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摘要:10KV同期线损能够有效反映出供电企业的管理水平,因此加强线损管理既符合我国可持续发展的战略目标,同时还能促进电力企业内部管理工作的不断完善。但是由于电力企业线损管理模式的持续改进,导致管理工作落实期间会出现标准不统一等各种问题,影响管理效率。本文通过对10KV同期线损管理案例的分析,讲述了线损管理的影响因素以及具体的管理措施,希望给相关的工作人员提供一些参考信息。
关键词:10KV同期线损;影响因素;管理措施
引言:线损会导致供电质量下降,严重影响电力企业的经济收益,因此企业需要从经营角度出发,采取更加系统和有效的线损管控措施。在工作中管理人员通过应用科学的管理方法,对线损的成因进行全面分析,建立新的管理体系与机制,为电力企业的可持续发做出更多贡献。
1 10KV同期线损管理案例
某地区供电公司的管理人员对该区域9月份第一周线损管理情况进行了统计与汇报,具体内容如表1所示,并要求高损地区根据实际情况进行整改与处理。
表1 9月份第一周五个供电所的线损情况
单位 | 考核总数 | 上周高损日均台数 | 上上周高损日均台数 | 环比 | 高损占比 |
A供电所 | 258 | 12 | 11 | 1 | 4.60 |
B供电所 | 172 | 14 | 17 | -3 | 8.14 |
C供电所 | 251 | 10 | 13 | -3 | 3.98 |
D供电所 | 257 | 5 | 6 | -2 | 1.78 |
E供电所 | 192 | 5 | 7 | -1 | 2.83 |
表1中的数据信息表明,A供电所和B供电所的线损较高,需要立即进行处理。本文主要针对B供电所的实际情况,讲述影响其线损管理的因素以及管理措施。
2 10KV同期线损管理的影响因素
2.1无功功率缺额较大
无功功率缺额过大在配网管理中是造成线损的常见问题之一,直接影响了供电系统的稳定性[1]。通过研究发现,造成该问题的主要原因是配电网在建设期间,补偿容量存在不足。虽然供电所在考核用户无功期间,已经结合了相关规定,根据实际情况在设备上安装了补偿电容器,并对其运行规律进行了研究与分析,但是却忽视了小功率负载的考核,随着时间的不断推移,就会导致设备在运行期间无功功率越来越高。为了有效的解决这一问题,有的供电企业也尝试将补偿电容器安装在小功率的设备上,但是效果不是非常好,容易影响小功率设备运行的稳定性,与电网自动化建设的要求相悖,而且在数据统计方面准确度也不够。
2.2计量因素
计量因素对同期线损管理所造成的影响主要体现在以下三个方面:(1)电表接线出现错误,在安装新电能表时,由于人为失误而造成电能表接线错误,从而引起变电所的用电量减少,但是损耗高。(2)电能表故障,该问题会造成用户的用电量较低,变电损耗过大。一般情况下,电能表的常见故障有误差超差、指示飞离以及黑屏等。(3)电流互感器故障,用户电流互感器失效,无法精准计量出用户的用电量,也会造成高损现象。
2.3输入电量存在异常
网关表在采集电压或电流损耗时,出现测量异常,导致网关放大系统和实际情况不符合,从而造成功能损耗计量不准确[2]。另外如果此时用户配备分布式电源,则剩余的电量会自动接入到互联网中,就会导致在线电量没能及时计入线损输入功率中,从而造成输入功率减少。
3 10KV同期线损的管理措施
3.1提高功率因数
电网运行期间,电力设备的容量与功率因数之间有着直接联系,对于设备容量利用率的提高而言,功率因数十分关键。此时为了提高功率因数,可以从以下两个方面入手:第一个是提高设备的自然功率因数,工作人员在选择异步电动机时,要对其型号与容量进行全面分析与了解,并按照相关规范进行操作。而在选择变压器容量时,则为了避免出现空载等问题,务必要保证负荷率超过50%以上。
