电力工程输配电线路中的节能降耗技术措施

发表时间:2021/7/9   来源:《中国电业》2021年3月8期   作者:李冰
[导读] 我国电力建设稳步进行,不断提高供电服务质量,逐渐关注节能降耗问题上,更符合我国可持续发展战略。

        李冰
        内蒙古电力集团有限责任公司薛家湾供电局
        摘要:我国电力建设稳步进行,不断提高供电服务质量,逐渐关注节能降耗问题上,更符合我国可持续发展战略。基于此,本文先分析了节能降耗技术应用的重要性,然后具体分析了节能降耗技术的应用。以期能充分利用节能降耗技术,提高电能利用率,减少线损问题,从而提高电力企业收益水平。
        关键词:电力工程;输配电线路;节能降耗技术
        引言:在电力系统中输配电线路输电质量关系到供电质量和电力企业利润,影响着我国电力事业的发展。在不断完善供电服务基础上,要重视输电线路的线损问题,做好节能降耗工作,提高电能利用率。因此针对节能降耗技术的研究具有现实意义,更有利于推动输配电线路线损的控制,提高电力系统供电质量,有利于电力事业的健康发展。
一、节能降耗技术在电力工程输配电线路中应用的重要性
        电力系统涉及到电子元件、线路以及设备,这些设备本身具有一定大小电阻,在线路传输中对电能造成消耗,给电力企业造成巨大损失,影响电力企业发展。由于部分区域输电线路建设时间长,电力系统线路和元件老化,运输电流会产生大量电能损耗,这部分电能损耗被称为线损。由于电能损耗的存在给输电线路造成巨大损失,严重影响电力企业正常发展。因此在电力系统发展中充分利用节能降耗工作,降低电能损耗,能够让电力企业得到更长远发展,提高电能利用率,为电力企业创造更高的经济利润[1]。如今机械设备、电子设备逐渐普及,让电能使用量大幅增加,增加电力系统的运行负荷。在电力系统运行强度升高的同时,电力传输线路建设滞后,不仅让电力传输稳定性得不到保障,也让电力传输承受重大损失,务必要重视节能降耗技术的应用,减少线损。目前由于早期电力工程设计不科学,造成线路设计不合理,设计质量偏低,节能降耗性无法得到保障,造成运输效率低。此外电力工程中输电线路的设备、元件等存在电阻,会造成电能损耗,很多设备已经应用很多年,设备性能降低,无法达到节能降耗的目的。
二、电力输配电线路中节能降耗技术的应用
(一)科学规划电网
        在电网传输中电压会直接影响电能损耗,若电压过高电能损耗增加,电压过低难以满足供电需求。在电网运行上调节控制配电电压,配合电压检测、电流检测、在线监控技术,实现电网的全程管理,达到节能降耗的目的。在输配电改造中,选择双绕组变压器作为主配自耦式调压器,调压器短路阻抗不超过1%,在调压器前安装开关达到理想调压效果,起到短路保护效果。电能损耗的主要原因在于无功电流,在保证电网稳定运行前提下采取无功补偿方式,根据电网运行特征,合理设计补偿容量以及补偿点,更有利于保障电压稳定,也能减少无功电流传输造成电能损耗问题,达到节能降耗目的。在选取无功补偿方式上,使用多级投切方式进行无功补偿,在200kVar、100kVar上分配300kVar容量,实现三种补偿容量,有效改善电容器利用率,规避过补问题的发生,达到减少线损问题。对于长距离的输电线路,还可以使用串联补偿技术优化线路电抗,从而达到减小线路传输距离的目的,提高定理系统稳定性。同时采取大容量输送电,增加距离,能够对电网资源优化。在线路改造上选择在一个杆塔上假设回路,减少输电线路走廊的设置,降低资源成本,能够优化节能降耗效果。
(二)优化导线选材
        考虑到导线截面对于输电质量的影响,选择大截面导线更能达到理想的功率。线路长度对于电抗值影响不大,可以忽略功率差异。假设输送负荷恒定,更换大截面导线能够改善线路电阻线损问题。用绝缘导线架空设计,主要存在下述优势:(1)改善线路供电质量,利用绝缘导线可避免外力作用下造成导线短路问题,大幅缩短线路操作时停电频率,减少线路维修的工作量[2]。(2)方便进行敷设,使用沿墙敷设的形式搭建线路杆塔,更有利于节约线路的耗材,从而提高线路架设美观度。(3)减少电能损耗,选择成束导线架空设计,导线间间距缩短,减少电阻之间的电抗,从而减少电能损耗。(4)有利于延长寿命,使用绝缘导线具有抗拉耐张的性能,不容易受到腐蚀,有利于延长配电线路,具有突出经济优势和实用优势。配电线路使用低压分裂导线取代常规导线,也能提高载流量,在同等条件下,分裂绝缘导线载流量较常规导线高20%。同时具备良好的绝缘性能,能够保证供电正常。电压相对较小,导线提供单向负荷电抗数值明显降低。且具有更优质的综合性能,能够防范窃电和漏电等损失,提高电能质量。
(三)使用无磁化金具
        线路中使用铁磁材料形成磁滞涡流损耗,和其他材料导磁性能上差异巨大。铜铝材料相对导磁为1,铁磁材料相对导磁为250~1000,其磁感应强度高,更易产生电能损耗。当金具出现涡流发热时,将线路电能转变为热能,形成热能消耗,可能引发导线过热等故障。感应电动势和材料、导线电流呈现出正相关关系,适合使用低磁钢等导磁率较低的材料制作,从而减少电能的消耗,达到节能降耗目的。线夹材料建议使用耐热铝合金材料,制作并沟线夹等无磁金具,完成对输配电线路的优化。考虑到金具成本时,可以制作无磁金具,能够节约制作成本,缩短回报周期。

(四)其他技术
        可通过缩短导线长度实现,输配电线路施工中视情况缩短导线的长度,侧重于配置直线输配电线路,减少主干线路长度,能够节约成本,减少材料的消耗。同时增加功率因数,在电力系统运行上使用变阻器或电动机生成无功电流以及感性负荷,高低压线路连接用电设备,形成额外能源消耗。将功率因数从0.6提高至0.85,能够减少电能损耗。也可以注意对谐波电流的抑制,在供电系统中增加滤波器降低电能消耗,能够保障电力系统低能耗和高效率的运转,降低能耗,并提高供电质量。通过上述几项技术的应用,改善线损问题,能够提高电能输送效率,达到理想的输电质量,提高电力企业的收益。
结论:综上所述,节能降耗技术在电力工程输配电线路中应用具有重要作用,在电力输配电线路中应用节能降耗技术,需要科学规划电网,优化导线选材,使用无磁化金具,积极缩短导线长度,并抑制谐波电流,增加功率因数。通过节能降耗技术的而应用,能够减少能源消耗,延长输配电线路的寿命,在一定程度上提高电力供应效率。
参考文献:
[1]杨可心.电力工程10kV配电线路的施工技术探析[J].电力设备管理,2021(04):136-137.
[2]刘鹏.浅析电力工程及其输电线路设计与施工的技术问题[J].科技风,2021(01):193-194.
投稿 打印文章 转寄朋友 留言编辑 收藏文章
  期刊推荐
1/1
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的昵称:
您的邮件地址:
邮件主题:
推荐理由:

写信给编辑
标题:
内容:
您的昵称:
您的邮件地址: