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


Analyse av årsaker til tap i kraftnett og metoder for reduksjon av tap

Echo
Echo
Felt: Transformatoranalyse
China

I kraftnettbygging bør vi fokusere på faktiske forhold og etablere et nettverk som passer våre egne behov. Vi må minimere energitap i nettet, spare på samfunnsinvesteringer og forbedre Kinas økonomiske nytte. Relevante elektrisitetsforsynings- og krafavdelinger bør også sette arbeidsmål med fokus på effektiv reduksjon av energitap, svare på opfordringer om energibesparelse, og bygge grønne samfunns- og økonomiske nytter for Kina.

1. Nåværende situasjon for kraftutvikling i Kina

Nåværende er folkets daglige liv uadskiljelig fra elektrisitetsforsyning. Elektrisitet er kraftkilden for moderne fasiliteter og grunnlaget for folkets liv og produksjon. Imidlertid har Kina en høy rate av energispill nå. For eksempel, de tette ledningsnettene over bygninger, luftkondisjonere som kjører året rundt i selskaper av alle størrelser, og høyeffektapparater i fabrikker fører til unødvendig energiforbruk. I tillegg opererer de fleste av Kinas kretser under overbelastning over lengre perioder, noe som også fører til unødvendig energiforbruk. Derfor har energitap blitt ett av de pressende problemene som må løses i Kina.

2. Årsaker til energitap

2.1 Energitap forårsaket av tekniske grunner

2.1.1 Kretsbelastningstap

I kraftutstyr (inkludert ledninger, distribusjonslinjer, spänningsregulatorer, transformatorer, synkronkondensatorer, overføringslinjer osv.), kupfertap, endringer i kretsbelastningsenergiforbruk, og tap i strømkredsløpet av watttimeregistratorene vil alle forårsake energitap.

2.1.2 Ikke matchende kraftnettutrustning

Økte tap av nettverksutstyr, ukoordinert kompensasjon mellom topp- og dalperioder, og urealistisk kompensasjon for lavspenningsreaktive effekter vil føre til unødvendig energiforbruk i distribusjonsnettverket, trefas-overbelasting i lavspenningsnett, økt neutralstrøm, og høyere nettverkstaptall.

2.1.3 Unødvendig tap av kraftutstyr

Under den generelle drift av mange kraftenheter, vil liveoperasjoner forårsake energitap som jerntap i transformatorer/spänningsregulatorer og tap i isolatører.

2.1.4 Overføringslinjetap

I mange områder vil problemer som linjealdring, ikke-standardiserte lederprofiler, langvarig belastningsdrift av linjer, uregelmessige overføringsnettverksoppsett, urealisable linjeoppdeling, og krumme strømforsyning føre til unødvendig tap av driftslinjer og hindre økonomisk nyttevekst.

2.1.5 Energitap fra elektromagnetisk feltkonvertering

Når kraftutstyr koblet til nettet drifter, forblir spenningen konstant, og energitapet under drift er også fast. En viss mengde elektrisitet blir brukt under magnetfeltutveksling, så elektromagnetisk konvertering i elektromagnetiske felt vil også føre til energitap.

2.2 Energitap forårsaket av administrative grunner

2.2.1 Urealistisk arkivhåndtering

Problemer som ikke-standardisert håndtering av grunnleggende data, inkongruens mellom tegnede data og faktiske forhold, manglende oppdatering av tegnede data på tid, og tap av arkiver vil gjøre det vanskelig å løse og administrere problemer etter at de oppstår.

2.2.2 Målefeil i kraftnett

I arbeid er fenomener som oversettelse av måling, missholdelse, feilaktig registrering, og estimert registrering av ansatte alvorlige, og overvåking av måling, verifisering, og inntektsinnsamling er utilstrekkelig. I tillegg vil målefeil forårsaket av ikke-standardiserte strømtransformatorer, eller for stor spenningsnedgang i kraftledninger på grunn av for små profiloverskrifter i sekundære ledninger, føre til energitap.

2.2.3 Manglende metoder for beregning av energitap

Mangelen på metoder for beregning av energitap vil føre til ekstremt høye taptall. Etter at tap inntrer, er det ingen effektive måter å analysere og identifisere årsakene, og ingen korrekte forbedringer eller administrativt tiltak tas etter at årsakene er identifisert, noe som vil også øke taptallet i distribusjonsnettverket.

3. Tiltak for å redusere energitap

3.1 Tiltak mot tekniske grunner

3.1.1 Fornuftig forbedring av overføringsverknad i nettet

Basert på faktiske forhold, fokuser på nettverkskonfigurasjon og -distribusjon, bestem en fornuftig kombinasjon av transformerdrift, organisér passende driftsmåter og optimale belastningsprosent. Med hensyn til nettverkssikkerhet, velg trygge, pålitelige og økonomiske nett basert på nettverkstaptall. For driftsspennings i nettet, legg merke til effekten av nominell belastning, ubelasted drift og overbelasted drift på nettverkselementer, og maksimer balansen mellom sikkerhet og pålitelighet for å oppnå den optimale kombinasjonen.

3.1.2 Minimiser energitap fra transformatorer

Baserende seg på driftsforholdene ved transformatorstasjoner, juster antallet av driftende transformatorer eller parallelle transformatorer, endre systemdriftsmodus for å maksimere påliteligheten av kraftforsyningen, eller juster antallet av transformatorer basert på belastningen for å redusere transformator-tap.

3.1.3 Fornuftig justering av kraftbelastning basert på brukernes elektrisitetsforbruksmønster

Bruk dobbelt strømforrsyning, juster lasten i overføringsnettet på en passende måte. Ulike strøm- (eller spenning) amplituder i kraftsystemet, eller amplituders forskjell som overskrider den angitte grensen, kan lett øke for stor tap i fase- og nøytral-ledninger, samtidig som det påvirker sikkerheten ved bruk av elektrisitet. Planmessig organisering av elektrisitetsbruk kan forbedre nettlastsprosenten og redusere strømtap.

3.1.4 Juster nettstruktur fornuftig

Basert på faktiske forhold, juster nettoperasjonsparametre og lastprosent basert på elektrisitetsbehov, gjør at nettfordelingen nærmer seg økonomisk fordeling, reduserer for store økonomiske tap, og legg til rimelige konfigurasjoner. Dette kan effektivt redusere aktive effekt- og spennings-tap, og forbedre betydelig overføringskapasiteten til strømledninger.

3.2 Tiltak mot administrasjonens grunner

3.2.1 Forsterk teoretisk beregning av strømtap

Gjennom praktisk analyse av strømtapsteori, kan vi forstå sammensetningen av strømtap og fluktuerasjoner i taphastigheter. Strømtapsteori er også den mest grunnleggende teoretiske materialet for strømtapsadministrasjon, den teoretiske grunnlaget for å utarbeide tiltak for å redusere taphastigheter effektivt, samt et mål for kvaliteten på strømtapsadministrasjon. Utarbeidelse av administrativt tiltak for å redusere strømtap teknisk kan hjelpe med å identifisere administrative problemer og urimelige nettstrukturer raskt, og fremme utviklingen av strømtapsadministrativ arbeid.

3.2.2 Forsterk ledelse av lederne

På grunn av ulike problemer i den faktiske arbeidspraksisen hos ansatte, bør et lederansvarssystem etableres. Lederne av de ulike departementene bør personlig overvåke strømtapsadministrasjon i forretning, disponent, og målingavdelinger, forebygge og rette opp elektrisitetsmengdeproblemer strengt og raskt, forsterke analysetilbud i strømtapsadministrasjon, undersøke ulovlig bruk av elektrisitet og tyveri. Forsterk personaleadministrasjon ved målepunkter for å forhindre "gunstbasert strømforsyning" og lignende situasjoner, gi rask og nøyaktig tilbakemelding til relevante departementer for å implementere taphenskende tiltak raskt, og etablere et raskt og effektivt administrasjonssystem.

3.2.3 Bygg og omstrukturér nettet fornuftig

Basert på nåværende strømtetthet, øk forsiktig lederseksjonen, omdanner omveier for å redusere for høyt energiforbruk som følge av dem, reparer gamle strømledninger, endre trykk i nettet rimelig, forenkle strømtilkoblinger, spenningsnivåer, og understationsnivåer, reduser understationskapasiteten, unngå gjentatte tap. Dette forbedrer ikke bare nettet kapasitet, men oppnår også gode resultat for reduksjon av tap.

4. Konklusjon

I dag er samfunnet og dagliglivet uadskillelig fra elektrisitet. Strømkostnadene for ulike elektrisitetsforbrukere i Kina reduserer deres fortjeneste. For å maksimere fortjenesten for disse enhetene, bør man unngå så mye som mulig for høyt strømforbruk. Denne artikkelen diskuterer grunnene til og forebyggende tiltak mot strømtap, og hjelper elektrisitetsforbrukere med å gjenkjenne viktigheten av disse tiltakene. Stor mengde elektrisitet overføres til ulike enheter gjennom linjer for å sikre deres normale drift. For disse enhetene finnes det for høyt forbruk og sløsing i brugen av elektrisitet. Kvaliteten på selve kretsen har sammenheng med strømforbruk i nettet. Reduksjon av strømtap, minimering av tahastighet, fornuftig bruk av elektrisitet, og unngåelse av sløsing, kan øke fortjenesten for Kinas elektrisitetsforbrukere betydelig.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
Tre-fase SPD: Typer kobling og vedlikeholdsveiledning
Tre-fase SPD: Typer kobling og vedlikeholdsveiledning
1. Hva er en trefased strømovervoltagebeskyttelsesenhet (SPD)?En trefased strømovervoltagebeskyttelsesenhet (SPD), også kjent som en trefased lynbeskytter, er spesielt utformet for trefasede vekselstrømsystemer. Dens primære funksjon er å begrense kortvarige overvoltage som følge av lynnedslag eller skiftoperasjoner i kraftnettet, dermed beskytte nedsiden elektrisk utstyr mot skade. SPD fungerer basert på energiabsorpsjon og -dissipasjon: når det oppstår en overvoltage-hendelse, reagerer enheten
James
12/02/2025
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Jernbane 10kV strømledninger: Design- og driftskrav
Daquan-linjen har en stor strømforbruk, med mange og spredte forbrukerpunkter langs strekningen. Hver forbrukerpunkt har liten kapasitet, med gjennomsnittlig ett forbrukerpunkt hvert 2-3 km, så to 10 kV strømledninger bør benyttes for strømforsyning. Hurtigtog bruker to ledninger for strømforsyning: primær gjenomføringsledning og samlet gjenomføringsledning. Strømkildene til de to gjenomføringsledningene hentes fra dedikerte busseksjoner som er forsynet av spændingsregulatoren installert i hver
Edwiin
11/26/2025
Nøytral jordemetoder for konvensjonelle togstrømsystemer
Nøytral jordemetoder for konvensjonelle togstrømsystemer
Jernbane kraftsystemer består hovedsakelig av automatiske blokkeringssignallinjer, gjennomføringstransformatorlinjer, jernbanekraftverk og distribusjonsstasjoner, samt innkomstekraftlinjer. De leverer strøm til viktige jernbaneoperasjoner – inkludert signalering, kommunikasjon, togsystemer, passasjerservice på stasjoner, og vedlikeholdsfasiliteter. Som en integrert del av det nasjonale kraftnettet viser jernbane kraftsystemer distinkte trekk både av elektrisk kraftteknikk og jernbaneinfrastruktu
Echo
11/26/2025
Hva er sikkerhetsforanstaltningene og retningslinjene for bruk av AC-belastningsenheter?
Hva er sikkerhetsforanstaltningene og retningslinjene for bruk av AC-belastningsenheter?
AC lastbelaster er elektriske enheter som brukes til å simulere sanne belastninger og blir bredt anvendt i kraftsystemer, kommunikasjonssystemer, automatiserte kontrollsystemer og andre felt. For å sikre person- og utstyrstrygghet under bruk, må følgende sikkerhetsforholdsregler og retningslinjer overholdes:Velg en passende AC lastbelaster: Velg en AC lastbelaster som oppfyller de faktiske kravene, og sørger for at kapasiteten, spenningsspesifikasjonen og andre parametre tilfredsstiller den fore
Echo
11/06/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning