李 政 魏 強
(國網瑞昌市供電有限責任公司,江西 瑞昌 332200 )
目前我國大力提倡節能減排,為了響應國家號召,電力企業在進行電力工程10kV配電設計時要采取有效的節能措施,實現降低電能損耗的目的。
供電半徑設計合理能夠有效提高電網輸送功率,減少線路的損耗,保障供電質量。將10kV配電線路深入0.4kV系統負荷的中心,能夠縮短0.4kV配電線路的供電半徑,從而提高電壓質量。在進行電力工程10kV配電設計時,在不影響用戶正常使用的情況下,將獨立變電所的位置盡量靠近負荷中心,利用負荷電能﹑功率矩法和負荷指示圖確定近似位置。此外,將電源設置靠近負荷中心,在供電容量不變和配電網電阻接近的情況下,增加分支線路能夠降低損耗,所以應避免單側出線供電。
將10kV配電線路更換為大截面的導線,能夠有效降低線路的電阻,滿足供電需求,保證輸送負荷不變,又能實現節能降耗。功率損耗的計算公式為△P=3I2R×10-3,,將換線前電阻設為R1,換線后電阻設為R2,則降低的功率損耗百分比為:

假設每千瓦電價是a元,相鄰截斷電纜每米的價格相差是b元,增大導線截面之后,減少的電費M和增加的投資N是:M=△Wx×a(元),N=b×L(元),其中Wx是有功電能損耗的下降值,L是導線長度,使用四芯電纜進行埋地敷設,計算出電流在環境溫度30℃時的載流量,增大截面后節約的電能如表1所示。
架空絕緣導線技術是一種新型的輸電電路架設技術,與傳統的裸導線架設相比,能夠提高供電的穩定性和可靠性,減少了線路之間的短路問題,不會造成大面積的停電現象,減少線路維修工作,增強了線路利用率;使用架空絕緣導線所占空間更小,線路能夠在狹小通道內穿過,與裸導線相比,線路走廊縮小了一半;絕緣導線多了一層絕緣保護層,比裸導線的絕緣性能優越,不易受到氧化腐蝕,延長線路的使用壽命,能夠降低電能損失。

表1
變壓器的電能損耗是10kV輸配電線路中損耗較多的部分,尤其是10kV以下的小型變壓器,使用量較多,運行的時間很長,存在較大節能空間。過去電力系統中主要使用的是S9型號的變壓器,目前已被S11型號的節能變壓器所取代,節能變壓器與傳統變壓器相比,具有如下優點:損耗低,其空載損耗比傳統變壓器減少了30%,空載電流減少了70%;噪音低,與傳統電壓器噪音標準值相比,減小了3~5db;具有強大的抗短路能力,可靠性較高。
在進行電力系統10kV配電設計時,三相變壓器的連接組別包括Y,yn0和D,yn11兩種,目前我國的民用和工業建筑中容量在1000KVA或以下的變壓器多使用Y,yn0的連接組別,但是D,yn11連接組別具有一定節能優勢,表現在:其負載損耗和空載損耗都小于同容量的Y,yn0變壓器;能夠有效減少高次諧波電流的影響,其連接零序阻抗更小,有利于切除單相接地導致的短路故障。
應用無功補償技術
1無功補償的作用
無功補償指的是在電力系統中提高電網的功率因數,降低供電變壓器和輸配線路的損耗,提高了供電效率,使供電環境得到改善。對10kV配電系統采取無功補償措施,能夠減少諧波污染,降低無功電流流動造成的有功損耗,提高系統運行的安全性和穩定性,保證電壓質量,起到節能效果。
2 10 kV配電設計中應用無功補償技術的方式
10kV配電線路產生損耗的最主要原因是線路功率因數較低。率因數與線路損耗成反比,所以,要采用無功補償技術,提高線路的功率因數。其有效方法是在4KV主線一側安裝并聯電容器,設置電容補償柜和動態調節設備,電力用戶的低壓無功補償裝置會根據無功負荷的變化自動對補償電容器進行投切,從而實現動態控制,能夠降低10kV配電網絡的無功電流,使有功功率的損耗降到最小,而且也不會向高壓線路輸送無功電能。也可以將并聯電容器設置在10kV配電主線一側,主要對配電變壓器和10kV配電線路的無功損耗進行補償,在節能降耗的同時也提高了線路終端的電壓。在進行平衡就地補償時,無功補償的容量要綜合考慮變壓器的容量和功率因素以及負荷性質進行計算。
綜上所述,合理設置配電線路,選擇合適的配電變壓器,利用無功補償技術,采取科學合理的節能降耗措施,積極影響國家節能減排的號召。
[1]余緒和.10kV配電線路設計優化及節能研究[J].電源技術應用.2014,35(03):464-465.
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