• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Analise van Oorsake van Kraglynverlies en Metodes vir Verliesvermindering

Echo
Veld: Transformatoranalise
China

In die bou van elektrisiteitsnetwerke moet ons fokus op werklike omstandighede en 'n netwerkopset stel wat aan ons eie behoeftes voldoen. Ons moet kragverlies in die netwerk minimeer, maatskaplike hulpbroninvestering bespaar, en China se ekonomiese voordele algeheel verbeter. Relevante kragverskaffings- en elektrisiteitafdelings moet ook werksdoelwitte stel met die fokus op die effektiewe verminder van kragverlies, reageer op energiebesparingsoproep, en groen sosiale en ekonomiese voordele vir China skep.

1.Huidige Status van China se Kragontwikkeling

Tans is mense se daaglikse lewens onlosmaakbaar van elektrisiteitsverskaffing. Elektrisiteit is die kragbron vir moderne toerusting en die grondslag van mense se lewe en produksie. Tog het China tans 'n hoë koers van elektrisiteitsverspilling. Byvoorbeeld, die digte drade bo geboue, lugbeheerders wat jaarliks in bedrywe van alle groottes loop, en hoë-krag elektrowe in fabriekswyse lei tot oormatige elektrisiteitsverbruik. Bovendien word die meeste van China se sirkels vir lang periodes onder oorbelasting gebedryf, wat ook oormatige energieverbruik veroorsaak. Daarom het kragverlies een van die dringende probleme geword wat in China opgelos moet word.

2.Oorsake van Kragverlies

2.1 Kragverlies as Gevolg van Tekniese Rede

2.1.1 Sirkel Last Verlies

In kragtoerusting (insluitend drade, verdeelslyne, spanningsreguleerders, transformateurs, synchrone kondensators, oorskakelingslyne, ens.), koper verlies, sirkel oorlaast energieverbruik veranderinge, en verlies in die stroomspoel van watt-uur meters sal almal energieverlies veroorsaak.

2.1.2 Niestemming van Kragnetwerktoerusting

Toename in verlies van netwerktoerusting, ongekoördineerde kompensasie tussen piek- en dalperiodes, en onredelike kompensasie vir lae-spansiereaktiewe krag sal lei tot oormatige energieverbruik in die verdeelnetskema, driefase oorlaaste in lae-spanning netwerke, toename in neutrale stroom, en hoër netwerk verlieskoerse.

2.1.3 Oormatige Verlies van Kragtoerusting

Tydens die algemene bedryf van baie kragtoestelle, sal lewendige lyn operasies kragverlies soos yster verlies in transformateurs/spanningsreguleerders en verlies in isolatories veroorsaak.

2.1.4 Oorskakeling Lys Verlies

In baie areas, probleme soos lys verswakking, nie-standard geleiderdwarsdoorsnee, langtermyn lastbedryf van lyne, onreëlmatige oorskakeling skema's, onredelike lys verspreiding, en kronkelige kragverskaffing sal oormatige verlies van operasionele lyne veroorsaak en ekonomiese voordeel groei belemmer.

2.1.5 Kragverlies as Gevolg van Elektromagnetiese Veld Konversie

Wanneer kragtoerusting wat aan die netwerk verbind is, bedryf, bly die spanning konstant, en die kragverlies tydens bedryf is ook vasgestel. 'n Beperkte hoeveelheid elektrisiteit word tydens magtigveld uitruil verbruik, so elektromagnetiese konversie in elektromagnetiese velde sal ook kragverlies veroorsaak.

2.2 Kragverlies as Gevolg van Bestuursrede

2.2.1 Onredelike Argiefbestuur

Probleme soos nie-standard bestuur van basisdata, inkongruënsie tussen tekeningdata en werklike toestande, onvermoë om tekeningdata tyds te bywerk, en verlies van argiewe sal dit moeilik maak om probleme na hul voorkoms op te los en te bestuur.

2.2.2 Meting Foute in Kragnetwerke

In werk, is fenomeene soos gemiste meterlesing, gemiste inskrywing, verkeerde inskrywing, en geskatte inskrywing deur personeel ernstig, en toezicht oor meterlesing, kontrole, en betaling-insameling is onvoldoende. Daarby veroorsaak meting foute deur nie-standard stroomtransformateurs, of oormatige spanningsdaling in kraglyne as gevolg van te klein dwarsdoorsnee van sekondêre lyne, almal kragverlies.

