1. 변압기의 적절한 사용
변압기는 산업 기업의 전력 소비 특성에 따라 유연한 감속 구성을 선택해야 하며, 각 변압기의 부하율에 따라 즉시 부하 조정을 수행하여 최적의 부하 조건에서 작동하도록 해야 합니다. 변압기의 3상 부하는 가능한 한 균형을 유지해야 합니다. 불균형된 작동은 출력 용량을 줄이고 손실을 증가시킵니다. 에너지 효율적인 변압기를 채택해야 합니다. 예를 들어 비정질 합금 변압기는 S9 시리즈 변압기의 무부하 손실의 25%~30% 수준으로, 연간 이용 시간이 짧은 응용 분야에 특히 적합합니다.
2. 반응전력 보상의 강조 및 합리적인 실시
작동 중인 변압기는 그 활성 전력 소비량의 몇 배에서 수십 배에 달하는 반응전력을 소비합니다. 그리드를 통해 반응 에너지를 전송하면 상당한 활성 전력 손실이 발생합니다. 일반적인 배전 네트워크에서는 변압기의 저전압 측(400 V 시스템)에 반응전력 보상 장치가 설치됩니다. 보통 부하 전력 인자를 0.9-0.95로 보상하는 것이 충분하다고 생각되지만, 변압기 자체의 반응전력 보상, 즉 10 kV 고전압 측에서의 보상은 종종 간과됩니다.
반응전력 보상 방법, 위치, 용량을 합리적으로 선택하면 시스템 전압 수준을 효과적으로 안정화하고 긴 거리를 통해 많은 양의 반응전력을 전송하는 것을 방지하여 활성 네트워크 손실을 줄일 수 있습니다. 배전 네트워크에서는 보통 집중식, 분산식, 지역별 접근 방식을 조합하여 반응전력 보상을 실시합니다. 자동 스위칭 방법은 버스 전압 수준, 반응전력 흐름 방향, 전력 인자 크기, 부하 전류 크기 또는 일정 시간대 스케줄링을 기반으로 할 수 있습니다. 구체적인 선택은 부하 특성에 따라 결정되어야 하며, 다음 사항에 주의해야 합니다:
(1) 단상 부하가 많은 고층 건물이나 주거 지역에서는 층별 단상 반응전력 보상 또는 자동 상별 반응전력 보상을 고려해야 합니다. 단일 상에서만 샘플링하여 반응전력 보상을 의존하면 다른 두 상에서 과보상 또는 부족보상이 발생할 수 있어 배전 네트워크 손실을 증가시키고 보상의 목적을 저해할 수 있습니다.
(2) 병렬 커패시터를 설치한 후 시스템의 고조파 임피던스가 변화하여 특정 주파수에서 고조파가 증폭될 수 있습니다. 이는 커패시터 수명뿐만 아니라 시스템의 고조파 간섭도 악화시킵니다. 따라서 고조파 왜곡이 심각하면서도 반응전력 보상이 필요한 장소에서는 고조파 필터 설치를 고려해야 합니다.
3. 저전압 배전선의 업그레이드와 도체 용량 증가
표준 도체 크기 결정 원칙에 따르면 요구 사항을 충족하는 최소 도체 단면적이 결정될 수 있습니다. 그러나 장기적으로 보면 최소 크기 도체를 사용하는 것은 경제적이지 않습니다. 도체 크기를 표준 단계 중 하나 또는 두 개 증가시키면 줄어든 선로 손실로 인한 절약액이 추가 투자를 비교적 짧은 시간 내에 회수할 수 있습니다.
4. 연결점 수 줄이기와 접촉 저항 낮추기
배전 시스템에서 도체 간 연결은 널리 퍼져 있으며, 많은 연결점은 안전 취약점을 만들 뿐만 아니라 선로 손실을 크게 증가시킵니다. 접합부의 시공은 철저히 관리되어 타이트한 접촉을 보장하고, 도전 접착제를 사용하여 접촉 저항을 더욱 줄일 수 있습니다. 특히 서로 다른 재료 간의 연결에는 특별한 주의가 필요합니다.
5. 에너지 효율적인 조명 장비 채택
통계에 따르면 산업 발달국에서는 조명이 전체 전력 소비의 10% 이상을 차지합니다. 중국의 생활 수준이 지속적으로 향상되고 공공 공간의 조명 요구사항이 증가함에 따라 조명 전력 소비 비율은 꾸준히 증가하고 있습니다. 건물 배치와 조명 요구사항에 따라 적절하게 조명원을 배치하고, 적절한 조명 방법을 선택하며, 효율적인 램프 유형을 선택하는 것은 손실을 줄이고 에너지를 절약하는 효과적인 방법입니다. 예를 들어 20W 에너지 절약형 램프는 100W 백열등과 동일한 광속을 제공합니다. 고효율 전기 조명원을 촉진하고, 자기 볼라스트를 전자 볼라스트로 교체하며, 공공 장소에서는 토글 스위치 대신 전자 디머, 시간 지연 스위치, 광전 스위치, 음성 스위치, 움직임 감지 스위치를 사용하여 조명 에너지 소비와 선로 손실을 크게 줄일 수 있습니다.
6. 부하 이동과 균형 있는 전력 사용
전기 장비의 작동 모드를 조정하고, 부하를 합리적으로 할당하며, 피크 시간의 그리드 수요를 줄이고 오프피크 시간의 사용을 늘립니다. 효율이 낮은 지역 배전 네트워크를 업그레이드하여 3상 균형을 유지하고, 산업 및 광업 기업의 균형 잡힌 전력 사용을 보장하여 선로 손실을 줄입니다.