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


Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas

Echo
Echo
Campo: Análise de transformadores
China

Na construción da rede eléctrica, debemos centrarnos nas condicións reais e establecer unha disposición de rede adecuada ás nosas propias necesidades. Precisamos minimizar a perda de enerxía na rede, poupar a inversión social e mellorar comprehensivamente os beneficios económicos de China. Os departamentos pertinentes de suministro eléctrico tamén deben estabelecer obxectivos de traballo centrados en reducir eficazmente a perda de enerxía, responder ás convocatorias de conservación de enerxía e construír beneficios sociais e económicos verdes para China.

1. Estado Actual do Desenvolvemento Eléctrico de China

Nos días actuais, as vidas cotiáns das persoas non poden separarse do suministro de electricidade. A electricidade é a fonte de enerxía para as instalacións modernas e a base das vidas e a produción das persoas. No entanto, actualmente, China ten unha alta taxa de desperdicio de electricidade. Por exemplo, os cables densos sobre os edificios, os aireadores que funcionan durante todo o ano en empresas de todas as tamaños, e os electrodomésticos de alta potencia nas fábricas todos levam a un consumo excesivo de electricidade. Ademais, a maioría dos circuitos chineses operan sobrecargados durante períodos prolongados, o que tamén causa un consumo excesivo de enerxía. Polo tanto, a perda de enerxía se converte nun dos problemas urgentes a resolver en China.

2. Causas da Perda de Enerxía

2.1 Perda de Enerxía Debida a Razóns Técnicas

2.1.1 Perda de Carga no Circuíto

No equipo eléctrico (incluíndo cables, liñas de distribución, reguladores de voltaxe, transformadores, condensadores síncronos, liñas de transmisión, etc.), a perda de cobre, os cambios no consumo de enerxía debido ao sobrecargo do circuito e as perdas na bobina de corrente dos contadores de watios causarán perda de enerxía.

2.1.2 Equipamento de Rede Incompatíbel

O aumento das perdas no equipamento da rede, a compensación descoordinada entre os períodos de pico e valle, e a compensación irrazoable da potencia reactiva de baixa tensión levarán a un consumo excesivo de enerxía na rede de distribución, sobrecargas triphas nas redes de baixa tensión, aumento da corrente neutra e maiores taxas de perda na rede.

2.1.3 Perda Excesiva do Equipo Eléctrico

Durante a operación xeral de moitos dispositivos eléctricos, as operacións en liña activa causarán perdas de enerxía como a perda de ferro nos transformadores/reguladores de voltaxe e as perdas nos aislantes.

2.1.4 Perda de Liña de Transmisión

En moitas áreas, problemas como o envellecemento das liñas, seccións de conductor non estándares, operación de liñas a carga durante períodos prolongados, dispoñer irregular das redes de transmisión, distribución de liñas irrazoable e suministro de enerxía sinuoso causarán unha perda excesiva das liñas en operación e dificultarán o crecemento dos beneficios económicos.

2.1.5 Perda de Enerxía Debida á Conversión de Campos Electromagnéticos

Cando o equipo eléctrico conectado á rede opera, a voltaxe permanece constante, e a perda de enerxía durante a operación tamén é fixa. Unha cantidade determinada de electricidade consúmese durante a troca de campo magnético, polo que a conversión electromagnética nos campos electromagnéticos tamén causará perda de enerxía.

2.2 Perda de Enerxía Debida a Razóns de Xestión

2.2.1 Xestión de Arquivos Irrazoable

Problemas como a xestión non estándar dos datos básicos, inconsistencias entre os datos de planos e as condicións reais, falta de actualización oportuna dos datos de planos e perda de arquivos dificultarán a resolución e xestión dos problemas despois de que ocorran.

