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    功電壓線損關系電工技術論文(2)

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      功電壓線損關系電工技術論文篇二

      電網線損分析及降損措施的探討

      【摘要】電網線損是供電企業管理的關鍵環節之一,是供電企業經濟效益的重要體現。因此在實際工作中,我們必須要對電網線損情況進行全面分析,然后有針對性的采取降損措施,以保證電網運行的穩定性與安全性,保證其節能的效果,提高供電企業的社會經濟效益。本文就電網線損及降損措施進行全面分析,以供參考。

      【關鍵詞】電網線損;降損措施;探討

      線損是電力企業管理中一項重要的指標,是電網系統規劃、生產技術、管理水平的重要體現。當電網出現線損情況,那么就會增加電能的消耗,不僅無法達到節能的效果,還不利于電網運行的安全性與穩定性。因此在實際工作中,我們需要了解電網線損及其產生的原因,才能夠采取行之有效的降損措施。

      一、電網線損概況

      所謂電網線損也就是電網中電能的損耗,當發電企業將電力輸送給用戶是,在輸配電線路的各個環節中都有可能造成電能的損耗。具體的說,在電力系統運行過程中,當電流途徑電氣設備時所產生的電能、電壓的損耗也就被我們稱之為電網線損,也可以稱之為電能損耗。為了了解輸配電線路中線損的情況,我們可以采用以下公式進行分析:

      △A%=(AT-AL)/ AT

      由上式可以看出,發電企業在輸送電力的過程中,如果電能損耗越多,那么線損也就越大,因此在實際工作中,我們需要從電能損耗的實際情況出發,然后根據其特征來采取有效的降損措施。

      二、電網線損產生的原因

      1、因電阻作用產生的線損

      在當前輸配電線路施工過程中,技術人員一般都會采用銅或者鋁材料作為變壓器、電動機的連接導線,當電流經過這些導線時往往會產生一定的阻力,這就是導體的電阻。在輸送電力的過程中,電能會以某一種形式來克服導體的電阻,最終產生一定的電能損耗,此時導體以及設備就會發熱。我們將這樣的情況城之外電阻損耗,也可以成為銅損。

      2、因磁場作用而產生的線損

      電流經過變壓器室會建立一個交變磁場,此時變壓器會根據電流的運行而升壓或降壓,在經過電動機的過程中會建立一個旋轉磁場,其主要功能是為了促進電動機的運轉而產生一定的功。電流在經過各種電氣設備而建立的不同磁場的過程,我們稱之為電磁轉換的過程,但是在經過攪拌磁場的過程中,由于電氣設備中的鐵芯會產生一定的磁性阻力,此時鐵芯就會逐漸升溫、發熱,最終出現電能損耗。

      三、電網降損措施

      1、提高電網的運行水平

      從上述電網線損的計算公式可以看出,如果△A為312RT,那么線損的大小與輸配電線路的直徑及電壓存在著密切的關系。因此在實際工作中,我們需要采取有效的措施來提高電網系統中電壓的運行水平,避免電網系統對于電流大量的輸送。如果技術人員采用載調壓方式對主變壓器進行調壓,那么其調節方式也就相對比較簡單。為了保證電網電壓的運行長期保持在規定的范圍之內,避免因電壓運行過低而導致電能損耗,技術人員需要根據電負荷的情況隨時對主變壓器的開關進行調節,也可以適當提高線路目斷的電壓,這樣可以有效的解決電網線損問題,達到電網安全運行的目的。另外我們還可以根據電網線路的負荷情況來對其合理切換,降低主變壓器在運行過程中出現線損,通過提高電壓來達到降損的效果。

