配电线路节能降耗技术措施探究
2019-10-21张荣强周昱印李柏成孙磊徐达
张荣强 周昱印 李柏成 孙磊 徐达
【摘 要】随着社会的不断进步,人们对于电能的需求量越来越大,对于配电线路供电的质量要求也越来越高。这对于电力企业来说,是挑战,也是现实机遇。在供电量不断增加的背景下,如何切实做好配电线路的节能降耗工作,成为了电力企业需要认真探讨、科学研究的问题。本文通过对企业电力配电过程中的影响因素进行分析,并探讨了配电线路节能降耗的技术措施。
【关键词】配电线路;节能降耗技术;措施
配网系统实际的电能传输过程中,电能要流经较长的线路,再加上内外因素的干扰,使得配网系统很容易面临危机,出现多重线损问题,线损问题的产生会影响供电服务效率,为供电企业带来经济损失,必须加强配网线损管理。
1企业电力配电过程中的影响因素
1.1功率因素
功率因素对线路运输过程的影响程度不低于长度对电损的影响,具体到配电系统上,就是因为无用功电流产生的电能损耗,在用电器使用过程中,由于家电与电动机存在点感性符合而出现。可以通过安装电容补偿装置有效的提高功率,从而减少无用功电流的产生,提高能源利用率。
1.2电流因素
电流导致电能损耗的情况很严重,其中和谐波是最主要的一种影响方式。这个放射波不但会对电力设备造成严重影响,更关键的是影响整个电路系统。过大电流以及过大电压都将对电容器造成较大的危害,会导致电容器产生额外的损耗。当谐波电流含量较大时,将引起变压器绕组过热,进而产生强烈的机械振动,甚至影响到整个供电系统各个设备的使用。因此安装滤波器或者采用节点装置是减少线路中谐波电流产生的必要措施。
2配电线路节能降耗的技术措施
客观来看,当前中国配电线路在使用过程中,仍然存在电力损耗较大的问题,这对电力企业、电力行业乃至中国经济的发展都是不利的,可以说,通过良好的技术措施实现配电线路节能降耗效果的提升,是一项必须进行的重要工作。
2.1优化配电线路控制
配电线路的长度、材料、架设方式等,都会对配电线路的电力损耗造成影响。从技术层面来讲,优化配电线路的控制方式,是提升配电线路节能降耗效果的第一步。一方面,要合理控制配電线路的长度。任何配电线路中都存在电阻,因而配电线路越长,所形成的电力损耗就越大,在配电线路的设计过程中,应当尽量采用直线式的、弯曲程度小的配电线路设计方式,通过科学的配电电路设计,最大限度地减少布线的长度,降低配电线路的电力损耗。另一方面,应当采用绝缘导线架空的方式铺设配电线路。在架设配电线路时,利用架空绝缘电缆,将配电线路架设到远离地面的高空位置,特别是在远距离供电的情况下,尤其要采用这样的配电线路架设方式,不仅仅实现了电能利用效率的提升,降低了电能的损耗,而且减少了线路维护的难度,减少了线路故障发生的可能性,并保证了线路周围人员的安全。
2.2科学进行电网规划
在大范围、大规模供电的情况下,电力系统的配电线路是非常复杂的,需要采用信息化的、集约化的、自动化的控制方式,达到最佳的电网调控效果,而做到这一点的前提,就是对电网进行科学规划。一方面,要科学调整配电电压,在高电压所造成的电力浪费和低电压所造成的用户用电体验降低之间寻找一个科学的平衡,满足用户基本的用电需求的同时,尽可能降低供电电压,实现电力的节省。另一方面,要优化配电线路的无功补偿技术,无功电流造成的电力损耗是配电线路损耗的重要因素,电力企业应当选择最优的无功补偿技术,科学设置补偿点、容量参数,将无功补偿不断完善。此外,应当科学应用串联补偿技术对电网进行优化升级,尽可能缩短配电线路走廊范围,提升配电线路的电能输送效率,降低线路电能损耗。
2.3及时更换老旧线路
由于应用时间长、线路材料落后等原因,部分老旧的配电线路很容易出现电能的较大损耗,因此及时更换老旧线路,也是减少配电线路电能损耗的一个重要策略。在配电线路的维护过程中,如果发现电能损耗较大的老旧线路,电力企业应当用新兴的节能线路材料来替代电能损耗较大的老旧线路,提升配电线路的电能输送效果。随着科学技术的发展,一些新型的绝缘导线及其良好的电能损耗降低效果以及安全环保型,被电力企业越来越多地应用到配电线路的改造当中。电力企业应当积极探索新型导线、新型线路的应用策略,将节能效果更好、更加安全环保、更加具有技术含量的新型线路应用到配电线路当中,替代落后的线路,在提升配电线路综合节能降耗效果的同时,让配电线路技术含量不断增加、供电效果不断提升。
2.4合理更换变压器
在配电线路中,变压器带来的电能损耗不可忽视,应当合理更换更具有节能能力的变压器,提升配电线路的节能降耗效果。一方面,要使用损耗更低、节能效果更强的新型变压器,如非晶合金铁芯变压器,此种变压器的优点在于噪音低、损耗低,测量显示其空载损耗仅仅为常规变压器的1/5左右,并且其采用全密封式的结构,免去了维修的问题,使用费用非常低,此种变压器就可以应用到配电线路当中,实现节能降耗的效果。另一方面,要通过变压器运行方式和负载的调节,最大限度地实现变压器节能降耗效果的提升,在电能传输能力不变的情况下,通过调节变压器的运行方式、调整变压器的负载大小,达到最优的变压器运行状态,在传输电量相同的情况下,使得变压器对电路电能的损耗将到最低,提升配电线路的节能降耗效果。
2.5架空绝缘导线
在电力系统的建设环节中,可以将绝缘导线架设至高空位置。实践证实,采用该种技术方式具有巨大而显著的优势,提高了电力系统的安全性,有效防止了电力系统线路之间的冲突。电缆的绝缘性能也拓展了电力系统的设计范围,表现出更为灵活的敷设方法,并突破了线路设计附近的环境限制,远离侵蚀,有助于延长线缆的使用寿命,并合理节约了企业成本。
2.6低磁或无磁技术应用
在金具上,感应电动势的大小和导线电流的大小是成正比的,和材料的相对导磁率也成正比。通过采用导磁率低的材料,如铝、铜合金、低磁钢等,来制造配电线路金具,也是节能降耗的一种有效手段。因为导磁率高的金具感应电动势也比较大,会在电能配送过程中产生较大的涡流,而涡流通过金具电阻会导致热量的出现,造成电能转化为热量出现损耗。用低磁或者无磁材料制作的线路金具,同时也弥补了传统金具价格高、成本高的缺点,使得配电线路的综合架设成本进一步降低,达到经济、节能的双重效果。在未来,随着低磁和无磁金具的不断研发,低磁或无磁技术的应用,还将会给配电线路的节能降耗工作带来更强的推动力,可以说在配电线路中,低磁或无磁技术的发展前景是非常乐观的,相关研究人员也应当以此技术为重要的研究方向。
3结语
通过上述问题的分析,我们充分的意识到在配电线路当中应用节能降耗技术的重要性和必要性。当前各个地区在实际的发展过程中都存在着用电不合理、不科学的问题,这就要求电力企业中的相关管理人员一定要顺应社会的发展,跟上社会发展的潮流,不断的完善和优化节能降耗技术,从而为广大人民群众提供充足的电能,促进企业自身的稳定发展。与此同时,在配电线路中要积极地采用节能变压器、科学合理的规划电网,采用低磁化的金具以及注重导线的合理选用,进一步达到节能降耗的目的,减少电力企业成本的支出,为促进我国电力企业的长远发展以及人们生活质量的显著提升奠定坚实的基础。
参考文献:
[1]岳琰琳,高嶂,黄文强.配电线路节能降耗技术措施探究[J].丝路视野,2017(25):95-95.
[2]王建兴.配电线路节能降耗技术措施探究[J].城市建设理论研究(电子版),2017(19):25.
(作者单位:国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司)