电力系统中的输配电线路的节能降耗分析

2021-02-21 14:59冯建刚
新视线·建筑与电力 2021年9期
关键词:输配电线路节能降耗电力系统

冯建刚

摘要:输配电线为电力系统的重要构成,在电力系统运行阶段发挥重要作用。伴随经济技术的蓬勃发展,各类电器陆续被用于电力系统内,工业生产领域及生活用电量的持续增加,电力系统的供电负荷明显增加,此时电力系统安全、稳定运营难度相应增加。在节约、环保理念被大力提倡的社会背景下,应加大节能降耗技术的应用力度,能显著提升电能的利用效率,减少用户的电费支出,延长输电线路的使用寿命,创造出更多的社会效益与经济效益。

关键词:电力系统;输配电线路;节能降耗

引言

电流是保障社会发展和人民生计的一类不可再生资源。随着我们对节能、线路、组件等在电力传输过程中资源浪费的认识不断提高,电力公司的成本在过去急剧上升,实际上降低了电力消耗的经济效益。我们正处于一个过渡阶段,在社会发展的背景下,能源系统正在加强节能技术应用,以提高能源资源的利用,降低电力公司的生产成本,实现经济和社会效率的两个目标。配电系统包含电路,以及每个电路具有不同电阻值的电气元件。在实际传输电流过程中,电流会产生元件和电路造成的功率损失,从而增加电力成本。为了提高基层供电效率,必须引进节能技术,降低电力消耗,促进电力企业的可持续发展。

1输配电线路节能降耗工作的意义

电能冲击感生成、输送到广大用户实际运用的整个过程中,需要配合应用很多输配电线路及相应的设备装置等,以上这些对电能传输过程起保障作用的线路、元器件及设备等均有一定电阻,骨折在电能输送过程中这些电阻一定会消耗掉一些电能。一些电力企业运营实践中管理不到位及管理疏漏也会导致部分电能损失,在电力行业内将以上这种能耗与损失统一叫作线损,而线损又有技术线损与管理线损两大类型,前者主要电能传输时局部直接损失在传输装置的电能,主要包括和电流平方成正比的配电线路导线和变压器绕组内的电能损失,业内也将其叫作负载损失;与运行电压相关联变压器损失与电容,电缆绝缘介质出现的损失,电能表线圈自身损耗等失。在电力生产中,可以采用适宜的技术措施减少技术线损。管理线损是在计量的统计管理过程出现的,包括各类型电表的整体误差;错误抄写,漏抄及计算偏差;电力设备局部漏电;无表用电,窃电等导致的电量损失问题,以上均需配合相应的管理方法去规避与减少。近些年中,我国人们经济收入显著提升,物质生活也有很大改善,日常生产、生活中配置好各种用电设备,这是导致我国的总用电量显著增加的主要原因,电网运营中承担的负荷也相应增长。线损是城市配电网运行中的常见问题,在输配电线路建设中应积极采用节能减耗措施去减少线损问题,有助于减少用户的电费支出数额,降低企业的运营成本,帮助他们创造出更多的经济利润,也能起到节省能源及环保的作用。故而,积极做好输配线路的节能降耗工作具有很大的现实意义。

2节能降耗技术存在的问题

2.1设备的选取问题

输入电流的操作需要几个仪器,可以一起使用。配电装置多种多样,各个生产机械的电阻值没有统一的标准。为了确保电力线的平稳运行,相应的专业人员应当对各个配电装置有充分的了解。在配线柜中使用节能技术时,操作不当或选择不当可能会影响电气系统的操作。这可能会影响系统的正常电源供应,增加耗电量,并危害电路系统的稳定性。输入电路中的变压器在整体供电系统中起着关键作用,在停电时可能会大量丧失电力。

2.2电网三相负荷不平衡,功率因数较低

当线路中三个阶段的负荷分布不均时,如果三个阶段的负荷不超过30%,则会增加线路的功耗。一家矿业公司的几个电力设备是敏感设备,其负荷吸收了系统中现有的电力,需要相当多的未用电力才能实现这一目标。非电力系统供电涉及多条线路,需要变压器进行变换和运输,电力消耗增加,电网功率因数降低。

2.3管理方法问题

在阴雨天中,输配电线路被雷击的概率显著增加。在自然界中,雷电自身具备较大能力及破坏性,一旦发生雷电现象时,雷电波容易对输配电造成不同程度的破坏,对节能降耗技术应用效果形成不良影响。国内既有电力技术手段还不能完全防控雷电的攻击,应尽早采用相应的防控方法。当下,城市内不同线路之间的搭接路径较为混乱,增加了危险事故的发生率,容易导致输配电线路发生腐蚀问题,会明显短缩电线的使用寿命。

3配电线路节能降耗技术措施

3.1合理规划电网

综合供电规划结合实际情况,改善了电网内部过程冲突的协调,优化了整个电网结构,最大限度地发挥了电网本身的优势,有助于更有效地应用供电技术。电力公司在运营中,采用了电路监控系统、电力资源动态监控自动化系统等先进技术,降低了电网的实际能耗,提高了电力线的效率,并对损坏线路进行了主动管理。同时,在信息时代背景下,应引进广泛的现代技术,优化实际交通方向,减少交通部门的停电现象。(1)在电网实际运行过程中,结合实际优化供电电压,在高、低功率负载下,产生影响用户实际需求的低功率负载和造成资源负荷的高电压的功耗性能各不相同,必须相应地布线电路电压,以提高供电效率。(2)电源线的实际断电是由盲电源引起的,需要主动引入盲匹配补偿技术,选择适当形式的误补偿,改进配置,确保电网电源电压稳定,以避免断电。(3)通过使用互连补偿技术优化网络,特别是远距离电力线,优化网络配置,降低实际功耗,并通过使用互连补偿技术降低能耗。

3.2对电缆材料截面进行优化

规划配线线路时,您不仅要考虑客户的能源需求,还要设定长远的能源效益与损失目标。因此,运输电缆材料的设计选择必须优化和改进电缆材料的横截面,即电缆的质量必须符合适用于运输操作的技术标准。入口或布线管路导线段的计算、设计和优化是基于线束段进行的,目的是优化该线束段的处理,从而实现最佳的节能效果。

3.3管理措施

(1)在输配线管理实践中要铺筑避需针,这在很大程度上能减少雷电对电线造成额度损害,降低不同线路之间的停电次数,减少维修工作量,全面提升其使用效率。(2)铺设祸合地线,地线主要是用于强化避需线和地线之间的连接效果,起到分流作用。(3)适度简化杆塔结构,结合墙壁环境去完善布置形式,一方面能减少材料的使用量,另一方面还能美化环境。

3.4优化输配电线路技术

在输电方面,输电线路可能导致额外的电力供应,导致一定程度的停电,增加供电线路,降低经济效益,与各国为可持續发展而建立的线路不一致。为了减少这部分能耗,提高能耗效率,优化电力线技术的发展部分非常重要。国内外研究人员已经进行了一系列的研究,得出的结论是,通过减少回流、线圈、回路和优化管线的结构,可以减少导体长度,并尽可能减少传输过程中的损失。对于长距离传输和分布,您可以确保直线横截面传输和分布的效率。

结束语

中国今天的经济增长正在加快,能源需求在增加,能源消耗在增加。节能也是不可避免的。本文通过节能措施减少配电系统的能量损失,减少电力系统中电力线路的损耗,保证电路中电力传输的效率,实现高能效。

参考文献

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