摘要:电力网线损率是评价供电企业经济效益的主要技术经济指标,配电网线损的程度直接反应了一个供电企业运营能力的好坏因此加强配电网线损的管理和降损工作尤为重要。
关键词:配网线损;降损措施;技术型线损;管理型线损
前言
在配网的实际运行中经常出现线损的情况,线损一旦发生不仅影响到配网的良好运行和供电服务的质量,甚至会造成重大的人员伤亡。针对这种情况,必须采取有效的措施进行解决,以进一步减少线损情况的发生,确保配电网的安全运行。文章首先分析了线损的分类,以及造成线损的影响因素,最后提出了降损措施。
1配网线损的构成
配电线损由技术线损和管理线损两部分组成,其中技术线损是指配网中各元件电能的损耗,主要包括不变损耗和可变损耗,可以通过技术措施进行降损;管理线损包括各种各样的电能计量装置综合误差及抄表不同时、漏抄、错抄和错算所造成的统计数值不准确,无表用电和窃电等造成的损失电量,这部分线损可以通过加强管理予以避免或减少。
2配网线损的主要类型
由于配网线损的多少,会直接影响到供电企公司的经济效益,所以减少配网线损现象就显得具有实际意义了,就一般情况而言,配网线损的主要类型包括两个方面:技术型线损和管理型线损,下面分别来看。
2.1技术型线损
近年来,随着生活水平的不断提高,人们对电力的需求也在不断提升,而因此导致的供电问题也不少。从技术层面来说,在供电过程中会出现供电能力不强、配电结构不足等问题。比如由于线路截面不符合技术要求,使得配网线路在运行中出现超负荷工作的情况,导致线路无法发挥其作用,从而最终引起配网线损。其次,线路老化也会加大配网线损率,这种现象经常出现在老城区的线路运行中。此外,变压器使用时间过长或未使用节能型变压器,导致其消耗较多电能而影响线路损耗,人们所使用的大型电器造成配网无功补偿容量不足而引起线损升高也是由于技术原因导致的。最后,在供电中,变压器的数量和电负荷不协调问题也会给电网运行造成严重的线路损耗。
2.2管理型线损
包括:其一,计量装置在运行的过程中存在缺陷,由于缺乏合理的管理,即使计量装置存在故障或者问题,也不能够及时的采取措施进行处理;其二,用电稽查人员积极性不高,一些用电稽核人员并没有按照稽查方案对配网进行稽核,导致配网线损率不断提高;其三,一些市民的素质相对较低,窃电现象屡见不鲜。
3影响线损管理的因素
在实际操作过程中,造成线损的原因有许多,我们就其中主要的三个方面进行详细的分析。
3.1输配线路
众所周知,在电网的线路中存在着一定的电阻。电流经过的时候便会产生一定的损耗。但具体的损耗则受到电流、电阻、功率以及电压的等级等因素的影响。通常情况下,特定的线路中,输送的电压等级等都是确定,因此线路电阻产生的电能损耗,与输送功率的平方成正比的关系。但是当电阻和功率一定的时候,线路电阻产生的电能损耗,与电压的平方成反比的关系。当仅仅是功率一定的时候,电压的等级和电阻决定着线路损耗的多少。在现实生活中,由于线路布局存在不合理的地方,特别是对于农村地区来说,由于缺乏统一的管理,存在供电半径过长或迂回供电的情况,导致实际的用电负荷超过了设计的负荷。又或者因为线路设备没有及时的进行维修或更换,导致其绝缘程度降低,存在漏电等现象。这在一定程度上都导致了线路造成的电能损耗。
3.2三相电流不平衡的影响
三相电流不平衡问题主要出现在低压线路的运行中,由于三相电流不平衡问题造成的线损普遍存在,其影响力不可忽视。
当中性线有电流经过时线损必然会增加,但是由于三相电流负荷的不同所引起的线损情况也不一样,主要可归类为以下几种:首先如果一相负荷重而两相负荷轻,线损会比电流平衡
时升高约5%;其次如果一相负荷重,一相负荷轻,一相负荷平均,当中性线和相线相同,则线损比平衡时增大约6.68%;此外,如果两相负荷重而一相负荷轻,中性线依旧和相线相同,此时的线损比平衡时升高约20%;最后,当中性线和相线不相同,比如是相线的一半,则线损会升高一倍。
3.3变压器的功率因素
配电网变压器有功功率是随着铜损上升而上升的,变压器具体运用的过程当中容易因为配置不合理、使用效率较低以及电网三相电流不平衡等问题,导致部分配电网的电流较小,同时部分配电网的电流较大,使得变压器存在安全问题,供电质量也随之大打折扣,这样就消耗大量的电力。除此之外变压器的磁场因素对配电网线损也有一定的影响。变压器动力是电机运行而产生的机械能,从而实现变压的过程。该运行过程工作原理是实现磁能量以及电能量之间的转变,变压器则保持磁场的稳定,电机需则需要保证旋转磁场维持在正常的水平,设备的内部铁芯产生磁滞以及磁漩涡,容易出现铁芯发热而带来电力能量的损耗。
4配网降损措施
4.1合理选择变压器容量
由于现阶段部分台区用电量偏小,配电变压器损耗在配网线损中占有很大的比重,减少配电变压器损耗对降低台区线损有很大的作用。变压器重载或轻载都会加大电能相对损耗,因此依据实际情况对变压器容量加以选择能够有效地控制线损,同时提高电力输送的效率。
4.2加强电网建设和设备管理
在电网规划和建设过程中,要有针对性的将电网结构优化,提高电力设备健康水平,提高线路参数,合理将理论线损控制在合理。经济区间。对于我局,部分低压电网还十分薄弱,仍需对其进行改造,以降低线路损耗。做好电力负荷短期。中期、长期预测工作,用于合理电网规划。特别是短期预测直接关系到近期电网建设和改造工作,因此务必精确。加大低压电网改造力度,提高低压电网线路健康水平。优化电网结构,根据负荷密度合理设置供电半径,一般情况下,110kV线路供电半径为50km,35kV线路供电半径为40km。而10kV线路的供电半径,见表1。对配变按照容量小、布点密、半径小的原则进行建设和改造。合理选择导线截面积,使线路通过经济电流密度。采用新型长寿命计量表,提高计量精确度。
4.3提高电力设备功率因数
提高电力系统设备的功率因数,可以在电流线路与变压器的流通中,减少电流中的无用功率,从而达到降低损耗的目的。与此同时还可以提高电能的质量,起到降低线损的作用。我们要积极的推广应用新技术和节能的新产品,比如可以把电动机运行所需要的无功功率进行人工无功补偿,补偿前功率因数是0.7,补偿后功率因数变成1.0,此时线损会降低50%,供电能力提高40%。因此,在低压配置网中,我们要积极采用人工无功补偿。
4.4做好负荷预测工作
制定有序用电方案,做好负荷预测和市场预测212作。确保用电信息采集全覆盖,营销业务系统、用电信息采集系统和现场实物保持一致,加大对实际线损率指标的管控度,同时尽最大可能减少电能表抄表失败和异常数量,逐步实现“应抄尽抄、抄即可用”的目标.满足远程自动抄表准确率和及时率要求,大大减轻员工劳动强度,提高工作效率,不断提升用电管理水平。
结语
本文主要针对于配网线损影响因素及降损措施进行了相关方面的分析和探讨,通过本文的研究,我们了解到,由于配网出现线损的问题将会严重地制约配网的良好运行,因此,需要采取有效的措施进行解决,减少线损的发生率,提高配电网的运行效率,有助于提高电力服务的质量,促进电力行业的良好发展。
参考文献
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