探析供配电系统节能措施

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时间:2018-01-02

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1、探析供配电系统节能措施  摘要:电力系统发电、输电、供配电三大组成部分中,尤以供配电系统最为庞大,因为供配电系统直接与千家万户紧密相连,与千家万户息息相关,因此,供配电系统的节能技术对于提升整个电力系统的节能而言举足轻重。本文就以笔者多年在供配电系统工作的经验,谈谈供配电系统中的节能措施及其相关问题。以期对促进我国电力系统的节能做出微薄贡献。关键词:供配电;节能技术;措施中图分类号:TU201.5文献标识码:A文章编号:引言在我国现有的配电网系统中,10kV和38O/22Ov电压等级是供配电网络的主体。供配电网络线

2、损是影响供电企业经营成果和经济效益的重要指标,努力降低配电线损,是供电企业增收节支,实现集约化经营的有效途径之一。本文试图就配网建设和改造中有关节能降损的技术措施展开探讨。一、当前电网供配电的现状目前10kV5供配电系统均采用了放射式或树干式配电系统,而除了一些大型企业是以单独回路放射式供电外,其余多数企业是以树干式供电为主,其故障与检修时影响面较大,恢复供电时间较长。配电系统中开关设备的选用以断路器为主,很少采用负荷开关,使得变电所投资增大。城市建筑物密度不断加大,重新敷设线路困难许多一、二级负荷不能保证双回路供

3、电,因而巳不适应城市建设发展的需要。为了适应城市的发展,城市电网必须采用和推广应用新技术即采用环形电网供配电技术。由于环网供配电系统能使配电线路简化,减少线路走廊,系统改造和发展灵活,管理方便,以及所使用的环网开关柜(以下简称环网柜具有体积小、性能优越、可靠性高、接线简化、操作容易方便、造价低的优点,越来越多地被人们采用。因此,采用环网供配电技术是一个方向。二、选择及合理使用节电干式变压器干式变压器以其节约能源、可靠性高、容量可大可小、功能可以随意组合、应用领域广泛而逐渐得到了越来越多的供配电企业的认可,被应用到越

4、来越多的供配电系统中。与传统的油浸式变压器相比更安全、更可靠、更节能、更绿色、更环保。其主要的特点兹说明如下:1.抗短路性、抗冲击性、抗过载性好。其铁芯的优质硅钢片为45度角卷绕一体成型,因此其抗短路、抗冲击、抗过载的有力比以前的油浸式要好得多。52.降低无功损耗,节能性好。干式变压器的降低无功损耗与节能性是由其制造方式决定了的。在制造干式变压器的过程中。其卷成一体的优质硅钢片比传统的油浸式层叠硅钢片式的变压器降低能耗70%,这真是一个可怕的数字。3.噪声低,环保性好。传统的油浸式变压器的噪声很高,其噪声来自于硅钢

5、片的接缝片。但是由于干式变压器的无缝卷绕一体成型的方式,致使干式变压器的噪音极低,并且还没有有害气体产生,故此这种干式变压器的环保性极好。4.阻燃抗裂的芳族取酰胺纤维的应用增加的干式变压器的可靠性。干式变压器由于在其每一层之间、每一匝之间都使用了最先进的阻燃抗裂的芳族聚酰胺纤维,因此极大的保证了干式变压器的可靠、稳定、安全的运行。三、有效减少线损线路的损耗是供配电系统中电能浪费的一个重要原因,因此降低传输线路的电能损耗是供配电系统节电的重要方面。减少不必要导线长度,在设计施工中就采用完善的设计方法,使变配电设备尽可

6、能的靠近负荷中心,增大导线横截面积,从而可以有效减少电能传输运行费用,降低线路的不必要损耗。四、提高功率因数提高用电设备功率因数,实现变电设备的无功功率补偿,是改善电能传输质量,进一步提高供电能力是完成供配电系统节电任务的又一有效手段,当功率因数由057上升到0.9时,线路损耗可减少大约40%左右。提升功率因数的方式主要有改进提高变压设备,减少供变电设备自身对电网功率因数的影响,同时保障电气设备的满载运行,运用集中补偿与就地补偿的方式对供配电系统进行无功功率补偿,是提高功率因数的主要方式。五、平衡三相负荷在低压线路

7、中,由于存在单相以及高次谐波的影响,使三相负荷不平衡。三相电压或三相电流不平衡会对供配电网络造成一系列的危害。主要有:a.引起供配电网络相线及零线电能损耗加大.b.影响计算机正常工作。引起照明灯寿命缩短(电压过高)或照度偏低(电压过低1以及电视机的损坏等.c.增大对通信系统的干扰,影响正常的通信质量。为了减少三相负荷不平衡造成的能耗,应及时调整三相负荷。要解决三相电压或三相电流的不平衡度,首先设计时尽量使三相负荷平衡;同时可以采用调节单相电压及采用滤波器抑制谐波的方法。最好的方法是采用省电装置来平衡三相电压或三相电

8、流。结论:5供配电系统是机电系统的重要组成部分,加强供配电系统中变压器及配电线路的管理工作,使供配电系统从发电、变电到传输的过程中始终保持稳定的状态,同时合理配置变压器的台数,在适当的距离范围内传输电能,加大对供配电系统的科学管理,依据科学的方法计算供配电系统电能浪费情况,不断探索新新的合理的解决供配电系统电能浪费现象的方法,是当前供配电系统节电工作的重要内

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