电网技术线损分析及解决方案

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1、电网技术线损分析及解决方案 电网技术线损分析及解决方案 【摘要】线损是指电网电能的损耗,线损率反映了线损电量占供电量的百分数,其作为电网规划设计、技术装备和经济运行水平的综合性技术指标。本文通过用线损理论计算方法分析了电网的技术线损分布及构成,针对我国电网技术线损存在的主要问题,提出降低技术线损的解决方案。 1、概述 电力网电能损耗是电力企业在电能传输和营销过程中由电厂出线至客户电度表所产生的电能消耗和损失。线损率反映了电网规划设计、生产运行和经营管理水平,一般所说的电能损耗包括固定损耗即所有变压器、测量仪表、二次电路等励磁回路的铁耗;可变损耗即线路和变压器等与电流平方成正比的铜耗;管理损耗即

2、抄表过失、计量仪表误差和偷窃电及管理不善等原因所引起的电能损耗。中低压配电网由于供电半径大、线径小、无功补偿缺乏导致线损较多。其所占比例在各电压等级中最高,急需采取针对性措施降低损耗。我们所说的统计线损即为实际线损,为供电量和售电量两者的差值。理论线损那么表示为统计线损中输送与分配电能中供电设备产生的电能损耗,管理线损是由于规章制度不健全等人为因素产生的,大小等于统计线损与技术线损的差值【1】。 一般情况下,统计线损和管理线损不能够真实反映电网线损,但通过实际测量负荷进而分析得出的线损理论计算那么真实反映了特定情况下电网结构,运行方式和负荷变化对线损的影响,较为贴近电网技术线损的实际情况。 2

3、、线损率情况 在制定降损方案前,需正确测量分析该电网的线损率,而线损的统计与分析是线损管理的关键,只有准确及时的统计线损,才能及时找出问题原因,排除事故。实现计量自动化线损管理可以将我国传统的人工计算转变为科学的计算机管理,由盲目的处理整个系统转变为对特定时间段内特定节点进行分析处理,计量自动化线损管理,实现了真正意义上的线损四分管理,为线损的精细化管理提供了依据,集合线损理论计算模块,将理论值与实际线损值相比拟,不仅能够处理异常的线损行为,还能够为制订降损策略等精细化管理手段实施提供量化依据。由于计量自动化系统可实现实时监测电网的线损情况,借助于网络的实时性,最大程度上减少了派发传单的时间,

4、及时找到出现问题的原因,进而制定出合理的标准化流程检查处理问题,最大限度上减少了用户的经济损失。随着我国技术水平的不断进步,计量自动化系统线损管理功能也在不断的稳固完善,在实际运用中也取得了较好的效果,较之前人工操作节省了大量的人力物力,方便高效,系统尽管取得了不错的结果,但在有些方面还有待改良。一方面计量自动化系统普及面不够,应该采集的计量点数据没有纳入到系统管理中,造成根底数据不完整。 通过对国家电网公司系统各电网代表日线损理论计算结果进行汇总,国家电网公司所属电网的理论线损率多数在5%7%之间,最低为3.43%,最高为7.98%,不同电压等级的电网,其理论线损率不同。超高压电网损耗一般较

5、低,如500kV电网的损耗占总损耗的8.2%,220kV电网的损耗电量占总损耗的23.2%,这主要是由于220kV电压等级较低,供电量较大造成的。由于我国不少地区存在迂回供电现象,造成了220kv电网损耗的增加,110kV电网的损耗量占总损耗的17%,低于220kv等级电网,其原因主要是该层供电量低于220kV电网,且存在局部直供用户。35kv等级电网损耗电量约占6.7%,在各级电网中所占比率最低,原因是该层供电量少,趸售和直供用户占有相当比例。在各电压等级中10kV线损最高,到达总损耗的24.7%,高损耗设备多、供电半径大、线径小、无功补偿缺乏和配电变压器中的“大马拉小车等都是造成其损耗的原

6、因。由于供电半径大、线径小、功率因数低、三相负荷不平衡、接户线和户表老旧等原因,380v电网损耗电量也是一个重损层。在当前电力短缺的的大环境下,电源建设加快进行,导致局部电路处于送点极限状态,电网结构的相对薄弱与输容量过大的矛盾使局部电厂出力大大降低,同时电压等级配合不合理也会导致变电环节的损耗。 3、降低技术线损的对策 在处理线损问题时,需创立一个通用的线损计算模型,按照之前的方式计算,需人工去现场记录各级用户的的用电数据,这种方式耗时费力、准确性差,而且漏抄和错抄等情况造成管理线损成分的加大,而计量自动化系统的数据库中存储这各子系统的准确数据,为线损的计算提供了可靠的依据。拿10kV配电线

7、路来说,一般情况下供电量是线路关口表的电量数据,而售电量那么是该线路上转变用户及公变台区所安装的计量装置的电量数据。在实际操作中需建立数学模型才能计算出准确的线损数据。数学模型的建立需要配套的变压器的装拆等结构的调整,这也导致了一个模型不能够在建立后马上通用,需要专门人员的随时维护。 加快电网建设、优化电网结构无疑能从根本上降低线损问题,结合我国能源开展以及国家特高压电网建设,首先进行电网开展,在进行电源开展,科学规划主干网架布局,减少输电瓶颈,加大主网输电能力,同时,对地区中低压电网进行科学规划和建设,在保证可靠性的根底上,实现220kv电网开网分片运行,使之具有较强的负荷平衡和调整能力。在

8、电网的建设过程中,需充分考虑地区负荷特性和负荷开展,提高变电站无功补偿装置的设计水平,需秉承同时设计、同时建设、同时投产的原那么,合理优化电压等级,减少变电层次,降低变电环节的损耗。 在加快电网建设的同时,需提高电网经济运行水平,合理制定年度经济运行方式。依据负荷变化情况,合理调整负荷分布和配变运行方式,力图将不必要的空载损耗降到最低。除此以外,需加大对用户无功补偿装置投切的考核力度,提高线路末端电压和功率因数,降低线路损耗。配电网的三项平衡工作也需加以重视,在变低压侧三相负荷出现状况时及时加以调整,使三相负荷不平衡率在合格范围内,以期降低电能损耗【2】。 当配电设备出现故障或老化时,电网损耗

9、增加,需根据电网负荷变化情况,合理安排设备检修方案,积极推广带电作业。同时需认真研究分析地区电网各级电压质量和无功电力平衡状况,通过变压器有载调压、无功补偿设备投切控制,改善电压质量、降低电能损耗。此外,当站用电所占比重较大时,须认真分析原因,有针对性的制定管理措施,解决站用电损耗偏高的问题【3】。 对不同等级电网进行对应的升级改造,简化变电电压等级、增加并列线路运行、更换细截面导线、环网开网运行、增设无功补偿装置,装备更低能耗和有载调压变压器,这些都将大大降低电网的电能损耗。 参考文献 【1】王涛,张坚敏,李小平.方案线损率的计算及其评价J.电网技术,2003,27:40-42.Wang T

10、ao,Zhang Jianmin,Li Xiaoping.Calculation of scheduled loss ritio and its assessmentJ.Power System Technology,2003,27:40-42. 【2】江北,刘敏,陈建福等.地区电网降低电能损耗的主要措施分析J.电网技术,2001,25:62-65.Jiang Bei,Liu Min,Chen Jianfu,et al.Methods to reduce line lossesin regional networkJ.Power System Technology,2001,25:62-65. 【3】李永东.交流电机数字控制系统M.北京:机械工业出版社,2002.

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