降低线损的主要技术措施

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1、降低线损的主要技术措施 城乡电网降损所采用的主要技术措施为:高压引入城乡负荷中心;合理设置补偿设备,提高功率因数,减少无功输送;电网升压改造;选用新型节能变压器;线路经济运行;主变压器经济运行;调整电网运行电压。现就以上降损措施和效果分析如下。1高压引入城乡负荷中心随着城乡负荷的不断增长,原有35kV或6~10kV配网的负荷越来越重,如果不设法减小供电半径,不但电压质量不能保证,线损电量也将达到不能允许的程度。对这种电网应采用110~220kV高压引入的方式进行改造。例如:某城镇电网原有一座11

2、0/35/10kV变电所,其中110kV进线一回,线路功率损失为453kW,35kV出线三回,线路功率损失为734kW,10kV出线六回,线路功率损失为531kW,变压器损失为461kW,功率损失总计2179kW。后在负荷中心附近建一座110/10kV变电所,使六回10kV线路的供电半径大为缩短。变电所投入运行后,各条线路的总功率损失下降为1004kW,主变压器的功率损失下降为435kW,总功率损失降低为1439kW。损失共计下降了740kW。按照该变电所的损失率0.71和损失因数0.545计算

3、,每年可节约线损电量3.5GWh,这一措施不但提高了供电能力,改善了电压质量,而且变电所和110kV分支线路的全部投资可在短期内收回,降损效果是显著的。2合理设置补偿设备,提高功率因数,减少无功输送电网合理配置补偿装置,对提高功率因数,降低网损很有必要。无功补偿应坚持“全面规划、合理布局、分级补偿、就地平衡”及“集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主”的原则。变电所宜采用密集型电容器补偿,按无功规划配置容量,无规划的可按主

4、变压器容量的10%~15%配置。配电变压器的无功补偿可按配电变压器容量的10%~15%配置,线路无功补偿电容器不应与配电变压器同台架设。提高功率因数与降低线损的关系可按(1)式进行计算ΔPxs%=[1-(cosφ1/cosφ2)2]×100% (1)式中ΔPxs%——降低线损百分数; cosφ1——原有功率因数; cosφ2——提高后功率因数。例如:现功率因数为0.7,提高到0.95后,线路损失减少计算如下ΔPxs%=[1-(0.7/0.95)2]×100%=46%3电网升压改造电网中,有功损耗

5、ΔP=(P2+Q2)R/U2;在负荷功率不变的条件下,提高电网电压,有功损耗将随之降低。因此升压是降低损耗的有效措施。升压可以和旧电力网的改造结合进行,对一些非标准电压等级的线路和电网,更应积极升压改造,以规范电压等级,简化电网结构,减少变电重复容量,适应负荷增长需要,并降低损耗。升压的降损效果见表1。表1 电网升压的降损效果表4选用新型节能变压器,更换高耗能变压器《农村电网建设与改造技术原则》规定:新上主变压器必须采用新型节能变压器,高耗能变压器三年内全部更换完毕。表2列出几种变压器参数进行比

6、较,计算条件:农村电价按0.7元/kWh计;变压器年利用小时按2600h计,年最大负荷按1000h计。表2 几种配电变压器技术参数比较由表2可以看出,SL7型变压器损耗电能最大,而COOPER的低损耗变压器负载损耗小,但价格贵,不宜在城乡电网中大规模应用。国产非晶合金铁芯配电变压器具有空载损耗很小的明显优势,其空载损耗仅为同容量S9系列变压器空载损耗的1/5,较适合农村的用电特点。而比S9系列变压器在投资上的差额可以在6年之内从电能节约的价值中得到补偿。目前配电变压器的折旧年限为18年,则在7年

7、至第18年时间内,不但已经回收投资成本,还可以创造更多的经济效益。例如:某市共有22个乡镇,按每个乡镇15个自然村,每个自然村设置5台50kVA的变压器计算,需购置1650台变压器。若使用S9-50/10kV配电变压器年空载损耗电量约2.31GWh,而使用非晶合金铁芯配电变压器,则可减少空载损耗电量1.84GWh,价值128万元。可见城乡电网建设和改造中,选择非晶合金铁芯变压器是合理的,它不仅符合节能的要求,而且投资能较快收回。因此城乡电网建设改造中宜选用非晶合金铁芯变压器。5线路经济运行线路损

8、失随电流和电阻的变化而变化,因与电流为平方关系,所以电流的变化对线损的影响大,导线上的电流多大为合理,不仅要满足安全要求,还应有经济电流的规定,经济电流小于安全电流,虽然超过经济电流还能运行,但损失大增,这是极不合理的。长期应该是按经济电流运行,短时间按安全电流控制,这样既安全又经济。对于某些运行电流过大,导线截面太小的线路应采取转移负荷、改变运行方式或更换导线等措施。表3列举几种钢芯铝绞线的经济电流和安全电流供参考。表3 几种钢芯铝绞线的经济电流和安全电流6主变压器经济运行变电所对几台并联运行

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