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Analyse des causes de la perte de ligne électrique et des méthodes de réduction de ces pertes

Echo
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Champ: Analyse des transformateurs
China

Dans la construction des réseaux électriques, nous devons nous concentrer sur les conditions réelles et établir une disposition du réseau adaptée à nos propres besoins. Nous devons minimiser la perte d'énergie dans le réseau, économiser l'investissement social, et améliorer de manière globale les bénéfices économiques de la Chine. Les départements pertinents de fourniture et de consommation d'électricité devraient également fixer des objectifs de travail centrés sur la réduction efficace de la perte d'énergie, répondre aux appels à l'économie d'énergie, et construire des bénéfices sociaux et économiques verts pour la Chine.

1. Situation actuelle du développement électrique en Chine

Aujourd'hui, la vie quotidienne des gens est indissociable de l'approvisionnement en électricité. L'électricité est la source d'énergie des installations modernes et la base de la vie et de la production des gens. Cependant, actuellement, la Chine a un taux élevé de gaspillage d'électricité. Par exemple, les câbles denses au-dessus des bâtiments, les climatiseurs fonctionnant toute l'année dans les entreprises de toutes tailles, et les appareils électriques à haute puissance dans les usines conduisent tous à une consommation excessive d'électricité. De plus, la plupart des circuits en Chine fonctionnent sous charge excessive pendant de longues périodes, ce qui entraîne également une consommation excessive d'énergie. Ainsi, la perte d'énergie est devenue l'un des problèmes urgents à résoudre en Chine.

2. Causes de la perte d'énergie

2.1 Perte d'énergie due à des raisons techniques

2.1.1 Perte de charge du circuit

Dans les équipements électriques (y compris les câbles, les lignes de distribution, les régulateurs de tension, les transformateurs, les condensateurs synchrone, les lignes de transmission, etc.), la perte de cuivre, les changements de consommation d'énergie en cas de surcharge du circuit, et les pertes dans la bobine de courant des compteurs d'électricité provoqueront toutes des pertes d'énergie.

2.1.2 Équipement de réseau inadapté

L'augmentation des pertes des équipements de réseau, la compensation non coordonnée entre les périodes de pointe et de creux, et la compensation irrationnelle de la puissance réactive basse tension entraîneront une consommation excessive d'énergie dans le réseau de distribution, une surcharge triphasée dans les réseaux basse tension, une augmentation du courant neutre, et des taux de perte de réseau plus élevés.

2.1.3 Perte excessive des équipements électriques

Au cours de l'exploitation globale de nombreux équipements électriques, les opérations en ligne provoqueront des pertes d'énergie telles que la perte de fer dans les transformateurs/régulateurs de tension et les pertes dans les isolateurs.

2.1.4 Perte de ligne de transmission

Dans de nombreuses régions, des problèmes tels que le vieillissement des lignes, des sections de conducteurs non standard, l'exploitation des lignes sous charge pendant de longues périodes, des dispositions de réseau de transmission non régulières, des distributions de lignes irrationnelles, et des approvisionnements en électricité détournés provoqueront des pertes excessives des lignes en exploitation et entraveront la croissance des bénéfices économiques.

2.1.5 Perte d'énergie par conversion de champ électromagnétique

Lorsque les équipements électriques connectés au réseau fonctionnent, la tension reste constante, et la perte d'énergie lors de l'exploitation est également fixe. Une certaine quantité d'électricité est consommée lors de l'échange de champ magnétique, donc la conversion électromagnétique dans les champs électromagnétiques entraînera également des pertes d'énergie.

2.2 Perte d'énergie due à des raisons de gestion

2.2.1 Gestion d'archives non rationnelle

Des problèmes tels qu'une gestion non standard des données de base, des incohérences entre les données des dessins et la réalité, l'absence de mise à jour des données des dessins en temps opportun, et la perte d'archives rendront difficile la résolution et la gestion des problèmes après leur occurrence.

2.2.2 Erreurs de mesure dans les réseaux électriques

Dans le travail, des phénomènes tels que l'oubli de lecture de compteur, l'oubli de relevé, le relevé incorrect, et l'estimation de relevé par le personnel sont graves, et la supervision de la lecture de compteur, de la vérification, et de la collecte des paiements est insuffisante. De plus, les erreurs de mesure causées par des transformateurs de courant non standard, ou une chute de tension excessive dans les lignes électriques en raison de sections secondaires trop petites, provoqueront toutes des pertes d'énergie.

2.2.3 Absence de méthodes de calcul de la perte d'énergie

L'absence de méthodes de calcul de la perte d'énergie entraînera des taux de perte excessivement élevés. Après la survenue de la perte, il n'y a pas de moyen efficace pour analyser et identifier les causes, et aucune mesure correcte d'amélioration ou de gestion n'est prise après l'identification des causes, ce qui augmentera également le taux de perte du réseau de distribution.

