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      直流高壓發生器生產商談如何降低配電網的線損
      時間: 2019-02-15 15:44 來源: 未知 作者: 科新電力 點擊:
      1降低線損的措施
      1.1 進行有效監督考核,確保三相負荷的平衡
      調整三相負載使之平衡,這是不要增加投資的降損措施。把單相用戶均衡地接在A、B、C三相上,減少中性線電流,降低損耗的目的便可達到。同時,為確保效果明顯,要注意減少單相負載接戶線的總長度,為了防止事故性“相偏”,也可以裝設三相斷相保護器,當任一相斷電時,能立即切斷電源以消除三相不平衡。目前,農電管理已實現“四到戶”管理,我們應充分利用這一優勢,加強對三相負荷的均衡分配管理。為強化這方面的管理,墾利縣公司已實行了單相指標考核管理等措施,收到了良好效果,2005年低壓線損率為10.39%,比2004年降低了1.5個百分點。所謂單項指標考核就是將臺區低壓線損指標、三相不平衡率指標等作為月度、季度監督檢查和考核內容,實行公司對所、所對組、組對臺區管理責任人的量化考核,提高了各級人員的責任心,達到預期指標水平。
      1.2 加強高壓配電線路補償和管理措施
      通過功率因數調整電費等措施,提高大用戶自動投切無功設備的積極性。
      完善無功管理辦法,加強監督檢查,減少用戶向網上輸送無功。
      采取線路集中或分段補償措施。由于線路損耗增加主要是無功導致線路電流增大的結果,所以在補償時應盡可能靠近負荷中心。線路上的負荷并不是集中在一點,因此我們宜采取分段梯級補償。補償容量的確定一般應按照電容補償的優化運行方式進行選擇和校驗修正。對于配電網來說,補償前的功率因數
      cosφ1= P/(P2 + Q2)1/2
      補償后的功率因數
      cosφ2 = P/(P2 + (Q - QC2))1/2
      式中 P——電網輸送的有功功率,電容補償前后有功
      功率是不變化的(kW);
      Q——補償前電網的感性無功功率(kvar);
      QC——補償電容的容量(kvar)。
      當Q = QC時 ,cosφ2 = 1。
      cosφ2 = 1是一種理想狀態,現實中,我們在進行無功優化設計時,應盡量使補償效果趨向于最優。
      1.3 采取多種形式進行低壓補償
      基本有三種常見的方式:在配變低壓側母線集中安裝電容器進行補償;在低壓線路中間點或負荷集中點集中安裝電容器進行補償;對電動機進行就地補償(隨機補償)。
      分析農村用電規律可知,一般白天用電少,前半夜高峰,后半夜基本沒有負荷。
      分析三種方式的技術可行性可知:在配變低壓側統一進行補償,可能后半夜過補償;且該種方式對低壓降損作用極小。在低壓線路上補償,存在諸多難題,一是安裝在桿上既不方便,又不美觀,其通斷控制用閘刀使用不方便,用小型接觸器要耗電;二是電容器放電問題難解決,可能危及線路工作人員人身安全。對電動機就地補償,簡單易行,無功就地平衡,有最佳的降損效果,不過可能會過補償;對動力用戶有好處,用戶有積極性;對低壓降損作用大,電工有積極性。
      因此應首先考慮電動機就地補償方式。注意使用隨機補償既能在動力負荷最大時投入全部補償設備,又不過補償。過去一般高速電機補償電容值Q = 0.3~0.4P(P為電動機有功功率),但此值偏低,應采用0.5~0.6P,理由是:農村電機多與農副加工機械配套,負載偏重;針對低壓線路(線路電感、用戶日光燈等)進行無功補償存在諸多困難,而電機就地補償容量可選擇大一點,則當電機輕載時有余量對線路補償。實踐也證明取0.5~0.6P,長期運行不會對電動機造成絕緣損害。
      盡管隨機補償是重點考慮的補償方式,但也要注意與其它補償方式的相互配合和互為補充,隨器補償是隨機補償的另一重要方式。但此方式對容量的考慮一定要適當,如按高峰負荷期確定補償值,必然會在大部分時間里出現過補償,不僅不能起到降損節能的作用,還有可能起到相反作用。根據經驗,認為隨器補償應以配變容量的6%~8%選擇電容器容量效果較好,因為這大約相當于配電變壓器空載時的無功功率。農村配電變壓器在大部分時間里屬輕負荷期,這樣恰好對空載無功進行了就地平衡,而又不因用電谷底時過補償向網上輸送無功導致負面作用。這一容量選擇的思路就是:配電變壓器空載無功由隨器補償電容器平衡,而線路或用戶電機的無功則通過隨機或分片補償解決,幾種方式相互兼顧,各有側重。
      2 當前影響電能損耗的幾個主要因素
      影響線損的幾大因素在不少地方仍存在。現分析如下,并作簡要計算。
      2.1 三相負荷不平衡引起線損升高
      農村電網是經10/0.4 kV變壓器降壓后,以三相四線制向用戶供電,是三相負載與單相負載混合用電的網絡。在裝接單相用戶時,供電部門均能將單相負載均衡地分接在A、B、C三相上。但在農網運行中,由于用電戶私自增容,或大功率單相負載的投入,或單相負載設備的用電不同時性等,均可造成三相負載不平衡。農網若在三相不平衡度較大情況下運行,將會給農網帶來以下兩方面的的損耗。
      增加線路電能損耗。在三相四線制的供電網絡中,電流通過線路導線時,因存在阻抗,必然產生電能損耗,其損耗與通過電流的平方成正比。當農網以三相四線制供電時,不能很好的調整負載,造成三相負載不平衡并不鮮見。當三相負載不平衡運行時,中性線即有電流通過。這樣,不但相線有損耗,而且中性線也產生損耗,從而增加了電網線路損耗。
      當電網處于三相負載不平衡時,其線路損耗要增加,不利于電網的節能運行,應及時調整負荷。
      增加配電變壓器的電能損耗。配電變壓器是低壓電網的供電設備,當其在三相負載不平衡工況下運行時,將會造成配電變壓器損耗的增加。因為配電變壓器的功率損耗是隨負載的不平衡度而變化的。
      更何況三相負荷不平衡,不僅損耗加大而且三相電壓降也不一致,三相電壓不平衡給供用電都帶來不良影響。
      2.2 無功補償未普及和補償容量選擇不合適
      高壓配電線路補償不夠。 35 kV及以上輸電線路及變電站的無功設備由電力部門直接調度,可隨時保證功率因數在理想范圍內,但在10 kV配電網中,由于電網損耗與客戶無直接利益關系,所以其對增加無功設備或根據功率因數自動投切無功設備的自覺性較差,而電力部門既不能做到全面監管,又無法直接操作用戶電容器投切,從而導致了功率因數降低,電能的過多浪費。線路損耗情況與功率因數的關系如公式1。
      當電流通過線路時,其有功功率的損耗為
      △P = 3I2R×10-3   或
      △P = 3(P/(UCOSφ)2R×10-3=
      3(P2 + Q2)R/U2×10-3=
      3P2R/U2×1/COS2φ×10-3
      式中△P——線路的有功功率損耗(kW);
      I——線路通過的電流(A);
      R——線路每相電阻(Ω);
      P——線路輸送的有功功率(kW);
      Q——線路輸送的無功功率(kvar);
      cosφ——線路負荷的功率因數。
      由上式可知,有功功率損失和功率因數平方成反比,提高功率因數可降低損耗的關系可用下式表示
      △A = (1 - cos2φ1/cos2φ2)×100%
      式中 cosφ1——原來的功率因數;
      cosφ2——提高后的功率因數。
      低壓配電補償容量小,即使補償也多有不當。有關資料表明:400 V低壓配電網絡中的無功損耗約占電網損耗的50%左右。因此,僅靠電力部門對高壓輸配電網絡的無功補償是遠遠不夠的。只有在低壓配電網絡中合理實施無功補償,才能使電網運行在最優的經濟狀態。
      有關專業書籍和資料記載了低壓無功補償的降損效果, 

       

      當前農村狀況:一般沒有采取低壓無功補償措施。農網改造前,農用配變不在電業部門的“必管范圍”,線損高了收不夠電費,農村電工就漲價,農網改造中也基本沒有涉及低壓無功補償的工程。部分配電變臺已有的補償設備也往往因未認真研究分析補償效果,而存在著欠補償、過補償等情況。因此在農網改造后的農村實施低壓無功補償將是降低線損,獲取較好效益的最大領域。

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