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摘要:在当前社会生活中,电力供给成为保障民众生活质量的一个重要因素,在我国电力系统构成中,10kV低压配电网是极为重要的一个组成部分,其直接承担了为诸多电力用户供给电能的责任。在10kV配电线路设计过程中,设计人员应合理配置、妥善安排每个部分乃至每个环节,确保电力工程能够顺利运行,为电力建设质量提供必要保障,最终实现节能目标。基于此,本文对电力工程10kV配电设计中的节能措施进行分析。
关键词:电力工程;10kV配电设计;节能措施
在经济发展新时期,电力能源凭借自身便捷高效的特点,已然成为社会生产生活中不可或缺的重要物质保障。电力能源在充分展现自身基础保障功能的同时,受制于其他能源类型的影响,电力能源在供需上凸显出了矛盾,并有升级趋势。在此背景下,要提高电力能源的利用率,需要从配电设计入手,探究高效稳定的节能措施。
1电力工程10kV配电设计中应用节能措施的意义
就现在而言,我国电力系统在远距离输电上都是使用35kV以上的输变电体系为主要核心。然而,10kV输变电系统是需要和用户进行直接联系的,所以,10kV才是配电体系中的关键。而在具体的运行中,10kV配电线路很容易因为覆盖面的广泛、线路的长度、机器设备的质量,技术不过关和管理不好等多方面因素致使大部分电能的浪费,从而降低电能的利用率。而这样和我们所倡导的节约型社会是完全不符合的。所以,在电力能源紧张状况下,应采用合理高效的节能措施,成为了10kV配电设计中势在必行的选择以及需要。如果长期下来,可以减少消耗,增加电能节能效果,这样就可以进一步节约水资源和煤炭资源了,且可在相应的水平上减少发生电力紧张的状况,促进社会经济的健康发展。所以,最为需要的是,要和具体实际相结合,采用节能措施,优化其设计方案,用此来表现出节能节电的效果,提升电能利用效率。
2电力工程10kV配电设计的现状
近年来,我国对电能的需求量越来越大,电力工程在建设方面加强了力度,但是也凸显出一些问题,我国对电能的需求量越来越大,但是电能的使用率却还维持在较低的水平,导致出现了电荒现象,造成了电能的严重浪费。近年来,我国人们环保意识的不断增强,对于提高电能利用率提出了更高的重视,在电力工程中,各种有效的节能措施都相继出现。从我国的配电网来看,中低压配电网的覆盖面积非常广,居民的生活用电以及工作用电几乎都要使用中低压配电网来实现,因此,供电企业应该对中低压配电网提出更高的重视。但是从以往的情况来看,电力企业往往过于重视中低压配电网的供电安全性和可靠性,而对于配电网线路的损耗却没有引起相应的重视,没有对电路的损耗进行精细化的管理和系统化的管理。另外,从用户端的角度来看,很多用户都依然存在着违规用电的现象,导致配电网出现损坏。总之,就目前而言,电力工程在10kV配电设计中,虽然对配电的安全性和可靠性提出了更高的重视,但是却对配电的节能性没有提出应有的重视。
3电力工程10kV配电设计中的节能措施
3.1可以将0.4kV的供电半径进行缩短
在设计供电线路半径时,其重要性不言而言,如果设计不合理,那么电网的输送功率就会下降,加大线路的损耗情况,不利于节能。10kV配电线路深入到0.4kV系统负荷的中心,能极大的缩短0.4kV配电线路的供电半径,进而提高在运行中的节能能力。对10kV的配电线路进行设计的时候,要求不能对用户的正常使用情况进行影响,要将独立变电所设计在靠近负荷中心的位置,在此基础上,充分使用利用负荷指示图、功率矩法、负荷电能等,将具体的位置进行科学的确定,及时进行调整,保证位置的最佳。另一方面,在设计电源的时候,要求其必须距离负荷中心很近,在配电网电阻比较接近,而供电容量不发生变化的情况下,增加分支线路能够降低损耗,这样可以避免出现单侧出线供电的问题,做到这些方面,就能很好的进行电能节约,提高资源的利用率,提高实际的竞争能力。
3.2使用合理的配电变压器
使用节能配电变压器。变压器的电力能源损耗是占据10kV配电线路电力能源消耗的主要原因,特别是一些小型的变压器,使用的几率比较高,时间也比较长。因此,如果能改善这些小型变压器的使用情况,就会在很大程度上达到节约电力能源的目的。过去的电力供电企业基本上都使用的是S9型号的变压器,而现在通过S11型号节能变压器的被发明,已经取代了传统的S9型号的变压器。通过对两种变压器损耗低电力能源的情况进行对比发现,S11型号的节能变压器在电力能源的损耗程度上比S9型号的变压器低,而且S11型号的节能变压器在空载损耗的百分比上比S9型号的变压器减少了30%,并且S11型号的节能变压器在工作状态下产生的噪音也比较低,降低了对附近居民的噪音影响。另外,节能变压器也不宜发生短路的状况,为居民正常用电提供了保证。
3.3无功补偿技术的应用
因为10kV配电节能设计中应用无功补偿的相关技术,这种技术能通过对谐波的影响、污染情况进行控制,从而可以减少无功流动方面有功的损耗,以保证系统运行的水平和电能的整体质量,这也成为了现阶段电网节能、降低损坏的有效方法。针对10kV配电节能设计来讲,无功补偿的主要包括的内容有:设计的对象是容量大、负荷稳定的用电设备,如高频炉和感应电动机,可从投入运行经济效益方面为目的,通过单独就地补偿的方法,在其相应设备旁边按时一些补偿的装置,以达到改善、补偿的目的。就地平衡补偿为1kV母线侧进行并联电容器的安装,同时设置一些相关的配套补偿柜或是动态调节的设备等,这样低压端使用的用户可以结合变化的无功负荷针对补偿的电容器实行自动的投切,以便高压线路进进行无功的电能反送工作,还能将线路的无功电流降低到最小,最大限度的控制有功功率的损耗情况。如果10kV的母线侧进行并联电容器的运行,也可以对其配电线路、变压器的运行中无功损耗方面进行相关的补偿,以降低损耗。加强线路末端的电压,从而保证电能利用率。如果出现三相失衡的情况,需结合实际情况进行分相电容补偿技术进行有效的应用,避免出现因欠补偿、过补偿而导致电网运行的不稳定。经大量工程的实践显示,无功补偿的技术其节能的效果是非常明显的,选择任何的无功补偿形式对于变压器的容量、功率因数和负荷性质方面计算,都可以达到最好的补偿容量,达到补偿的效果。
结束语:
总而言之,在供电需求日益增大的新时期,在10kV配电设计中采用节能措施一方面是社会持续稳定发展的基本要求,也是我国电力行业发展新趋势。电力系统工作者要对10kV配电设计中存在的不足之处加以重视,通过工程实践,总结高效可行的节能措施,在节约电力能源的基础上,逐步提高电力能源的使用效率,为经济发展提供物质保障。
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