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


Elektrik Hat Kayıp Nedenlerinin Analizi ve Kayıp Azaltma Yöntemleri

Echo
Echo
Alan: Dönüşüm Analizi
China

Elektrik şebekesi inşaatında, gerçek koşullara odaklanmalı ve kendi ihtiyaçlarımıza uygun bir şebeke düzeni oluşturmalıyız. Şebekenin enerji kaybını minimize etmeli, sosyal kaynak yatırımlarını tasarruf etmeli ve Çin'in ekonomik faydalarını kapsamlı olarak artırmalıyız. İlgili elektrik sağlayıcı ve elektrik departmanları da etkin şekilde enerji kaybını azaltmayı merkeze alarak çalışma hedefleri belirlemeli, enerji verimliliği çağrısına yanıt vermeli ve Çin için yeşil sosyal ve ekonomik faydalar yaratmalıdır.

1.Çin'in Elektrik Gelişimi Durumu

Günümüzde, insanların günlük yaşamları elektrik tedarikinden ayrı düşülemez. Elektrik, modern tesislerin güç kaynağıdır ve insanların yaşam ve üretim temelidir. Ancak şu anda, Çin'de yüksek oranda elektrik israfı bulunmaktadır. Örneğin, binaların üzerinde yoğunlaşan kablolar, her türlü büyüklükteki işletmelerde yıllık çalışan klima sistemleri ve fabrikalardaki yüksek güçli elektrikli cihazlar aşırı elektrik tüketimine neden olmaktadır. Ayrıca, Çin'in çoğu devresi uzun süreli aşırı yük altında çalışmaktadır, bu da aşırı enerji tüketimine yol açmaktadır. Bu nedenle, elektrik kaybı Çin'in çözülmesi gereken acil sorunlardan biri haline gelmiştir.

2.Elektrik Kaybının Nedenleri

2.1 Teknik Nedenlerden Kaynaklı Elektrik Kaybı

2.1.1 Devre Yük Kaybı

Elektrik ekipmanlarında (kablolarda, dağıtım hatlarında, voltaj düzenleyicilerinde, transformatorlarda, senkron kondansatörlerde, iletim hatlarında vb.), bakır kaybı, devre aşırı yük enerji tüketiminin değişimi ve wattmetre akım bobinindeki kayıplar enerji kaybına neden olur.

2.1.2 Uyumsuz Şebeke Ekipmanları

Şebeke ekipmanlarının kaybının artması, zirve ve vadi dönemleri arasındaki uyumsuz telafi, düşük gerilim reaktif gücün uyumsuz telafisi, dağıtım ağında aşırı enerji tüketimine, düşük gerilim ağlarındaki üç faz aşırı yük, nötral akımın artmasına ve daha yüksek şebeke kayıp oranlarına neden olur.

2.1.3 Aşırı Elektrik Ekipmanı Kaybı

Birçok elektrik ekipmanın genel operasyonu sırasında, canlı hattaki işlemler, transformator/voltaj düzenleyicide demir kaybı ve yalıtıcı kayıplar gibi elektrik kaybına neden olur.

2.1.4 İletim Hat Kaybı

Birçok bölgede, hatların yaşlanması, standart olmayan iletken kesitleri, hatların uzun süreli yük operasyonu, düzenli olmayan iletim şebeke düzeni, mantıksız hat dağılımı ve dolambaçlı elektrik tedariki, işletilen hatların aşırı kaybına ve ekonomik fayda büyümesini engelleme konusunda sorunlar ortaya çıkar.

2.1.5 Manyetik Alan Dönüşümünden Kaynaklı Elektrik Kaybı

Şebekeye bağlı elektrik ekipmanları çalışırken, gerilim sabit kalır ve operasyon sırasında olan kayıp da sabittir. Bir miktar elektrik manyetik alan değişim sırasında tüketilir, bu nedenle manyetik alanlardaki manyetik dönüşüm de elektrik kaybına neden olur.

2.2 Yönetim Nedenlerinden Kaynaklı Elektrik Kaybı

2.2.1 Mantıksız Arşiv Yönetimi

Temel verilerin standart olmayan yönetimi, çizim verileriyle gerçek durum arasındaki tutarsızlık, çizim verilerinin zamanında güncellenmemesi ve arşiv kaybı, sorunların meydana geldikten sonra çözüm ve yönetimi zorlaştırır.

2.2.2 Elektrik Şebekelerinde Ölçüm Hataları

Çalışma sırasında, personelin sayacın okunmasını kaçırmak, kaydetmeyi kaçırmak, yanlış kaydetmek ve tahmini kaydetmek gibi olaylar ciddidir ve sayacın okunmasını, doğrulamasını ve ödeme toplamayı kontrol etmede yetersizlikler bulunmaktadır. Ayrıca, standart olmayan akım transformatörleri nedeniyle veya ikincil hatların çok küçük kesit nedeniyle güç hatlarında aşırı gerilim düşümü, tümüyle elektrik kaybına neden olur.