      2、無功補償是電網降損的有效措施

      目前,在我國電網系統中,技術人員選用的電氣設備大多都屬于電感型設備,在電氣設備運行過程中會在整個系統中吸收能量已建立交變磁場,從而有效的傳遞能量。為了保證電氣設備的正常運行,電網系統在輸送電能的過程中還需要輸送一定量的無功能量,這就意味著有功能量的輸送減少,不利于電氣設備的充分應用。因此,技術人員需要提高無功電壓的管理水平,盡量提高無功設備的容量,減少電網因輸送無功能量而導致電氣設備沒有合理的利用,最終達到降損的目的。

      具體來說,無功補償按補償方式可分為集中補償和分散補償。

      (1)集中補償

      在變電站低壓側,安裝無功補償裝置(電容器),安裝配置容量按負荷高峰時的無功功率平衡計算,安裝電容補償裝置的目的是根據負荷的功率因數的高低而合理及時投切電容器,從而保證電網的功率因數接近0.9,減少高壓電網所輸送的無功功率,使輸電線路的電流減少,從而降低高壓電網的網損。

      (2)分散補償

      由于電力用戶所使用的電器設備大多都是功率因數較低,例如工廠的電動機、電焊機的功率因數更低,為提高功率因數,要求大電力用戶的變壓器低壓側安裝電力電容器,其補償原理與變電站的無功補償大致相同,不同的是用戶就地補償采用隨機補償,利用無功補償自動投人裝置及時、合理地投切無功補償電容器,保證10kV電網的功率因數符合要求(接近0.9),從而減少10kV配電線路的電能損耗。例如:10kV線路末端進行無功補償,如補償前0.7到補償后功率因數達到0.9,經過補償后,電能損失減少了39.5%,節能效果可見一斑。

      3、降低導線阻抗

      根據電阻公式R=ρ·L/S,其中ρ為導線電阻率,L是導線長度,S是導線截面積,可以看出,導線線徑越大,電阻越小,導線線徑的大小直接影響導線電阻的大小,由此,可根據導線允許載流量和導線所帶最大負荷,選擇導線截面,截面積小的線路電阻和電抗大,在輸送相同容量負荷情況下,其有功和無功損耗大。目前,在配電網特別是農網中,部分線路線徑截面小,負荷重,導致線損率偏高,合理采用線路供電半徑和導線線徑,降低導線阻抗,通常來說,35kV線路的供電半徑一般應不超過30km;10kV供電半徑應根據電壓損失允許值、負荷密度、供電可靠性并留有一定裕度的原則進行確定;而對低壓0.38kV和0.22kV線路,供電半徑宜按電壓允許偏差值確定,但最大允許供電半徑不宜超過0.5km。

      此外,配電網中還存在相當數量的高耗能配電變壓器,其空載損耗P、短路損耗P、空載電流百分值I%、短路電壓百分比U%等參數偏大.根據這些情況,應抓緊網架建設,強化電網結構,并按配電網發展規劃,有計劃、有步驟地分期分批進行配電設施的技術改造,更換配電網中殘舊線路、小截面線路以及高耗能變壓器。

      4、提高用電負荷率

      供電系統的用電負荷率如波動較大,將影響供電設備效率,而且會使線路功率損耗增加,因此,合理調整用電負荷,努力提高用電負荷率,可有效降低線路的電能損耗。因為負荷電流波動幅度越大,線損增加越多。當線路在一段時間內負荷較大,而在另一段時間內負荷較小,甚至沒有負荷時,線損將成倍地增加。因此,加強負荷管理,實現均衡用電時降低線損的有效措施。

      四、結語

      線損管理是電力部門提高供用電水平,開展優質服務的一項重要舉措。隨著經濟快速發展,電力負荷增長需求日益緊張,努力降低電能損失和功率損耗,降低線損率,提高電力能源的綜合利用率。

      參考文獻

      [1]游德忠.針對10/0.4kV配電網線損率高問題的解決方案[J].廣東科技,2011.16

      [2]劉鈺等.降低農村配電網損耗的措施與實例分析[A].四川省電工技術學會第九屆學術年會論文集[C].2008

      
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