農村低壓電網改造后低壓電網結構發生了很大的變化,電網結構薄弱環節基本上已經解決,低壓電網的供電能力大大增強,電壓質量明顯提高,大部分配電臺區的低壓線損率降到了11%以下,但仍有個別配電臺區因三相不平衡負載等原因而造成線損率居高不下,給供電管理企業特別是基層供電所電工組造成較大的困難和損失,下面針對這些情況進行分析和探討。
一、原因分析
在前幾年的農網改造時,對配電臺區采取了諸如增添配電變壓器數量,新增和改造配電屏,配電變壓器放置在負荷中心,縮短供電半徑,加大導線直徑,建設和改造低壓線路,新架下戶線等一系列降損技術措施,也收到了很好的效果。但是個別臺區線損率仍然很高,針對其原因,我們做了認真的實地調查和分析,發現一些臺區供電采取單相二線制、二相三線制,即使采用三相四線制供電,由于每相電流相差很大,使三相負荷電流不平衡。從理論和實踐上分析,也會引起線路損耗增大。
二、理論分析
低壓電網配電變壓器面廣量多,如果在運行中三相負荷不平衡,會在線路、配電變壓器上增加損耗。因此,在運行中要經常測量配電變壓器出口側和部分主干線路的三相負荷電流,做好三相負荷電流的平衡工作,是降低電能損耗的主要途經。
假設某條低壓線路的三相不平衡電流為IU、IV、IW,中性線電流為IN,若中性線電阻為相線電阻的2倍,相線電阻為R,則這條線路的有功損耗為
ΔP1=(I2UR+I2VR+I2WR+2I2NR)×10-3(1)
當三相負荷電流平衡時,每相電流為(IU+IV+IW)/3,中性線電流為零,這時線路的有功損耗為
ΔP2=■2R×10-3(2)
三相不平衡負荷電流增加的損耗電量為
ΔP=ΔP1-ΔP2=■(I2U+I2V+I2W-I2UI2V-I2VI2W+I2WI2U+3I2N)R×10-3(3)
同樣,三相負荷電流不平衡時變壓器本身也增加損耗,可用平衡前后的負荷電流進行計算。由此可見三相不平衡負荷電流愈大,損耗增加愈大。
三相負荷電流不平衡率按下式計算
K=■×100(4)
一般要求配電變壓器出口三相負荷電流的不平衡率不大于10%,低壓干線及主要支線始端的三相電流不平衡率不大于20%。可見若不平衡,線損可能增加數倍。據了解,目前農村單相負荷已成為電力負荷的主要方面,農村低壓線路雖多為三相四線,但很多沒有注意到把單相負荷均衡的分配到三相電路上,并且還有一定數量的單相兩線、三相三線制供電。按一般情況平均測算估計,單相負荷的線損可能增加2~4倍,由此可知,調整三相負荷平衡用電是降損的主要環節。
變電站運行工崗位風險告知卡
高風險作業風險評估方案
電氣設備的粉塵防爆
雜散電流的防治安全技術措施
電氣防火防爆技術知識手冊
觸電防護技術知識手冊
架空管路拆除安全技術措施
低壓配電作業風險點告知卡
車間安全生產注意事項
配電箱安裝及使用安全要求
保證電力施工現場作業安全的組織措施…
怎樣進行線損分析
防臺防汛安全措施
焊接立焊時的操作方法
跌落式熔斷器的正確操作方法
在電氣設備上工作 保證安全的技術措施