2.2.3 Elektrik Kaybı Hesaplama Yöntemlerinin Yokluğu

Elektrik kaybı hesaplama yöntemlerinin yokluğu, aşırı yüksek kayıp oranlarına neden olur. Kayıp oluştuğunda, sebebini analiz etme ve tanıma konusunda etkili bir yol bulunmamakta, sebebleri belirlendikten sonra doğru düzeltme veya yönetim önlemleri alınmamakta, bu da dağıtım ağının kayıp oranını artırır.

3. Elektrik Kaybını Azaltma Önlemleri

3.1 Teknik Nedenler İçin Karşı Tedbirler

3.1.1 Şebeke İletim Verimliliğini Mantıklı Olarak Artırın

Gerçek koşullara dayanarak, şebeke yapılandırması ve dağılımına odaklanın, makul bir transformator işlem kombinasyonu belirleyin, uygun işlem modlarını ve en iyi yük oranlarını ayarlayın. Şebeke güvenliği açısından, şebeke kayıp oranına dayanarak güvenli, güvenilir ve ekonomik şebekeleri seçin. Şebeke işleme gerilimi için, nominal yük, boş yük ve aşırı yük işleminin şebeke bileşenlerine olan etkisine dikkat edin ve güvenlik ile güvenilirlik arasında maksimum dengeyi sağlayarak en iyi kombinasyonu elde edin.

3.1.2 Transformator Elektrik Kaybını Minimuma İndirin

Trafostasyonların işlem koşullarına göre, çalışan transformatorların veya paralel transformatorların sayısını uygun şekilde ayarlayın, sistem işlem modunu değiştirerek elektrik tedarikinin güvenilirliğini maksimuma çıkarın veya yük durumuna göre transformator sayısını ayarlayarak transformator kaybını azaltın.

3.1.3 Kullanıcı Elektrik Tüketim Desenlerine Göre Güç Yükünü Mantıklı Olarak Ayarlayın

İki devreli elektrik arzı kullanın, iletim şebekesinin yükünü uygun şekilde ayarlayın. Elektrik sisteminde tutarsız akım (veya voltaj) genlikleri veya belirtilen sınırları aşan genlik farkları, faz ve nötr hatlarda aşırı kayıp artışına neden olurken, kullanıcı elektrik kullanımının güvenli operasyonunu etkileyebilir. Planlanmış elektrik kullanımı zamanlaması, şebeke yük oranı üzerinde iyileşme sağlayabilir ve güç kaybını azaltabilir.

3.1.4 Şebekeyi Uygun Şekilde Düzenle

Gerçek Duruma GöreUygulamada, elektrik talebine göre şebeke işletim parametrelerini ve yük oranlarını uygun şekilde ayarlayın, şebeke dağılımını ekonomik dağılıma yakın hale getirin, aşırı ekonomik kaybı azaltın ve makul yapılandırmalar ekleyin. Bu, aktif güç ve voltaj kaybını etkili bir şekilde azaltabilir ve güç hattı iletim kapasitesini büyük ölçüde artırabilir.

3.2 Yönetim Nedenlerine Karşı Tedbirler

3.2.1 Güç Kaybı Teorik Hesaplamasını Güçlendirin

Güç kaybı teorisinin pratik analizi yoluyla, güç kaybının bileşenlerini ve kayıp oranlarındaki dalgalanmaları anlayabiliriz. Güç kaybı teorisi, aynı zamanda güç kaybı yönetiminde en temel teorik materyal, kayıp oranlarını etkili bir şekilde azaltmak için tedbirler geliştirmenin teorik temeli ve güç kaybı yönetim kalitesinin bir ölçüsüdür. Teknik olarak güç kaybını azaltacak yönetim tedbirleri geliştirerek, yönetim sorunlarını ve makulsüz şebeke düzenlemelerini zamanında tespit edebilir ve güç kaybı yönetim çalışmalarının gelişimini teşvik edebiliriz.

3.2.2 Liderlik Tarafından Yönetimi Güçlendirin

Çalışanların gerçek işlerinde çeşitli sorunlar olduğundan, bir liderlik sorumluluk sistemi kurulmalıdır. Farklı departmanların liderleri, iş, sevk ve ölçüm departmanlarında güç kaybı yönetimini kişisel olarak denetlemelidir, elektrik miktarındaki sorunları sıkı bir şekilde önlemler ve düzeltmelidir, güç kaybı yönetiminde analiz çalışmaları güçlendirilmelidir ve yasadışı elektrik kullanımı ve hırsızlığı araştırılmalıdır. Ölçüm noktalarındaki personel yönetimi güçlendirilmeli, "iyilik hizmeti tabanlı elektrik sağlama" gibi durumlar önlenmelidir, bilgiler hızlı ve doğru bir şekilde ilgili departmanlara geri bildirilmeli, kayıp azaltma tedbirleri zamanında uygulanmalı ve hızlı ve etkili bir yönetim sistemi oluşturulmalıdır.

