关键词:电力配电线路;节能降耗;技术分析
通过研究电力配电线路的节能降耗技术,可有效提高资源的利用率,既满足电力用户的电力需求,又能有效保护现有资源,减少电力输送过程中的能耗,促进电力系统的良好发展。
1 电力配电线路节能降耗的必要性
1.1提高配电系统的功率
配电线路是电网的重要组成部分,由大量具有电感性和电理性特点的设备组成。而配电线路中的变压器和用户家中的各类电器以及电动机等设备都属于电感性负荷,这就导致该类设备运行过程中产生大量无功的滞后电流,而且随着家用电器等数量的增多,无功滞后电流也会逐渐增多。滞后电流会随着配电系统流经高低压线路,在经过必要的配电线路后,最终流入用电设备的末端,该部分电流既不能作为资源使用,也会对用电设备造成一定的损害。在滞后电流的作用下,电力配电线路中的电力资源损耗明显增加,不仅造成了电力资源的不必要消耗,也不利于降低能耗目标的实现。为解决配电线路中的线路损耗问题,应当加强电容环境建设,结合无功补偿技术,及时对电感性负荷的无功率进行补偿,尽可能减少滞后电流的流出现象。
1.2减少线路中的损耗
配电线路中的线路堵塞问题是导致线路损耗的重要原因之一。为解决该类问题,应当在电力配电工程施工前的设计过程和具体施工过程中加强对该类问题的重视,尽可能采取措施规避该类问题。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,用户的用电量也不断增加,这就在一定程度上增加了电力运行过程中的成本。通过调整电力配电线路的运行模式,规避线路搭设等过程中的障碍物,尽量选择直线模式完成电路电流的输送工作,缩短变电站和负荷中心之间的距离,通过调整距离来节约电力运行的费用。随着社会经济的发展和建筑行业的繁荣,高层建筑对电力配电线路的影响逐渐增加,随之而来的电力损耗等也逐渐增加。针对高层建筑可能导致的电力损耗等问题,应当选择在与电气竖井相对较近的位置安装变电站以及变配电室,尽可能缩短电力配电的主干线路的长度,将水平电力铺设的长度控制在合理范围内,实现控制线路电流的效果。同时,线路铺设过程中也应当切除非消防的电源以减小电流,在消防工作开展过程中提供更为优质的服务,降低线路中的损耗。
1.3抑制谐波危害
谐波电流是配电线路中的一种常见电流,该类电流的存在导致配电线路中的电能损耗增加,继而对配电系统中的电气设备造成不利影响,导致配电线路出现各类问题。为避免谐波电流对配电线路和配电系统的不利影响,应将低压侧装器、源滤波器等设备安装在供配电系统的变压器位置上,以便对电力配电各阶段的输送电流等情况进行监督。在即将达到电能功率的最高标准时,应当及时安装节电设备,借助专业设备实现节能降耗的目的。
2 电力配电线路节能降耗技术措施
2.1选择合理的导线技术
导线技术选择主要集中在配电线路截面、架空绝缘导线和单芯绝缘导线三个方面。在设计配电线路和输电线路的过程中,应当尽量选择比规范等级高一级的导线截面,将配电线路分段,通过使用对每一段单独计算的方法来计算节能的相关数据,节约有功功率,减少无功功率。在配电线路换线时,应当注意换线前后的电抗值的变化情况,及时控制各类数值变化以减少线路中产生的电阻损耗,推动节能降耗操作的开展。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在输送的负荷等不变的情况下,增加导线截面可以有效降低线路中的电阻损耗,实现节能降耗的目的。为防止相间短路等问题,可以采用架空绝缘导线来保证线路供电的安全,同时使用该类导线可以减少合干线路作业时停电的次数和频率,更有效地利用线路。该类导线在铺设以及使用过程中遇到树木的枝干、树叶等障碍物时,并不需要安排专业人员进行修改等操作,对周边环境的影响也相对较小,这就降低了环境绿化的成本,提高了配电线路的效益。另一方面,绝缘导线的线间距相对较小,但其电抗能力明显低于普通的裸导线的电抗,这就减轻了维修工作的负担,线路损耗等问题明显减少,线路的使用寿命得以延长。单芯绝缘导线是随信息技术进步和电网发展出现的一种新型低压分裂导线,该类导线是一种完全绝缘的导线,对周边环境变化造成的影响的反应极轻,即使遇到电线杆折断等意外情况也不会停止供电,供电的稳定性可以得到保证。同时,该类导线具有扩张强度大、施工方便、漏电和火灾等发生几率小等优点,因而逐渐受到国内输配电网建设的重视,应用范围和应用领域逐渐扩大。通过使用该类导线,可以提高低压电网中电业的合格率和供电质量,推动配电线路节能降耗等工作的开展,提高电网整体质量。
2.2 提高规划水平
对配电线路进行科学、合理的规划能够从根本上实现节能降耗,通过提高规划的科学性、合理性,提高应用设备、线路的有效性来降低线损。随着计算机、信息工程水平的提高,可以应用现代计算机技术辅助电网规划,利用负荷监控系统、自动化调度系统以及实时网损检测系统等进行电网规划。通过负荷监控系统能够实时监测电网的能量损耗,及时发现故障点;通过使用自动化调度系统,能够实时编制各变电站的经济运行曲线从而使各变电所保持最佳的运行状态;通过使用实时网损检测系统,能够实时进行电网运行状态计算,减少网损。
2.3 优化无功配置
电力传输过程中无功损耗是非常严重的,完善无功配置,有利于整个系统的体系优化,具有非常重要的意义,在完善无功配置的过程中,工作人员要根据实际的配置情况,选择无功补偿方式和补偿容量以及补偿点,已达到最优化的配置。另外,完善无功配置的过程中,应当加大注重电网系统电压水平的稳定情况,以避免出现更多的无功损耗。工作人员实现节能损耗的方式还可以通过优化电网,采用串联补偿技术来实现,在此基础上促进电力输配环节的优化。
2.4 应用节能变压器
在配电线路运行的环节中,变压器会消耗大部分的电力资源,所以,要合理的控制变压器产生的能源的消耗,才能降低成本。我国现在的变压器还是采用传统的类型,所以,要完善对变压器的容量设计。非晶合金铁芯变压器在运用的过程中可以呈现出自身的优势,例如信噪比可以得到有效的控制,空载的耗损也很低,而且运行过程中的能耗低。非晶合金铁芯可以实现全密封的维护,运用这一类型的变压器可以降低线路中产生的损耗,实现变压器的经济运行,在使用相同的电量的情况下,通过对变压器的调整,可以实现低耗损。变压器的运行本身不需要耗费很多资金,所以,只要对其工艺进行科学的管理,就能起到节能的效果。
3 结语
节能损耗不仅降低和节省了整体环节中的成本及人力投入,而且减轻了国家的经济负担,为我国电力事业的发展创造了良好的条件。节能损耗技术的普遍实施与应用既保障了电力供电的安全和质量,又促进了电力企业的发展。
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[3]卢春雷.浅谈电力输配电线路中的节能降耗技术[J].科技风,2016,11:162.
论文作者:许智力
论文发表刊物:《中国电业》2019年第16期
论文发表时间:2019/12/11
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