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基于電力大數據的配電網同期線損管理

2020-07-04 17:48:58付蕾
科學與財富 2020年14期
關鍵詞:配電網管理

付蕾

摘 要:在配電網中,多種因素影響線損的管理工作,而多數供電企業在分析線損時,僅將客戶的用電量和表的電量進行對比,未做深入分析,因此必然影響線損的管理。為有效提高線損的管理工作,應嚴格按照配電包線、營銷保護和運行包站等規則,通過增強線損的管理水平,從而確保線損監管工作質量的進一步提升。本文對基于電力大數據的配電網同期線損管理進行分析,以供參考。

關鍵詞:配電網;線損;管理

引言

電能從開始的產生到最終的使用的整個過程中,必會存在電能的損耗情況。電網電能的損失簡稱為線損,一般使用線損率衡量線損的具體情況,并且其被作為電力企業的重要技術指標,全面體現了電力企業的管理、運行等綜合情況。配電網包含于中壓配電網,但是配電網的線損率卻高于高壓配電網的線損率,所以制定有效降損舉措對確保電力企業良性運行意義重大。

1基于大數據的配網同期線損管理優勢

1.1提高基礎數據真實性

同時,通過對系統中的大量數據進行分析,確定傳輸和檢查導線路徑更改掛鉤關系是否正確、營銷用戶文件和家具響應數據是否真實、電力信息收集是否完整、加強線路丟失異常原因分析、促進預約、運輸檢查、營銷等專業協作、提高專業數據質量、全面工作,解決閘門管理、設備事務管理、用戶文件管理、電力收集管理等專業問題。

1.2提升配網線損管理水平

大型數據驅動的配電網同時線損管理可以更現實地反映配電網實際線損的情況,反映電力企業線損管理和降損管理水平,將每個單位從原來的簡單指標數值調整轉變為實際降損工作,提高基層單位對降損工作的積極性,提高電力企業配電網線損精益管理水平。

2影響線損的因素

2.1電網結構不完善

供電企業正在對電網建設和升級,對電網結構實現了優化。其中卻出現了規劃不合理、建設出線滯后、電源與負荷中心偏離、增加供電半徑等問題,甚至加大了損耗。城市在快速發展中,配網結構相對單一,供電能力下降,在實際工作中固有配電網線路表現出高負荷特征。

2.2無功、電壓影響

配電網中出現不少感性設備,可對無功功率綜合吸收,但無法形成大規模無功,只能利用各級輸變電設備完成輸送,帶來了巨大的電能損耗。反之,當電網存在充分的無功電源,用戶端升高了電壓。若產生無功過補償,余下的無功將反向輸入電網。

2.3計量影響

線損管理中電能計量是前提,憑借計量裝置科學計算與登記實際線損的供電量和售電量。無法科學管理計量裝置,將損壞電表與電流互感器,不能及時處理表計卡盤等故障,不利于設備有效運行,計量失準迅速流失了電量,不利于開展統計線損工作。

4基于大數據的配網同期線損在線監測

配電網同步線損監測與分析控制(1)大型數據型配電網同步線損加強了數據采集、存檔數據應用程序的集成,打開了線損系統和海量數據平臺的文件傳輸和信息共享,實現了線損采集數據與文件數據的相互匹配,提高了線損數據的可靠性和準確性。(2)由于大量數據、高實時要求、供電相關問題,該系統實時監控分析,篩選異常數據,及時發現“四分之一”線路丟失異常情況,根據事務情況的程度評估等級。同時,對線路損失異常情況進行深入監測分析,確定具體異常線路或站,確定正確的問題位置,建立省、市、縣、供電站四層聯動閉環處理機制,加強各專業、部門聯合聯系和責任履行,促進線路損失異常的及時分析和整改,提高點帶和分配網絡線路損失管理水平。

5基于電力大數據的配電網同期線損管理

5.1改造線路和高損設備

配電網與臺區的線路經濟容量與負荷難以有效匹配,并對這部分線路與臺區積極改造,結合計算理論線損與實測負荷的結果,對高損設備、線路和臺區科學梳理,并安排改造計劃。針對較小截面的導線,改造線路較長迂回供電導線帶來的高損線損設備,科學使用節能特征的配電變壓器,降低配電網絡帶來的損耗。

5.2保證電壓水平

增加輸送電壓,保持相同的輸送功率,減小電流,相應減輕了電能損耗。因此,對配電網臺區科學管理時,采取科學的手段增加臺區首端運行電壓,保證低壓電路末端電壓符合標準,最大程度降低電能損耗。對發展落后的低壓臺區積極改造,使臺區末端電壓達到規定標準,避免低壓線路產生較大的損耗。

5.3電網結構優化

電網結構對電力線損有著很大的影響,加強電網系統合理規劃和設計,是確保電網損耗降低的主要方式。比如,農村線路布局當中,需要對其深化分析,對沿線居民的用電需求進行掌握,同時將其作為基礎加強建設和運行,盡可能的將供電半徑縮短。

5.4合理選擇供電半徑

一般,對輸配電線路的起點到終點距離稱之為供電半徑。若是供電半徑越長,線路的損耗也就越大。相對于不同電壓的線路,供電半徑設計要求也是不同的。線路電壓等級為35kV時,供電半徑不能大于30km;線路等級為10kV時,需要對線路負荷以及末端電壓損失和供電可靠性等因素結合起來進行供電半徑的設置;相對于0.38kV或0.22kV的一些低壓配電線路,需要確保電壓水平符合要求,盡可能將線路電壓損失降低,因此供電半徑一般不能大于0.5km。除此之外,還需要對導線半徑和材質進行重視,通常,若是線徑越大,其電阻也就越小,負載能力也就越強,線損更小。在對經濟和運行成本綜合考慮的基礎上,確保能夠在對最大負荷要求滿足的基礎上,對線徑和材質合理選取

5.5變壓器降損技術

需控制變壓器產生的線損,因為其在配電網中產生的線損占比最大。如給將配電網中使用的電壓器進行合理的優化,采用新材質、新技術以及線損少的新型變壓器,必將大幅度減少配電網中的線損。一般可通過如下舉措控制變壓器。第一,采用低能變壓器代替高能變壓器。以往的高能變壓器具有較高的能耗,現階段大量采用的單晶合金變壓器的能耗相較之前有大幅度降低,還可隨著季節變化改變配電網的負荷密度,有效減少功率損耗,從而對電源的質量以及線損的降低都起到保障作用。第二,關閉空載變壓器。配電網變壓器在不同的季節中處于過載或滿載運行狀態,其中空載運行變化情況比較大。對于這樣情形,可將負載不同的變壓器并聯在線路上,同時根據季節的不同關閉或者打開相應的變壓器。在保證電力供應的前提下,空載被最小化,進而有效的降低配電網中的所有線損。

5.6使用無功功率補償降損

如果有功功率在線路中可以維持恒定,為有效降低無功功率,可采取增加負載功率來完成。常采用分布法和集中法對功率因素進行補償。集中補償法是基于變電站母線上安裝單一或者多個電容器,并結合功率和電壓的變換進行切換。為實現變壓器與上層電網功率產生的損耗有效降低,調整變壓器和電壓的輸出功率。同時,通過加設無功功率的補償設備加大無功功率補償,進而可實現遠距離降低無功功率,便可直接降低電壓與有功功率的損失,實現線損的直接減少。增加功率一方面可將電網傳輸的容量進行合理的優化,另一方面對電壓初始的質量起到改善作用。

結束語

電網在實際的運行當中,需要采用節能以及提高經濟效益的方式確保其實現經濟性。對于線損問題針對性提出,并且采用科學合理的方式,加強負荷預測的準確性可以提升,對電網科學規劃,確保資金投入合理。

參考文獻:

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