高压输配电线路节能降耗技术研究
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摘要:在我国现阶段的电力线路中,高压输配电线路扮演着重要的角色,节能降耗不但能够大大降低家庭的用电量,而且还能为电力企业谋取到丰厚的经济效益,节能降耗已然演变成一项全民奋战的主要任务。对此,文章首先阐述了高压输配电线路节能降耗技术的必要性,然后重点围绕着高压输配电线路的节能降耗关键技术展开论述,供相关人士参考与借鉴。
关键词:高压;输配电线路;节能降耗技
引言
当前,在我国经济社会发展和人们的日常生活中,电力已经成为了应用最为普遍的能源,电力事业的发展也对我国经济社会的发展有着直接的影响,尤其是近几年来,随着人们生活水平的不断提高,人们对于电力的需求量也越来越高,也是我国电力行业在进行输电的过程中,就利用了高压输配电线路,提高电力输送的效率和质量。但是这些高压输配电线路在使用的过程中,由于各种因素的影响,电力的损耗比较大,使得电力运输的成本增加,因此在现代电力事业发展的过程中,必须要对这些高压输配电线路的应用进行,加强节能降耗技术的分析和应用。
1高压输配电线路节能降耗的作用
(1)有效提升输配电线路的功率因数。
变压器、电动机等在通电后会对电网造成一定的滞后性电流,这就会增加输配电线路的损耗。可以在输配电线路上装设电容补偿柜,能够有效缩减无功电流,提升线路的功率因数,提升企业的经济效益。(2)有效控制谐波电流,提高电网安全系数。在输配电线路传输电流过程中会产生相应的谐波电流,不但会增加线路无功功率,同时也会对相关设备造成危害。可以在变压器的低压侧装设滤波器来对设备和线路进行保护,能够在降低线路损耗的同时提升电网的安全系数。
2高压输配电线路的节能降耗关键技术
2.1选择最为适宜的导线
首先,通常情况下,在对导线截面进行确定的时候,应当将以下几个因素考虑在内:其一,有功功率;其二,无功功率;其三,综合功能。然而因为在应用的期间,其单位长度的电抗值基本相同,因此应当综合考虑到有功功率,并在减少有功功率的同时,增强其节能降耗的效果。第二,积极运用架空绝缘导线,目的是为了增强线路供电的可靠性,减少短路情况出现的概率,继而从根本上促进线路利用率的全面提升。和一般裸导线进行比较可以发现,架空绝缘导线的线间距离较短些,能够大大降低维修工作,增加线路的使用时间。第三,以单芯绝缘导线为主。针对这种导线来说,其有着较强的绝缘性,可以在很大程度上提高线路的节能降耗水平,尽管电杆已经出现破损的情况也不会造成断电,拥有不可比拟的优势,如扩张强度大、绝缘性强等。这一种类的导线所表示的往往是分裂导线,可以在电力运输环节中得以充分呈现,其中最明显的优势是可以实现完全绝缘,即便电杆受到影响,也不会致使供电状态停止。由此可见,这一类型的导线在气候条件变化多端的情况下比较适用,尤其是针对提高供电水平、降低能耗情况等方面均起着不容小觑的作用。
2.2优化电网结构
高压输配电线路的节能降耗,并不仅仅是依靠线路自身的优化实现,还需要对整个电网结构进行优化和改进,对电网进行合理的规划,这样也能够有效提高节能降耗水平。当前我国的电力企业在运行的过程中,很多电能损耗是由于电网的规划不合理造成的,所以电力企业需要加强对电网的规划,优化电网结构,加强对电网的监测,提高电网规划管理方面的自动化水平,加强技术方面的投入,从而增强电力自动化程度和电网内调动效率,减轻电网的运行负担,减少电力输送过程中的损耗。因此电力企业需要根据自身的电力生产和输送情况,经过计算,选择最合适的电网运行方案,加强自动化系统的建设和应用,在电力企业内部,形成一条最为经济的电力运行曲线,并将其具体细化到每一个变电所,从细节出发,逐一环节降低损耗,从而切实提高高压配送电线路的节能降耗水平。
2.3优化无功配置
对高压配电线路造成严重损耗的一个非常重要因子是线路运输中产生的无功电流。为了减少无功电流带来的能量损耗,可以采取无功补偿技术,优化无功配置。比如可以优先选择并联电容器,该电容器能够有效地改善系统的谐波阻抗,减少频率谐波带来的放大作用,通过降低谐波干扰的作用来提高系统运行的效率。另外还可以在长距离输电线路上设置相应的电容器,该方法可以减少线路阻抗的作用,补偿线路电抗,从而可以提升线路运行的安全性和可靠性。最后,为了提高输配电线路走廊空间的利用率,可以设置多回线路,不但能减少空间的占用,而且还能减少资源的浪费,降低成本,在一定程度上可以提高企业的经济效益。
2.4采用新型变压器
变压器是电网当中最为耗能的部分之一,其消耗的能量占整个电网运行能耗非常大的比例。在此种情况下变压器自身所具有的能耗会严重影响整个系统的运行效率,所以要对变压器进行相应的维护和更换。现代全新节能型变压器中比较成熟的为非晶合金铁芯变压器,其具有能耗低、噪音小等方面特点,为我国变压器变电站的首选设备,能够有效降低负载过程中的铜损,同时能有降低空载损耗。
2.5及时更换线路
针对高压输配电线路节能降耗这一工作来说,线路自身的性能就会对其能耗产生直接的影响,特别是线路的使用时间与质量,对于其具体应用期间所形成的能耗现象也有很大影响。从当前的发展趋势来看,高压输配电线路在实际应用时,因为线路的使用时间比较长,在具体应用期间,很容易受到降水、光照等诸多因素的干扰,长此以往下去就会致使其自身性能發生质的变化,增加老化现象发生的概率,这样的线路在具体应用期间极易发生漏电的情况,继而致使线路在实际运作时产生大量的能耗。因此在应用高压输配电线路的时候,相关企业一定要加大线路检测与监督的力度,并在此基础上对线路的具体状况进行详细检查,对线路的整体性能进行实时监督,一旦发现问题应当立即对其进行追踪,同时反馈给相关部门,最大限度地降低因为线路老化等因素产生不必要的损耗。现阶段大部分企业在更换线路的过程中,往往都是将新型材料加工而成的线路替代原来老线路的,同时在实际更换期间,还要经过金属无磁的操作,将金属材料的磁路切断,目的是为了避免线路期间因为金属磁路而对其带来不利影响。
2.6串联补偿电抗器
在高压输配电线路的运行过程中,线路的能耗只能尽量降低,却无法彻底消除,针对这种情况,可以在长距离高压输电线路中串联电抗补偿设备,利用电抗器的感性阻抗补偿系统的容性阻抗,从而有效减少了系统的无功损耗。另外这种串联补偿电控设备在使用的过程中,还能够对该过程中损耗的电力进行补充,从而保证了长距离电力输送的稳定性。
结束语
近年来,人们生活水平得到了大幅度的提高,对于供电质量也提出了愈来愈多的要求。基于这种背景下,实现高压输配电线路的损耗控制,保障电力能源的有效运用,是十分有必要的。站在电力企业的立场来讲,高压输配电线路使用节能降耗技术是非常有益处的,企业应当依据高压输配电线路的具体状况,在全面考虑可行性与经济性的基础上,主动引进新型各种各样的节能降耗技术,以此来促进供电水平的全面提升。
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