10kV配电线路损耗原因与降损措施实施杨凤平

10kV配电线路损耗原因与降损措施实施杨凤平

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摘要:降电网线损率是表征电力系统规划设计水平和经营管理水平的一项综合性技术经济指标,它的高低一方面反映了电网结构和经营管理的质量,同时也是电力部门分析线损、制定降损措施的有力工具。而在日常工作中涉及面最广、联系最紧密、客户数量最多的就是10kV配电网。因此,10kV配电网线损的日常管理显得尤为重要。

关键词:配电线路;损耗;措施;实施

1、10kV配电线路损耗

10kV配电线路损耗主要是线路在供电能的过程中,其导线载流量与导线电阻呈正比关系,其阻碍电流的流畅而使导线产生热能。可以看出,线路的损耗与载流量、导线的电阻值有关,但电阻是恒定值,选择与输送功率(或载流量)相匹配的导线,损耗值就会控制在规定的范围内。而与电压的关系是,线路电压越低,其损耗值就越大,由此可见,10kV配电线路损耗降低可以从提高电能质量来达到控制的目的。

2、10kV配电网线损的影响因素

2.1电能计量

一方面,电能计量是否具有准确性特点,直接关系到误差是否符合标准要求。在投运年限不断增加下,现有计量装置均会出现不同程度故障问题,若是没有对其进行处理,其误差也会随之不断增加,并发生漏计或者错计问题,甚至出现不计情况等,均会对10kV配电网线损造成不力影响。另一方面,部分地区的高能耗装置仍然处于运行状态,由于没有对其进行及时淘汰,从而导致线损持续增加。

2.2技术原则与规划因素

对于10kV配电网而言,如果空间布局与结构缺少合理性,则会造成线路供电范围过大,使其线路相对较多;当出现配变容量与线路界面较小时,会增加迂回问题的出现;10kV配电网没有对线路负荷进行均匀分布,会直接增加技术线损的发生。另外,当10kV配电网出现规划不科学、不合理情况时,且过多选择单辐射的接线方式,往往会造成线路供电范围过大,且随之发生负载率低和负荷分散等问题,最终导致电能质量不断恶化、线损的增加。

2.3无功补偿

在10kV配电网运行中,无功流动同样会产生有功损耗,并对电压运行波动造成直接影响,其中电压波动与固定线损、可变线损存在较大联系,若是进行规划与设计时,并未对10kV线路和配变无功进行全面考虑,往往会造成无功不足情况,最终导致运行电压发生变化,使其出现技术线损。

3、技术降损措施

3.1提高功率因数,原则上按配电变压器的容量的20%~30%匹配无功补偿容量,根据电压波动的范围自动投切,及时补偿感性负荷所消耗的无功功率,降低电源侧向线路输送的无功功率,提高配电线路供电效率和配电变压器的出力。

3.2按导线允许的载流量运行,针对10kV配电线路主干线和分支线的导线载流能力,在导线经济载流量运行,首先是在负荷高峰时采取限制负荷,在经济电流状态下运行;其次是提高负荷利用率,调整部分生产企业在低谷时段用电,使负荷的峰谷时段趋于平衡。

3.3根据估算负荷电流与电流互感器容量相匹配,使负荷电流的变化在30%~100%的额定电流范围以内,在<120%、>10%Ie的范围内运行。电流互感器二次回路采用≥2.5mm2铜导线,电压回路采用≥4mm2铜导线,中间不允许有断开性的连接点,使计量回路具有独立性和抗干扰能力,提高计量的准确性。

3.4实时调节10kV配电线路的运行电压,一是应用有载调压变压器,根据负荷变化趋势实时调节变压器的运行档位,考虑电气设备的运行安全性,峰谷期调节为±5%为宜;二是根据线路承载的配变容量、输送距离和电网发展情况进行技术或升压改造,如增大导线线径和采取高压供电方式,能够延长供电半径、提高供电能力和降低损耗。

3.5缩短供与用距离,10kV线路用电负荷中心控制在7km范围以内,0.4kV线路用电负荷中心控制在200m范围以内。用电负荷峰谷时段区分性较强的,应采用有载自动调容变压器,有效降低低谷时段的空载损耗,保证三相平衡用电,防止偏相用电。对于三相四线制低压用电线路,配电变压器出口侧不平衡率≤10%,主干线、主分支线的首端不平衡率≤20%。

3.6随着配电网大量的整流设备、中频熔炼设备、电力机车、节能电器、荧光灯、电视机、发电机,电脑等用电设备和家用电器的大量应用,非线性用电负荷导致配电系统中出现奇次波形。谐波造成系统的功率因数下降,导致电能损耗增大,其设备和线路在运行过程中产生热效应。因此,应加强对谐波污染程度进行检测,必要时应采用滤波装置来抑制谐波,有效提高功率因数。

4、管理线损降损措施

4.1对新增、增容扩建的用户,应按用电负荷来确定配电变压器的容量,对运行中的配电变压器,应按经济负荷运行,杜绝超容运行。

4.2定期组织用电普查活动和对用电不正常的用户进行突击检查;对抄表人员的管辖范围实行轮换制;统一和固定抄表日期,抄表员做好表计数据读取与数据复核,应抄率与实抄率在99%以上,审核工作要针对应抄户数与实抄户数、当月用电量与上一月用电量、总用电量与总供电量等一一进行对比,采用抄表器抄表和应用远方抄表系统。

4.3导线连接点和设备接线端子在运行过程中的发热是造成线损高的主要问题,发热的原因就是接触点松动或是接触面氧化,其接触电阻过大而发热,发热不仅会造成电能损失,还会促使设备绝缘性能降低,缩短运行寿命,局部热击穿等引发配电设备事故,也是电气火灾事故的直接原因。

4.4电能表的选用和校验:电能表选择应按用户用电负荷选择与其匹配的电能表,若电能表接入是不经电流互感器的,应保证负荷电流的变化范围不大于电能表标定电流下限;若电能表接入是经电流互感器的,在满足互感器选用原则的同时,要保证计量的准确性;对小负荷的居民用户,应采用宽倍率型电能表。校验、调整电能表时,误差必须保证在规程允许范围内。

计量装置必须定期巡检和校验,做到及时发现问题及时处理,高压计量的用户应在电压互感器二次回路安装失压记录仪。

4.5加强对电气设备的巡视检查,尤其是每个连接点在观察时注意有无变色或发白的现象,如果发现有过热现象,应立即停电进行故障消除。

5、结束语

当前,我国经济发展迅猛,电网规模越来越大,与此同时,科学技术的迅猛发展,实现了有效管理电网线损。但是,对于10kv配电网线损管理而言,比较复杂,基于此,还需要对10kv配电网线损管理给予足够的关注。从技术和管理两个方面入手,对10kv配电网线损管理给予重视,使得10kv配电网线损降低,从而实现电网运行的安全、稳定、经济。

参考文献

[1]温增银,何仰赞主编《电力系统分析》华中科技大学出版社2012.

[2]孙成宝主编《现代节电技术与节电工程》中国水利水电出版社2010.

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