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


Elektrivõrgu kaotuste põhjuste analüüs ja kaotuste vähendamise meetodid

Echo
Väli: Transformeri analüüs
China

Elektrivõrgu ehitamisel peaksime keskenduma tegelikele tingimustele ja luua võrk, mis vastab meie vajadustele. Vaja on minimeerida võrgus elektri kahju, säästa ühiskondlikku ressursiinvesteeringut ja täielikult parandada Hiina majanduslikku kasumit. Seotud elektritarnijad ja elektri ametid peaksid määrama tööeesmärke, mis keskenevad tõhusa elektri kahju vähendamisel, reageerima energiasäästuse kutsedele ja ehitama rohelisi ühiskondlikke ja majanduslikke kasumeid Hiinale.

1. Hiina elektrisektori praegune olukord

Tänapäeval on inimeste igapäevaelu mitteüksi elektrita. Elekter on kaasaegsete seadmete toiteallikas ja inimeste elu ja tootmise alus. Kuid praegu on Hiinas suur elektri raiskamise määr. Näiteks tiheid juhtmeid hoonete üleval, ettevõtete (suuremates ja väikesemates) aastaringselt töötavad konditsioneerid, ja teistest sadamadest elektriseadmed teostes viivad liiga suure elektri tarbimiseni. Lisaks töötab enamik Hiina juhtmeid pikka aega ületöödelduna, mis põhjustab ka ülemäärasest energia tarbimist. Seetõttu on elektri kahju muutunud üheks kiireloomuliseks probleemiks, mille Hiina peab lahendama.

2. Elektri kahju põhjused

2.1 Tehnilised põhjused elektri kahju tekkimiseks

2.1.1 Juhtmehindade kahju

Elektriseadmetes (sealhulgas juhtmed, jaotussüsteemid, spiklitusrakendused, transformatoored, sinkroonkondensaatorid, edastsüsteemid jne) kuuvi kahjud, ületöödelisest energiatarbimisest tingitud muutused, ja wattmetrite aksooni kahjud põhjustavad kõik energia kahju.

2.1.2 Mittevastav elektrivõrguseadme

Võrguseadmete kahju suurenemine, peak- ja lõlengperioodide kompensatsiooni ebakoordineeritus, ja madala pingega reaktiivsete jõudude ebapiisav kompenseerimine viivad ülemäärase energia tarbimiseni jaotusvõrgus, madalate pinge võrgude kolmikulise ületöödelduse, neutraali kuluga suurenemise, ja võrgukahju suurenemiseni.

2.1.3 Ülemäärased elektriseadmete kahjud

Paljude elektriseadmete üldises töös, leviva juhetingimuses saab tekkida kahju, näiteks transformatooride/spiklitusrakenduste raudkahjud, ja isolaatorkahjud.

2.1.4 Edastussüsteemi kahju

Paljudes piirkondades, probleemid nagu joonte vananemine, mittestandardne juhtme läbimõõt, joontes pikka aega ületöödeldud käitumine, ebaregulaarsed edastsüsteemi struktuurid, mittemõistlikud joone jaotus, ja kõrvalekalduv elektritarnang viivad ülemäärasele kahjule toimetatavates joontes, ja takistavad majandusliku kasu kasvu.

2.1.5 Magneti välja teisaldamise kahju

Kui võrku ühendatud elektriseadmed töötavad, jääb pinge stabiilne, ja operatsioonilise kahju suurus on kindel. Teatud hulk elektrit tarbitakse magneetväli vahetuse ajal, nii et elektromagneetiline teisaldamine magneetvälistes valdkondades viib ka kahjuni.

2.2 Halduslikud põhjused elektri kahju tekkimiseks

2.2.1 Ebatõhus arhiivi haldus

Probleemid nagu baasis andmete ebatõhus haldus, joonistuse andmete ja tegeliku olukorra ebatõepärasused, joonistuse andmete mitteajakohane uuendamine, ja arhiivid kadumine, muudavad probleemide lahendamise ja haldamise pärast nende tekkest raskeks.

2.2.2 Mõõtmisvigu elektrivõrgus

Töös ilmnevad probleemid nagu mõõdikute lugemiste jätmata jätmine, vigased lugemised, valesti kirjutatud lugemised, ja töötajate poolt tehtud hindamised on tõsised, ja mõõdikute lugemise, kontrollimise, ja makse kogumise järelevalve on puudulik. Lisaks, mõõtmisvigu tekitavad ebatõhusad külmutransformatood, või liiga väikese läbimõõduga sekundaarjoontes elektriliini ülemäärasest pingekahanemine, viivad kõik elektri kahju.

2.2.3 Puuduvad meetodid elektri kahju arvutamiseks

Puuduvad elektri kahju arvutamise meetodid viivad ülemäärase kahjusuhteni. Pärast kahju tekkest, ei ole olemas efektiivseid viise analüüsida ja tuvastada põhjuseid, ja pärast põhjuseid on tuvastatud, ei võeta vastu õiget parandusi ega haldusmeetmeid, mis suurendab samuti jaotusvõrgu kahjusuurt.

3. Meetodid elektri kahju vähendamiseks

3.1 Tehnilised vastupidavad meetodid

3.1.1 Tõhusalt parandada võrgu edastamise efektiivsust

Põhinedes tegelikel tingimustel, keskenduge võrgu konfiguratsioonile ja jaotusele, määrake mõistlik transformatooride töö kombinatsioon, korraldage sobivad töörežiimid ja optimaalsed lastrühmad. Võrgu ohutuse seisukohalt, valige ohutud, usaldusväärsed, ja majanduslikud võrgud, põhinedes võrgu kahjusuhtel. Võrgu töötamise pingele, tähelepanu pinge, tühi laadimine, ja ületöödeldud käitumine võrgu osadel, ja maksimeerige ohutuse ja usaldusväärsuse tasakaal, et saavutada parim kombinatsioon.

3.1.2 Minimeerida transformatooride kahju

Põhinedes allikate töötingimustel, sobivalt korrigeerige töötavaid transformatoreid või paralleelsed transformatood, muutke süsteemi töörežiimi, et maksimeerida elektri tarnamise usaldusväärsust, või korrigeerige transformatooride arvu vastavalt lastrühmale, et vähendada transformatooride kahju.

3.1.3 Mõistlikult korrigeerida elektri lastrühma kasutajate elektri tarbimise musterite järgi

Kasuta kahe ringiketta varustamist, reguleeri sobivalt edastusvõrgu koormust. Elektrisüsteemis erinevad voolu (või pingetõmbe) amplituudid või amplituudi erinevused, mis ületavad määratud piiri, suurendavad lihtsasti liiga suurt kahandust faasi ja neutraaljoonel, mõjutades kasutaja elektri turvalist toimimist. Planeeritud elektri kasutuselevõtu aja korraldus parandab võrgukoormuse määra ja vähendab energiakahandust.

3.1.4 Võrgu paigutuse mõistlik reguleerimine 

Tegeliku olukorra põhjalPraktikas tuleks vastavalt elektri nõudlusele mõistlikult reguleerida võrgu tööparameetreid ja koormuse määra, lähendada võrgu paigutust majanduslikule paigutusele, vähendada liiga suurt majanduslikku kahandust ja lisada mõistlikke konfiguratsioone. See võimaldaks tõhusalt vähendada aktiivse jõu ja pingetõmbe kahandust ning oluliselt parandada elektriliinide edastusvõimet.

3.2 Meetmed halduslike põhjuste tõttu

3.2.1 Tugevdage kahanduse teoreetilise arvutamise

Elektrikaanduse teooria praktilise analüüsi kaudu saame mõista kahanduse koostist ja kahanduse määra lülitumist. Elektrikaanduse teooria on ka kõige põhiline teoreetiline materjal elektrikaanduse haldamiseks, teoreetiline alus meetmete koostamiseks, et tõhusalt vähendada kahanduse määra, ja näitaja elektrikaanduse haldamise kvaliteedile. Tehniliste meetmete koostamine, et vähendada elektrikaandust, aitab kiiresti tuvastada haldusprobleeme ja ebasobivaid võrgupaigutusi, edendades elektrikaanduse haldustöö arengut.

3.2.2 Tugevdage juhi haldust

Töötajate tegeliku töö käigus tekkinud mitmesuguste probleemide tõttu tuleks luua juhi vastutussüsteem. Eritüübilised juhid peaksid isiklikult jälgima elektrikaanduse haldamist äri-, juhendamis- ja mõõtmisosakondades, range kontrollida ja õigedele elektri kogusele seotud küsimustele täpselt reageerida, tugevdada elektrikaanduse haldamise analüüside tegemist, uurida ebaseaduslikku elektri kasutamist ja varastamist. Tugevdage mõõtmiskohtade personali haldamist, et vältida "suhtlemisel põhinevat elektrivarustust" ja sarnaseid olukordi, andke kiiresti ja täpselt tagasisidet asjakohaste osakondadele, et rakendada kahanduse vähendamise meetmeid, ja looge kiire ja efektiivne haldussüsteem.

3.2.3 Mõistlikult ehitage ja moderniseerige võrgupaigutus

Praeguse tingluse põhjal tuleks mõistlikult suurendada joonte läbimõõdu, moderniseerida kumeraid liine, et vähendada nendest tulenevat liiga suurt energia tarbimist, renoveerida vanu elektriliine, mõistlikult muuta võrgupinge, lihtsustada elektriseade paigutust, pingetasemeid ja allikute tasemeid, vähendada allikute suurust, vältides dubleerivat raiskamist. See ei paranda ainult võrgu kapasitetti, vaid saavutatakse ka hea kahanduse vähendamise tulemus.

4.Järeldus

Tänapäeval on ühiskond ja igapäevaelu lahkmata elektrist. Hiina erinevate elektritarbijate elektritarbimise kulud vähendavad nende kasumeid. Nende üksuste kasume maksimeerimiseks tuleks vältida liiga suurt elektri tarbimist. See artikkel arutab elektrikaanduse põhjuseid ja ennetusmeetmeid, aidates elektritarbijaid mõista nende meetmete tähtsust. Suured elektrihulgad edastatakse erinevate üksustele, et tagada nende normaalne töö. Nendele üksustele on elektri kasutuses liiga palju tarbitud ja raisatud. Sõlm ise mõjutab võrgu elektritarbimist. Elektrikaanduse vähendamine, kahanduse määra minimeerimine, elektri mõistlik kasutamine ja raiskamise vältimine võivad oluliselt suurendada Hiina elektritarbijate kasumeid.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut