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摘要:我国电力行业的进步和发展,对于配电系统的要求也越来越苛刻。如何确保不影响供配电质量的同时有效节约电力能源消耗成为了当今我国电力行业急需解决的首要问题。本文则以10kV配电设计中节能措施实施的重要意义出发,阐述10kV配电设计中的节能措施,以此来实现我国电力行业的长期可持续发展。
关键词:10kV;配电设计;节能措施
随着社会和经济的发展,社会的用电量正在大幅度提升,这使得输配电路的变得越来越复杂,载荷也在不断增大。很多电力都损失在了电力输送的过程当中,在10kV配电设计中,有效的使用节能降耗技术,已经成为了电力输送的关键。
1 10kV配电设计中节能措施实施的重要意义
目前,10kV以上的电力系统在我国电力工业中占有很大的比重,但由于各种因素的影响,导致10kV配电系统的运行效果不理想。在正常情况下,电力系统的运行是基于用户与10kV配电系统之间的连接。10kV配电系统在正常运行过程中,由于线路长,覆盖能力大,但设备运行水平有限,技术水平或多或少存在缺陷,导致管理水平不高,容易造成造成电力资源的流失,无法更好地保证10kV配电系统的运行。显然,10kV配电系统不能满足我国电力系统倡导的“节能降耗”的理念。
随着节约型社会的不断发展,作为电力设计院,在10kV配电设计的过程中,必须高度重视使用“节能”,制定有针对性的节能措施,以更好地提高节能水平。避免能源浪费。同时,在10kV配电节能设计阶段,应更加重视供电问题,更好地缓解和改善电力短缺的问题,为建设节约型社会打下良好的基础。因此,在电力工业的发展阶段,有必要采用相应的节能措施,不断优化10kV配电设计方案,以更好地发挥节能理念的优势,达到保护生态环境的目的。
2 10kV配电网出现的线损状况
2.1配电网所配备的网架结构薄弱
10kV配电网因为建设的落后性,导致配电网在设计过程中没有足够的电源点对其进行支撑,使得10kV配电网在供电过程中半径过长,线路出现迂回,在运行时出现电力损耗;除此之外,大部分电路在其输电过程中因为线号比较小,出现了线路严重老化的现象。
2.2用电环境遭到破坏导致电力出现损耗
在实际生活中,一些个体户通过绕过电表的方式对线路进行连接,还有的通过改变计量倍率的方式使得电流或者电压路线出现短路,极大的提升了10kV配电设计的损耗,损害了企业的利益。
3 10kV配电设计中的节能措施
3.1选用合适的导线截面
合适的导线指应合理选择输配电线路截面,在运用电力系统进行电流传输的过程中,具有多种不同类型的导线,在对导线等级进行选择的基础上,应该选择比较高级的导线截面,从而能够节省更多的电量。同时,在更换电线的时候,应该注意到电抗值的变化趋势,逐步减少电能损耗,在正常电力输送的过程中,导线截面的增加将会减少电力的损耗。此外,运用架空绝缘导线,绝缘导线能够使电力传送过程具有较多的安全性,并能够减少意外事故的发生,从而使供电过程中停电现象出现的概率逐步降低。当绝缘线经过树林的时候,人们不需要对树木进行大幅度的调整,进而能够减少供电成本,极大的增强抗电性能,绝缘导线技术应被人们大力的应用。
单心绝缘导线技术也应获得人们的重视,此种导线具有较大的安全性,是一种完全绝缘的导线,在外部因素对其进行影响的过程中,也不会使正常的电力传输过程受到影响,具有方便、传送效率高、安全系数高的特点,从而在电力输送过程中会获得广泛应用。同时,应加大导线载流量,使单位面积内导线的载流量获得提高,从而电力损耗将会减少,导线的使用寿命也会获得提高,使电力系统线路间出现冲突的概率降低,并且能够扩大电力系统的应用范围,导线的具体使用性能会扩大,人们在对线路周边情况进行了解的基础上,将能够完善导线技术的运用模式,使电量被损耗情况获得极大程度的减少。
3.2对功率因数进行提高
设计供配电中,提高功率因数可以有效提高节能水平。比如某电力公司一般是采取补偿方式提高功率因数,也就是对低压状态的无功功率通常采取低压电容器加以补偿,而对高压状态的无功功率则是采取高压电压器加以补偿,不过实际补偿方式要结合企业实际情况加以选择,可以选择的补偿方式有分散补偿、集中补偿、单独的就地补偿等。若无功功率的自动补偿是以节能为主要目的,其所選择的调节方式可以是调整无功功率参数,以实现节能目的。
3.3采用架空的绝缘导线
在对10kV配电网进行设计时,要尽量的简化线路的整体结构,因为这样的方式可以节省材料,同时对于环境的美化也有重要的意义;其次在10kV配电网设计过程中尽量避免停电,并且有效降低配电网的修理次数,有效的提升10kV配电网的使用效率;然后,要及时的对10kV配电网线路进行检查,降低配电网线路的电力损耗以及电线的腐蚀,提升电线的使用时间。
3.4选择合适的配电变压器
变压器也是电网中存在能耗的重要原因之一,合理的使用变压器,能够明显降低电网的电力损耗。首先,可以将新型的变压器投入到电网当中,新型的变压器主要是非晶合金铁芯变压器,这种变压器噪音很小,并且能耗很低,和常规变压器相比,空载损耗只有常规变压器的20%。更重要的是,这种变压器通常都是全密封的,减少了维护的需要,因此有很低的运营成本。当前普遍受到推广的是S11系列,这种变压器的能耗只有S9系统的25%,负载损耗与S9系列相等。另一种方法是对变压器进行有效的控制,保证变压器经济的运行,从而降低损耗。在输电量相同的情况下,通过调整变压器的运行方式,就能将能耗降到最低。这种方式无需对输电路进行翻新,从而减少了输电路的成本,核心在于有效的管理和控制。不同的变压器有着不同的容量、电压等级、铁芯材质,这使得变压器有不同的运行参数,为了能够让变压器合理的运行,就需要根据变压器的参数对变压器进行组合调整,减少变压器的电能消耗。
3.5合理运用无功补偿方式
首先,在10kV配电线路设计中,设备容量比较大,其负荷稳定性比较强,因而需要对投入时经济效益加强注意,就地补偿设备应当独立配置,在无功损耗设备旁,应当配备无功补偿装置,使其在无功损耗设备上直接工作,使无功补偿状态得以较好改善。其次,应用就地平衡补偿,其属于比较理想的一类补偿方法,其主要就是在10kV配电线路母线侧,设置并联电容器,依据电容器实际需求设置补偿柜,通过动态调节方法,使自动化无功补偿得以实现。在10kV配电线路低压端,依据用户端无功负荷,电容器能够提供补偿式自动投切,在高压线路侧不会有反送无功电能产生,从而使线路中无功损耗得以最大程度降低。
总而言之,在国民经济发展过程中,人们的食品、服装、住房、交通等都离不开电力资源,因此对电力资源的需求日益增加。目前,我国10KV配电线路在运行阶段,或多或少存在缺陷,造成电能的大量浪费,此时有必要根据实际情况制定一套节能措施,这样不仅能够实现节能,也提高了电力企业的经济效益。
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