于薇
摘要:社會快速發展過程中對于電能需求量不斷增加,這對電力企業輸配電線路安全、穩定的運行提出了更高的要求。電力企業為了進一步提高自身的經濟效益,需要重視節能降耗技術在輸配電線路上的應用,以此來達到節能降耗的效果。文中分析了電力輸配電線路節能降耗的重要點,并進一步對電力輸配電線路節能降耗的實現策略進行了具體的闡述。
關鍵詞:電力系統;輸配電線路;節能降耗;導線;無磁化金具;無功配置
在經濟快速發展過程中,對于電能需求量不斷增加,電力企業為了提高自身的經濟效益,對于輸配電線路節能降耗技術較為重視,而且當前輸配電線路在節能降耗方面也存在較大的潛力,因此需要積極采取有效的措施來實現輸配電線路的節能運行,達到降耗的目標。
1電力輸配電線路節能降耗的重要性
在電力輸配電線路運行過程中,需要重視節能降耗技術,這樣不僅能夠滿足人們不斷增長的用電需求,而且有利于實現電力輸送成本的降低,進一步延長輸配電線路使用的期限。
1.1 滿足日益增長的用電需求
在電力輸配電線路使用節能降耗技術,其不僅能夠滿足電力輸送期間的相關需求,而且還能夠更好的體現出電力事業的飛速發展。因此通過降低電力輸配電線路運行中的損耗,可以實現線路運行成本的節約,推動區域電力的協調發展。而且電力資源作為經濟發展和社會建設過程中的主要能源動力,通過實現輸配電線路的節能降耗,對提高我國綜合實力具有極為重要的推動作用,而且有利于提高國民生活水平,更好的滿足日益增長的用電需求。
1.2 降低輸送過程中的損耗
電力行業在發展過程中,一直致力于解決電力運輸損耗問題,而通過電力輸配電節能降耗也是降低電力損耗最有效的手段。對于節能降耗技術,其都以電力低損耗作為前提開展,因此要實現電力輸電線路的節能降耗需要從各個環節著手,通過優化能耗,改良輸配電線路,從而達到良好的節能降耗成效。另外,還可以有效的降低功率損耗來達到降低電力損耗的目的。
2 電力輸配電線路節能降耗的實現
2.1 強化輸配電系統內節能技術
在輸配電線路施工過程中,需要對直線作為輸配電線路,盡量少彎路,并進線路進行整體優化。一旦導線過長,則會導致線路消耗量及運行成本增加。在供配電系統中,由于電動機、變阻器等一些用電設備屬于電感性負荷,會產生較多的無功電流,需要通過高低壓線路接入用電設備末端,這必然會導致能源消耗增加。因此需要在供配電線路中增設電容補償柜,以此來提升功率因數,降低線路損耗。另外,對于線路中出現的諧波電流,由于其會導致電能耗損量增加,對電力設備的運行帶來影響,因此可以在電力設備或是供電系統內通過增設濾波器來解決這一問題。
2.2 選擇合適的輸配電線路導線
2.2.1 合理選擇輸配電線路截面的
選擇的要點看是否能夠節省投資和滿足用戶需求,筆者認為有必要在設計輸配電線路的時候,在規范等級的基礎上,選擇再高一個等級的導線截面,然后采用逐段計算的方法計算節能,以節約有功功率,另外在換線前和換線后,需要兼顧電抗值的變化,以減少線路電阻損耗,提供節能降耗的可能性。在輸送符合不變的情況下,導線截面的增加,能夠在一定程度上減少線路電阻的降損。
2.2.2 采用架空絕緣導線
這種導線可以確保線路供電的安全性,防止相間短路,同時減少合干線路作業的時候停電的頻率,提高線路的利用程度。這種導線經過樹木的枝葉時,不需要對樹木進行修剪,有利于環境綠化成本的減少。另外絕緣導線的線間距小,電抗能力相當于普通裸導線電抗的三分之一,有利于維修工作量的減少,延長了線路的使用壽命。
2.2.3 使用單心絕緣導線
屬于新興的低壓分裂導線,完全絕緣,即便電桿折斷,也不會被中斷供電,而且具有擴張強度大、通用性強、方便施工、杜絕漏電、減少火災等優點,目前在我國輸配電建設當中,廣受青睞,尤其是對于低壓電網電壓合格率的提高、供電質量的提高、節能降耗水平的提高等,具有很大的推動作用。
2.3應用無磁化金具
在當前我國現有的輸配電線路中,鐵磁材料金具占據較大的比例,在實際運行過程中會出現磁滯損耗及渦流耗損電能損失等情況,因此需要重視無磁化金具的應用。由于在鐵磁材料中相對導磁為鋁和銅兩種材料的幾百倍以上,由于鐵磁材料金具相對導磁較高,感應電動勢較大,這也會導致形成的渦流相對也較大。金具電阻 渦流發熱時,線路電能則會被轉變為熱能,并被消耗。因此通過利用無導磁率或是低導磁率材料制成線路金具,可以實現節能降耗的目的,這其中銅合金、鋁及低磁鋼等都符合無導磁率或是低導磁率材料的要求。當前我國在35KV以下的輸配電線路主要以鐵磁材料作為金具制作材料,不僅存在電能損失的情況,同時還會引發線夾、導線燒灼等故障。當前高強度鋁合金、銅制金具及耐熱鋁合金的研制及投入使用,這種無磁金具有輸配電線路中的應用,有效的達到了節能降耗的目的。因此對于輸配電線路需要加快改造的力度,將鐵磁材料制成的金具替換為無磁金具。在金具具體制作過程中,盡量采用高強度鋁合金或是銅制材料可以達到顯著的節能效果,但由于自身強度及價格提高,無磁金具在輸配電線咱上的應用也受到了一定的阻礙。因此可以運用切斷金具和低磁材料,以此來彌補存在的缺陷,實現成本的降低。
2.4 優化電網的無功配置
2.4.1 并聯電容器的使用,改變系統的諧波阻抗,降低特定頻率諧波的放大作用,提高電容量的壽命和降低系統諧波的干擾。電容器的系統諧波干擾現象頻發,如果諧波干擾比較大,就要采用無功補償的技術措施,結合負荷電的特征,在補償無功的位置增加濾波裝置。
2.4.2 補償線路電抗,主要針對長距離的輸電線,在線路上裝配電容器,補償線路的電抗,裝置串聯補償,并縮短電氣的距離,有效提高線路系統的穩定性。串聯補償不僅能夠提高大容量系統較遠離的輸送電能力,還可以在更大的范圍之內優化配置資源。
2.4.3 同一個線路的鐵塔上,架設出回多的線路,以節能輸配電線路的走廊,同時能夠有效的節約工程的成本支出。尤其是在環境資源日益嚴峻的情況下,多回線路在鐵塔上的架設,使得輸配電線路走廊的空間被充分利用,減少了走廊空間浪費的問題,而且在大致相同的環境資源下,電能的輸配能力可以得到大幅度提高。
3 結束語
在當前社會和經濟發展過程中,對于電力資源的需求量不斷增加,而且電力資源與人們的日常生產生活息息相關。由于當前電力輸配電線路運行過程中存在嚴重的損耗,因此供電企業需要積極采取有效的措施,做好節能降耗工作,全面提高電力輸配電線路節能降耗水平,為電力企業創造良好的經濟效益和社會效益。
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