具备远方控制有载分接开关功能。

2. 变电站站内无功补偿设备可实现远方投退。

3. 居民客户端电压监测点数据可通过无线公网、无线专网或电力载波等通信方式上传。

4. 可选配能够实现远方控制的10 千伏线路、配变低压侧及用户侧自动无功补偿装置。

5. 可选配能够实现远方控制的10 千伏线路调压器。

二、关于县级电网无功优化补偿技术〔一〕目的由于无功电源缺乏造成较多居民客户端电压偏低的县域电网,根据县级电网无功优化计算结果,开展变电站、中低压线路、配电变压器、用户侧无功优化补偿建设,实现无功分层分区就地平衡,减少无功大量流动造成的损耗,提高客户端供电电压质量。

〔二〕工作意见依据无功优化计算分析软件或相关管理系统,根据不同电压等级电网历史、实时及预测的负荷情况,按照分层分区无功就地平衡的原那么,经无功潮流优化计算,在综合考虑技术经济性的根底上,合理确定电压无功设备选型、补偿容量、补偿方式和安装位置等,开展无功优化补偿建设。

在负荷波动幅度较大或相对重要的变电站,建议采用压控调容式电容器成套补偿装置,实现变电站无功潮流的优化控制。

在供电半径长、负荷重、功率因数低的10 千伏线路,建议采用配变低压侧集中补偿与中压线路补偿相结合的无功补偿模式,选用自动分组投切的无功补偿装置;在供电半径较长、负荷轻且较为集中的10 千伏线路,建议采用10 千伏线路集中补偿模式,选用自动投切无功补偿装置;在供电半径较短、负荷轻的10 千伏线路,建议采用配变低压侧集中无功补偿模式,实现配电台区无功就地平衡。

公变台区低电压产生的原因及治理对策

公变台区低电压产生的原因及治理对策摘要:随着近年来经济的高速发展,用电负荷急剧增加,在部分台区存在着线路低电压、三相不平衡等问题严重的影响了用户的正常用电。

本文分析了低电压产生的原因,并对于公变台区电压的治理对策展开探讨。

关键词:公变台区;低电压;产生原因;治理对策随着城市的扩张和城镇化率的提高,居民对电力的需要已不满足于单纯的“用上电”,而是要“用好电”,客户的消费欲望和需求偏好发生了重大变化,需求的表现欲望也随之加强。

近年来,随着用电负荷的与日俱增,台区低电问题日益突显,严重影响电压质量及客户服务满意度。

1 台区低电压原因及分析1.1台区产生低电压的原因(1)供电半径大。

低压线路供电半径的选择应适当。

如果过大,压降会增加,低压线末端的电压会降低。

(2)导线截面积小。

如果导线线径较少,线路压降会大幅度上升,从而出现电路电压和输出电压偏低的配电变压器现象。

(3)由于设备老化、低压线、接入线、或长期运行的设备,会导致用户在设备使用时超过线路使用寿命,从而出现严重老化的现象,导致低电压情况出现。

(4)配电变压器重过载,将会出现线路的压降大幅度上升的情况,从而造成线路末端低电压。

(5)配电变压器分接开关触头的开关位置不合理,由于运行管理不当,配电变压器接头的位置不合理,将会导致配电变压器输出低电压、终端电路电压过低等问题。

(6)低压三相负载不平衡、三相负载运行时不合理时,中性线可能会出现提供的电压过大的现象,导致中性点电压的三相电压出现很大的偏差,这些都很容易造成低电压问题。

(7)客户违约用电。

部分客户合同超过了用电需求,超过线路负荷远大于报装容量,随着大幅度电压降的提高,往往造成台区末端低电压的现象。

1.2台区低电压原因分类由于台区低电压之间的原因存在着各种差异。

因此,笔者通过分析形成低电压的原因,以科学诊断为依据,制定切实可行的有效措施,将问题及时发现,并进行快速的处理。

台区低电压的出现可以从以下两点来进行分析。

浅议治理低电压台区提升电能质量的措施和方法

浅议治理低电压台区提升电能质量的措施和方法摘要:本文主要就电力供电过程中,低电压产生的主要原因,结合电力技术和电力管理等方面的要求提出了对应的解决措施,使其以较小的投入来解决低电压问题,供广大从业人员参考。

关键词:低电压台区;电能质量;提升;措施方法电能是推动社会发展的重要能量形式,它具有诸多现代化优点,比如传输快捷、效率高效、适用范围广等。

可以说我们人类的发展离不开电能,因此电能问题在国民生计方面得到诸多重视。

目前,评定电能质量主要是电压、电波形、频率三个指标。

由于电能质量涉及的范围较广,所以本文只对治理低电压台区提升电能质量方面着重论述。

1、产生“低电压”的原因1.1 导线截面电网改革不断进行,几次改造之后,仍旧存在一部分线路老化和陈旧的问题,与此同时,家用电器的不断推广普及和使用使原有的用电标准不能达到现有要求,部分原有电网不能满足现代经济发展需求,因此需要不断规划和发展。

在选择电网导线截面时,要以当地的实际用电量、用电分布情况做参考,进行一个科学合理的用电规划;在导线截面不符合电压要求的情况下,要及时采取有效的措施应对,避免负荷过大造成的不利影响。

1.2 供电半径过大供电半径过大是造成低电压形成的原因之一。

以往的改造方案存在不合理等因素,会造成高压线深入不到中心负荷的现象,使低压供电往单方向传输,从而造成了输电线路末端电压偏低的情况。

1.3 电力管理不到位对电力的管理不到位,管理缺乏全面性,同样会造成低电压现象。

众所周知,在布置变压器时,应将变压器的中心作用突出,将其设置于负荷的中心地带或者是靠近负荷的位置,当三相负荷保持平衡时,会出现零线电流偏低的现象,同时对电线的损耗也有所降低,这种状态下,电源的质量较好,设备的使用周期也有提高。

将大小一样的负荷单接在一相上,就会造成三相负荷出现不平衡的情况,因为变压器绕组不同,所以输出的电压也不尽相同,此时的电压质量就无法保证。

此外,在存在严重不平衡部位的低压线路中,发生低电压的可能性越高。

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治理低电压台区的措施摘要:随着社会经济的飞速发展,电能及电器已逐渐在民众的日常生活工作中广泛普及并得到应用发展。

电能具备较广的适用范围、较高的运行效率、较快的传输特点,同时也是推动社会现代化发展的重要评定,也因此对相匹配的低压电台区的治理效果提出了更高标准与要求。

在现阶段低电压台区管理过程中,大功率电器设备的应用经常影响电网的运行功率与负荷率,电网电压质量的稳定与否对于用电情况也有着直接影响作用。

为确保供电服务的稳定与质量,本文针对低电压台区的实际现状展开具体分析,并针对性地提出治理措施供以参考。

关键词:低电压台区;现状;治理;措施一、加强治理低电压台区的必要性在社会发展背景下,我国已逐渐加强对电网配置与电能质量的有效改善与优化治理,但在社会群众与工业生产用电量日益增长的现实需求下,供电台区电网线路负荷不断增大,并且我国民众生活质量的提升也导致大功率电器的频繁应用与更换升级,一定程度上给供电台区输电线路带来较大的运行负担,负荷过载导致“低电压”问题的发生,进而影响供电台区的电能质量。

而台区出现低电压又会带来其他的不便与危害,首先,容易降低线路设备等的稳定运行,当台区低压线路电压过低且不符合运行标准时,容易导致电器设备尤其是大功率电器难以正常启动与稳定运行,严重影响居民的正常生活与工业的稳序生产等;其次,当低电压台区负载过高时,会出现电压骤然降低,电流骤然升高问题,大电流的传输容易造成较高的线路损伤,同时还会影响用电设备的安全使用,给线损管理工作带来诸多困难;最后,低电压台区若出现电压偏低问题,则容易影响供电范围的电能质量,引起用户的不满与投诉,不仅影响供电企业的声誉,还会造成不必要的经济损失。

因此,加强对低电压台区的质量工作是非常重要的,其有助于稳定供电台区的电能质量,提高用电用户的体验度与满意度,提升电网输电的稳定性与安全性,有效提高社会服务水平与供电经济收益。

二、现阶段低电压台区治理过程中的各类问题分析随着我国社会经济与科学技术的提升与发展,对用电量与电能质量的需求也不断增高,受经济因素、气候因素、地域因素影响等,多数地区在用电高峰阶段频繁出现低电压不稳定问题,严重影响居民的日常生活与生产工作,造成低电压台区问题的原因主要如下。

(一)台区自身结构问题在部分地区低电压台区治理过程中不难发现,台区自身受材料、安装等因素影响也存在较多的不合理问题,一般主要有低电压线路供电电线的线径过小或半径过长,配变分接头的安装设置缺乏合理性,配变标准不符致使负荷过载或重载,台区线路不满足供电需求出现过载或重载问题,变电站母线的电压相对较低等,这些自身在配置运行中的影响因素极易引发各类低电压台区问题的发生。

(二)台区运行维护问题部分低电压台区不注重运行维护管理或缺乏条件加强对台区的运行维护管理,这也是治理低电压台区过程中较为常见的问题之一。

一方面,部分低电压台区的运营维护管理工作缺乏完善、适宜的维护管理机制,其管理较为被动,经常在故障发生后进行检修、抢修与维护,缺乏对低电压台区线路运行的定期、主动巡检,或忽视台区设备等的定期负荷监控与周期预试定检,从而影响低电压台区线路设备运行的稳定性。

另一方面,部分基层供电所专业性人才较为缺乏,基层技术人员或运维经验不足,或专业水平不高等,致使运行维护管理浮于表面,难以得到真正地执行落实。

(三)台区建设改造问题部分低电压台区在建设或改造过程中受其他因素影响容易引发各类问题的发生,其影响因素主要有以下几个方面,第一,低压电台区在配网建设前,没有针对建设场地与配网范围进行深入勘察,致使其设计缺乏深度,对线路建设不合理或改造不彻底;第二,变压器建设点选择不合理,部分低压电台区受外界因素影响更改变压器选点时缺乏合理性,致使供电半径相对较长难以为维持台区电压的稳定性;第三,在实际建设时工艺质量相对较差,如导线斑驳等,致使线路风险隐患相对较高,极易引发线路故障等[1]。

(四)低压电台区缺乏完善的监测体系在部分低电压台区供电运行过程中,缺乏对电压的实时监测与定期检验。

一方面,偏远地域的低电压电台缺乏专业化、先进性的监测手段与专业人才;另一方面,依据电压监测点的装设要求,我国农村地区电网一般按照1个电压监测点/100台配电变压器的标准进行监测装设,城市地区电网一般按照2个电压监测点/100台配电变压器的标准进行监测装设。

但在实际供电运行时,部分地区人口分布较为密集或工业建设较为集中,其用电需求与运行设备相对较多,配网线路负荷终端也相对偏多,致使负责人员难以针对各端口电压进行全面性的实时监测。

另外电压监测点分布具有明显的差异,因此缺乏较强的代表价值,这也导致电压监测结果缺乏准确性与科学性,难以有效反映低电压台区的电压情况与电压质量。

无法针对性采取加以应对解决。

三、从技术层面出发治理低电压台区的有效措施在针对低电压台区进行治理时,相关技术负责人员可从技术层面与管理层面出发加强治理,有效采取技术措施从而提高治理效果,有效确保低电压台区电压的稳定性以及供电能质量。

在治理低电压台区过程中,相关管理人员可遵循先运维、后工程的基本准则落实治理措施,优先从管理层面出发加强治理,若问题未得到有效改善则需从技术层面出发采取以下有效技术措施加强治理。

(一)合理提高配电电压器容量首先,相关负责人员需针对低电压台区的实际用电负荷进行调查、检测与统计、分析,依据供电范围实际用电需求适当在原台区的基础上进行合理拆分或增容改造,从而以小容量密布点分流负荷,将配网电压控制在合理范围。

另外还可采用绝缘化方式或短半径配置等实现低电压台区的负荷分流目的;其次,部分低电压台区实际装设三相变压器,但仅能发挥单相变压器作用,对此可进行小范围的调整与改造,合理分配变压器承载的三相负荷,高效利用并充分发挥三相变压器容量的优势;再次,针对因季节性因素引起的负荷过载或重载问题以及低电压问题,应依据季节变化特点与负荷动态需求加强与主供电网的协调沟通,实时调节变电站的分接头,合理把控线路符合与电压稳定,有效避免系统化、不稳定性的供电缺陷;最后,另外低电压台区还应适当加大投入增添无功补偿设备,及时检修、养护与更换,有效确保其运行效率与质量。

如低电压台区可配置先进的自动化调压装置加强对电压的稳定性控制,从而在用电高峰期时候将低压线路的电压值如160V~198V适当提高到200V~230V,将线路末端电压也适时提升到200V左右,从而满足用电高峰期的电能质量。

例如,某供电所适当加大投入力度并引入了先进JSEasyPQ 系列产品。

通过其容性无功的产生实现无功功率补偿目的,在保障功率因数符合供电标准的同时还有效提供了配电变压器的利用效率(如图1所示)。

图 1 EasyPQ产品设备发出容性/感性无功,保障电压、电流同相位稳定(二)适当缩短台区供电半径在治理低电压台区过程中,为确保电压稳定性以及电能质量,可针对台区负荷适当优化供电半径。

第一,以台区拆分为手段缩短供电半径。

对于某些供电半径超长的低电压台区问题,单纯的变压器增容、线径增大等措施难以彻底解决台区低电压问题,对此供电所可结合当代电网升级项目或改造技术,依据实况合理拆分台、提升电源弥补点,有效减少单台配变低压的实际供电半径,增强低电压台区输出的电能质量;第二,某些低电压台区受外界因素影响其配电线路存在迂回或交叉跨越的设计问题,为确保电能质量,可以“就近接入”为原则适当改造配变线路并接入就近台区,有效缩短低电压台区的供电半径;第三,部分农村偏远地区的用电用户,其变压器并不在低电压台区线路供电的负荷中心,这就导致出现超供电半径现象较为常见,对此,可将配变合理调整并安全迁移至负荷中心,从而缩短其供电半径,确保低电压稳定性;第四,针对供电半径设计一般严格依照相关要求,如以0.4kV线路供电半径为例,在农村地区不宜超过500米,在近郊地区布设不宜超过400米,在市区范围布设不宜超过250米,供电半径的布局优化需依据其各项实际情况科学设计[2]。

(三)科学选定线路导线截面并优化线径在建设低电压台区过程中,应依据其供电需求与电流密度合理选择线路,确保其导线截面符合功能运行标准,同时还需留存裕度,从而降低线路成本,如城区架空线路的主干线截面应高于185mm2,乡镇范围架空线路的主干线截面应高于120mm2;同一台区内其线路主干截面应选择一致,县级布设的主干线截面种类应不高于3种。

另外在优化线路线径时可从以下三点着手,第一,应依据电压降校核计算数据合理选定低电压台区线路的导线截面,并借助电网升级或项目改造将台区主、支干线均选择更大线路截面进行更换与搭设,从而优化供电功能;第二,针对部分低电压线路区域受限的情况应及时进行更换与优化;第三,在线路布局优化时可在允许范围内适当添设一回小线径线路,从而增大线路线径并达成双回供电目标。

(四)引入自动调容调压配变技术在低电压台区治理体系中,自动调容调压配变技术是指将永磁机构开关技术与自动化检测控制技术有机融合,并有效应用于配电变压器中,使其具备自动调压功能、自动调容作用以及远程控制性能。

该技术的实施以实际监测结果为依据进行调压判定,并及时向永磁机构发送调压指令,通过开关触点转换的形式实现调压操作,从而降低电压损耗。

该技术一般用于治理因负荷过载或重载形成的用户端低电压问题。

另外若低电压台区供电线路出现较多的无功功率问题或线径不足问题,还可通过装配无功补偿装置满足电压需求,降低电流疏松。

在选择装置时,应确保其满足“无功补偿”,遵循分级补偿、就地平衡的基本原则并符合变压器容量要求与功率因数标准,从而有效控制低电压台区电压的稳定性、提高电能质量。

四、从管理层面出发治理低电压台区的有效措施(一)合理规划低电压台区建设与改造在规划台区建设时,供电所相关负责人员需加强对建设现场实际情况的深入勘察工作,依据供电范围、供电规模合理选择台区布点,选定配电变压器规格与容量,选择低压导线截面与设计线径布局;同时还应以电压实时监测、现场检测为依据,科学设立低电压风险台区库,并针对性地将其改造内容与风险等级纳入项目解决计划。

在低电压台区改造施工中,应针对各项监测数据改造低压线路电网架构,及时更换破损线路与陈旧设备等,并依据实际情况改良无功补偿装置,如针对供电范围较广且用电居民较少的偏远地区,可实施低压浓缩或高压伸展治理,适当增加线路导线截面;针对用电居民较为集中的地区,可合理选择布点配置调压变压器,从而预防低压问题的频发。

在建设或改造低电压台区时,应积极引入先进科学技术与改造思维,从更新换代层面出发确保低电压台区建设或改造的质量与稳定,从而确保台区电压质量与电能质量。

最后,随着大型电气设备等的广泛应用,配电网谐波问题逐渐凸显而出,如机场、地铁等大型用电场所的谐波含量相对较多,谐波问题也较为突出,容易影响无功补偿装置的正常工作出现串联谐振或并联谐振现象,从而危害台区设备与供电系统安全。

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