3.2.3 Şebekeyi Uygun Şekilde İnşa Et ve Dönüştür

Mevcut yoğunluğa dayanarak, iletken kesitlerini uygun şekilde artırın, dolambaçlı hatları dönüştürün, bu hatlardan kaynaklanan aşırı enerji tüketimini azaltın, eski güç hatlarını yenileyin, şebeke basıncını uygun şekilde dönüştürün, güç tesisatını, voltaj seviyelerini ve alt istasyon seviyelerini basitleştirin, alt istasyon kapasitesini azaltın ve tekrarlayan israfı önleyin. Bu, şebeke kapasitesini artırmanın yanı sıra iyi bir kayıp azaltma sonucu da sağlar.

4.Sonuç

Bugün, toplum ve günlük yaşam elektrikten ayrılabilir durumda değil. Çin'deki çeşitli elektrik tüketen birimlerin elektrik maliyetleri, karlarını azaltmaktadır. Bu birimlerin faydalarını maksimize etmek için, mümkün olduğunca aşırı elektrik tüketimi önlenmelidir. Bu makale, güç kaybı nedenlerini ve önleme tedbirlerini tartışıyor, böylece elektrik tüketen birimlerin bu tedbirlerin önemini kavrayabilsinler. Büyük ölçekli elektrik, çeşitli birimlere hatlar üzerinden iletilerek normal işlemişlerini sağlamak için gereklidir. Bu birimler için, elektrik kullanımı konusunda aşırı tüketim ve israf bulunmaktadır. Devre kendisinin kalitesi, şebeke enerji tüketimine ilişkin bir faktördür. Güç kaybını azaltmak, kayıp oranını minimize etmek, elektriği makul bir şekilde kullanmak ve israfı önlemek, Çin'in elektrik tüketen birimlerinin karlarını büyük ölçüde artırabilir.

Yazarı Ödüllendir ve Cesaretlendir
Önerilen
Üç Fazlı SPD: Türleri, Bağlantıları ve Bakım Kılavuzu
Üç Fazlı SPD: Türleri, Bağlantıları ve Bakım Kılavuzu
1. Üç Fazlı Güç Kasırgası Koruma Cihazı (SPD) Nedir?Üç fazlı güç kasırgası koruma cihazı (SPD), aynı zamanda üç fazlı yıldırım tutucu olarak da bilinir, üç fazlı AC güç sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Ana işlevi, güç ağında yıldırım darbeleri veya anahtarlama işlemlerinden kaynaklanan geçici aşırı gerilimleri sınırlayarak, aşağı akıştaki elektrik ekipmanlarını hasardan korumaktır. SPD, enerji emilimi ve dağılımı prensibine dayanarak çalışır: aşırı gerilim olayı olduğunda, cihaz hızlı
James
12/02/2025
Demiryolu 10kV Güç Hatları: Tasarım ve İşletme Gereklilikleri
Demiryolu 10kV Güç Hatları: Tasarım ve İşletme Gereklilikleri
Daquan Hattı büyük bir güç yüküne sahip olup, bölüm boyunca birçok ve dağılmış yük noktası bulunmaktadır. Her yük noktasının kapasitesi küçüktür ve ortalama olarak her 2-3 km'de bir yük noktası olduğu için, güç sağlama amacıyla iki adet 10 kV güç geçiş hattı kullanılmalıdır. Yüksek hızlı demir yollarında, güç sağlama için iki hat kullanılır: birincil geçiş hatı ve kapsamlı geçiş hatı. İki geçiş hattının güç kaynakları, her bir elektrik dağıtım odasında kurulmuş gerilim düzenleyiciler tarafından
Edwiin
11/26/2025
Geleneksel Hızlı Demiryolu Güç Sistemleri için Nötr Bağlama Yöntemleri
Geleneksel Hızlı Demiryolu Güç Sistemleri için Nötr Bağlama Yöntemleri
Demir yolu güç sistemleri, otomatik blok sinyal hatları, geçiş besleme hatları, demir yolu alt istasyonları ve dağıtım istasyonları, gelen enerji hatlarından oluşur. Kritik demir yolu operasyonlarına elektrik sağlar—sinyal, iletişim, vagon sistemleri, istasyon yolcu hizmetleri ve bakım tesisleri dahil. Ulusal elektrik şebekesinin bir parçası olarak, demir yolu güç sistemleri hem elektrik mühendisliği hem de demir yolu altyapısı açısından belirgin özellikler gösterir.Geleneksel hızlı demir yolu g
Echo
11/26/2025
Alternatif yük bankalarını kullanırken güvenlik önlemleri ve yönergeler nelerdir?
Alternatif yük bankalarını kullanırken güvenlik önlemleri ve yönergeler nelerdir?
AC yük bankaları, gerçek dünya yüklerini simüle etmek için kullanılan elektriksel cihazlardır ve güç sistemleri, iletişim sistemleri, otomasyon kontrol sistemleri ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılırlar. Kullanım sırasında kişisel ve ekipman güvenliği sağlamak için aşağıdaki güvenlik önlemleri ve yönergeleri dikkatle takip edilmelidir:Uygun AC yük bankasını seçin: Gerçek gereklilikleri karşılayan bir AC yük bankası seçin, kapasitesinin, gerilim derecesinin ve diğer parametrelerinin uygula
Echo
11/06/2025
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek