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低壓線損的影響因素和降損措施探究

2018-01-15 10:08:08傅培輝
科學與財富 2018年36期
關鍵詞:影響因素

傅培輝

摘要:本文從設備、人力、技術三個方面分析了低壓線損影響因素,提出了幾點針對性解決措施,以期為低壓線損問題的有效解決提供依據。

關鍵詞:低壓線損;影響因素;降損

前言:

在現階段低壓線損研究過程中,大多以理論線損分析為要點,并沒有對實際線損與電網技術因素、電網管理因素、設備因素等相關因素間聯系進行合理分析。因此,為最大程度緩解低壓線損對電網運行效率的不利影響,對低壓線損影響因素進行適當分析具有非常重要的意義。

一、低壓線損的影響因素

1.低壓線損設備影響因素

首先,在我國城市建設迅速發展進程中,農村低壓配網規劃布局較落后。負荷增長*1.5仍然是變壓器設計、導線、設備控制的主要標準。但是,隨著城鄉電力資源使用量的增加,以往低壓配網負荷中心也逐漸偏移。致使農村電力資源供應低壓基準不斷下降,進而促使線損率不斷上升。

其次,低壓配網竊電促使線損率不斷上升,最后,低壓配網線路負荷缺乏規律、低壓配網不合理,導致低壓配網損耗較大。再加上感性負載用電設備的大規模應用,導致低壓配網功率因素與標準不符,最終致使低壓配網損耗因數上升[1]。

2.低壓線損人員影響因素

首先,在低壓配網線路運行階段,線損管理、考核機制的缺失,導致線損問題無法及時發現、解決。

其次,現階段低壓配網營業普查力度不足,缺乏明確的配網普查目標,影響了低壓配網線損管制效力。

最后,電流回路開路、計量倍率變更等竊電方法的濫用,嚴重影響了地方供電低壓配網線損率。再加上生產運行機構設備巡視機制的缺失,導致低壓輸配電系統電能損失較大。

3.低壓線損技術影響因素

在低壓線損分析過程中,低壓線損計算方法使用不當。不僅導致低壓線損率波動估算失誤,而且影響了低壓配電電網規劃運行效果。

二、低壓線損降損措施

1.優化低壓配電設備運行格局

首先,針對現階段低壓配電網絡布局落后導致的線損率升高問題,區域電力部門可以電源點、配網網絡結構為核心,制定合理的年度配電網規劃方案。同時為保證低壓配網節能降損措施有效落實,可根據年度計劃進行動態調整。在這個基礎上,依據城鄉低壓配電網改造要求,對超負荷配變線路進行優化改造。并依據負荷變化情況,在適當位置增設新的低壓配電網電源布點。通過供電半徑的縮短,可從根本上降低迂回電源供應線損問題,提升低壓配網變壓器線損率。

其次,在低壓配電網改造過程中,可優先選擇誤差控制性能好、電流小、超載能力強、精確度高的電能表。結合集中超表系統的合理設置,可有效提升電能表自身竊電及其他風險事故監測能力,降低電力能源損耗。

最后,為避免低壓配電網運行階段變壓器負荷分布不均導致的線損率提升問題,相關人員應以三相平衡為工作要點,間隔一定時期對低壓配網三相平衡電流進行測試評估。從用電與配電、臨時用電及季節用電等模塊,設置完善的變壓器負荷控制標準。結合單相設備運行階段低壓配網設備連接規程的合理設置,可保證電力變壓器負荷均勻、穩定。

2.加強低壓線損人員管理

首先,電力企業應加強對人員線損因素的重視,在企業年終考核目標體系中明確線損率管理規范[2]。將人員線損率管理情況與相關人員薪資、獎金有機結合。同時合理設置低壓配網理論線損計算模型,依據配電臺區線路變更情況,及時修正配電臺區線路參數,設定針對性線損調控計劃。

其次,為避免人為竊電對低壓配電臺區線損率的影響,相關電力部門應進一步加大低壓配電臺區營業普查力度。以用戶竊電、電能表接線為檢查要點,將電力資源使用量波動較大用戶作為考核對象。定期開展電力資源參考量對比評估,保證竊電問題的及時發現解決。同時區域電力機構可設置固定的抄表時間,避免抄表時間頻繁變更導致的電力資源使用數據估算不當的情況。

最后,電力巡察機制的合理設置,是電力企業人為線損問題解決的主要影響因素。據此,電力企業可從區域性維護、特殊天氣巡察兩個模塊,構建完整的低壓線路問題巡察管制體系。其中在區域性維護模塊,電力企業可依據低壓配電線路運行情況,細化各部門巡察責任區間。并明確各部門年度線路維護期限,如年度砍青維護應大于2次等。保證特殊用戶安全隱患的及時排除解決;而對于陰雨、暴風等特殊天氣,電力企業巡察人員可以線路及其零部件為巡察要點,保證線路閃污,或者線路線夾松動、絕緣子螺栓松動問題的及時發現、解決,避免不良天氣故障導致的低壓配網線路損失。

3.構建低壓配電臺區線損技術指標模型

首先,依據低壓配電臺區線損率特點,電力企業可綜合考慮電力計量技術、線損率計算誤差等因素,設置低壓配電臺區線損計算模型。常規低壓配電臺區線損類型主要包括固定損失、變動損失、其他損失三種類型。其中固定損失主要是在電氣設備不停電的情況下產生的電能損耗。主要有降壓變壓器鐵損、配電變壓器鐵損、電容器鐵損等;變動損失主要包括電流經線圈損失、電流經線路損失、低壓線路銅損等;其他損失主要為信號設備不可控電量損失、保護設備不可控電量損失等。

其次,依據低壓配電臺區線損類型,可分別采用均方根電流理論計算、最大負荷電流計算、潮流計算方法,估測低壓配網理論線損。其中均方根電流計算階段,需要綜合考慮元件電阻、低壓配網線路運行時間等因素,依據均方根電流計算結果,可得出低壓配電臺區電能損耗數值。均方根線損計算方法較適用于供電相對平衡、谷峰差距較小的低壓配電臺區;最大負荷電流計算方法主要是在低壓配網均方根電流計算完畢后,依據最大電流量,對其損耗因素進行進一步計算。利用最大負荷電流計算方法,可以獲得精確的低壓配電網日均電力能源損耗;潮流計算方法主要以饋線為基本單元,分析低壓配電網系統狀態變化幅度。同時依據已有資料,對低壓配網電器元件、節點數據、結構參數等因素進行逐一分析。若低壓配電臺區結構復雜程度較高、元件節點數量較多,則應避免采用潮流計算方法。

最后,若采用基本降損措施仍無法達到預期效果,則可依據低壓配電臺區階段運行情況,結合給定布局結構饋線負荷特點,設定無功補償極限線損率、變壓器極限線損率、三相平衡極限線損率及相關模塊降損率指標。在低壓配電網運行負荷一定的情況下,利用網格優化運行技術,將給定線損率及降損率輸入網格體系。依據網格體系內線路線損率變化,可獲得較為準確的極限降損率備選方案參數。

總結:

綜上所述,基于低壓線路點多、面廣特點,在低壓線路管理階段,電力企業可從設備、人員、技術三個模塊入手,完善低壓配電網布局,增設智能電能設備,加強三相平衡管理及人為巡視。結合低壓臺區線損技術模型的合理設置,可從根本上降低低壓配電臺區線損率過高問題,保證低壓配電網穩定、經濟運行。

參考文獻:

[1]李長速,王瑾,曹曦.考慮電網結構優化低壓配電網線損計算和降損分析[J].自動化與儀器儀表,2014(7):150-152.

[2]姜江.電網技術線損的影響因素和降損措施[J].電力需求側管理,2016,18(5):45-47.

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