第一篇:发生线损的主要原因和降损方法
发生线损的主要原因和降损方法
1.发生线损的主要原因分析
1.1 技术方面的原因
1.1.1 线路损耗过高
电网规划不合理,电源点远离负荷中心,长距离输电使损耗升高;或因线路布局不合理,近电远供,迂回供电,供电半径过长等原因使损耗升高;导线截面过大或过小,线路长期轻载、空载或过负荷运行,不能达到最佳经济运行状态,引起损耗升高;线路老化,缺陷严重,瓷件污秽等原因引起绝缘等级降低,阻抗、泄漏增大,损耗升高;无功补偿不足或过补偿,致使无功穿越,影响了供电能力,使线路损耗升高。
1.1.2 变电主设备损耗过高
高耗能主变压器不能及时更新改造;运行方式不科学,致使主变压器不能按经济运行曲线运行,造成主变过负荷运行或轻载运行;无功补偿容量不足,无功穿越严重,通过线路、变压器传输,造成功率因数低,电压质量差,有功损耗增加;主设备老化,缺陷不及时消除等原因使介质损耗和瓷瓶、瓷套泄漏增大,导线接头设备线夹接触电阻增大,损耗增加。
1.1.3 配网损耗过高
配电变压器容量与负荷不匹配,造成“大马拉小车”或“小马拉大车”,引起损耗增加;配电变压器安装位置不在偏离负荷中心;低压无功补偿不合理,高峰欠补,低谷过补;电压等级设置不合理。
高耗能配电变压器没有进行及时更换;低压线路三相负荷不平衡,引起中性线电流增大,损耗增加;因低压线路过长引起末段压降过高使损耗增加;接户线过细、过长,破损严重使损耗升高。
1.1.4 计量误差大
电流互感器角误差不符合规定要求,精度不够。二次线截面过小,二次压降过大;用电负荷小,计量设备容量大,长期轻载或空载计量,使计量误差增大。
1.2 管理方面的原因
(1)城乡电工工作量较大 ,抄表人员估抄、漏抄现象较为严重,窃电现象时有发生,并且不能及时发现。不进行负荷和电压实测工作,低压线路三相负荷不平衡得不到有效的调整。
(2)电能表未能按检定周期进行检定,计量设备安装不合格,忽视计量设备运行管理,造成泄漏增加。
(3)用电各专业工作为条块管理 ,各负其责的办法容易造成各部门间管理界面模糊,许多实际问题在工作中难以界定清楚,制定的各类考核办法可操作性差。
(4)电网规划没有和经济效益挂钩,电网结构对线损的影响。
(5)实行电表分装、抄表到户后 ,由于缺乏防窃技术措施 ,加上管理不够,窃电普遍,低压网线破损居高不下。
2.线损降损措施
2.1 技术措施
2.1.1 优化电网结构及输配电设备
城市电网在建设或改造之初,就应该充分考虑到采取各种技术措施有效损。配电网结构应合理布局,将高压深入到负荷中心供电,缩短电源与有效荷之间的距离,杜绝东拉西扯、迂回供电现象,减小低压配电网的供电。半径配电线路导线截面应选择适当,以经济电流密度运行。对线径细、半径长、回供电的线路要坚决改造,在台区整改时,要注意合理选择低压系统的导线面,不但减少输线线路造成的铜损,而且改善了用户端电压质量。配电线路尽量绝缘化,不但减少了损耗,而且保证了安全和可靠性。
2.1.2 有效提高变压器的使用效率
为使配电网损耗降到最低值,提高配网供电效率,供电企业应保证配电变压器的运行状态在额定容量的 40~80%左右,使变压器的负载率达到合理值,此时也称为变压器的经济运行状态。当电网中所有的变压器空载时,其所需的无功功率将达到整个电网中无功功率的 95%以上,可见,变压器是无功功率在整个电力系统中的较高消耗者。因而,为了降低功率损耗、节约电能,供电企业应通过相应的措施来减少变压器的无功功率,如合理选择变压器容量、将空载变压器拆除或停用、更换消耗功率大的变压器等。因此,在选择变压器容量时,应牢记变压器空载无功功率将随着变压器容量的变大而增加,因而,为了避免“大马拉下车”现象的出现,降低空载无功功率,供电企业应结合负荷的大小来选择配变容量,不可盲目装设大容量配电变压器;此外,应尽量采用节能型变压器,逐步淘汰老型号变压器;对于新增用户配变必须坚持采用低损耗型变压器,例如,将型号为 S11-100kVA 的变压器(空载损耗约为 0.2kw)替代型号为 SJL-100kVA 的变压器(空载损耗为 0.65kw),一年就可节省电量约 3900kW/h,降损效果明显。
2.1.3 调整电网中的无功功率分布,有效提高功率因数电网的电压水平主要与电网中无功功率的分布有关,因此实现通过提高电网的电压水平来降低线损,就应积极调整电网中的无功功率分布,以有效提高功率因数。合理分布无功功率,首先应遵循就近原则,尽量减少无功功率的远距离传输;其次应确保无功补偿装置的合理配置,总而言实现电网中的无功补偿,并通过调整补偿设备提高功率因数,可在一定程度上降低电网中的供电损耗。
2.2 管理措施
(1)加强计量管理,保证计量的准确性。
①计量点的选择:客户用电计旦点应尽耻选择存供用电双方的产权分界处,以便管理和减少线路的损耗。
②计量方式的选择:高压客户在高侧计还是在低侧计量,主要根据变压器的容龄而定,尽量选在高压测计量。
③计量装置的选择主要是互感器的选择和电能表的选用。且感器应满足计量要求及符合计量点的额定电压,还应根据负荷电流选择合适的变比。为了方便管理和防窃电,有条件的应尽量采用集中表箱装表。按户分散装表时,主要以安全、方便为原则,并采取防窃电的措施此外,要加强对计培装置的定期校验和巡视,使计量装置处于正常健康的运行状态。
(2)实行分片区、分线、分电压、分台区线损。实行这种“四分”管理体系,以便能够及时发现问题、解决问题,并通过分级分层管理将线损指标落实到每个人,充分提高人员的积极性。
(3)加强用电检查与营业普查力度严厉打击偷窃电行为 ,迫补营业外损耗电盛。
(4)规范“抄、核、收”工作。规范对“账、卡、册”的管理,防止错抄、漏抄、估抄现象的发生。
(5)加强对配电网的运行维护,合理安排带电检修工作。
(6)供电企业中一线职工是执行降低线损计划与措施的实施者、落实者,因此加强对电力工作人员,特别是一线职工的管理工作不容忽视。
对于如何检查、监督一线职工的工作状况,相关部门应制定统一的考核制度,从而实现将降低线损工作落实到每名职工的工作范畴中。除此之外,还应完善与考核制度相对应的奖惩制度,以起到充分调动职工工作积极性的重要作用,最大程度杜绝“人情电”、“漏抄电表”等不良现象。
总之,降低线损和线损的管理是一项长期艰巨的工作,随着经济体制不断发展和社会的全面进步,电力行业作为能源企业,必须坚持降损节能,走可持续发展之路。降低线损是电力行业的当务之急,我们在今后应不断采用新技术,利用配网自动化,数据无线远传等先进技术,提高配网降损管理水平,争创更大的经济效率和社会效益。本文来源学术堂论文网 http://
第二篇:影响线损的因素及降损方法研究
影响线损的因素及降损方法研究
摘 要:在建设节约型社会过程中,供电企业的重点工作就是降低线损率。作为一项管理水平的重点综合性指标,供电企业全力研究降损方法,以提高经济效益和社会效益。文章从技术和管理两方面对影响线损的因素进行了分析,并从从加强电网建设和设备管理、加强电网经济运行、加强营销管理三个方面提出降损的措施,在供电企业的降损工作中具有较大的使用参考价值。
关键词:线损;电网规划;经济运行;降损节能;检修质量
中图分类号:TM714.3 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)15-0101-02
线损是指电能在输、变、配等环节中,变压器、线路、电容器、电抗器等设备产生的损耗,是衡量供电企业经济技术管理水平的重要指标之一。其主要可以分为技术损耗和管理损耗两类。技术损耗即为你理论损耗,是电力系统中设备自身造成的不可避免的损耗,可以通过设备参数进行理论计算得到损耗的数值。管理损耗是指供电企业在营销过程中,由于抄表、偷电、漏电等人为因素造成的损耗。而统计损耗为供电企业供售电量差值,即理论线损与管理线损之和。影响线损的技术因素
1.1 电网规划与建设
电网是一个逐渐建设的过程,电网的布局以及设备在不断完善,以满足生活和经济对电力的需求。目前,建造坚强电网成为共识,即建设经济、高效的电网,在电网规划过程中,要践行节能降损的理念,优化电网结构,升级电力设备。根基电力市场的变化,跟踪计算电网结构阐述,进行经济技术评估,针对薄弱环节采取技术改造,提高经济效益,降低电能损耗。
1.2 电网经济运行状态
电网经济运行是在满足电力需求的前提下,优化行动计算,合理灵活调度电网功率潮流,使线路以及变压器处于经济运行状态,降低电网的有功损耗和无功损耗。而电网结构非常复杂,运行方式不断变化,对电网潮流实时计算和分析,确保运行方式变化后电网仍处于经济运行状态。就地无功补偿,提高功率因素,降低电压损失,改善电能质量,使各变电站处于最合理经济运行状态。
