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


Analyse af årsager til tab i elektricitetsnettet og metoder til reduktion af tab

Echo
Echo
Felt: Transformeranalyse
China

I forsyningssystemer bør vi fokusere på de faktiske forhold og opbygge et netværk, der passer til vores behov. Vi skal minimere energitabet i nettet, spare sociale ressourceinvesteringer, og forbedre Kinas økonomiske fordele på en omfattende måde. Relevante strømforsynings- og elektricitetsafdelinger bør også sætte arbejdsmål, der fokuserer på effektivt at reducere energitabet, svare på opfordringer til energibesparelse, og bygge grønne samfundsmæssige og økonomiske fordele for Kina.

1. Nuværende status for Kinas energiforvaltning

I dag kan menneskers daglige liv ikke klare sig uden strømforsyning. Elektricitet er kraftkilden for moderne faciliteter og grundlaget for folks liv og produktion. Dog har Kina i øjeblikket en høj rate af strømforbrug. For eksempel, tætte ledninger over bygninger, luftkonitioneringsanlæg, der kører året rundt i virksomheder af alle størrelser, og højspændingsapparater i fabrikker, alt sammen fører til overdrevent strømforbrug. Desuden fungerer de fleste af Kinas kredsløb i lang tid under overbelastning, hvilket også forårsager overdrevent energiforbrug. Derfor er energitabet blevet en af de mest presserende problemer, der skal løses i Kina.

2. Årsager til energitabet

2.1 Energitabet som skyldes tekniske årsager

2.1.1 Kredsløbsbelastningsforsvinding

I strømudstyr (herunder ledninger, distributionslinjer, spændingsregulatører, transformatorer, synchrone kondensatorer, transmissionslinjer osv.), vil kobberforsvinding, kredsløbsoverbelastningsenergiforbrug, og forsvarsforbrug i strømkredsløbet af watturetter alle forårsage energiforsvinding.

2.1.2 Ikke matchende strømnetsudstyr

Øget tab af netudstyr, ukoordinerede kompensationer mellem top- og dalperioder, og urimelige kompensationer for lavspændingsreaktive effekter vil føre til overdrevent energiforbrug i distributionsnettet, tre-fase overbelastning i lavspændingsnet, øget nøytralstrøm, og højere nettabprocenter.

2.1.3 Overdrevet tab af strømudstyr

Under den samlede drift af mange strømkomponenter, vil live-operationer forårsage energitabet som jernforsvinding i transformatorer/spændingsregulatører og forsvar i isolatorer.

2.1.4 Transmissionslinjetab

I mange områder vil problemer som linjealdring, ikke-standardiserte lederoverskrifter, længerevarende belasted drift af linjer, uregelmæssig transmissionsnetlayout, urimelig linjeudfordring, og krumme strømforsyning forårsage overdrevent tab af driftsbaner og hindre økonomisk velfærdsvækst.

2.1.5 Energitabet fra elektromagnetisk feltkonvertering

Når strømudstyr forbundet til nettet opererer, forbliver spændingen konstant, og energiforsvindingen under operation er også fast. En vis mængde elektricitet bruges under magnetfeltudveksling, så elektromagnetisk konvertering vil også forårsage energiforsvinding.

2.2 Energitabet som skyldes forvaltningsmæssige årsager

2.2.1 Urimelig arkivforvaltning

Problemer som ikke-standardiseret forvaltning af basisdata, inkonsekvens mellem tegningdata og reelle forhold, manglende opdatering af tegningdata på tid, og tab af arkiver vil gøre det svært at løse og håndtere problemer, når de opstår.

2.2.2 Målingsfejl i strømnät

I arbejdet er fænomener som udladte målinger, udladte optegnelser, forkerte optegnelser, og estimationsoptegnelser af personale alvorlige, og overvågning af målinger, kontrol, og betalingssamling er utilstrækkelig. Desuden vil målingsfejl forårsaget af ikke-standardiserede strømtransformatorer, eller for stor spændingsnedgang i strømlinjer pga. for smalle sekundære linjer, alle forårsage energitabet.