2.2.2 Erros de Medición na Rede Eléctrica

No traballo, fenómenos como a lectura omitida, a rexistración omitida, a rexistración incorrecta e a estimación de rexistros por parte do persoal son graves, e a supervisión da lectura, verificación e colecta de pagos é insuficiente. Ademais, os erros de medición causados por transformadores de corrente non estándar, ou a caída de voltaxe excesiva nas liñas de enerxía debido a seccións secundarias demasiado pequenas, causarán perda de enerxía.

2.2.3 Falta de Métodos de Cálculo de Perda de Enerxía

A ausencia de métodos de cálculo de perda de enerxía levará a taxas de perda demasiado altas. Despois de que ocorra a perda, non hai unha forma efectiva de analizar e identificar as causas, e non se toman medidas correctas de mellora ou xestión despois de identificar as causas, o que tamén aumentará a taxa de perda da rede de distribución.

3. Medidas para Reducir a Perda de Enerxía

3.1 Medidas Técnicas

3.1.1 Melhorar Razoablemente a Eficiencia de Transmisión da Rede

Baseándose nas condicións reais, centrarse na configuración e distribución da rede, determinar unha combinación operativa razonable de transformadores, organizar modos de operación apropiados e taxas de carga óptimas. En termos de seguridade da rede, seleccionar redes seguras, fiables e económicas baseadas na taxa de perda da rede. Para a voltaxe de operación da rede, prestar atención ao impacto da carga nominal, a carga nula e a sobrecarga na operación dos componentes da rede, e maximizar o equilibrio entre seguridade e fiabilidade para lograr a combinación óptima.

3.1.2 Minimizar a Perda de Enerxía do Transformador

De acordo coas condicións de operación das subestacións, axustar adecuadamente o número de transformadores en operación ou transformadores en paralelo, cambiar o modo de operación do sistema para maximizar a fiabilidade do suministro de enerxía, ou axustar o número de transformadores segundo a carga para reducir a perda de transformador.

3.1.3 Axustar Razoablemente a Carga Eléctrica Segundo os Patróns de Consumo Eléctrico do Usuario

Adopta un sistema de alimentación dual, axusta adecuadamente a carga da rede de transmisión. Amplitudes inconsistentes (ou voltaxes) na rede eléctrica, ou diferenzas de amplitudes que superan o rango especificado, poden aumentar facilmente as perdas excesivas nas liñas de fase e neutro, afectando a seguridade do funcionamento da electricidade do usuario. Unha planificación adecuada do tempo de uso da electricidade pode mellorar a taxa de carga da rede e reducir as perdas de enerxía.

3.1.4 Axuste Razonable da Configuración da Rede 

Segundo as Condicións Reais Na práctica, axuste adequadamente os parámetros operativos da rede e as taxas de carga segundo a demanda de electricidade, fai que a distribución da rede estea próxima á distribución económica, reduza as perdas económicas excesivas e adicione configuracións razonables. Isto pode reducir eficazmente as perdas de potencia activa e tensión, e mellorar en gran medida a capacidade de transmisión das liñas de enerxía.

3.2 Medidas por Razóns de Xestión

3.2.1 Fortalece o Cálculo Teórico de Perdas de Enerxía

A través dunha análise práctica da teoría de perdas de enerxía, podemos entender a composición das perdas de enerxía e as fluctuacións nas taxas de perda. A teoría de perdas de enerxía é tamén o material teórico máis básico para a xestión de perdas de enerxía, a base teórica para formular medidas para reducir eficazmente as índices de perda, e unha medida da calidade da xestión de perdas de enerxía. Formular medidas de xestión para reducir técnicamente as perdas de enerxía pode axudar a identificar oportunamente problemas de xestión e configuracións de rede non razonables, e promover o desenvolvemento do traballo de xestión de perdas de enerxía.

