10kV配电网线损分析及降损措施

合集下载

10kV配电网线损管理及降损措施

10kV配电网线损管理及降损措施

10kV配电网线损管理及降损措施加强10kV配电网的线损管理,不仅有助于促进供电企业的升级与转型,还能进一步实现国家节能减排政策,从而确保供电质量,为广大电力用户提供更为优质的服务。

供电企业要做好10kV配电网的线损管理工作,就必须对10kV配电网线损原因进行综合分析,从而为制定有效降损措施及做好线损管理工作,提供良好的保障。

标签:10kV配电网;线损管理;降损措施一、10kV配电网线损的影响因素1.1无功补偿在10kV配电网运行中,无功功率也会产生有源损耗。

它还直接影响电压运行的波动,其中电压波动与固定线路损耗和可变线路损耗有关。

如果在对配电网结构进行规划和设计时,无法充分考虑10kV线路和配电变压器的无功功率,这通常会导致无功功率不足。

最终配电网的工作电压发生变化,导致线路出现技术损失。

1.2电能计量计量不准确情况多发生在低压线路,这类线路存在供电单位和设备多的问题,而且线路较为复杂,设备出现故障和存在的缺陷无法得到及时处理,这将不可避免地影响对配电网线路的计算出现准确性的偏差,导致发生过多的线损。

而且针对于电力设备出现的故障,部分电力企业自身管理混乱,无法及时对事故隐患进行处理,因此导致断路或是短路问题出现,在造成用电负荷增加的同时,还会使配电低压线损增加。

1.3电网结构根据实践调查,10kV配电网线损管理问题主要包括:①配电网的电能表计量数值无法保证其数据的真实和准确,可能存在人为因素或设备因素;②需要改进配电网管理者和运营商的专业需求;③配电网线路设置不科学;④10kV配电网的维护工作不到位。

一般来说,采取各种加强10kV的配电网的线损管理,解决人为因素、设备因素、结构因素等,能够有效地降低线损。

电力系统结构的不断优化也有助于10kV配电网络的线路损耗。

通常,由于电力系统的大量内部结构线和线之间的长距离,通常添加多个变压器装置。

结果,线路负载将分散,导致10kV配电网络中的线路损耗。

1.4技术原则与规划因素对于10kV配电网,如果空间布局和结构不合理,线路供电范围过大,线路相对较多;当配电容量和线路接口较小时,环形交叉口问题的发生次数增加;10kV 配电网不能均匀分配线路负荷,直接增加了技术线路损耗的发生。