3. Mesures pour réduire la perte d'énergie

3.1 Contre-mesures pour les raisons techniques

3.1.1 Améliorer de manière rationnelle l'efficacité de transmission du réseau

Sur la base des conditions réelles, se concentrer sur la configuration et la distribution du réseau, déterminer une combinaison d'exploitation de transformateurs raisonnable, organiser des modes d'exploitation appropriés et des taux de charge optimaux. En termes de sécurité du réseau, sélectionner des réseaux sûrs, fiables et économiques en fonction du taux de perte du réseau. Pour la tension de fonctionnement du réseau, prêter attention à l'impact de la charge nominale, de la charge nulle, et de la surcharge sur les composants du réseau, et maximiser l'équilibre entre la sécurité et la fiabilité pour atteindre la meilleure combinaison.

3.1.2 Minimiser la perte d'énergie des transformateurs

Selon les conditions de fonctionnement des postes de transformation, ajuster de manière appropriée le nombre de transformateurs en fonctionnement ou en parallèle, modifier le mode de fonctionnement du système pour maximiser la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, ou ajuster le nombre de transformateurs en fonction de la charge pour réduire la perte des transformateurs.

3.1.3 Ajuster de manière rationnelle la charge électrique selon les habitudes de consommation des utilisateurs

Adoptez un approvisionnement électrique en double circuit, ajustez de manière appropriée la charge du réseau de transport. Des amplitudes de courant (ou de tension) incohérentes dans le système électrique, ou des différences d'amplitude dépassant la plage spécifiée, peuvent facilement augmenter les pertes excessives dans les lignes phase et neutre tout en affectant la sécurité de l'exploitation électrique des utilisateurs. Une planification prévue de l'utilisation de l'électricité peut améliorer le taux de charge du réseau et réduire les pertes d'énergie.

3.1.4 Ajustement Rationnel de la Disposition du Réseau

Selon les Conditions RéellesEn pratique, ajustez de manière appropriée les paramètres d'exploitation du réseau et les taux de charge en fonction de la demande d'électricité, rapprochez la distribution du réseau d'une distribution économique, réduisez les pertes économiques excessives et ajoutez des configurations raisonnables. Cela peut réduire efficacement les pertes actives et de tension, et grandement améliorer la capacité de transmission des lignes électriques.

3.2 Mesures Contre les Raisons de Gestion

3.2.1 Renforcer le Calcul Théorique des Pertes d'Énergie

Grâce à une analyse pratique de la théorie des pertes d'énergie, on peut comprendre la composition des pertes d'énergie et les fluctuations des taux de perte. La théorie des pertes d'énergie est également le matériel théorique de base pour la gestion des pertes d'énergie, la base théorique pour formuler des mesures visant à réduire efficacement les taux de perte, et un indicateur de la qualité de la gestion des pertes d'énergie. Élaborer des mesures de gestion pour réduire techniquement les pertes d'énergie peut aider à identifier rapidement les problèmes de gestion et les dispositions de réseau non rationnelles, et promouvoir le développement du travail de gestion des pertes d'énergie.

3.2.2 Renforcer la Gestion par le Leadership

En raison de divers problèmes dans le travail réel du personnel, un système de responsabilité des dirigeants devrait être établi. Les dirigeants de différents départements devraient superviser personnellement la gestion des pertes d'énergie dans les départements commerciaux, de dispatching et de mesure, empêcher et corriger strictement et en temps opportun les problèmes quantitatifs d'électricité, renforcer le travail d'analyse dans la gestion des pertes d'énergie, et enquêter sur l'utilisation illégale d'électricité et le vol. Renforcer la gestion du personnel aux points de mesure pour éviter l'approvisionnement en électricité basé sur des faveurs et autres situations, faire remonter rapidement et précisément les informations aux départements concernés pour mettre en œuvre des mesures de réduction des pertes, et établir un système de gestion rapide et efficace.

3.2.3 Construire et Transformer Rationnellement la Disposition du Réseau

En fonction de la densité actuelle, augmentez de manière raisonnable les sections des conducteurs, transformez les lignes sinueuses pour réduire les consommations d'énergie excessives qu'elles causent, rénovez les anciennes lignes électriques, transformez de manière raisonnable la pression du réseau, simplifiez les câblages électriques, les niveaux de tension et les niveaux de sous-stations, réduisez la capacité des sous-stations, et évitez les gaspillages répétitifs. Cela n'améliore pas seulement la capacité du réseau, mais permet aussi d'obtenir de bons résultats en termes de réduction des pertes.

4.Conclusion

De nos jours, la société et la vie quotidienne sont inséparables de l'électricité. Les coûts d'électricité de diverses unités consommatrices d'électricité en Chine réduisent leurs bénéfices. Pour maximiser les avantages de ces unités, il faut éviter autant que possible une consommation excessive d'énergie. Cet article discute des causes et des mesures de prévention des pertes d'énergie, aidant les unités consommatrices d'électricité à reconnaître l'importance de ces mesures. De grandes quantités d'électricité sont transmises à travers des lignes vers diverses unités pour assurer leur fonctionnement normal. Pour ces unités, il y a une consommation excessive et un gaspillage d'électricité. La qualité du circuit elle-même est liée à la consommation d'énergie du réseau. Réduire les pertes d'énergie, minimiser le taux de perte, utiliser l'électricité de manière raisonnable et éviter le gaspillage peuvent grandement augmenter les bénéfices des unités consommatrices d'électricité en Chine.

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