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


Elektros līnijas zudumu cēloņu analīze un zudumu samazināšanas metodes

Echo
Lauks: Transformatoru analīze
China

Elektrotīklu izveidē mēs varam pievērsties faktiskajām apstākļiem un izveidot tīkla struktūru, kas atbilst mūsu vajadzībām. Mums jāsamazina tīklā radītā enerģijas zudējuma līmenis, jātaupa sabiedrisko resursu ieguldījumi un jāuzlabo Ķīnas ekonomiskie labumi. Atbilstoši enerģijas padeves un patēriņa institūcijām arī jāizvirza darba mērķi, kas koncentrējas uz efektīvu enerģijas zudējumu samazināšanu, reaģējot uz energoefektivitātes aicinājumiem un veidojot zelenu sociālo un ekonomisko labumu Ķīnai.

1. Ķīnas enerģijas attīstības pašreizējais stāvoklis

Mūsdienās cilvēku ikdienas dzīve ir neatskirta no elektroenerģijas padeves. Elektroenerģija ir moderno iekārtu enerģijas avots un cilvēku dzīves un ražošanas pamats. Tomēr pašlaik Ķīnā ir augsts elektroenerģijas izšķīdinājuma rādītājs. Piemēram, būvju virsotnē esošie blakusnovietotie kabeļi, uzņēmumos visos izmēros gada laikā darbojošies kondicionieru sistēmas un rūpnīcu lielās spēka patēriņa elektriskās ierīces visi veicina pārmērīgu elektroenerģijas patēriņu. Turklāt daudzos Ķīnas elektrokabeļos ilgstoši pastāv pārmērīgs slodzes līmenis, kas arī rada pārmērīgu enerģijas patēriņu. Tādējādi, enerģijas zudējumi ir kļuvuši par vienu no steidzami jārisināmajiem jautājumiem Ķīnā.

2. Enerģijas zudējumu cēloņi

2.1 Tehniski izraisīti enerģijas zudējumi

2.1.1 Slodzes zudējumi tīklā

Enerģijas iekārtu (tostarp kabeļu, distribūcijas līniju, sprieguma regulētāju, transformatoru, sinhronā kondensatora, pārsūtīšanas līniju utt.) operācijās tādas dēļēmes kā vaļšzudējumi, slodzes pārmērīga enerģijas patēriņa izmaiņas un enerģijas zudējumi ampermetru strāvas spindulē visi izraisa enerģijas zudējumus.

2.1.2 Nepiemērots tīkla aprīkojums

Tīkla aprīkojuma zudējumu palielināšanās, šķīrtnes un lejupslīdes periodu kompensācijas nesaskaņotība, un nepiemērota zema sprieguma reaktivā enerģijas kompensācija varētu novest pie pārmērīga enerģijas patēriņa distribūcijas tīklā, trīs fāžu pārmērīgas slodzes zemas sprieguma tīklā, neutrālā strāvas palielināšanās un tīkla zudējumu koeficienta paaugstināšanās.

2.1.3 Pārmērīgi enerģijas iekārtu zudējumi

Daudzu enerģijas iekārtu kopējā darbībā, elektroenerģijas plūsmas procesā notiek enerģijas zudējumi, piemēram, transformatoru/vaļšsprieguma regulētāju dzelzs zudējumi un izolatoru zudējumi.

2.1.4 Pārsūtīšanas līnijas zudējumi

Daudzās teritorijās, problēmas, piemēram, līniju novecošana, nestandarta vedņu priekšsekcijas, līniju ilgstoša slodzes darbība, nepareizi izstrādātas pārsūtīšanas tīkla struktūras, nepiemērotas līniju izkārtojuma shēmas, un apgrieztas elektroenerģijas padeves maršruti, varētu izraisīt pārmērīgus operatīvo līniju zudējumus un traucēt ekonomiskā labuma palielināšanai.

2.1.5 Enerģijas zudējumi elektromagnētiskā laukā

Kad tīklam piesaistītās enerģijas iekārtas darbojas, spriegums paliek nemainīgs, un operācijas laikā radītie enerģijas zudējumi ir arī fiksēti. Dažāda enerģijas daudzums tiek izmantots magnētiskā lauka maiņā, tādējādi elektromagnētiskā lauka konvertēšana arī izraisa enerģijas zudējumus.

2.2 Enerģijas zudējumi, ko izraisa pārvaldības iemesli

2.2.1 Nepiemērota arhīva pārvaldība

Problēmas, piemēram, pamatinformācijas nepareiza pārvaldība, zīmējumu datu un faktiskā situācija nesaskaņotība, zīmējumu datu neatjaunināšana laikus, un arhīva zaudēšana, padara grūtu problēmu risināšanu un pārvaldību, kad tās ir radušās.

2.2.2 Elektrotīklu mērījumu kļūdas

Darbā ir nopietni tādi fenomeni kā skaitītāju lasīšanas, ieraksta, nepareizā ieraksta vai aplēses ieraksta trūkumi, un nepietiekama uzraudzība pār skaitītāju lasīšanu, pārbaudi un maksājumu iekasēšanu. Papildus tam, mērījumu kļūdas, kas izraisītas standartu nepildījošiem strāvas transformatoriem, vai pārāk maziem sekundārajām līnijām izraisītais pārāk liels sprieguma pazeminājums, visi izraisa enerģijas zudējumus.

2.2.3 Trūkst enerģijas zudējumu aprēķināšanas metodes

Enerģijas zudējumu aprēķināšanas metožu trūkums varētu izraisīt pārāk augstu zudējumu koeficientu. Kad notiek zudējumi, nav efektīvu veidu, kā analizēt un identificēt cēloņus, un pēc cēloņu noteikšanas netiek veiktas pareizas uzlabojumu vai pārvaldības pasākumi, kas arī palielinātu tīkla zudējumu koeficientu.

3. Pasākumi enerģijas zudējumu samazināšanai

3.1 Tehniski izraisīto problēmu risināšanas metodes

3.1.1 Racionāli uzlabot tīkla pārsūtīšanas efektivitāti

Pamatojoties uz faktiskajiem apstākļiem, pievērsieties tīkla konfigurācijai un izplatīšanai, noteikiet racionālu transformatoru darbības kombināciju, organizējiet piemērotus darbības režīmus un optimālas slodzes koeficientus. Tīkla drošības ziņā, balstoties uz tīkla zudējumu koeficientu, atlasiet drošus, uzticības un ekonomiskus tīklus. Attiecībā uz tīkla darbības spriegumu, ņemiet vērā nomālās, bezslodzes un pārslodzes darbības ietekmi uz tīkla komponentiem, un maksimāli saskaņojiet drošību un uzticamību, lai sasniegtu optimālo kombināciju.

3.1.2 Minimizēt transformatoru enerģijas zudējumus

Pamatojoties uz transformatoru staciju darbības apstākļiem, atbilstoši pielāgojiet darbojošo vai paralēlo transformatoru skaitu, mainiet sistēmas darbības režīmu, lai maksimāli nodrošinātu elektroenerģijas padeves uzticamību, vai pielāgojiet transformatoru skaitu atkarībā no slodzes, lai samazinātu transformatoru zudējumus.

3.1.3 Racionāli pielāgot enerģijas slodzi, ņemot vērā lietotāju enerģijas patēriņa modeli

Izmantojiet divu ceļu elektrosniedzēju piegādi, lai atbilstoši pielāgotu pārvades tīkla slodzi. Elektrotīklā nesaskaņotas strāvas (vai sprieguma) amplitūdas vai amplitūdu atšķirības, kas pārsniedz noteikto diapazonu, var viegli palielināt pārmērīgu zaudējumu fāzes un neitrālās līnijas ietvaros, ietekmējot drošu lietotāju elektrosniedzēja darbību. Plānots elektropatēriņa laika izmantošanas plānošana var uzlabot tīkla slodzes koeficientu un samazināt enerģijas zudumus.

