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摘要:在社会不断发展的今天,我国的经济水平和电力系统水平也在不断进步发展。本文针对电力输配电线路在运行中的节能降耗技术进行探讨,电力输配电线路与节能降耗技术不可分割,对于这项技术及其必要性进行简要分析,从不同方面提出节能降耗技术的具体措施。
关键词:电力;输配电线路;节能降耗
引言:随着国民经济的发展,电网扩大,电力资源是国家经济发展的基础,电力输电线路要保证稳定运行。城市的电网可持续发展离不开节能降耗技术,该技术不仅能提高企业和国民的经济效益,还为国家资源利用、环境保护做出贡献。
一、对电力输配电线路节能降耗的分析
输配电线路的能源消耗与电力系统的组成部分和线路本身有关,线路需要接受电荷,电力输配电线路需要节能降耗技术的支持。线路负责完成电路输送任务,通常是铝绞线,在电力系统中为了满足不同的要求,其应用方式各有不同。配电线路越长,电路运输的时间就会越长,可以尽量缩短线路的长度、扩大截面积进行线路优化,提高运行效率,减少线路运行的损耗。此外,配电线路的能耗和线路的功率是反向相关的关系,可以通过线路的运行大小功率调整配电线路的能耗大小。还可以通过提高线路的承载量,将线路损耗降到最低。在节能减耗方面,线路材料和运行方式都能成为节能降耗措施的研究要点[1]。
二、电力输配电线路节能降耗技术的必要性
(一)降低了输送损耗,降低、节约了电能的消耗
通过电力输送的各个环节的能耗优化、不同程度功率的损耗、原件的改良细化来降低输送损耗达到预计的节能成果,此外,为了使这些输送损耗降低,不能缺少电力输配电线路节能降耗的技术支持。
(二)提高经济效益
电力系统输配电的模式是由电力系统的成本来决定的,所以,节能降耗技术可以在不影响输电质量的同时,降低对配电线路的能耗,减少经济投入成本,带动企业发展和供电企业的经济效益。在这一过程中也能降低城市配电网的能耗,减轻居民的电费负担,促进经济和环境保护发展。
(三)满足用电的需求
我国的电力系统不断进步,促进了居民生活水平和生活质量的提升,也带来了供电压力和电力系统的负担,因此,电力输配电线路节能降耗技术的出现,满足了我国的用电需求,在成本和节能之间合理兼顾,促进居民生活水平和经济效益的同时提高。
(四)延长线路使用寿命
减少线路长度以避免弯折线路,从输配电线路上实行节能降耗,提升输电线路的使用寿命,对电路线路进行合理设计优化,避免出现问题对电路带来影响。在高层建筑中,配电室应靠近电气竖井减少主干线长度,以减少负荷线路,提高输电线路的使用寿命[2]。
三、关于电力输配电线路节能降耗的措施
(一)优化电网处理
优化对电网的规划,在城市电网规划的过程进行方案的调整,最大程度减少电网的损耗负荷,以达到线路的节能降耗目的。由于电网的运行效率对线路损耗的大小会产生直接影响,电网运行效率降低,损耗率就会增大,电力部门在进行电网规划时,要合理制定电网规划的方案,设置合理的配电电压,规划不仅包括线路损耗在线监测,还包括对现存的电力系统自动化的设计,可以更好地降低输配电网络的运行能耗。基于电网的损耗现状提出措施进行改善,在线路和设备周围设置监测或自动化系统设备,对网络损耗实行在线监测或控制应用设备。对于电网的潮流分析,可以使用更先进的设备技术进行分析,以确保最终的计算结果,使结果更加有效。电力部门的工作人员还要充分将调度和动化系统应用于变电站电网运行路线规划当中,运行路线不允许出现差错,要通过控制手段合理运用,才会使运行状态达到最佳效果,促进电力输配电线路节能降耗技术优化。
优化对电网无功功率的配置,降低无功电流,提高功率因数改善能源浪费,进行无功补偿降低线路损耗,对无功和有功功率进行优化布置。以无功潮流为参考配置补偿无功功率,使电压归于平衡状态,提高有功功率的配置效果。电网稳定可以降低电网运行中的网损线损概率,使电网运行更稳定,通过集中或者分散方式补偿电容量控制线损,电容器保持自动投切状态来控制线路电圧。
(二)变压器节能
变压器在对电压进行形式和大小转换处理时,需要大量的能源消耗,会增加电路运行中的损耗。在线路运行的过程中对变压器进行合理运用,改良设备,减少电力的损耗,实现电力变压器节能效率的提升。电网运行中电能消耗的主体就是变压器,避免变压器处于空载运行状态对电路造成损耗。
合理控制电力变压器的能耗,可以在一定程度上降低没有必要的线路损耗。我国变压器降低损耗的方法是:可以使用新型节能非晶合金铁芯变压器设备,降低信噪比和运行损耗,设计科学的变压器容量,优化变压器的材料等。
(三)配电电压的选择
在电网运行中,加强对配电电压的管理和控制,选择合适的配电电压。线路中的电能损耗取决于电压的强弱,合理对电压进行配置,直接降低了电压过高增加线损的几率,实现了减少电网能耗的目标。
(四)配电线路的改进
1.缩短线路长度
最大限度缩短导线长度,在配电室周围布置线路,合理增加配电室数量,减少线路损耗。铺设过程中避免弯曲,笔直线路最短,电阻也会减小,降低对电能的损耗。
2.改善功率因数
要提高功率因数,降低无用功电流。通过电容补偿装置提高功率因数,对无用功的电流来源进行控制,无用功电流的增加会造成对能源的浪费。
3.控制谐波电流
谐波电流会降低电流质量,对电流的正常运行造成干扰和威胁。电流会对线路和设备造成损害,降低运行效率,增加能源消耗量,可以利用节电装置和滤波器控制谐波电流的产生量,将装置合理安装。
4.使用架空绝缘导线
将线缆架设到高空位置进行电网运行,采用绝缘材料的架空线缆就是架空绝缘导线。在实践中架空绝缘导线有着明显优势,使用架空绝缘导线,可以避免出现交错线路运行问题,提高线路运行的可行性和安全性,有效应对停电问题,优化塔杆结构,减少周围环境对导线的损害,延长使用寿命,扩大可敷设范围,节约电网的运行成本。
5.扩大导线载流水平
电流通过率高,导线的载流水平就越高;导线的载流水平高,运行效率也就越高,随之就降低了线损。提高导线载流水平、运行效率,来降低线路损耗。因为导线有一定的使用年限,所以提高载流水平可以最大限度的提高导线使用度。
(五)改变金具的使用
适当投入新型设备对节能降耗技术进行优化,关注新型设备和材料的使用。
使用无磁化或低磁化金具,进行低磁或切断金具的推广。
实验研究表明,铁磁材料的导磁率高于铝和铜,不同材质在线路中所产生的磁干扰差别非常大,铁磁金具会导致电能损失较大,还容易发证事故。金具在使用中,主要是产生磁滞涡流的大量损耗,金具的感应电动势与导线电流大小成正比,与相对导磁率成反比,导磁率高就会产生大涡流要降低涡流来源,调控感应电动势,建议无磁金具逐步安装在较老的输配电线路。金具有很多种选择,高强度铝合金、耐热铝合金等,虽然节能效果很好,但由于价格和自身强度不断升高,阻碍输配电线路发展,所以可以选用无磁或低磁金具、切断金具控制磁路,成本低、回报高,避免造成更多线损,发展经济节能前景乐观[3]。
结论:综上,对于电力输配线路的节能问题进行了分析,提出相应的建议和措施,输配电线路的节能降耗可以使电路输送效率和电能稳定性及质量得到保证,促进电力系统发展,提高线路运行的效率可以提升我國电力系统的整体水平,更好的进行电力节能。
参考文献:
[1]成超,孙枭.浅析电力输配电线路中的节能降耗技术[J].百科论坛电子杂志,2018,000(012):345.
[2]王永利,王烨.浅谈电力输配电线路中的节能降耗技术[J].水电水利,2018,002(012):P.75-76.
[3]董翔,王利琴.浅析电力输配电线路中的节能降耗技术[J].名城绘,2019,000(003):P.296-296.
关键词:电力;输配电线路;节能降耗
引言:随着国民经济的发展,电网扩大,电力资源是国家经济发展的基础,电力输电线路要保证稳定运行。城市的电网可持续发展离不开节能降耗技术,该技术不仅能提高企业和国民的经济效益,还为国家资源利用、环境保护做出贡献。
一、对电力输配电线路节能降耗的分析
输配电线路的能源消耗与电力系统的组成部分和线路本身有关,线路需要接受电荷,电力输配电线路需要节能降耗技术的支持。线路负责完成电路输送任务,通常是铝绞线,在电力系统中为了满足不同的要求,其应用方式各有不同。配电线路越长,电路运输的时间就会越长,可以尽量缩短线路的长度、扩大截面积进行线路优化,提高运行效率,减少线路运行的损耗。此外,配电线路的能耗和线路的功率是反向相关的关系,可以通过线路的运行大小功率调整配电线路的能耗大小。还可以通过提高线路的承载量,将线路损耗降到最低。在节能减耗方面,线路材料和运行方式都能成为节能降耗措施的研究要点[1]。
二、电力输配电线路节能降耗技术的必要性
(一)降低了输送损耗,降低、节约了电能的消耗
通过电力输送的各个环节的能耗优化、不同程度功率的损耗、原件的改良细化来降低输送损耗达到预计的节能成果,此外,为了使这些输送损耗降低,不能缺少电力输配电线路节能降耗的技术支持。
(二)提高经济效益
电力系统输配电的模式是由电力系统的成本来决定的,所以,节能降耗技术可以在不影响输电质量的同时,降低对配电线路的能耗,减少经济投入成本,带动企业发展和供电企业的经济效益。在这一过程中也能降低城市配电网的能耗,减轻居民的电费负担,促进经济和环境保护发展。
(三)满足用电的需求
我国的电力系统不断进步,促进了居民生活水平和生活质量的提升,也带来了供电压力和电力系统的负担,因此,电力输配电线路节能降耗技术的出现,满足了我国的用电需求,在成本和节能之间合理兼顾,促进居民生活水平和经济效益的同时提高。
(四)延长线路使用寿命
减少线路长度以避免弯折线路,从输配电线路上实行节能降耗,提升输电线路的使用寿命,对电路线路进行合理设计优化,避免出现问题对电路带来影响。在高层建筑中,配电室应靠近电气竖井减少主干线长度,以减少负荷线路,提高输电线路的使用寿命[2]。
三、关于电力输配电线路节能降耗的措施
(一)优化电网处理
优化对电网的规划,在城市电网规划的过程进行方案的调整,最大程度减少电网的损耗负荷,以达到线路的节能降耗目的。由于电网的运行效率对线路损耗的大小会产生直接影响,电网运行效率降低,损耗率就会增大,电力部门在进行电网规划时,要合理制定电网规划的方案,设置合理的配电电压,规划不仅包括线路损耗在线监测,还包括对现存的电力系统自动化的设计,可以更好地降低输配电网络的运行能耗。基于电网的损耗现状提出措施进行改善,在线路和设备周围设置监测或自动化系统设备,对网络损耗实行在线监测或控制应用设备。对于电网的潮流分析,可以使用更先进的设备技术进行分析,以确保最终的计算结果,使结果更加有效。电力部门的工作人员还要充分将调度和动化系统应用于变电站电网运行路线规划当中,运行路线不允许出现差错,要通过控制手段合理运用,才会使运行状态达到最佳效果,促进电力输配电线路节能降耗技术优化。
优化对电网无功功率的配置,降低无功电流,提高功率因数改善能源浪费,进行无功补偿降低线路损耗,对无功和有功功率进行优化布置。以无功潮流为参考配置补偿无功功率,使电压归于平衡状态,提高有功功率的配置效果。电网稳定可以降低电网运行中的网损线损概率,使电网运行更稳定,通过集中或者分散方式补偿电容量控制线损,电容器保持自动投切状态来控制线路电圧。
(二)变压器节能
变压器在对电压进行形式和大小转换处理时,需要大量的能源消耗,会增加电路运行中的损耗。在线路运行的过程中对变压器进行合理运用,改良设备,减少电力的损耗,实现电力变压器节能效率的提升。电网运行中电能消耗的主体就是变压器,避免变压器处于空载运行状态对电路造成损耗。
合理控制电力变压器的能耗,可以在一定程度上降低没有必要的线路损耗。我国变压器降低损耗的方法是:可以使用新型节能非晶合金铁芯变压器设备,降低信噪比和运行损耗,设计科学的变压器容量,优化变压器的材料等。
(三)配电电压的选择
在电网运行中,加强对配电电压的管理和控制,选择合适的配电电压。线路中的电能损耗取决于电压的强弱,合理对电压进行配置,直接降低了电压过高增加线损的几率,实现了减少电网能耗的目标。
(四)配电线路的改进
1.缩短线路长度
最大限度缩短导线长度,在配电室周围布置线路,合理增加配电室数量,减少线路损耗。铺设过程中避免弯曲,笔直线路最短,电阻也会减小,降低对电能的损耗。
2.改善功率因数
要提高功率因数,降低无用功电流。通过电容补偿装置提高功率因数,对无用功的电流来源进行控制,无用功电流的增加会造成对能源的浪费。
3.控制谐波电流
谐波电流会降低电流质量,对电流的正常运行造成干扰和威胁。电流会对线路和设备造成损害,降低运行效率,增加能源消耗量,可以利用节电装置和滤波器控制谐波电流的产生量,将装置合理安装。
4.使用架空绝缘导线
将线缆架设到高空位置进行电网运行,采用绝缘材料的架空线缆就是架空绝缘导线。在实践中架空绝缘导线有着明显优势,使用架空绝缘导线,可以避免出现交错线路运行问题,提高线路运行的可行性和安全性,有效应对停电问题,优化塔杆结构,减少周围环境对导线的损害,延长使用寿命,扩大可敷设范围,节约电网的运行成本。
5.扩大导线载流水平
电流通过率高,导线的载流水平就越高;导线的载流水平高,运行效率也就越高,随之就降低了线损。提高导线载流水平、运行效率,来降低线路损耗。因为导线有一定的使用年限,所以提高载流水平可以最大限度的提高导线使用度。
(五)改变金具的使用
适当投入新型设备对节能降耗技术进行优化,关注新型设备和材料的使用。
使用无磁化或低磁化金具,进行低磁或切断金具的推广。
实验研究表明,铁磁材料的导磁率高于铝和铜,不同材质在线路中所产生的磁干扰差别非常大,铁磁金具会导致电能损失较大,还容易发证事故。金具在使用中,主要是产生磁滞涡流的大量损耗,金具的感应电动势与导线电流大小成正比,与相对导磁率成反比,导磁率高就会产生大涡流要降低涡流来源,调控感应电动势,建议无磁金具逐步安装在较老的输配电线路。金具有很多种选择,高强度铝合金、耐热铝合金等,虽然节能效果很好,但由于价格和自身强度不断升高,阻碍输配电线路发展,所以可以选用无磁或低磁金具、切断金具控制磁路,成本低、回报高,避免造成更多线损,发展经济节能前景乐观[3]。
结论:综上,对于电力输配线路的节能问题进行了分析,提出相应的建议和措施,输配电线路的节能降耗可以使电路输送效率和电能稳定性及质量得到保证,促进电力系统发展,提高线路运行的效率可以提升我國电力系统的整体水平,更好的进行电力节能。
参考文献:
[1]成超,孙枭.浅析电力输配电线路中的节能降耗技术[J].百科论坛电子杂志,2018,000(012):345.
[2]王永利,王烨.浅谈电力输配电线路中的节能降耗技术[J].水电水利,2018,002(012):P.75-76.
[3]董翔,王利琴.浅析电力输配电线路中的节能降耗技术[J].名城绘,2019,000(003):P.296-296.