2.2.3 Gebrek aan Kragverlies Berekeningsmetodes

Die afwesigheid van kragverlies berekeningsmetodes sal lei tot oormatig hoë verlieskoerse. Nadat verlies plaasgevind het, is daar geen effektiewe manier om die redes te analiseer en te identifiseer, en geen korrekte verbeterings of bestuursmaatreëls word geneem nadat die redes geïdentifiseer is, wat ook die verlieskoers van die verdeelnetwerk sal verhoog.

3. Maatreëls om Kragverlies te Verminder

3.1 Teenmaatreëls vir Tekniese Rede

3.1.1 Redelik Verbeter die Oorskakeling Effektiwiteit van die Netwerk

Gebaseer op werklike toestande, fokus op netwerk konfigurasie en verspreiding, bepaal 'n redelike transformateur bedryfs kombinasie, rangskik gepaste bedryfs modes en optimale lastkoerse. In terme van netwerk veiligheid, kies veilige, betroubare, en ekonomiese netwerke gebaseer op die netwerk verlieskoers. Vir die bedryfspanning van die netwerk, let op die impak van gestelde last, nul last, en oorlast bedryf op netwerk komponente, en maksimeer die balans tussen veiligheid en betroubaarheid om die optimale kombinasie te bereik.

3.1.2 Minimeer Transformateur Kragverlies

Volgens die bedryfstoestande van transformasiekamers, pas die aantal bedryvende transformateurs of parallelle transformateurs toepaslik aan, verander die stelsel bedryfs mode om die betroubaarheid van kragverskaffing te maksimeer, of pas die aantal transformateurs volgens die last aan om transformateur verlies te verminder.

3.1.3 Redelik Pas Krag Last Volgens Gebruikers Elektrisiteitsgebruiks Patrone

Adopteer 'n dubbelspoelvoorsiening, pas die belasting van die oordragnettoepaslik aan. Ooreenstemmende stroom (of spanning) amplitudes in die kragstelsel, of amplitudeverskille wat die spesifiseerde reeks oorskry, kan maklik te veel verlies in fase en neutrale lyne verhoog terwyl dit die veilige bedryf van gebruikerselektrisiteit beïnvloed. Geplande skedulering van elektrisiteitsgebruiktye kan die netbelastingskoers verbeter en kragverlies verminder.

3.1.4 Redelike Aanpassing van Netopset

Gegrond op Aktuele ToestandeIn praktyk, pas netbedryfsparameters en belastingskoerse toepaslik aan volgens elektrisiteitsvraag, maak netverspreiding naby ekonomiese verspreiding, verminder te veel ekonomiese verlies, en voeg redelike konfigurasies by. Dit kan effektief aktiewe krag- en spanningverlies verminder, en die oordragkapasiteit van kraglyne grootliks verbeter.

3.2 Maatreëls vir Bestuursredenes

3.2.1 Versterk Teoretiese Berekening van Kragverlies

Deur praktiese analise van kragverliesteorie, kan ons die samestelling van kragverlies en fluktuasies in verlieskoerse begryp. Kragverliesteorie is ook die mees basiese teoretiese materiaal vir kragverliesbestuur, die teoretiese basis vir die formulerings van maatreëls om verlieskoerse effektief te verminder, en 'n maatstaf vir die gehalte van kragverliesbestuur. Die formulerings van bestuursmaatreëls om kragverlies tegnies te verminder, kan help om bestuursprobleme en onredelike netopsette vinnig te identifiseer, en die ontwikkeling van kragverliesbestuurswerk bevorder.

3.2.2 Versterk Bestuur deur Leierskap

Vanweë verskeie probleme in die werklike werk van personeel, moet 'n leierskapverantwoordelikhedstelsel gestig word. Leiers van verskeie afdelings moet persoonlik oor kragverliesbestuur in sake, skedulerings- en meetafdelings waak, strak verhoed en korrigtertyn elektrisiteitshoeveelheidskwessies, versterk analise-werk in kragverliesbestuur, en ondersoek illegale elektrisiteitsgebruik en -diefstal. Versterk personeelbestuur by meetpunte om "gunstigheidsgesteunde elektrisiteitsvoorsiening" en soortgelyke situasies te voorkom, gee vinnig en akkuraat terugvoer aan relevante afdelings om verliesverminderingmaatreëls teregtydig te implementeer, en stig 'n vinnige en doeltreffende bestuurstelsel.