3.1.4 Atbilstoši Pielāgojiet Tīkla Izkārtojumu

Pamatojoties uz faktiskajām apstākļiem, praktiski atbilstoši pielāgojiet tīkla darbības parametrus un slodzes koeficientus saskaņā ar elektroenerģijas vajadzībām, lai tīkla izkārtojums būtu tuvs ekonomiskam izkārtojumam, samazinot pārmērīgos ekonomiskos zaudējumus un pievienojot saprātīgas konfigurācijas. Tas efektīvi samazina aktīvo jaudas un sprieguma zaudējumus, un ļoti uzlabo elektrolīniju pārnesejas spēju.

3.2 Pasākumi Pārvaldības Iemeslu Dēļ

3.2.1 Pastipriniet Teorētisko Enerģijas Zaudējumu Aprēķināšanu

Praktiskā analīze par enerģijas zaudējumu teoriju ļauj mums saprast enerģijas zaudējumu sastāvu un zaudējumu koeficientu svārstības. Enerģijas zaudējumu teorija ir arī vispārpieejamākais teorētiskais materiāls enerģijas zaudējumu pārvaldībai, teorētisks pamats, lai izstrādātu pasākumus efektīvai zaudējumu koeficienta samazināšanai, un kvalitātes mērs enerģijas zaudējumu pārvaldībai. Tehniski izstrādājot pārvaldības pasākumus, lai samazinātu enerģijas zaudējumus, palīdzēs laicīgi identificēt pārvaldības problēmas un neraacionālus tīkla izkārtojumus, un veicināt enerģijas zaudējumu pārvaldības darbu attīstību.

3.2.2 Pastipriniet Lidera Vadību

Tā kā faktiskajā darbā rodas dažādas problēmas, jāizveido vadības atbildības sistēma. Dažādo departamentu vadītājiem jāuzrauga personīgi enerģijas zaudējumu pārvaldība biznesa, maršrutēšanas un mērīšanas departamentos, stingri jānovērš un laicīgi jākoriģē enerģijas daudzuma problēmas, jāpastiprina enerģijas zaudējumu pārvaldības analīze, un jāizmeklē nelegāla enerģijas patēriņa un zādzības gadījumi. Jāpastiprina personāla pārvaldība mērīšanas punktos, lai novērstu "pieskares enerģijas sniegšanu" un citus līdzīgus gadījumus, un laicīgi un precīzi jānodod informācija atbilstošajiem departamentiem, lai laicīgi ieviestu zaudējumu samazināšanas pasākumus, un izveidotu ātru un efektīvu pārvaldības sistēmu.

3.2.3 Saprātīgi Izveidojiet un Modernizējiet Tīkla Izkārtojumu

Pamatojoties uz pašreizējo blīvumu, saprātīgi palieliniet vadietāju šķērsgriezumu, transformējiet apgrieztas līnijas, lai samazinātu pārmērīgo enerģijas patēriņu, kuras dēļ tie rada, modernizējiet novecojušās elektrolīnijas, saprātīgi transformējiet tīkla spriegumu, vienkāršojiet elektroenerģijas vadīšanu, sprieguma līmeņus un pārveidojumu staciju līmeņus, samaziniet pārveidojumu staciju jaudu, un izvairieties no atkārtotiem zaudējumiem. Tas ne tikai uzlabo tīkla jaudu, bet arī sasniedz labus zaudējumu samazināšanas rezultātus.