2.2.3 Mangel på metoder til beregning af energitabet

Manglen på metoder til beregning af energitabet vil føre til for høje tabprocenter. Efter tabopståelse er der ingen effektiv måde at analysere og identificere årsagerne, og ingen korrekte forbedringer eller forvaltningsforanstaltninger træffes efter årsagerne er identificeret, hvilket vil også øge tabprocenten i distributionsnettet.

3. Foranstaltninger til reduktion af energitabet

3.1 Modforanstaltninger mod tekniske årsager

3.1.1 Rationelt forbedre transmissionseffektiviteten af nettet

Baseret på de faktiske forhold, fokuser på netkonfiguration og -distribution, bestem en rationel kombination af transformatorers drift, arranger passende driftsmodeller og optimale belastningsrater. I forhold til netsikkerhed, vælg sikre, pålidelige, og økonomiske net baseret på nettabprocenten. For nettets driftsspænding, bemærk indvirkningen af nominel belastning, ubelasted, og overbelasted drift på netkomponenter, og maksimer balancen mellem sikkerhed og pålidelighed for at opnå den optimale kombination.

3.1.2 Minimér transformatorforsvinding

Efter substations driftsforhold, juster passende antallet af driftende transformatorer eller parallelle transformatorer, ændr systemets driftsmodus for at maksimere strømforsyningens pålidelighed, eller juster antallet af transformatorer ifølge belastningen for at reducere transformatorforsvinding.

3.1.3 Rationelt juster strømbelastning ifølge brugernes strømforsyningsmønstre

Brug tofased strømforsyning, juster hensigtsmæssigt lasten i transmissionsnetværket. Uoverensstemmelser i strøm- (eller spændings) amplituder i strømsystemet, eller amplitudeforskelle, der overstiger den angivne grænse, kan nemt øge overskudstab i fase- og neutrallinjer, samtidig med at det påvirker sikkerheden ved brugerstrømforsyningen. Planlagt fordeling af elektricitetsforbrugsperiode kan forbedre netlastprocenten og reducere strømtab.

3.1.4 Juster Netopstilling Rationelt

Baseret på de faktiske forhold. I praksis skal netdriftsparametre og lastprocenter tilpasses hensigtsmæssigt efter strømforsyningsbehov, gør netfordeling tættere på en økonomisk fordeling, reducere overflødige økonomiske tab, og tilføj rationelle konfigurationer. Dette kan effektivt reducere aktive effekt- og spændingstab, og betydeligt forbedre transmissionskapaciteten af strømledninger.

3.2 Foranstaltninger Mod Ledelsesmæssige Årsager

3.2.1 Styrk Teoretisk Beregning af Strømtab

Gennem praktisk analyse af teorien om strømtab kan vi forstå sammensætningen af strømtab og udbredelsen af tabprocenter. Teorien om strømtab er også det mest grundlæggende teoretiske materiale for ledelse af strømtab, den teoretiske grundlag for at udarbejde foranstaltninger til effektiv nedsættelse af tabprocenter, og et mål for kvaliteten af ledelsen af strømtab. Formulering af ledelsesforanstaltninger for at reducere strømtab teknisk kan hjælpe med at identificere ledelsesproblemer og urimelige netopstillinger hurtigt, og fremme udviklingen af arbejdet med ledelse af strømtab.

3.2.2 Styrk Ledelse Af Lederne

På grund af forskellige problemer i det faktiske arbejde af personale, bør et ansvarssystem for lederne oprettes. Ledere af de forskellige afdelinger skal personligt overvåge ledelsen af strømtab i virksomhed, koordination og måling afdelinger, forebygge og korrigere strømmængdeproblemer strengt og hurtigt, styrke analysearbejdet i ledelsen af strømtab, og undersøge ulovlig brug af strøm og strømtyveri. Styrk personaleledelse ved målepunkter for at forebygge "gunstbaseret strømforsyning" og lignende situationer, feedback information hurtigt og præcist til relevante afdelinger for at implementere tabreduktionsforanstaltninger hurtigt, og oprette et hurtigt og effektivt ledelsessystem.

