电力输配电线路中节能降耗技术研究论文_李默涵

电力输配电线路中节能降耗技术研究论文_李默涵

(海南电网有限责任公司三亚供电局 海南三亚 572000)

摘要:近些年来,随着企业公司的不断发展,它们的规模和涉及的领域是越来越广,对社会经济发展所做的贡献也越来越大,逐渐成为支撑当今社会发展的主要动力。随着我国经济的不断发展,传统的供电系统以及相关供电企业由于操作繁琐复杂、运行效率低下,已经逐渐不能适应现在社会快速发展的脚步和满足人们多样化的需求。为了使电力系统能够正常运行,需要对传统的电力系统以及相关供电设备进行改造升级,克服传统供电的缺点,对电力系统进行系统化管理,不断地提高供电效率,这样不仅给人们的日常工作和生活带来极大的便利,还能提高社会上大型企业的经济效益,不断加大其在市场中的覆盖率。

关键词:电力;输配电线路;节能降耗技术

一、电力输配电线路节能降耗的意义

(一)提高社会经济效益

我国电网分布在全国各地,电力系统建设成本很高,输配电线路产生的能耗直接影响了电力企业的可持续发展。节能降耗技术充分应用输配电线路消耗的电能,一定程度提升了电力企业经济效益。同时,配电网能耗的降低,不但与用户用电需求高度符合,还可以保护环境,减少输配电线路产生的环境污染。

(二)达到用户需求

在国民经济发展以及人们生活质量提升中电力资源发挥了至关重要的作用。同时,生活与生产大幅度增加用电量,一定程度增加了我国电力系统运行压力,通过在电力输配电线路中应用节能降耗技术,可以迅速提高电力应用效率,减轻电力系统供电负担,与生产和生活用电需求符合,使电力系统获得社会经济效益。同时,应用节能降耗技术可以有效减少输送电能产生的损耗,技术人员通过优化改革输电线路的电能损耗流程,从而获得节能效果。

(三)延长使用时间

众所周知,在输送电能过程中必将损耗线路,通过应用节能降耗技术可以最大程度降低输电线路损耗,进一步延长了输电线路使用时间,节省电力企业投入的维护资金。

二、电力输配系统中降损节能技术措施

(一)注重实用节能设备与材料

实验结果说明,铁磁材料在电路中的导磁率范围是250~1000,但是铝、铜的导磁率仅有1。由此可知,在电力输配电线路中,不同材料会产生差异较大的磁干扰。可以选择合理截面的导线。为了输配电线路不仅达到用户要求还实现节能目标,在设计新的配电线路时,利用高于规范中一个等级选择导线截面。可以逐段计算节能,节能效果主要是节约了有功功率。在不改变输送负荷的情况下,更换大导线截面,可以降低线路险阻耗损,换线以后功率耗损降低的百分率。

(二)加大导线的载流量,合理规划与优化电网

导线的载流量即为单位面积导线的电流承载率。越高的导线载流量也就会提高电力系统的运行效率,降低损耗。增加导线的载流量不但可以节能降耗,也将会由于运行效率的提高而延长导线的使用寿命。在规划城市电网的环节中,需要通过调整规划方案,来达到促进线路节能降耗的目标与结果。在电力部门规划电网的时候,不但应加强针对现存电力系统的自动化设计,还需要强化对损耗线路的在线监测,因此科学的选择和规划电网方案,能够有效的减少输配电线路网络的电能运行损耗。

(三)电力变压器节能,选择适当的配电电压

电力变压器节能,指的是在线路运行的环节中,借助合理利用变压器,来实现电力的节能目的及效果。由于在电网整体运行的环节中,电能消耗的主体是变压器,因而倘若可以有效控制变压器的能耗,就能缩减不必要的线路损耗。就现阶段我国变压器的降损方式而言,主要包括使用新型的变压节能器,以及合理设计变压器的容量等。恰当地选择适宜的配电电压,指的是在电网运行的环节中,强化管理与控制配电电压。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆众所周知,线路的电能损耗极大的受到电压强弱的作用影响,因此合理配置电压,能够防止因为电压过高而造成的线损增加,进而也就实现了降低电网能耗的目标。

(四)优化电网的无功配置

(1)并联电容器的使用

在进行电力传输的过程中,通过使用并联电容器可以在一定程度上减少系统遇到的阻力,降低特定频率谐波的放大作用,从而减少并联电容器的运行周期、提高电容器的运行效率以及降低系统谐波的干扰。如果收到的谐波干扰比较大,可以利用相关技术予以解决。

(2)补偿线路电抗

补偿线路电抗的应用主要是针对远距离的电力传输设置的,通过在电线上安装电容器实现串联电路的补偿,进一步缩短电线传输的距离,提高电力传输的稳定性。串联电路不仅能够实现远距离的电力输送,还能确保传送的安全性和准确性。

(五)科学使用磁化金属附件

在输配电系统中,金属附件表面产生的感应电动势同材料的导磁率、导线的电流及金属的截面均成正比例关系。铁磁材料金属附件中的导磁率越高,所感应到的电动势就越大,就可以产生更大的涡流并使其在金属附件上的电阻发热,造成线路上的大多数能量转换成热量而消耗掉。所以在输变电系统中,使用低导磁率或无导磁率的材料,也可以有效的减少输变电系统中的能耗。纵观我国电力系统发展的现状,现阶段的电力系统基本广泛停用了铁磁材料的金属附件,在损失大量电力能源的同时,还容易引发一系列事故,比如导线与夹线被灼烧等。近些年来成功研发并普遍应用了高强度的铝合金与铜质金属附件等材料,然而它们尽管节能效果比较良好,但却耗费了高昂的材料成本。所以将输配电系统中的所有金属附件替换成无导磁率的金属附件,也是一项减小电力能源消耗的有效举措。

三、案例简析

(一)项目概述

某市要改造长距离电力输配电线路段,该线路段总长度5000m,希望利用改造达到节能降耗要求,有效降低了企业消耗电能的成本。

(二)节能降耗技术在项目中的应用

(1)项目中输配电线路段在架空铺设输配电线路中利用了绝缘导线,具体通过绝缘设备与材料充分确保绝缘导线在安全高空位置进行架设,表现出铺设电网的巨大优势。这样的设计主要是为了避免交叉线路行程的输配电线路故障问题,尤其是严格控制性质不同的停电故障与停电频率,不仅提高了利用线路的效率,还在该地区有限延长了输配电线路使用时间。(2)该项目在输配电线路应用中科学配置了配电电压。比如供电企业科学应用在线动态监控技术,检测技术与自动化智能技术,调整优化电力调度,一定程度提高了调度运行水平,降低了电网运行产生的电能损耗。尤其是合理控制了电流负荷,充分保证输配电线路网络采取最佳的参数积极运行。可以认为供电企业运行方案合理,与调度有效配合进一步有效控制输配电线路。(3)由于这一项目采取长距离的输配电线路,所以有针对性的利用长距离的输配电线路串联补偿技术,从而优化了线损控制技术。简单来讲就是对输配电线路距离有效缩短,保证安全稳定运行系统,同时在大范围内对输配电线路输配电能力有效提高,优化整合电网资源与线路资源。基于此,这一改造工程还采取了同塔多回路线路技术。(4)工程项目在改造过程中使用了新型材料和设备,其在输配电线路中应用也会产生不同的磁干扰程度。基于科学角度分析,输电线路中流经电流的大小应当和金属自身磁导率形成正比关系。考虑到传统铸铁磁材料有效加快了涡流速度,提升了线路感应电动势能,所以项目决定更换铁磁材料,使用较低磁导率的铂、铜或铝材料,进一步使配电线路节能降耗效果更佳理想。

四、结论

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。

参考文献:

[1]陈义波,李媛.关于电力输配电线路中的节能降耗技术的探讨[J].硅谷,2014,7(22):154-155.

[2]周波.电力输配电线路中的节能降耗技术分析[J].通讯世界,2014,(22):209-210.

论文作者:李默涵

论文发表刊物:《电力设备》2018年第14期

论文发表时间:2018/9/12

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