4.Sekmes

Mūsdienās sabiedrība un ikdienas dzīve nevar eksistēt bez elektroenerģijas. Ķīnas dažādu elektropatērētāju vienību elektroenerģijas izmaksas samazina to peļņu. Lai maksimāli palielinātu šo vienību labklājību, jāizvairās pēc iespējas no pārmērīga enerģijas patēriņa. Šajā rakstā tiek apspriesti enerģijas zaudējumu cēloņi un novēršanas pasākumi, palīdzot elektropatērētāju vienībām atzīt šo pasākumu nozīmīgumu. Liela enerģijas daudzums tiek transmittēts uz dažādas vienības, lai nodrošinātu to normālo darbību. Šīm vienībām ir pārmērīgs enerģijas patēriņš un izmantošana. Šķidruma kvalitāte pati par sevi ir saistīta ar tīkla enerģijas patēriņu. Samazinot enerģijas zaudējumus, minimizējot zaudējumu koeficientu, saprātīgi izmantojot elektroenerģiju un izvairoties no izšķiešanās, var ļoti palielināt Ķīnas elektropatērētāju vienību peļņu.

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

HECI GCB for Generatori – Ātrs SF₆ strāvas pārtraukis
1.Definīcija un funkcija1.1 Ģeneratora līknes izolētāja lomaĢeneratora līknes izolētājs (GCB) ir kontrolējams atslēgšanas punkts starp ģeneratoru un sprieguma paaugstināšanas transformatoru, kas darbojas kā saskare starp ģeneratoru un elektrotīklu. Tā galvenās funkcijas ietver ģeneratora puses kļūdu izolāciju un operatīvo kontrolēšanu laikā, kad notiek ģeneratora sinhronizācija ar tīklu. GCB darbības princips nav būtiski atšķirīgs no standarta līknes izolētāja, taču, ņemot vērā augstā DC kompone
01/06/2026
Stāvokļa pārveidotāju dizaina principi
Stabi montēto pārveidotāju dizaina principi(1) Atrašanās vietas un izkārtojuma principiStabi montēto pārveidotāju platformas jānovieto tuvāk ielādēm vai svarīgām ielādēm, sekot “mazai jaudai, vairākas vietas” principam, lai palīdzētu aprīkojuma aizstāšanai un uzturēšanai. Gaimniecības elektroapgādei var instalēt trīsfāzes pārveidotājus tuvumā, balstoties uz pašreizējo pieprasījumu un nākotnes prognozēm.(2) Trīsfāzes stabi montēto pārveidotāju jaudas atlaseStandarta jaudas ir 100 kVA, 200 kVA un
12/25/2025
Transformatora triekšķa kontrolēšanas risinājumi dažādām instalācijām
1.Troksnes samazināšana zemesstaba neatkarīgajos transformatoru telpāsSamazināšanas stratēģija:Pirmkārt, veiciet transformatora izslēgšanu un apsekošanu, tostarp novecojušo izolējošā eļļa aizvietošanu, visu fiksējošo elementu pārbaudi un uzstaigāšanu, kā arī transformatora mēreni notīrīšanu.Otrkārt, pastipriniet transformatora pamatu vai ievadiet vibrācijas izolācijas ierīces — piemēram, gumijas podus vai springu izolātājus — atbilstoši vibrācijas smaguma līmenim.Visbeidzot, pastipriniet troksne
12/25/2025
Rockwill pārbauda vienfazējo zemesgabala trūkumu testu gudrai pievades terminālei
Uzņēmums Rockwill Electric Co., Ltd. veiksmīgi izturēja reālas situācijas vienfazu uz zemi testu, ko veica Ķīnas Elektroenerģijas Pētījumu Institūta Filiale Wuhan pār saviem produktiem DA-F200-302 kapuciņveida piegādes terminālu un integrētos primāro-un sekundāro stabiļos montētos līdzstrāvas automātus—ZW20-12/T630-20 un ZW68-12/T630-20—iegūstot oficiālu kvalifikācijas testa ziņojumu. Šis sasniegums atzīmē Rockwill Electric kā tehnoloģijas līderi vienfazu uz zemi notekumu uztveršanā tīkoses.DA-F
12/25/2025
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu

IEE Business will not sell or share your personal information.

Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību