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摘要:同期线损是指线损计算中供售电量使用同一时刻电量的计算方法,能使线损指标归真,客观反映经济用电情况。电网同期线损率作为反映供电企业经营水平与生产技术的经济指标之一,其线损分析及降损措施的研究是非常复杂的。因此,怎样有效地降低电网同期线损率,减少电网中的电能损耗,提高企业经济效益,是大家关注的焦点。本文从同期线损管理中降损技术措施对线损进行了分析。
关键词:同期线损管理;技术降损措施
1同期线损异常因素
1.1影响线损的直接技术因素
线路的长度、导线的截面积和导线材料。电力网中输电线路的损耗主要由线路电阻所引起,而影响电阻大小的因素有三个,即材料、长度和横截面积。不同的导线材料具有不同的电阻率.在同种材料下,导线长度越长,截面积越小,则导线电阻越大。在流经电流一定的情况下,线路电阻越大,导线损耗就越大。
各类电气设备的空载损耗与负载损耗。铁芯的磁滞现象、涡流现象及介质损耗造成了大量与电压有关的空载损耗因素,这些损耗可以通过改善电气设备的铁芯制造工艺、改进材料选择逐步减小。电磁转换的过程中产生的电阻损耗与漏磁现象是产生负载损耗的直接因素,其数值往往与电流有关。为了降低这部分影响,一般可以采用更换电阻较小的材料,提升变压器绕组线圈工艺等方式降低损耗。负荷电流的数值及其变化。电网可变损耗与电阻有关,在电阻不变的情况下,负荷电流越大,则电阻损耗就越大,同时,由于负荷电流的变化,是的电流形状沈漱变化,从而引起电阻损耗的变化。
系统电压的数值及其变化。在传输公路一定的情况下,系统电压等级越高,电流越小,在线路电阻不变的情况下,导线损耗就越小,电压的波动变化会引起空载损耗的变化。
环境温度和设备散热条件。金属导体的电阻将孙哲温度的升高而增大,冈此由于设备散热条件不好而引起导体的温度升高及所处环境温度的升高对电阻产牛直接影响,造成导体损失变化。
电气设备的绝缘状况。电气设备的绝缘状况不好会一起泄漏电流增大,从而增加设备的损耗。
1.2影晌线损的综合技术因素
从整体电网损耗而言,还有其他一些存在在输电、变电、配电过程中的其他技术损耗,影响着电网技术线损,形成不可小视的综合技术影响因素。以下进行简要分析。
电源点与用电负荷所在区域过远的情况可以非常明显的提升输电线损损耗,造成术端电压下降明显、电能质量不高、损耗加大等现象。这类因素需要电网规划部门以电网经济运行为原则逐步改善电网电源与负荷布局;在近些年提倡的分布式电源理念中,也可以找到相应的解决措施。
电压等级方面。对于一个区域电网而言,相对规范、较少的电压等级划分可以有效减少电能在电压等级更的过程中产生的不必要损耗。尽量避免出现诸如10kV、6kV电压等级配电线路同时出现在同一张电网的情况,可以有效降低相应损耗。
无功补偿装置的安装容量和分布方面。从运行经验来讲,由于无功损失造成的电压下降明显,势必会导致电网末端损失增大的情况。根据实际情况,应将无功补偿装置就地安放,进一步提升电压质量,进而减小相应线损。
运行方式方面。经济运行方式的普遍应用可以减少大量电量的损耗程度。异常方式的长时间运行势必会带来高负荷、大电流,进而导致各类漏电损耗、介质损耗、电晕损耗以及严重的电热损耗。
计量采集技术方面。在进行线损计算的过程中,准确的数据来源是必不可少的。计量装置的准确度、灵敏度时刻影响着电量计算的正确性、线损计算的准确性。同时,由于计量采集设备是各类线损管理的电量数据基础,更不可忽视其发挥的重要作用。
1.3影响线损的管理因素
供电关口电能计量装置的完整性、准确性和准确度。
供电关口电能计量装置的完整性是指电网的全部进入关口均装有电能计量装置:正确性是指关口的计量装置的安装位置、接线、变化、倍率等正确无误,对有电量狡猾的关口,进出方向也需要正确。准确度是指关口的计量装置的精度需要符合相关规定。
用户电能计量表计的完整性与运行稳定性。用户计量表计由于其数量巨大,维护成本较高,再加之用户可能存在的过失损坏等因素,严重影响着线损率统计的准确性。窃电。窃电是造成线损率高和波动的一个主要因素,也是线损和营业工作的重点内容。
从上面三个因素可以看出,除了窃电因素单纯导致统计线损比技术线损增大以外,其他两个因素即有可能是的线损增大也有可能使得线损减小。实际上,由于电量计量装置的完整性难以达到,所以电力企业的供售同期线损均大于技术线损。
2同期线损管理优化对策
2.1重构线损管理标准流程
在线损管理和同期线损管理系统建设中,需进一步优化业务流程、规范管理机制。发展部可同其他专业部门,对电网企业的通用制度和现有制度进行梳理,以电网企业线损管理方法为纲,优化线损管理流程,将线损管理融入到基层班组,全面规范各层级发展部门线损专责。
2.2固化电能关口管理流程
制定《规范电能量关口管理的实施方案》,加强电能量关口管理,完善管理体系,固化电能关口管理流程,明确管理职责。强化关口配置要求,规范市县公司关口管理。按照“全覆盖全采集”的原则,开展关口配置工作,确保将新建关口纳入工程建设方案中,制定缺失关口改造方案并加快实施。对于已安排本体工程建设或设备改造的关口,补充完善关口设计,与本体同步实施。对于本体未安排项目的关口,以县为单位采取打包的方式列入技改投资,备案后先行组织实施。规范各级关口,加强线损入口管理。组织各单位复核清理关口,查清关口底数和运行情况,规范完善关口台账信息,下达关口管理文件,明确每个主配网关口定义及统计口径,规范供电关口逻辑关系。
2.3完善线损统计分析制度
规范线损统计报表格式,梳理完善综合线损、分压、分元件线损统计内容,为实施线损管理提供数据依据。规范线损分析报告模板,要求各单位在报告中对综合线损率和分压线损率等各项系统线损指标进行量化分析,针对存在的问题提出解决方案,实现线损闭环管理。
2.4完善异常分析治理机制
依托月例会制度,发展部每月组织相关专业部门、各县公司召开工作例会,总结每月系统推广应用实施情况。针对省公司排名情况,分析数据指标,集合发展、运检、营销和调控等专业部门开展问题分析讨论,落实责任,与省公司项目组协同配合,解决实施过程中出现的重点难点问题,明确下阶段工作任务。结合同期线损系统应用,公司进一步加强线损率的日常分析,明确问题所在,查漏补缺,形成同期线损典型问题分析案例经验库和课题研究专项成果,实现线损合格率的有序提升、综合线损率的平稳下降,从而解决高负损线路和台区问题。建立线损机制,对月度内出现负损、线损当月波动超过5%的单位,要求分管领导带队到市公司做专题汇报。
结束语
技术的不断发展,以及人们对供电质量要球的不断提升,使人们加强了对供电系统的重视程度。同期线损管理不仅是系统的操作与应用,还需诸多的人为工作为基础,这就要求电力企业各部门联合协作,提高同期线损管理整体效率。
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