1.3 降损节能技术
随着科技的进步,有越来越多的节能型设备可以选择。例如使用节能型变压器,能有效降低铁损;使用节能型电容器或绝缘导线,在配电网中能够有效降低泄漏电流。通过对节能设备的使用,能够有效减少电能损耗。影响线损的管理因素
2.1 设备检修质量
电力设备的运行状态与线损密切相关,做好设备的检修工作。及时处理设备故障和安全隐患,能够降低事故跳闸;及时清洁绝缘子,减少爬电造成的损耗;合理安全检修计划,缩短检修时间,以降低在一台设备停运时,其余变压器重载造成的损耗。
2.2 高精度计量装置的安装和维护
使用高精度计量装置,能够提高线损统计数据的准确度。在计量管理工作中,根据规范按周期轮校轮换电能表,替换老式计量装置,使用误差小、表损低的电子式电能表。利用自动化抄表系统,减少人为因素造成的抄表数据误差。及时排查计量装置故障,降低计量错误导致的管理损耗。
2.3 电量核抄质量
由于存在供、售电量抄记时间不同步,在统计线路损耗过程中会造成数据失真,甚至可能出现负线损,对线损分析造成干扰,提高电量核抄质量,尽量减少不同步率,保证电能损耗统计的及时率和准确度,降低核抄过程对线损统计的影响。
2.4 偷电漏电
偷电漏电行为直接降低了电力企业的经济效益,提高了线损,对电力设备、线路以及人员安全都造成严重危害。查处偷电漏电行为是供电企业的重要工作之一。降损方法研究
3.1 加强电网建设和设备管理
在电网规划和建设过程中,要有针对性的将电网结构优化,提高电力设备健康水平,提高线路参数,合理将理论线损控制在合理。经济区间。对于我局,部分低压电网还十分薄弱,亟需对其进行改造,以降低线路损耗。做好电力负荷短期。中期、长期预测工作,用于合理电网规划。特别是短期预测直接关系到近期电网建设和改造工作,因此务必精确。加大低压电网改造力度,提高低压电网线路健康水平。优化电网结构,根据负荷密度合理设置供电半径,一般情况下,110 kV线路供电半径为 150 km,35 kV线路供电半径为40 km。而10 kV线路的供电半径,见表1。对配变按照容量小、布点密、半径小的原则进行建设和改造。合理选择导线截面积,使线路通过经济电流密度。采用新型长寿命计量表,提高计量精确度。
3.2 加强电网经济运行
对于配电变压器,按计划对负荷进行监测,掌握配变负荷情况,改接负荷以及调整配变分接头,使三相负荷趋于平衡,提高配变工作效率。对容量、负载不匹配的配电变压器,进行互相调换,改善三相不平衡情况。对于长期轻载运行的变压器降低其容量,对于长期过载运行的配变增大其容量。
对于无功补偿装置,要加强无功补偿的计算和分析工作,采取多种方式在线路进行集中补偿,在变压器随器补偿,在大用户处就地补偿。补偿过程根据无功功率大小自动投切为主,同时要避免频繁投切。
对电力需求侧进行管理,让大用户在高峰让电,实现削峰填谷,降低负荷峰谷差,优化负荷曲线。
3.3 加强营销管理
对电能计量装置入库质量、检验质量、安装质量、运行维护质量进行控制,加强抄表数据的准确率和及时率。加强反窃电的宣传和用电检查力度,及时发现窃电行为,规范计量装置的安装,采用防窃电的计量箱,增加群众反窃电的积极性。结 语
线损率是一项重要的经济技术指标,综合体现了供电企业的管理水平。线损管理可以降低企业的运行成本,提高了经济效益,供电企业要采取有效的技术措施和管理措施,不断优化线损管理。本文对影响线损的技术因素进行了分析,从加强电网建设和设备管理、加强电网经济运行、加强营销管理三个方面有针对性地提出了几点建议,对改进线损管理具有较强的指导意义。
参考文献:
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第三篇:线损工作总结
线损工作总结
线损管理是供电企业的一项重要管理,也是公司降损增效的根本途径,2009年上半年公司在线损管理方面紧紧围绕国网公司关于开展“线损管理年”活动的要求,从建立健全我公司线损管理的三大体系即管理体系、技术体系、保证体系出发,根据《县供电企业电能损耗规范化管理标准》,不断加大线损管理力度,深挖内部潜力,在上级领导的关心和广大职工的支持下,取得了一定的成绩,但离上级的目标仍有一些差距,需在今后的工作中继续努力,现将上半年线损工作总结如下:
一、线损指标完成情况
2009年上半年公司总购入电量11254.5万kwh,完成售电量为10066.5万kwh多少,累计完成综合线损率为10.14%,综合线损率比第一季度下降0.96个百分点,与去年同期相比增加0.31%,因今年元月起公司大客户抄表提前半个月,实际上完成线损是9.81%去年同期下降0.02%,但下降辐度不大,主要是今年小水电上网增长较快(同比增加248万),大客户用电量相比去年减少(约540万)等原因造成,离上级下达的目标计划9.76%相差0.05个百分点,从数字上反映下半年的降损工作还有相当的压力;
二、线损管理年活动的开展
今年是国网公司确定的“线损管理活动年”,公司在接到该活动的有关要求后,迅速行动起来组织人员赴省公司培训,并成立线损管理领导小组,拟定了线损管理组织机构网络图,确定公司各部门在线损管理中的职责和有关线损管理制度,为该活动的有力开展提供组织保证,另一方面为了顺利推动这项活动开展,已在营销专职层面召开开展“线损管理年”活动的动员会议,将《县级供电公司电能损耗规范化管理验收标准》进行责任分解后以文件形式下发到公司各部门、有关单位,并针对供电所制定了“线损管理年”活动的考评细则;在本公司内部论坛开设了线损管理年专栏,力争营造浓厚的线损管理氛围;确定了城北、西牛、铁石口等三个所作为公司线损管理示范所,以示范所来推动其它所线损管理工作。
二、管理降损方面的工作
1、首先是强化强化了正时抄表工作,提高线损数据的真实性和可分析性,已要求各供电所上报固定抄表时间和固定的抄表路径,并在6月份抄表期间组织力量对全部供电所进行了抄表工作质量的抽查,在今后的工作中还将不定期地进行抽查;
2、对公变低压三相负荷平衡工作进行了布置和安排,要求绘制了台区负荷分布图并进行测试与调整,大部份供电所均已进行了实施,计划在九月份重新对工作情况进行检查。
3、开展了全面的营业普查工作,杜绝用电抄核收工作中的跑冒滴漏,此项工作已在5月份布置,七月份已进行工作过程中检查落实,这项工作还在继续进行,本月将对此项工作的全面检查;
4、加强计量管理,正在按计划对各供电所公专变计量箱进行周校,并已对部分供电动力用户及圩镇用户表计进行了拆校;
三、技术降损方面的工作
1、对部分无功不足10kV线路增设了电容补偿;
2、对城区部分供电量大的公变实施了,配变随器无功补偿,将在本月底进行一次降损效果的分析;
3、结合迎峰度夏对我公司配电网供电结构进行了部分调整,在消除供电负荷瓶胫和降损都起了一定的作用;
4、调度自动化方面正在健全对公司全网的监控;
四、存在的不足
1、在线损管理体制方面,观念尚跟不上县级供电公司电能损耗规范化管理的模式,考核与激励体制不够完善,线损指标的下达科学性不高,如大多供电所10kV线损指标能完成以奖为主,而400V线损指标1—7月份只有少数供电所能完成;
2、部分供电所在实施公司下达的降损措施时,存在执行力不够的问题,大多供电所对台区负责人的考核仅停留在对线损指标的考核,缺少对降损工作过程的考核,部分供电所对线损管理中的基础性工作都尚未做好,如客户资料现场情况与微机档案仍不相符,淘汰电能表仍未全部更换、表计未完全加封等情况。下一步如何强化管理的执行力显得犹其重要。
3、公司网架薄弱较为,35网络50mm导线占线35线路总长的67.3%,小水电上网电量大的安西变912虎山线,线径过细(主干线为35mm)一直是困扰公司的一个瓶颈,一方面该线路损耗巨大,另一方面,安西小水电上网时电压严重超标,客户投诉较多;另外受网架结构影响在降损与购电均价方面存在一定的矛盾,如桃大线上网期间,为了充分消化水电上网电量,供电迂回较大,以及铁石口与大塘变10kV联网等。
4、无功管理与经济运行方面,较多变电站尚未采取无功电容无功集中补偿,35kV线路、10kV线路功率因数不能分别全部达到0.95及0.9以上的要求,小水电上网无功监控不力,没有很好地按不同的季节不同区域分别确定小水电上网功率因数标准、客户无功管理,目前我公司只进行了对100kVA及以上专变用户进行考核,在4kW以上动力用户无功随器补偿方面的工作尚未很好开展。
五、下一步的线损管理工作打算
1、继续抓好“线损管理年”活动的开展,通过线损管理示范所,进一步推动该活动的开展;
2、对年初线损指标进行适当调整,完善激励和考核机制;
3、做好公司全网的无功管理工作,特别是要抓好客户无功管理以及小水电无功的管理;低压动力用户逐步推广或鼓励采取随器补偿措施;
4、抓好反窃电工作,布置一次全面的用电检查活动,打击各种违章窃电行为,重点检查临时用电用户情况;抓好自用电管理,对各生产单位生产用电定额重新确定,并检查各生产单自用电表主情况,对职工用电再进行一次全面清查;
5、计量方面完善35网络各节点的计量,精确每条35kV线路的线变损统计分析,继续抓好计量表计的管理工作,全面更换淘汰表计,完成对各供电所公专变计量箱的周校,对大供电量公变表计及动力表计进行拆校和轮换;
6、重视技改降损措施,根据公司现有资金,对供电卡脖子情况以及影响线损大的情况进一步进行适当的整改,对投入较小见效大的项目应尽快优先安排。
7、根据《县级供电企业电能损耗规范化管理标准验收标准》及《供电所“线损管理年”活动开展考评细则》在九月下旬至十月上旬对有关单位及供电所线损管理工作进行检查考评;
第四篇:线损分析
配电网的电能损耗不仅与电网的结构和负荷性质有关,而且还与企业的管理水平有关。在供电所的线损管理中,管理线损是左右统计线损的一个重要因素。由于这种损失无规律可循,又不易测算,通常又称之为不明损耗。因管理不到位形成的电能损失在整个实际线损中占有较大的比重,在某些地方,部分环节甚至还相当严重。通过线损分析,可以深入了解本单位线损的起因、性质、各组成部分所占比例等因素,找出影响损失的主要因素,并有针对性地采取相应的措施,以较少的投入取得较大的降损效果和经济效益。
一、线损分析方法
1、分片分析
线损分析应按电压等级、分线路、分台区进行,以掌握线损电量的组成,找出薄弱环节,明确主攻方向。
2、扣除无损电量分析
将无损的用户专用线、专用配电变压器、通过用户的转供电等相应的售电量扣除后进行统计分析,以求得真实的线损率。
3、与历史同期比较分析
有些用电负载与季节有关系。随季节变化而变化(如农业用电)。而且,同期的气象条件也基本一致,所以与历史同期的参数值比较,有很大的可比性,通过比较能够发现问题。
4、与平均线损率比较分析
一个连续的时间较长的平均线损率,能够消除因负载变化、时间变化、抄表时间差等因素造成的线损波动现象,这样的平均线损率能反映线损的实际状况。与该平均线损相比较,就能发现当时的线损是否正常。
5、与理论线损对比分析
实际线损与理论线损的偏差的大小,能看出管理上的差距,能分析出可能存在的问题,并结合其他分析方法,找出管理中存在的问题,然后采取相应措施。
6、电能平衡分析
计量总表与分表电量的比较,用于监督电能计量设备的运行情况和变电站本身耗能情况。这是很有效的分析方法,经常开展这项活动能够及时发现问题,及时采取措施,使计量装置保持在正常运行状态。
7、与先进水平比
将本单位的线损完成情况,与周围单位比,就能发现本单位在电网结构和管理中存在的差距。
二、对几个影响线损的因素定性研究
1、线损电能损失分布规律
在线路中,电能损失不是平均分布的,线路前端损失大,主干损失大于分支损失。
2、线路结构对损失的影响
电源应放在负荷中心,使电网呈网状结构,线路向周围辐射,这种电网结构,损失最小。应尽量避免采用链状结构。
3、功率因数对线损的影响
在电网中存在着大量感性负载使得线路功率因数低。在同样的功率下,功率因数越低,负载电流就越高,线路损失成平方比增加。要减少损失,就必须减少电流。
4、电能表对低压线损的影响
DD28、DD862机械表表损分别为2W、1.5W,单相电子表表损为0.5W左右,一个月电能损耗分别为1.4Kwh、1kwh和0.4kwh左右。由于我县农村每户用电量仅8度左右,使用不同种类的电表,电能将对线损率水平产生重大影响。
5、三相负荷不平衡对线损的影响 采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散(外出用电户多),线路长,如果三相不平衡,则零线中有电流通过,损耗将显著增加。至此,当三相负荷不平衡时,不论在三相线路上是何种负荷分配情况,电流不平衡越大,线损增量也越大,且与电流不平衡度成正比。线损理论计算方法
线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。
线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。理论线损计算的概念 1.输电线路损耗
当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。(1)单一线路有功功率损失计算公式为 △P=I2R
式中△P--损失功率,W;
I--负荷电流,A;
R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路 线路有功损失为
△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:
导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值
随导线温度的变化而变化。
铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。
在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:
1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为
R20=RL 式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。
2)温度附加电阻Rt为
Rt=a(tP-20)R20
式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;
tP--平均环境温度,℃。
3)负载电流附加电阻Rl为
Rl= R20 4)线路实际电阻为 R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为
△U=U1-U2=LZ 2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB
配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。铁损对某一型号变压器来说是固定的,与负载电流无关。铜损与变压器负载率的平方成正比。
配电网电能损失理论计算方法
配电网的电能损失,包括配电线路和配电变压器损失。由于配电网点多面广,结构复杂,客户用电性质不同,负载变化波动大,要起模拟真实情况,计算出某一各线路在某一时刻或某一段时间内的电能损失是很困难的。因为不仅要有详细的电网资料,还在有大量的运行资料。有些运行资料是很难取得的。另外,某一段时间的损失情况,不能真实反映长时间的损失变化,因为每个负载点的负载随时间、随季节发生变化。而且这样计算的结果只能用于事后的管理,而不能用于事前预测,所以在进行理论计算时,都要对计算方法和步骤进行简化。为简化计算,一般假设:
(1)线路总电流按每个负载点配电变压器的容量占该线路配电变压器总容量的比例,分配到各个负载点上。
(2)每个负载点的功率因数cos 相同。
这样,就能把复杂的配电线路利用线路参数计算并简化成一个等值损耗电阻。这种方法叫等值电阻法。等值电阻计算
设:线路有m个负载点,把线路分成n个计算段,每段导线电阻分别为R1,R2,R3,…,Rn,1.基本等值电阻Re 3.负载电流附加电阻ReT
在线路结构未发生变化时,Re、ReT、Rez三个等效电阻其值不变,就可利用一些运行参数计算线路损失。
均方根电流和平均电流的计算
利用均方根电流法计算线损,精度较高,而且方便。利用代表日线路出线端电流记录,就可计算出均方根电流IJ和平均电流IP。
在一定性质的线路中,K值有一定的变化范围。有了K值就可用IP代替IJ。IP可用线路供电量计算得出,电能损失计算
(1)线路损失功率△P(kW)
△P=3(KIP)2(Re+ReT+ReI)×10-3
如果精度要求不高,可忽略温度附加电阻ReT和负载电流附加电阻ReI。
(2)线路损失电量△W(3)线损率
(4)配电变压器损失功率△PB(5)配电变压器损失电量△WB(6)变损率 B