10kV配电线路线损因素与降损方案分析

10kV配电线路线损因素与降损方案分析

10kV配电线路线损因素与降损方案分析10kV配电线路线损是指电能在输配电过程中由于电缆、变压器、开关设备等设备的损耗而减少的现象。

线路线损不仅会导致电能浪费,还会影响供电可靠性和电网稳定性。

对10kV配电线路线损因素进行分析,并制定降损方案是提高电力输配效率、降低能源消耗的关键措施之一。

本文将对10kV配电线路线损因素进行分析,并提出降损方案,以期提高供电可靠性和促进能源节约。

1. 电缆线路损耗10kV配电线路中的电缆是电能输送的主要载体,其损耗直接影响着线路的线损情况。

电缆线路的损耗主要来自于电缆本身的电阻和电介质损耗。

在电缆安装、使用过程中因为接头、绝缘老化等原因,也会导致线路损耗的增加。

2. 变压器损耗10kV配电线路中的变压器在电能转换过程中会产生一定的损耗。

主要包括铁损和铜损。

铁损是指在变压器铁芯中因磁滞和涡流效应产生的能量损耗,而铜损则是指在变压器线圈中因电流通过导线而产生的电阻损耗。

3. 开关设备损耗开关设备在配电线路中扮演着重要的作用,但其在切换电能的过程中也会产生损耗。

特别是在高负荷、频繁操作的情况下,开关设备的损耗会进一步增加。

4. 线路阻抗线路阻抗是指线路本身对电能输送的阻力。

线路阻抗和电流负荷成正比,当负载增加时,线路阻抗也会增加,导致线路损耗增加。

5. 爬行电流损耗爬行电流是指由于线路的绝缘老化、接地电阻不良等因素导致的电流在地线上“爬行”,造成额外损耗。

爬行电流的存在会降低线路的绝缘性能,增加线路的损耗。

1. 优化电缆选择针对电缆线路的损耗问题,可以选择优质低损耗的电缆材质,并采用合适的截面尺寸以降低电阻损耗。

在安装和使用过程中要注意减少电缆接头,避免不必要的损耗。

2. 提高变压器的效率通过提高变压器的转换效率,减少铁损和铜损,可以有效降低变压器的损耗。

可以采用优质磁性材料制作变压器,设计合理的线圈绕组结构,有效提高变压器的工作效率。

3. 优化开关设备选择低损耗的开关设备,并根据实际负荷情况合理安排开关设备的运行模式,避免不必要的损耗。

10kV配电线路线损分析及降损措施

10kV配电线路线损分析及降损措施

10kV配电线路线损分析及降损措施
10kV配电线路线损是指线路中电能损耗的情况,主要由电阻损耗和电感损耗组成。

线损的原因有很多,包括线路绝缘不良、线路长度过长、负载不平衡、电压波动等。

线损不仅会使供电公司的电费增加,还会导致用户用电质量下降和线路过热,进而影响供电可靠性和安全。

为了降低线损,需要从线路设计、线路运行和负荷管理等方面进行综合治理。

在线路设计方面,应根据负载情况和线路长度合理选择线径,减小线路电阻;采用合适的导线材料,提高线路的导电性能;合理设计线路走向,减小线路的长度,降低电阻损耗。

应加强对线路绝缘的检测和维护,及时发现和修复线路的绝缘不良问题。

在线路运行方面,应定期对线路进行巡检,发现线路接触不良、松动或损坏等问题,及时进行修复。

应保持线路的正常运行电压,避免电压波动过大,减小电感损耗。

还可以通过合理调整线路的运行方式,采取合理的负荷分配,减少线路过负荷运行的时间,降低线路的电阻损耗。

在负荷管理方面,应加强对用户用电行为的监管,鼓励用户利用电能优化技术,提高电能利用效率;对负载不平衡较严重的区域,进行负荷均衡调整,避免某一段线路过负荷运行,导致线路的过热和线损的增加。

降低10kV配电线路线损需要从线路设计、线路运行和负荷管理等方面进行综合治理。

通过合理设计线路和加强线路维护,保持线路的正常运行状态;合理调整负荷分配,避免线路过负荷运行;加强对用户的监管和鼓励用户利用电能优化技术等措施,可以有效降低线损,提高供电质量和线路的可靠性。

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

10kV配电网的线损管理及降损措施分析
10kV配电网的线损是指从变电站输送到用户终端的电能中,在输送过程中因为线路、变压器、电缆等因素造成的能量损失。

线损是电力系统运行中不可避免的问题,一方面会造成电能资源的浪费,另一方面会影响供电质量和稳定性。

对于10kV配电网的线损管理和降损措施分析具有重要的实际意义。

10kV配电网的线损管理可以从以下几个方面进行:
1. 完善电能计量系统:通过电能计量系统对供电和用电数据进行实时监测,准确掌握线损情况,及时发现和解决问题。

2. 加强运行检修管理:对10kV配电网中的设备进行定期检查和维护,确保设备运行良好,减少线损。

3. 合理规划配电网结构:根据用电负荷的分布和变化情况,合理规划10kV配电网的结构,降低线损。

4. 提高供电质量:加强对配电网中变压器和电缆等设备的维护和管理,提高供电质量,减少线损。

5. 加强监测和预警:建立有效的监测系统,通过实时监测线损情况,及时发现问题并采取相应措施,防止线损进一步扩大。

对于10kV配电网的线损管理和降损措施分析,需要通过完善电能计量系统、加强运行检修管理、合理规划配电网结构、提高供电质量、加强监测和预警等方面的措施来降低线损,提高电力系统的效率和供电质量。

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

10kV配电网的线损管理及降损措施分析
随着电力系统的不断扩大和电网负荷的增加,线路损耗问题越来越突出。

在10kV配电网中,线路损耗占比较高,管理和降损措施的实施尤为重要。

线损管理:
1. 线路维护:定期巡视、检查线路设备,及时发现线路故障,病死线的处理以及松动接头的紧固。

2. 负荷平衡:通过实时监测负荷状况,合理调整负荷分配,使得各个区域的负荷相对平衡,避免部分线路超负荷损耗增加。

3. 电能计量管理:对电表进行定期的校验、检漏和更换,确保数据准确,避免电量计算不准确,降低损耗。

4. 动态调压:通过设备自动在线控制,根据负荷的变化实时调整电压,保持电网稳定;或通过手动调节变压器的输出电压,减小损耗。

降损措施:
1. 优化线路设计:通过选用低功耗材料、合理布置线路等方式,降低电阻,减少线路损耗。

2. 改进线路建设:采用新型导线、减小线路跨距、改变线路走向等方式优化线路建设,降低损耗。

3. 加强电网监测:通过使用智能监测装置,对电网进行实时监测,并对线路负载承载情况进行动态分析和预测,提高水平。

4. 推广智能电网技术:通过应用先进的智能化设备和技术,实现能源管理和调度的精细化,降低配电网损耗。

综上所述,10kV配电网的线损管理及降损措施非常重要。

只有加强管理和实施降损措施才能有效降低损耗,提高配电网的经济效益和供电质量。

10kV配电线路线损分析及降损措施

10kV配电线路线损分析及降损措施

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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随着电网规模的扩大和用电负荷的增加,10kV配电网的线损管理变得越来越重要。

线损会引起电网运行效率下降,增加电网运行成本,同时也会对电力质量和供电可靠性造成不良影响。

采取有效的线损管理措施和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。

一、线损管理措施:1. 定期巡检和设备维护:定期对配电网的设备进行巡检和维护,发现并及时处理存在的故障和隐患,避免因设备问题引起的线损增加。

2. 安装智能仪表:利用智能仪表实时监测线路的电流和电压等参数,及时发现线路存在的问题,并通过远程控制进行调整和维修,减少线损。

3. 提高运行质量:加强对供电线路的维护,定期清理树木、异物等可能对线路造成短路、漏电等潜在危险的因素,保持供电线路的良好状态,提高供电质量,减少线损。

4. 建立完善的数据监测与分析系统:利用现代化的数据监测与分析系统,对线路的各项运行数据进行实时监测与分析,及时发现异常情况,进而采取措施进行处理,降低线损。

1. 优化线路布置:通过优化配电网线路的布置和结构,减少电流载荷过大和线路长度过长等因素对线损的影响。

通过减少线路的长度和配网变压器的设置,降低线路电阻和电气压降,从而减少线损。

2. 提高线路绝缘和设备性能:提高配电网线路、开关设备和变压器等的绝缘和设备性能,减少电气能量的损耗,降低线损。

3. 优化负荷配置: 通过合理布置和调整负荷,减少电能在配电网中的传输损耗。

引导用户采用高效用电设备和管理措施,降低用电负荷和线损。

4. 改善供电可靠性:提升配电设备的可靠性和自动化程度,保障供电的稳定性和可靠性。

建立快速诊断机制和应急响应机制,及时处理供电故障,减少线损。

10kV配电网的线损管理和降损措施是提高电网运行效率、节约能源和保障供电质量的关键。

需要采取一系列的措施,包括定期巡检和设备维护、安装智能仪表、提高运行质量、建立完善的数据监测与分析系统等。

还需要优化线路布置、提高线路绝缘和设备性能、优化负荷配置和改善供电可靠性等降损措施。

10kV配电网的线损管理与降损措施分析

10kV配电网的线损管理与降损措施分析摘要:10kV配电网是电力系统的重要组成部分,其线损管理与降损措施对于提高电力系统的运行效率和减少能源浪费具有重要意义。

为解决10kV配电网存在的问题,本文对10kV配电网的线损管理方式与10kV配电网的降损措施进行分析,其中包括建立健全线损监测体系、制定科学的设备维护策略、技术降损、管理降损等方式,以期为相关人员提供帮助。

关键词:10kV配电网;线损管理;降损措施引言:10kV配电网是指以10kV电压等级向用户供电的网络,一般由配电变压器、配电线路、用电设备等组成。

其特点是电压等级较低,供电半径短,覆盖用户范围广,是电力系统与用户直接相连的重要环节。

然而,由于配电网的复杂性和多样性,其线损问题一直备受关注,这些损耗不仅影响了电力系统的运行效率,还增加了能源的浪费,增加运营成本。

1.10kV配电网的线损管理方式1.1建立健全线损监测体系目前的10kV配电网在运行过程中面临着许多挑战。

缺乏科学合理的管理制度使得线损问题无法得到有效解决,设备还老化严重,导致电能输送效率下降,因此建立一套完善的全线损监测体系势在必行。

建立10kV配电网全线损监测体系的目标明确,即提高供电可靠性、降低线损率,首先就是要加强监测技术手段的研发和应用,引入先进的在线监测设备,提高线路运行的智能化水平。

其次完善管理制度,明确责任分工,确保各项工作的顺利开展,降低运营成本,提高企业经济效益。

最后加强宣传教育,增强全体员工的节能意识和责任感,可以有效地建立健全10kV配电网的全线损监测体系,实现对配电网线损的实时监测和管理。

这不仅有助于提高电力系统的运行效率,减少能源浪费,还能为电力企业的运营管理和决策提供有力支持。

1.2提高计量精度与准确性影响10kV配电网计量精度与准确性的因素有很多,包括电压等级、负荷情况、电力参数等。

其中,电压等级对计量精度的影响尤为显著。

不同电压等级的配电网,其线路损耗、电晕损耗等都不同,直接影响到计量结果的准确性。

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随着电力系统规模的不断扩大和负荷的不断增加,电力线损问题越来越突出,尤其是在10kV配电网中,线损问题更为突出。

对于电力公司来说,线损的管理和降损措施是十分重要的,因为可以节省成本、提高经济效益。

因此,本文将对10kV配电网的线损管理及降损措施进行分析。

一、线损管理1.线损计算线损指发电到终端用户之间的能量损耗,是电力系统运行中不可避免的损耗。

电力公司需要对线损进行计算,以保证对线损问题有一个准确的了解,并在此基础上采取相应的措施。

线损计算的主要方法有功率测量法、电压和电流测量法、路损分配法和分段分步法。

其中,分段分步法是目前最为常用的计算方法,其基本思想是根据每一个电缆设备的电流和电压、每一线段的长度和导线的型号等参数来计算每一段线路的功率。

2.线损分析通过对计算结果的分析,电力公司可以了解到导致线损高的原因,从而针对性地采取措施。

线损高的原因主要包括线路电阻过大、设备老化损耗、负荷不平衡等,电力公司要根据具体原因进行深入分析,并采取相应的对策。

3.减少线路电阻线路电阻是导致线损的主要因素之一,因此减少线路电阻是降低线损的关键。

减少线路电阻的方法主要包括增加导线横截面积、采用低电阻材料、缩短线路长度等。

4.设备维护和更新设备老化也是导致线损大的原因之一。

因此,电力公司需要定期对设备进行维护和更新,确保设备的正常运行。

针对老化设备,电力公司要及时更换,并采用新的设备来替代。

5.负荷平衡负荷不平衡也是导致线损的原因之一。

电力公司要根据负荷情况,对各个配变进行负荷平衡,使得每个变压器都处于合理的负荷范围内。

在日常运行中,电力公司要持续对负荷状况进行监测,及时对不平衡情况进行调整。

二、降损措施1.改进配网结构改进配网结构是降低线损的重要措施之一。

电力公司可以采用进行架空线路改造、建立新的变电站等措施来改善配网结构,从而减少线路长度,降低线路电阻,降低线损。

2.采用新型设备采用新型设备也是降低线损的措施之一。

10kV配网线损分析及降损措施

10kV配网线损分析及降损措施随着城市化进程的加速和电力行业的发展,10kV配网已成为城市供电的重要组成部分。

对于配网线路来说,线损是一个十分重要的问题,线损率过高会导致能源浪费、能源供应不足等问题。

为此,本文将分析10kV配网线损原因并提出降损措施。

一、配网线损的原因1. 电线本身因素电线的材料和制作工艺对其电阻的大小、耐受能力和电导率的大小产生影响。

如果线材质量不佳、工艺不精细,就会导致线路电阻变大、电导率变低,从而增加线圈电流而造成电线的过热,产生更高的功率损耗。

2. 线路设计因素合理的线路设计可以减少线路电阻,降低线路损耗。

例如选择合适的导线截面、电缆长度、支路结构等。

随着时间的推移,线路中的设备和绝缘材料会逐渐老化,使用寿命长的设备可能会引起系统损失;同时,季节性的风、雨、雪等天气也会造成线路设备的损耗和微观短路。

因此,线路的及时检修和维护对于减少配网线损十分重要。

二、降低配网线损的措施1. 因素聚焦法在控制线路损耗方面,可以采用电参量损耗分解法,分析损耗的各种因素,采取相应措施来针对性地降低损耗。

2. 通信技术的应用通过科学的电力通信技术,在检测、监控、传输、处理和维护方面优化设备的运行,减少耗能,提高工作效率。

3. 好吸附性的材料采用对电磁波有良好吸附性的材料可以吸收信号中的能量损失,从而减少线路损耗。

4. 线路材料优化选择低电阻、高电导率的线材可以减少配网线损。

5. 优化设备的安装设备在安装时,应该考虑线路绕线的情况,尽可能避免弯曲、扭动等情况,这可以减少线圈电流,降低功率损耗。

使用光缆方案进行通讯,这样可以避免电磁干扰等因素,减少线路损耗,提高通讯质量。

综上,10kV配网线损是一个影响电网经济效益的重要问题。

通过采用优质材料、合理的线路设计和及时的设备维护等措施,可以有效地降低线路损耗率,在实际运行中提高电力行业的经济效益。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10kV配电网线损分析及降损措施
D
keywords Line loss.suggestions Line loss Transformer loss Loss reduction measures
近年水电公司供电系统的综合线损率在2%左右,该综合线损可分为35kV和110kV专线的线路损耗、四个变电站损耗和10kV及以下配网的综合损耗三部分。

其中专线和变电站的损耗率相对较小,10kV及以下配网的电量占比小但线损率相对较大。

下面主要分析10kV及以下配网损耗的构成及相应的降损措施。

1 10kV及以下配网损耗的构成及分析
根据10kV及以下配网电气元件的构成,其损耗可分为供电线路(导体)损耗、变压器损耗和其他损耗三部分,下面分别进行分析。

1.1 供电线路损耗
水电公司10kV及以下配电网可分为10kV网络和0.4kV 网络两部分。

其中10kV网络主要由110kV苏家沟变电站10kV 系统输出的14条线路构成,供电区域绝大部分处在城区内。

线路的线径较大且经过不断地改造和优化,在线路导体上损耗的电量很小,几乎可以忽略不计。

0.4kV供电网络覆盖面大,构成较为复杂,新建小区和改造过的小区,线径和供电半径均符合规范要求,而未经改造的老小区和零星用户,导线普遍老化,供电半径普遍较长,存在漏电甚至偷电可能,引起一定的损耗,但损耗的电量也相对不大。

1.2 配电变压器损耗
配电变压器损耗是10kV及以下配网损耗的主要部分,而变压器的损耗与变压器的型号和负载率相关。

目前10kV 配电网上共有190台配电变压器在运行,其中S7型变压器为50台,S9型变压器为63台,S11型变压器为52台,其余为未登记型号或非我公司产权变压器。

S7型变压器属于高耗能变压器,生产于上个世纪80年代,属于国家正在强制淘汰的高耗能产品,很多供电单位已明令禁止使用。

而S11型变压器损耗小,耐冲击性能优越,是国家推荐使用的节能产品。

公司目前有超过1/4的变压器属于这种高耗能变压器,公司在用的S7型变压器比同容量的S11型变压器每年要多损耗电量约70万kW?h以上。

1.3 其他损耗
1)抄收及时性和准确性。

截止2014年底,苏变10kV系统共有居民用户14564户和一般工商业用户1287户。

其中集中抄表用户1545户,占总用户不到10%,其余用户均为人工抄表。

因人工抄表耗时较长(抄表时间为每月10―25号),各负荷点抄收时间无法同步,计算出的线损可信度较低;并可能会出现缓抄、漏抄现象,影响线损计算的准确性和分析的及时性。

2)社会职能用电。

包括:(1)集团公司辖区部分路灯用电,包括大坝一路、
大坝二路、生产北路、医院与苏家沟联通路、电站路、三角地公园等;(2)集团新建小区(或经改造过的小区)楼道照明用电;(3)集团公司展览馆用电;(4)集团公司辖区内治安视频监控摄像头78套。

根据集团公司的相关通知和要求,这些社会职能用电只计量不收费,直接进入线损,全年电量100万kW?h左右。

2 降损措施
1)降低供电线路损耗。

(1)随着城市规划建设的发展,10kV各条线路的供电范围基本已固定,线路的结构布局已不易改变,结构性线损很难明显改善。

后期应减少高负荷线路的新负荷点接入,适量增加低负荷线路的负荷点,控制线路损耗的增加。

(2)逐步完成老旧小区的低压线路改造,改善供电环境,使用电缆或绝缘导线接入用户,合理减小线路供电半径,适当增加导线线径。

2)降低配电变压器损耗。

(1)将淘汰空载损耗和负载损耗都较高的S7型变压器作为首要目标,每年制定计划逐步更换,S9型变压器可根据运行工况逐步完成更新换代,新变压器可选用较节能的S11型以上变压器或非晶合金变压器。

(2)新设或更换变压器时应根据负荷情况合理配置变压器容量,加装台区总表,使变压器负载率能较长时间处于
最佳经济运行区间内。

负荷重的台区应选用较大容量的变压器或增设变压器,负荷小且增长潜力小的台区应选用较小容量的变压器,空载变压器应停运。

3)提高功率因数。

苏10kV系统的主要负荷来自居民用户,而居民用户均为低压配电,其负荷的功率因数偏低且同时率高,会造成压降大、功率损耗大的现象。

建议在负荷较重和功率因数较低的台区增设低压无功就地补偿装置或使用配置有低压无功
补偿装置的配电变压器。

4)完善用电和计量管理。

(1)在主要负荷区,逐步推行集中抄表系统(需配合将用户机械电表更换为电子电表,并安装台区总表),降低人工抄表的比例,减少人为因素对线损统计准确性的影响。

(2)合理配置电能计量装置,严格按照检定周期送检,确保计量装置的准确性。

(3)对用电大户的电能计量装置,抄表时应对比用电量,看是否有异常波动,出现用电量突增或突减,应及时查明原因。

(4)加强反窃电防范措施,定期组织用电普查,对抄表人员的抄表区域实行轮换等。

5)对于供电区内的只计量不收费的用电量,集团公司要制定管理规定,进行适当限制减少直至消除,现阶段线损
率考核时应扣除该部分电量。

参考文献
[1]赵全乐.线损管理手册[M].中国电力出版社,2007.
[2]李泉海.电网线损计算与降损措施[M].中国水利水
电出版社,2013.。

相关文档
最新文档