3.2.3 Byg Og Omform Netopstilling Rationelt

Baseret på den nuværende strømtæthed, skal lederoverskrifter fornuftigt øges, omdanne omvejslinjer for at reducere overflødigt energiforbrug, renovere gamle strømledninger, transformere gridtryk rationelt, forenkle strømføringslinjer, spændingsniveauer og substationsniveauer, reducere substationkapacitet, undgå gentagne spild. Dette forbedrer ikke kun kapaciteten af nettet, men opnår også gode resultater i tabreduktion.

4. Konklusion

I dag er samfundet og dagligliv uadskillelige fra elektricitet. Elektricitetskostnader for forskellige strømforsyningsenheder i Kina reducerer deres profit. For at maksimere fordelene for disse enheder, skal overflødigt strømforbrug så vidt muligt undgås. Denne artikel diskuterer årsager og forebyggelsesforanstaltninger for strømtab, hjælper strømforsyningsenheder med at anerkende vigtigheden af disse foranstaltninger. Stort omfang af elektricitet overføres til forskellige enheder gennem linjer for at sikre deres normale drift. For disse enheder er der overflødigt forbrug og spild i strømforbruget. Kvaliteten af selve kredsløbet har relation til netstrømforbrug. Reducering af strømtab, minimere tabprocent, anvendelse af strøm på en fornuftig måde, og undgåelse af spild kan betydeligt øge profitten for Kinas strømforsyningsenheder.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
Tre-fasede SPD: Typer, forbindelse & vedligeholdelsesguide
1. Hvad er et trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)?En trefasede overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD), også kendt som trefasede lynbeskytter, er specielt designet til trefasede AC strømsystemer. Dens primære funktion er at begrænse kortvarige overspændinger, forårsaget af lynnedslag eller skift i strømnettet, og derved beskytte nedenstående elektriske udstyr mod skade. SPD fungerer ved energiabsorption og -afledning: når en overspænding opstår, reagerer enheden hurtigt, klynger den ekst
James
12/02/2025
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Daquan-linjen har en stor elforsyningsbelastning med mange og spredte belastningspunkter langs strækningen. Hvert belastningspunkt har en lille kapacitet, med i gennemsnit ét belastningspunkt hvert 2-3 km, så der bør anvendes to 10 kV gennemførselslinjer til elforsyning. Højhastighedstog anvender to linjer til elforsyning: primær gennemførselslinje og samlet gennemførselslinje. Strømkilderne for de to gennemførselslinjer hentes fra dedikerede bussektioner, som er forsynet af spændingsregulatoren
Edwiin
11/26/2025
Nulforbindelsesmetoder for konventionelle jernbane strømsystemer
Nulforbindelsesmetoder for konventionelle jernbane strømsystemer
Jernbane strømsystemer består hovedsageligt af automatiske blokeringslinjer, gennemførselsstrømledninger, jernbanestations- og distributionsstationer samt indkomne strømforsyrelseslinjer. De leverer strøm til kritiske jernbaneoperationer, herunder signalering, kommunikation, rullende materiel, passagerbehandling på stationer og vedligeholdelsesfaciliteter. Som en integreret del af det nationale strømnetværk viser jernbane strømsystemer distinkte karakteristika både af elektrisk strømteknologi og
Echo
11/26/2025
Hvad er sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for brug af AC belastningsbanker?
Hvad er sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer for brug af AC belastningsbanker?
AC lastbænker er elektriske enheder, der bruges til at simulere reelle belastninger, og de anvendes bredt i strømsystemer, kommunikationssystemer, automatiske kontrolesystemer og andre områder. For at sikre person- og udstyrssikkerhed under brug, skal følgende sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer overholdes:Vælg en passende AC lastbænk: Vælg en AC lastbænk, der opfylder de faktiske krav, og sørger for, at dens kapacitet, spændingsklasse og andre parametre opfylder den ønskede anvendelse.
Echo
11/06/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning