电力输配电线路中的节能降耗技术的探讨

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  【摘  要】在电力输配电线路中,传统的节能降耗技术来讲存在很多的问题,非常容易引起各种安全事故的发生,而且还会消耗大量的能源,阻碍了社会快速发展的步伐,经过大量的研究表明,要对电力输配电线路中的节能降耗技术加以有效的创新,并将其合理的应用在整个电力输配电线路中,加强对节能降耗技术的研究,以此来更好的对线路配置进行优化,避免资源浪费的现象。
  【关键词】输配电线路;节能降耗技术;探讨
  1引言
  节能降耗技术应用在电力输配电线路中有助于减少电能消耗、提高运营效果、实现经济效益最大化。因此,电力企业应对节能降耗技术的应用给予高度重视,优化用电质量、缩减用电管理成本等。同时,确保电能的有效输送,节省供电成本费用。
  2节能降耗技术的作用
  电力系统中线损主要可以划分为两种:一是固定损耗,即电力在传输过程中产生的能源损耗;另一个是可变损耗,是人为造成的一些能量损耗。且线损设计的范围包括相应的电力输送设备、电缆以及各种电能零部件等。结合目前我国电力企业电能输送情况来看,造成电能损耗的主要因素为:用户电能供应过程中的能量损耗和电力系统自身运行中产生的能量损耗。其中运行中的能量损耗是影响电力企业经济效益增长最为直观的一种因素。随着市场的发展以及技术的不断创新,电力系统设备的使用越来越复杂,对技术的要求也越来越高,相等的系统的承载压力也越来越大。比如说城市配电网中电能的消耗,其随着城市的发展以及人们需求的增多,能源的消耗也在不断地加剧。所以在电力系统建设和运行过程中,加强节能降耗技术使用的频率,是提升输配电线路建设质量,确保电能输送稳定安全,提升能源利用效率的重要手段。
  3输配电线路节能降耗技术的影响因素
  3.1长度因素
  长度因素与电力消耗量之间具有密切的联系,而电路自身的长度对于线路自身的电阻也具有重要作用和意义,但电线长度在逐渐增加的情况下,线路自身产生的损耗也就会逐渐增加,所以,在这样的情况下,想要对电力的长度进行严格控制,就需要提高对设计工作的重视程度,需要在开展设计工作的过程中,避免电路出现弯曲的问题和现象,从而保证能够减少能源的消耗量。
  3.2功率因素
  配电系统在实际运行的过程中,由于家用电器和电动机之间存在较强的电感性符合,而在这样的情况下,就会遭受到无用功电流的影响,导致电能出现损耗的问题,从而造成系统运行过程中出现能源浪费的问题。所以,在这样的情况下,为了能够对相关问题进行控制和管理,就需要提高其自身的功率,确保能够减少损耗的现象,还需要对电容进行补偿和安装,从而保证能够对供电系统内部无用功电流问题进行控制。
  3.3电流因素
  在输送电线路应用的过程中,谐波电流是影响电能损耗的重要因素,如果在输送电系统中出现了谐波电流,就会容易导致过电压和电流问题,使电容器和其他的设备面临着威胁,而过大的谐波电流还会造成变压器绕组过热,进而造成机械振动,从而给整个电力系统的运行带来影响。
  4输配电线路中的节能降耗技术要点
  4.1线路方面的节能减耗技术
  在输配电线路的节能降耗工作中,线路本身的性能对于其能耗有着直接的影响,尤其是线路的质量和使用寿命,对于其使用过程中产生的能耗也有很大影响。当前我国的输配电线路应用过程中,由于线路的使用时间过长,在使用的过程中,受到光照、降水等自然因素的影响,其自身的性能发生了很大的改变,老化速度极快,这样的线路在使用时,就很容易导致漏电问题的发生,使得线路运行过程中的能耗增加。所以在输配电线路使用的过程中,输配电企业需要加强对线路的检测和监督,对线路的应用情况进行监测,随时监测线路的质量和性能,一旦发现线路出现了质量问题,就需要对其进行准确的定位,并通知相关技术人员进行线路更换,防止由于线路老化等原因造成不必要的损耗。当前很多电力企业在进行线路更换时,都会利用新型材料制作的线路来替换原有的老线路,并且在更换时,还会通过金属无磁的操作,切断金属材料的磁路,从而减少线路运行中,金属磁路对电力的影响。
  4.2提高变压器的节能效率
  变压器主要对电压形式和大小等进行转换处理,所以其也需要大量能源支持,这会增加电路运行过程中的损耗量。相关人员可以从降低设备能耗入手,也可以通过改善设备来降低损耗。变压器的容量大小可以作为调控改善对象,优化变压器的材料也可以达到此目的,主要采取非晶合金铁芯变压器为节能设备。这种类型的设备信噪比以及运行损耗都会降低。变压器有时会处于空载运行状态,该状态也会造成损耗,相关人员也可以利用该种设备来降低损耗。
  4.3优化处理电网的方式
  电网运行效率的高低直接决定着线路损耗的大小,而且与能源损耗量成反比的关系,电网运行的效率如果比较低,能源损耗量就会逐渐增大,所以对于这种情况的发生,相关的工作人员要采用有效的方法对电网进行规划,使电网可以得到优化的处理。在对电网进行处理的过程中,相关人员要对电网损耗的情况进行深入性的分析,根據分析结果制定出完善的解决对策,所以在线路的周围,或者是在相关设备的周围都要设置相应的监测系统,便于对网损的现实问题进行及时的监测,对应用的调度情况进行及时合理化的控制。在对电网进行优化的过程中,会涉及到潮流分析的相关工作,为了在这个过程中提高分析的结果,相关工作人员要顺应时代发展的潮流,利用信息化技术借助引进先进的设备和技术对其进行不断的加强,可以有效保障分析结果的真实性和有效性。除此之外,工作人员还要将调度系统和动化系统进行合理化的应用,将其贯穿在整个变电站电网运行中,可以有效避免异常情况的出现,主要是因为路线的合理性在电网运行的过程中起着决定性的作用。
  4.4对电网进行无功配置
  第一,运用并联电容器。并联电容器能够使电力系统遇到的阻力逐步减少,并能够降低特定频率谐波的放大作用,缩小并联电容器的运行周期,从而能够提高电容器的运行效率,如果在受到谐波干扰比较大的情况下,便能运用并联电容器进行解决,使电量消耗的情况获得缓解。此外,人们应合理使用磁化金属附件,当其所产生的感应电优势与导线的电流材料成正比的情况下,将能够与金属截面成正比,从而能够使大部分能量转化成热量进行消耗,变成更大的涡流,金属附件中的电阻便会持续发热,实现电量的高度转换,降低电能发生浪费的情况,更好地实现了节能降耗这一理念。第二,补偿线路电抗。补偿线路电抗指的是对于远距离的电力传输而进行设置的,在电线上安装电容器的基础上,使电站电压与断路器并联电阻具有关联,便能实现串联电路的补偿,从而能够缩短电线传输的距离,并能够使电力传输的稳定性得得提高,使电路具有较大的安全性与准确性。电力运输线路之间的距离与电能消耗息息相关,运输之间的距离越大就会消耗更多的电能,造成不必要的浪费,因此技术人员一定要不断利用各种技术来降低电线传输之间的距离,这样才能够从根本上降低能耗,贯彻落实节能降耗理念。
  5结束语
  输配电线路损耗减低不仅可以节约能源,也可以使线路运行效率提高,如此电能输送效率和电能稳定性及质量等都可以得到保证。电力输配电线路能源节约措施还有很多,相关人员要对该技术措施进行深化研究,使更多新型的节约措施能被有效应用在电路或电力系统运行中。相关人员还应从线路材料或设备本身入手,优化其性能,以达到节约目的。
  参考文献:
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  [3]欧阳德.电力输配电线路节能降耗的实现与关键技术分析[J].科技创新与应用,2018,15:151-152+155.
  (作者单位:呼和浩特市电力勘察设计院有限公司)
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