盧法林,王鵬,張寧
(1.萊蕪市萊城區水務局,山東萊蕪 271100;2.萊蕪市萊城區鵓鴿樓水庫管理所,山東萊蕪 271100;3.山東省水利信息中心,山東濟南 250014)
灌區機泵供電線路損耗影響因素分析
盧法林1,王鵬2,張寧3
(1.萊蕪市萊城區水務局,山東萊蕪 271100;2.萊蕪市萊城區鵓鴿樓水庫管理所,山東萊蕪 271100;3.山東省水利信息中心,山東濟南 250014)
從供電線路的材質、工作溫度、敷設方式、無功補償等方面,分析了供電線路損壞的原因,并提出降低供電線路損耗的建議。
供電線路損耗;灌區;機電;水泵;環保
目前,山東省灌溉泵站裝機功率在850萬kW以上,機泵的正常運行,為農業穩產高產奠定了基礎。但影響機泵供電線路的因素較多,本文就如何降低泵站供電線路損耗進行優化分析。
供電線路的主要材質為銅和鋁,而金屬的電阻與自身的電阻率有關,相同長度、橫截面積的鋁導線的電阻是銅導線的1.66倍。當電流一定時,相同橫截面積、長度的鋁導線的損耗是銅導線的1.66倍。所以,在選擇供電線路的橫截面積時,一般建議選擇鋁導線時,要比銅導線大一個規格。
從材料的經濟性考慮,相同橫截面積、長度的銅導線的重量是鋁導線的3.28倍。相同損耗情況下,使用銅導線將消耗更多的有色金屬。從現在電力線纜市場價格來看,使用銅導線的材料費是使用鋁導線的3.8倍左右,使用銅導線的造價明顯高于鋁導線。但是從環保角度看,銅電纜可以100%地回收繼續做銅電纜,而鋁電纜則不能循環為電纜,只能降級使用。因此,如果使用鋁電纜,永遠要生產新的鋁電纜替代淘汰的鋁電纜,這和銅電纜最終可以實現循環使用相比,造成的碳排放量更高。而生產鋁電纜的能耗還遠遠高于銅電纜。
經過以上比較,選用銅電纜雖然造價較高,但從降低線路損耗、環保、節能減排考慮,一般選用35 mm2的銅電纜較好。
導體的電阻與自身材料有關,還與工作溫度有關。并且導體的電阻與溫度呈正相關性,導體的工作溫度越高,自身電阻越大,損耗也隨之增大。在溫度為20℃時,銅和鋁的電阻溫度系數相差不大。當供電導線采用地埋敷設時,一般埋深在0.7~1.0 m之間,地下溫度基本保持在20℃左右,受環境影響較小,變化幅度較小。所以,供電線路的損耗基本保持不變。
當供電導線采用架空敷設時,線路受環境影響較大,炎熱的夏季,也是作物生長旺季,用水較多,機泵工作頻繁,供電線路受陽光照射,工作溫度可高達50℃左右,則架空敷設的鋁導線電阻比20℃時升高接近13%(銅導線接近12%),損耗也會增大13%,當供電距離較遠時,這也是炎熱夏季機泵不容易啟動的主要原因。
由上述分析可知,導線損耗與環境溫度的關系,相對于架空敷設,地埋敷設方式工作溫度較低,損耗低更有利于節能。當架空線路為裸導線時,在絕緣子固定部位,當絕緣子積塵較多、空氣濕度較大時,會發生閃絡擊穿漏電現象,甚至會造成絕緣子損壞,從而造成損耗的增加。地埋敷設與架空敷設相比,優勢還體現在以下幾個方面:
1)地埋線路不用電桿、瓷絕緣子、橫擔、拉線等材料,因此,可以節約大量的鋼材、水泥。
2)地埋線埋在地下,不承受電線自重等所產生的拉力,所以電線截面可以僅按用電負荷的大小選擇,能有更多的機會采用比架空線路更細的導線,節約有色金屬。且地埋線,少占農田,便于耕作。