(7)综合损失率为 + B。
另外,还有损失因数、负荷形状系数等计算方法。这些计算方法各有优缺点,但计算误差较大,这里就不再分别介绍了。低压线路损失计算方法
低压线路的特点是错综复杂,变化多端,比高压配电线路更加复杂。有单相供电,3×3相供电,3×4相供电线路,更多的是这几种线路的组合。因此,要精确计算低压网络的损失是很困难的,一般采用近似的简化方法计算。
简单线路的损失计算 1.单相供电线路
(1)一个负荷在线路末端时:
(2)多个负荷时,并假设均匀分布:
2.3×3供电线路
(1)一个负荷点在线路末端
(2)多个负荷点,假设均匀分布且无大分支线
3.3×4相供电线路
(1)A、B、C三相负载平衡时,零线电流IO=0,计算方法同3×3相线路。
由表6-2可见,当负载不平衡度较小时,a值接近1,电能损失与平衡线路接近,可用平衡线路的计算方法计算。
4.各参数取值说明
(1)电阻R为线路总长电阻值。
(2)电流为线路首端总电流。可取平均电流和均方根电流。取平均电流时,需要用修正系数K进行修正。平均电流可实测或用电能表所计电量求得。
(3)在电网规划时,平均电流用配电变压器二次侧额定值,计算最大损耗值,这时K=1。
(4)修正系数K随电流变化而变化,变化越大,K越大;反之就小。它与负载的性质有关。
复杂线路的损失计算
0.4kV线路一般结构比较复杂。在三相四线线路中单相、三相负荷交叉混合,有较多的分支和下户线,在一个台区中又有多路出线。为便于简化,先对几种情况进行分析
第五篇:线损 名词解释
线损名词解释
1、线损
指电网经营企业在电能传输过程中所发生的全部电能损耗,是电力网综合电能损耗的统称,包括自然线损(电网在电能传送过程中不可避免的电能损耗)和管理线损(偷漏差错等造成的误差)。
2、线损四分管理
指对所管辖电网线损采取包括分压、分区、分线和分台区等四个模式在内的综合管理方式。
3、分压管理
指对所管辖电网按不同电压等级进行线损统计、分析及考核的管理方式。
4、分区管理
指对所管辖电网按供电区域划分为若干个行政管理单位(部门)进行线损统计、分析及考核的管理方式。
5、分线管理
指对所管辖电网中各电压等级主设备(线路、变压器)的单个元件电能损耗进行统计、分析及考核的管理方式。
6、分台区管理
指对所管辖电网中各个公用配电变压器(以下简称“公变”)的供电区域电能损耗进行统计、分析及考核的管理方式。
7、线损对象
指的是四分管理考核中涉及的所有对象,如线路、主变、电压等级等。
8、供电量
指所有输入该线损对象的有功电量的代数和。
9、售电量
指该线损对象输出的所有有功电量的代数和。
10、线损电量
指供电量和售电量的差值。
11、线损率
指电网经营企业在电力传输过程中的损耗电量占供电量的比率。
12、量测
指用于计量某个设备的某一路数据,如配变的正/反向有功电量。
13、计量点
指计量某个设备的一个电表,与量测直接关联。
14、统计项
是指一组或多组量测的组合、统计项也可包含统计项。
15、无损电量
即无损售电量,指线损由用户承担的专用线售电量和不计损耗的趸售电量,统称无损售电量。无损售电量是相对的概念,如果无损售电量与供电量的最高电压在同一电压等级,则无任何损耗,称为纯无损,即供电量等于售电量;如果无损售电量的供电电压比供电量的最高电压低,为其供电电网则要承担损耗,不能算是无损售电量,只是相对于无损售电量同一电压等级来说称为无损。
16、有损线损率
指各电压等级(6kV~220kV)损失电量与有损供电量比值的百分率,其中有损供电量是指总供电量减去无损电量,其计算公式为:
有损线损率=(总供电量-售电量)/(总供电量-无损电量)×100%。
17、理论线损率 理论线损率是指各省、地区供电部门对其所属输、变、配电设备根据其设备参数和实测运行数据计算得出的线损率。采用下式计算:
? 理论线损电量为下列各项损耗电量之和:
35kV及以上电力网(包括交流线路及变压器)的电能损耗; 6~20kV配电网(包括交流线路及公用配电变压器)的电能损耗;
0.4kV及以下低压网的电能损耗;
并联电容器、并联电抗器、调相机、电压互感器的电能损耗和站用变所用的电能等;
高压直流输电系统(直流线路,接地极系统,换流站)的电能损耗。