第二个是针对无功补偿,工作人员可以选择在电动机或电焊机上安装补偿容器,使其能够充分发挥出无功补偿的作用,确保无功平衡。
除了以上两点外,工作人员还可以采取并联电容器的方法,对变压器的低压侧进行无功补偿。需要注意的是在操作期间,要根据实际情况来确定补偿方式,起到事半功倍的效果。
3.2加强计量管理
电能的持续稳定供应离不开计量的标准化,因此供电企业要科学合理的选择计量设备,不仅要保证其符合自身的实际情况,还要满足用户的供电需求,实现计量的高效设置,提升线损的管理效率[3]。另外在安装计量装置时,还可以结合实际情况采取集中计量与就地计量相结合的方式。集中计量指的是能够对所有供电量进行统一计量;而就地计量则是分别测量用户的实际用电量,工作人员将两者的数值进行比较,以便于更加清楚的了解到整个供电区域用电的实际情况,以免出现窃电行为。与此同时,工作人员还要定期对计量设备进行抽检与养护,确保其在工作中能够处于十分稳定的运行状态。
3.3采用变压器降损技术
通过科学合理的调整与控制变压器,能够有效起到减少线损的目的,此时工作人员可以用它来替代传统变压器。例如由晶体合金制造而成的变压器具有能耗低的优点,同时它还能随着季节的变化而改变负荷密度,从而减少线路损耗,提升设备的运行质量。除此之外,在建设10KV配电电缆时,可以选择使用聚乙烯材料的电缆,并根据工程的实际情况,科学合理的将各种敷设方式结合在一起,使其能够充分发挥出各种工艺的优势,降低施工成本。当然工作人员在选择电缆时,还要重点关注价格,综合考虑电缆的横截面积,根据性能与技术需求,通过合理的价位来评价电缆,切记电缆的截面不能过小,否则会影响电压,导致线路容易更容易产生故障问题。
3.4优化电网结构
优化电网结构是一种从源头上降低线损的一种方式,工作人员要不断总结工作经验,对电网进行改造与升级,并持续完善的优化电网结构。首先建设电网期间,要保证有足够的资金支持,确保其质量符合实际要求。其次要正确安装并调试好采集设备,确保所收集数据信息的准确性,以便于为线损分析提供有力的技术支持。最后是在电网结构方面,工作人员要根据负荷的实际情况,计算出供电半径,才能保证选择的位置更加合理,起到降低线损的目的。
3.5建立线损数据质量管控机制
线损数据质量管控机制的建立需要从以下三个方面展开操作,第一是档案管理,以同期线损监测为目的,来校验与整改设备的资产台账,并对其进行动态维护。第二建立线损的日常控制,将异常信息作为对照,加强数据治理力度,提高工作人员之间的协作能力,实现数据共享与渗透,提高数据信息的质量[4]。第三形成线损与理论之间的校核机制,通过检测系统中所存在的异常问题,对实际线损与理论线损进行对比,实现线损的精细化和规范化管理,确保数据动态同步变化的实现。
结束语:10KV配电网在电网系统中属于架设数量较多的线路,在用户连接方面起着十分关键的作用。对于供电企业而言,同期线损管理是一项重要的任务指标,工作人员要对产生线损的原因进行详细分析,根据实际情况提出相应的解决对策,最大程度的减少线损。本文通过对实际案例的分析,研究了该供电所出现线损的原因主要有无功功率缺额较大、计量因素以及输入电量异常三个方面,并提出通过优化电网结构以及建立线损质量管控机制等管理措施来降低损失,使其能够更好的满足我国电力行业的可持续发展。
参考文献
[1]郭铁夫. 输配电及用电工程线路安全管理存在的问题及对策[J]. 光源与照明, 2021 (4) : 137-138.
[2]李科翰.配电网的同期线损管理及降损对策[J].现代工业经济和信息化,2021,11(03):127-129.
[3]周恬.浅析10kV配电线路同期线损日常管理[J].产业创新研究,2020(12):129-130.
[4]黄超文,肖荣贵.10kV配电网的同期线损管理及降损策略探讨[J].低碳世界,2019,9(6):106-107.