3.2.2 Fortalece a Xestión pola Lideranza

Debido a diversos problemas no traballo real do persoal, debe establecerse un sistema de responsabilidade da lideranza. Os líders de diferentes departamentos deben supervisar persoalmente a xestión de perdas de enerxía nos departamentos de negocio, despacho e medición, prevenir e corrixir oportunamente as cuestións de cantidade de electricidade, fortalecer o traballo de análise na xestión de perdas de enerxía, e investigar o uso ilegal de electricidade e o furto. Fortalece a xestión do persoal nos puntos de medición para evitar "abastecimento de electricidade baseado en favoritismos" e outras situacións, retroalimenta rapidamente e con precisión a información aos departamentos pertinentes para implementar oportunamente medidas de redución de perdas, e establece un sistema de xestión rápido e eficiente.

3.2.3 Construción e Transformación Razonable da Configuración da Rede

Segundo a densidade actual, aumenta razonablemente as seccións transversais dos conductores, transforma as liñas sinuosas para reducir o consumo excesivo de enerxía causado por eles, renova as liñas de enerxía antigos, transforma razonablemente a presión da rede, simplifica o esquema de conexión de enerxía, os niveis de tensión e as estacións, reduce a capacidade das estacións, e evita o desperdicio repetido. Isto non só mellora a capacidade da rede, senón que tamén logra bons resultados na redución de perdas.

4.Conclusión

Nos días de hoxe, a sociedade e a vida diaria son inseparables da electricidade. Os custos de electricidade de diversas unidades consumidoras en China reducen os seus beneficios. Para maximizar os beneficios destas unidades, debe evitarse tanto como sexa posible o consumo excesivo de enerxía. Este artigo discute as causas e as medidas de prevención das perdas de enerxía, axudando ás unidades consumidoras a recoñecer a importancia destas medidas. A enerxía eléctrica en gran escala transfírese a diversas unidades a través de liñas para asegurar o seu funcionamento normal. Para estas unidades, hai un consumo excesivo e desperdicio no uso da electricidade. A calidade da propia circuíto está relacionada co consumo de enerxía da rede. Reducir as perdas de enerxía, minimizar o índice de perda, usar a electricidade de xeito razonable e evitar o desperdicio pode aumentar en gran medida os beneficios das unidades consumidoras de China.

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona
James
12/02/2025
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
A liña Daquan ten unha carga de potencia grande, con numerosos e dispersos puntos de carga ao longo do tramo. Cada punto de carga ten unha capacidade pequena, cun promedio dun punto de carga cada 2-3 km, polo que deben adoptarse dúas liñas de paso de enerxía de 10 kV para o suministro de enerxía. As ferrovías de alta velocidade usan dúas liñas para o suministro de enerxía: a liña principal de paso e a liña xeral de paso. As fuentes de enerxía das dúas liñas de paso proceden dos sectores de barra
Edwiin
11/26/2025
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Os sistemas de enerxía ferroviaria compónense principalmente de liñas de sinalización automática por bloques, liñas de alimentación en tránsito, subestacións e postos de distribución ferroviarios, e liñas de suministro de enerxía. Proporcionan electricidade ás operacións ferroviarias críticas, incluíndo sinalización, comunicacións, sistemas de material rodante, xestión de pasaxeiros nas estacións e instalacións de manutención. Como parte integrante da rede eléctrica nacional, os sistemas de ener
Echo
11/26/2025
Que son as precaucións de seguridade e as liñas guía para o uso de cargas AC?
Que son as precaucións de seguridade e as liñas guía para o uso de cargas AC?
As bancadas de carga AC son dispositivos eléctricos utilizados para simular cargas do mundo real e teñen unha amplia aplicación en sistemas de enerxía, sistemas de comunicación, sistemas de control de automatización e outros campos. Para asegurar a seguridade persoal e do equipo durante o uso, deben observarse as seguintes precaucións e directrices de seguridade:Escolla unha bancada de carga AC adecuada: Escolle unha bancada de carga AC que cumpra coas necesidades reais, asegurando que a súa cap
Echo
11/06/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía