Файл: Технологические потери электрической энергии в распределительных и питающих сетях.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 07.11.2023

Просмотров: 778

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
регулирования.Нормативытехнологическихпотерьэлектроэнергииприеепередачепоэлектрическимсетямвцеломипоуровнямнапряженияпоабсолютнойвеличине(∆WНТПЭ.Р.А)нарегулируемыйпериодопределяются[6]:


WНТПЭ.Р.А =∆ Wу-п.Р+ Wн.Р+ Wпогр.Р,

(3)
где∆Wу-п.Р–условно-постоянныепотериэлектроэнергиинарегулируемыйпериод;∆Wн.Р–нагрузочныепотериэлектроэнергиинарегулируемыйпериод.Нормативытехнологическихпотерьэлектроэнергииприеепередачепоэлектрическимсетямвотносительномзначенииопределяютсявпроцентахпоэлектрической сети в целом и по уровням напряжения и рассчитываются поформуле[6]:

W WТПЭ.Р 100 ,

НТПЭ.Р W

OC.P

(4)
где WOC.P – отпуск электроэнергии в сеть ТСО в регулируемом периоде(дляЕНЭС–отпуск электроэнергии изсети).Прираспределениитехнологическихпотерьдолжныбытьучтеныпромежуточныеотборыэлектроэнергии.Распределениетехнологическихпотерьвыполняетсясучетомпотокораспределениянакаждомучасткеэлектрическойсети междусубъектамиРФ.Технологическиепотериэлектрическойэнергиисостоятизтехническихпотерьэлектроэнергиивлиниях
электропередачиэлектрооборудовании,израсходаэлектроэнергиинасобственныенуждыподстанций,атакжеучитываетсяпогрешностьсистемыучетаэлектроэнергии.Техническиепотериэлектроэнергииможноразделитьнадвегруппы:- Условно–постоянные потери, т.е. не зависящие от величиныпередаваемоймощности;- Нагрузочные (переменные) потери, величина которых зависит отобъемапередаваемой мощности.Потери электроэнергии, которые обусловлены погрешностямисистемыучета,определяютсяпоформулам 1,2 согласно[6].Расход электроэнергии на собственные нужды определяется всоответствиисприборами учета.Определение величины технологических потерь осуществляетсяследующимобразом:

  1. На каждом классе напряжения сети определяется отпуск электроэнергии в сеть;

  2. Для каждого класса напряжения определяются условно- постоянные потери электроэнергии;

  3. Для каждого класса напряжения нагрузочные потери электроэнергии;

  4. Для каждого класса напряжения потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии.
Условно–постоянныепотериэлектроэнергиивключаютвсебя:1. Потери холостого хода силовых трансформаторов иавтотрансформаторов;2. Потеринакоронуввоздушных линиях10кВи выше;3. Потери вкомпенсирующихустройствах (СК,БСК,СТК,ШР);4.Потеривсоединительныхпроводахишинахраспредустройствподстанций;5. Потеривтрансформаторахтока(ТТ),трансформаторахнапряжения(ТН)и счетчиках;6. Потериввентильныхразрядниках,ограничителяхперенапряжений;7. Потери в устройствах присоединений высокочастотной связи (ВЧ связи);8. Потеривизоляции

кабелей;

9. Потери от токов утечки по изоляторам ВЛ;

10. Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций

11. Расход электроэнергии на плавку гололеда.

Нагрузочные потери электроэнергии включают потери в следующих элементах:

1. Продольная ветвь схемы замещения ВЛ и КЛ;

2. Продольная ветвь схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов;

3. В шинопроводах;

4. В токоограничивающих реакторах.

В таблице 2 представлены значения электроэнергии в зависимости от классов напряжения [7].

Таблица 2

Значения потерь электроэнергии в сетях различных напряжений


Напряжение, кВ

0,4

6-10

20-35

110-150

220-330

500-750

Потери электроэнергии, %


0,5-1,5


2,5 - 3,5


0,5-1,0


3,5-4,5


2,5-3,5


0,5-1,0
Такимобразом,наибольшиепотериэлектроэнергиинаблюдаютсянанапряжении110-150кВ.
На рисунке 3 представлена структура технологических потерь электроэнергии.Рисунок 3 – Структура технологических потерь электроэнергииВ таблице 3 представлена структура потерь электроэнергии по элементам электрической сети [7].Таблица3Структура потерьэлектроэнергиивЭЭС




Переменные потери ЭЭ, %

Условно-

постоянные потери ЭЭ, %


Всего, %

ЛЭП

60

5

65

ПС, в том числе: Трансформаторы Расход электроэнергии на СН

Другие элементы

15

20

35

15

15

30


-


3


3

-

2

2

Итого

75

25

100

Потери электроэнергии, не зависящие от нагрузки, составляют 25 %,нагрузочные(переменные)потери–75%отобщихпотерь.Всоставенагрузочных потерь 86 % – потери в ЛЭП и 14 % – в трансформаторах. Вусловно-постоянныхпотеряхэлектроэнергии67%составляютпотеривтрансформаторах, 11 % – собственные нужды подстанций, 22 % – прочиепотери.Проанализировавтаблицу1и2,можносделатьвывод,чтосамаябольшаявеличинапотерьэлектроэнергииприходитсяналинииэлектропередачнапряжением110-150кВ.
    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.3 Основные мероприятия по снижению технологических потерь ЭЭ в распределительных и питающих сетях.

Снижение потерь электроэнергии можно добиться разными методами,в зависимости от выбранного метода будет получен разный эффект. Типовойпереченьмероприятийпоснижениюпотерьэлектроэнергиивключенвинструкцию по снижению технологического расхода электрической энергиина передачу по электрическим сетям [8]. На основании данной инструкциимероприятия по снижению технологических потерь электроэнергии можноразделитьна триосновные группы:

  1. Организационные мероприятия, не требующие затрат, т.к. оптимизация потерь осуществляется непосредственно при эксплуатации;

  2. Технические мероприятия, такой тип мероприятий требует значительных капиталовложений, поскольку мероприятия проводят при новом строительстве, реконструкции, модернизации;

  3. Мероприятия по совершенствованию систем учета электроэнергии.
Рассмотримподробнеекаждыйтипмероприятий.Корганизационныммероприятиямотносятсяследующиемероприятия:

  1. Оптимизация уровня рабочего напряжения, т.е. обеспечение максимально допустимого уровня напряжения для режима максимальных нагрузок и обеспечение номинального уровня напряжения в режиме минимальных нагрузок.

  2. Оптимизация режимов работы электрической сети. Под такими мероприятиями понимают экономическое распределение мощности между агрегатами электростанций и между электростанциями в электроэнергетической системе; оптимизация режимов работы компенсирующих устройств, трансформаторов и другого электрооборудования.

  3. Управление потоками мощности в неоднородных сетях (замкнутые сети, содержащие 2 и более номинальных напряжений). К этой группе мероприятий относятся размыкание распределительных сетей в оптимальных местах; подбор групп соединения обмоток трансформаторах на трансформаторах связи.

  4. Мероприятия по выравниванию нагрузки фаз электрической сети.

  5. Сокращение длительности ремонтных работ, проведение ремонтных работ согласно план-графику.