3)地埋線路不易受狂風暴雨、大雪結冰等自然災害的侵襲,不存在架空線路常見的倒桿、斷線等事故;同時消除了電力線路與電話線、電視閉路線、廣播線交叉跨越的矛盾,也不易發生人身觸電傷亡事故。而由于線路埋在地下,平時不易被人破壞,還能杜絕在架空線路上隨意掛鉤接火等行為,大大改善了農村供電的管理工作。
4)架空線路,一般每隔3~4年需要一次小修,10年左右需要進行一次大修,而地埋線路敷設以后,除了日常必要的巡視和定期測試外,在未出現故障時不必進行檢修。
5)因相同導電能力的銅導線的重量是鋁導線的2.1倍,這就對架空導線的施工提出了更高的要求,即增加線桿的數量,又要增加橫擔的支撐強度。否則如果導線質量很重,由于重力的作用,導線的拉力會很大,很容易拉斷導線,所以銅電纜架空敷設時,應采用鋼絲吊裝方式,施工較為復雜。
以萊蕪市徐風邱泵站為例,經實測,當電力線路采用架空敷設時,夏季環境溫度較高,線路工作溫度能達到50℃,當采用地埋敷設時,凍土層以下溫度變化很小,加上電纜自身發熱,工作溫度在27℃,工作溫度差在23℃,根據銅的電阻溫度系數可知,電阻將比架空敷設降低9%,則線路損耗降低9%。
電力線路中傳輸的功率包括兩部分:一是有功功率,二是無功功率。有功功率與視在功率的比值稱為功率因數。直接消耗電能,把電能轉變為機械能,供水泵提水的,這部分功率稱為有功功率;不消耗電能,只是把電能轉換為另一種形式的能,這種能作為電氣設備能夠作功的必備條件,且這種能是機泵通過電力線路與變壓器進行周期性交換,這部分功率稱為無功功率。功率因數越低,則無功功率越大,產生的無功電流也大,當無功電流在電路中流動時,會產生額外的線路損耗,現在普遍選用的深井潛水電泵的功率因數在0.8左右,為了降低線路損耗,必須進行無功就地補償。無功就地補償的具體實現方式:把具有容性功率負荷的就地補償電容器,安裝在感性功率負荷的水泵電動機配電箱內,并聯接在同一電路,能量在兩種負荷之間相互交換。這樣,感性負荷所需要的無功功率可由容性負荷輸出的無功功率補償。電動機的無功不再通過電力線路跟變壓器交換無功功率,提高了功率因數,從而減少了感性無功電流,降低了線路損耗。
萊蕪市徐風邱泵站,選用了4臺55 kW潛水電泵,功率因數為0.8,無功容量為41 kVAr,需要每臺補償40 kVAr的無功電容,因單臺電容容量不夠,選用了2臺電容并聯,直接連接在潛水泵進線端。功率因數達到了0.99以上,電機的額定電流由原先的114.32 A降為補償后的91A,為補償前電機工作電流的80%。可見,無功補償對降低電機工作電流效果相當明顯。電機電流降低后,電機、開關設備、供電線路的損耗、溫升相應降低,從而可以延長設備的使用壽命。
減少供電線路損耗,也就是節約發電所需的一次能源,可以減輕能源和交通運輸的緊張程度,減少碳排放,也就意味著相應的節省國家對發供用電設備需要投入的基建投資。
對于平原機井灌區,有條件挖溝地埋電纜的地區,盡量選用銅芯或者鋁芯地埋電纜,地下埋設電纜供電,減少線路損耗,降低維護費用。山丘區泵站,由于地質結構復雜,開挖電纜溝困難,只能采用架空敷設鋁導線。同時,安裝就地補償電容器,提高功率因數,加強供電線路和用電設備的維護保養,也是降低線路損耗的重要措施。
[1]楊圣才.降低電能損耗的方法和措施[J].農村電氣化,1996(12):36.
[2]崔馳.低壓配網無功補償淺析[J].電網技術,2000(7):71.
(責任編輯 趙其芬)
F426.91
B
1009-6159(2017)-08-0049-02
2017-04-23
盧法林(1975—),男,助理工程師