3.2.3 Redelike Konstruksie en Transformasie van Netopset

Gegrond op huidige digtheid, vermeerder geleiderdoorsnedes redelik, transformeer omweglyne om te veel energieverbruik daardeur te verminder, renoveer ou kraglyne, transformeer netdruk redelik, vereenvoudig kragbedraywing, spanningvlakke, en transformatorvlakke, verminder transformatorkapasiteit, en vermy herhaalde verspilling. Dit verhoog nie net netkapasiteit, maar bereik ook goeie verliesverminderingresultate.

4. Gevolgtrekking

Tans is samelewing en alledaagse lewe onlosmaklik met elektrisiteit verbind. Die elektrisiteitskoste van verskeie elektrisiteitsgebruikseenhede in China verminder hul wins. Om die voordele van hierdie eenhede maksimaal te realiseer, moet te veel kragverbruik sover moontlik vermy word. Hierdie artikel bespreek die oorsake en voorkomingmaatreëls van kragverlies, wat help om elektrisiteitsgebruikseenhede die belangrikheid van hierdie maatreëls te laat inlig. Grootskale elektrisiteit word na verskeie eenhede deur lyne oorgedra om hul normale bedryf te verseker. Vir hierdie eenhede is daar te veel verbruik en verspilling in elektrisiteitsgebruik. Die gehalte van die stroombaan self het betrekking tot netkragverbruik. Deur kragverlies te verminder, verlieskoers te minimiseer, elektrisiteit redelik te gebruik, en verspilling te vermy, kan die wins van China se elektrisiteitsgebruikseenhede grootliks verhoog word.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

HECI GCB vir Generators – Vinnige SF₆ Skakelaar
1.Definisie en Funksie1.1 Rol van die Generator SirkuitbreekkerDie Generator Sirkuitbreekker (GCB) is 'n beheerbare afsluitpunt geleë tussen die generator en die stappuutransformer, wat as 'n grens funksioneer tussen die generator en die kragrooster. Sy primêre funksies sluit in die isolering van foutte aan die generator-kant en die moontlikheid van bedryfsbeheer tydens generator-sinkronisasie en roosterkoppel. Die werkprinsipe van 'n GCB verskil nie beduidend van dié van 'n standaard sirkuitbre
01/06/2026
Ontwerp Beginsels vir Standaardverdelingstransformateurs
Ontwerp Beginsels vir Stasie-gebaseerde Verteilings-transformers(1) Lokasie en Uitleg BeginselsStasie-gebaseerde transformerplatforms moet naby die laad middelpunt of naby kritiese lae geleë word, volgens die beginsel van “klein kapasiteit, verskeie plekke” om toerustingvervanging en -onderhoud te vergemaklik. Vir woonstede-elektrisiteitsvoorsiening kan driefase transformers naby geïnstalleer word op grond van huidige behoefte en toekomstige groei-prognoses.(2) Kapasiteitskeuse vir Driefase Stas
12/25/2025
Transformer-geluidskontrolesoplossings vir verskillende installasies
1. Geluidskontroles vir Grondvlak Onafhanklike TransformerkamersKontrolestrategie:Eerstens, voer 'n krag-af-inspeksie en -onderhoud van die transformator uit, insluitend die vervanging van verouderde isoleerolie, die nagaan en vasmaak van alle vastmakkings en die skoonmaak van stof van die eenheid.Tweedens, verstyg die transformatorfundering of installeer trillingisoleringstoestelle—soos rubbermatjies of veerversterkers—geselekteer op grond van die erns van die trillinge.Laastens, verstyg klanki
12/25/2025
Rockwill slaag die enkelvoudige fase-aardfoute toets vir slim voederterminal
Rockwill Electric Co., Ltd. het suksesvol die werklike scenario enkelvase-aarde foute toets deur die Wuhan-tak van die China Electric Power Research Institute vir hul DA-F200-302 kap-voeder terminal en geïntegreerde primêre-sekondêre paalgeplaaste skakele—ZW20-12/T630-20 en ZW68-12/T630-20—oorleef, en het 'n amptelike gekwalifiseerde toetsverslag ontvang. Hierdie prestasie merk Rockwill Electric as 'n leier in enkelvase grondfout opsporingstegnologie binne verspreidingsnetwerke.Die DA-F200-302 k
12/25/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai

IEE Business will not sell or share your personal information.

Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei