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摘要:近年来,我国电力建设得到了快速发展,10kV配电网在我国电网建设中有着重要位置,由于它与用电终端客户直接连接,因此它的安全性、经济性、节能性都直接与终端用户和供电企业的切身利益密切相关。本文结合10kV配电网的节能问题,对10kV配电网节能措施进行了探讨,以促进我国社会经济的发展。
关键词:10KV;配电网;节能设计
随着我国科技的快速发展,我国的电力系统中10kV配电网得到了广泛的应用。由于10kV配电网在我国电力系统中的无功损耗比较大,因此实现10kV配电网的有效节能成了首先要解决的问题。常用的节能措施是减少变压器的损耗量,通过对变压器的运行方式进行优化、采用无功补偿技术、推广节约能变压器等方式来实现。为了保证10kV配电线路能够实现节能,可以采用对10kV配电网的布局以及结构,选择导线截面,应用先进的电力建设装备,对无功设备进行优化配置等方式实现配电网的节能目的。
110kV节能设计问题分析
目前,我国10kV配电网规模逐渐的扩大,目前存在的问题是资金缺乏,对10kV及其以下的配电网的重视程度并不高。根据最新的统计结果显示,我国在10kV及以下配电网在电能损耗中占据了很大的比例,约占了整个电力系统损耗的70%。以下为其具体表现:
(1)10kV配电网的建设十分的落后,它不但缺乏电源点支撑配电线路的运行,而且其供电半径十分大,这就会造成网架的结构十分脆弱。陈旧的设备会比新的设备产生更大的损耗,其自身损耗的增加势必会造成整个配电网的损失也加重。
(2)变电器不仅数量十分多,而且其容量也很大,在整个运行过程中,造成了严重的经济损耗,而且其落后的自动化水平也是造成损耗的原因之一。
(3)配电网的负荷量有很大程度的增加,这就会导致无功补偿的容量会严重不足,所以居民对于电压质量的要求无法得到满足。在一些相对偏远的地区,在输电时,经常会出现空载运行,这样会由于截面设计的不合理而造成线阻过大,这同样会造成一些不必要的电能损耗。
(4)配电网的技术管理水平十分落后,其技术人员和管理人员的综合素质水平也不是很高。在工作中对于管理制度执行的不够严格而出现设备的漏电等情况。除此之外,用电户在使用过程中也会出现投机取巧的情况,没有一个严格的控制会让其想方设法的偷电,这种行为也会造成严重的损耗和浪费。
210kV配电网节能设计分析
2.110kv配电线路损耗降低的有效措施
在10kv配电网中,电线的损耗分为管理损耗和技术损耗,而管理损耗是指供电企业在电力的生产、输送中,人为的原因造成电能的损耗,技术损耗是指电能的传输中的实际损耗。在电能的传输的过程中,电阻和电能的损耗存在正相关的关系,而可以通过增大导线的截面积来减小导线的电阻,进而可以减少电能的损耗。因此需要在电压质量得到保证的情况下,需要依照经济电流密度为参照进行导线截面积的选择。但是增加导线的截面积会增加单位长度的价格、重量,需要综合的考虑,选择最为经济的导线截面积。线路的分布过长会导致线路损耗增加,因此,确保线路的整体布局合理化,确保线路的实际距离最短。
另外需要使用最近的电源点提供负荷供电,这样需要对电源点进行优化,因此需要充分的考虑线路布局的经济性和新增负荷等因素。三相负荷出现不平衡对线路和变压器也会造成损耗,需要三相功率完全实现平衡才能够降低电能的损耗。而三相负荷的投切并不是由供电部门决定的,而是由电力用户决定的,因此三相负荷出现的不平衡的问题难以得到彻底的额解决。因此要求供电企业需要充分的考虑负荷的重要性、用电时间、用电量,确保用电时间和功率相平衡,这样才能够达到降低功率损耗的目的。国家对于电流不平衡度的情况给予了相关的规定,例如对于配电变压器出口,电流的不平衡度需要小于10%,而干线和分支线前端的不平衡度需要小于20%。另外需要采用一些措施进行控制,需要对三相用户的负载进行定期的测量,确定其的负载的平衡性,并且需要依照具体的情况进行调节;对于单相接线用户需要充分的考虑用户的用电时间、输送距离、以及用地量,确保在三相上均匀的分配。在10kv配电网中,会出现局部的电线老化、实际的负荷增加的情况,因此需要变压的设备以及改造变压器等措施进行处理。对电源点的改造,可以有效地的降低电路的损耗,而且新增加电源点对于改善电网的布局具有重要的意义。
2.2配电变压器的节能措施
变压器是电力系统中控制电压的重要设备,而在10kv等级的变压器在电力系统中发挥着重要的作用。10kv电压等级变压器的使用量比较大,而且运行时间长,10kv的变压器具有重要的节能作用。在电网的设计中需要选择低损耗的节能型变压器,对于高层、地下建筑以及化工企业等电能消耗比较大的场所需要采用低损耗的节能型干式电力变压器。
对于电网电压波动比较大的地方,采用含有载调压的电力变压器,可以有效地的改善电能效能。选择高效节能的配电变压器可以降低变压器的运行成本,成为提高电力企业经济效益的重要措施。大部分的地方为三级负荷,应该装设一台变压器;一些企业的一级、二级负荷占用的比用比较大,需要装设两台变压器;在例如煤矿的特殊场合需要采用多台小容量的变压器进行供电。变压器负载功率的因素会影响到变压器的效率,造成变压器的损耗增加,用电设备在消除有力有功功率,同时消耗不利的无功功率,这样可能会造成电网功率因数的恶化。
2.3无功补偿方式的节能措施
在10kv配电网的运行中引进合适的无功补偿技术可以,可以抑制对谐波的污染和影响,降低有功功率的损耗,这样可以提高配电网的运行水平,提高电能的质量,能够体现出10kv配电网的经济效益和社会效益,也是配电网节能的重要措施。在10kv配电网的节能的设计中,如果配电网的设计对象为电容量比较大,负荷相对稳定的用电设备,而且需要注意投入使用的经济性,例如高频炉、感应电动机等,这样需要采用单独设备旁安装补偿设备,从而可以改善补偿效果。最佳的补偿方式为就地补偿,这种方法是在0.4kv的母线侧安并联的电容器,而且需要设置补偿柜和动态调节设备,这样处于低压端的用户可以根据变化的无功负荷对补偿容器进行自动的投切,这样线路的无功电流可以确保保持到最小,也无需为高压电路进行无功功率的返送。这样可以降低有功功率的损耗。在10kv母线侧安装并联电容器,这样可以对配电线路和变压器的运行提供无功的补偿,从而提高电能的利用率。
结束语
10kV配电网节能设计是一项非常重要的工作,科学合理的采取节能措施,可以有效的降低配电网的能耗,不仅保证用户安全可靠用电,还会提升其对社会的服务质量,从而提高供电企业的经济效益和社会效益,进而推动供电企业以及我国电力行业的良好发展。
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