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电力系统范文

时间:2022-06-12 08:14:16

序论:在您撰写电力系统时,参考他人的优秀作品可以开阔视野,小编为您整理的7篇范文,希望这些建议能够激发您的创作热情,引导您走向新的创作高度。

第1篇

 发电机组额定功率 

    

    发电机组额定功率的定义随运行方式(备载、常载和连续基本功率)的改变而变

    

    化,并随温升和绝缘等的不同而变化。

    

    

    备载、常载和连续基本功率 

    

    备载适用于大部分紧急/备用状态,备载额定功率不允许过载。故在设计时,过载能

    

    力需考虑更多的设备成本,更多的运行成本和较大的维护工作。

    

    

    备载功率。市电断电时提供备用电源,市电供电可靠,80%负载运行,每年运 

    

    行时间200h。某些制造厂商用于高峰期功率补偿几乎无过载能力。

    

    

    常载功率。用于无市电供电场合,可连续使用,70%负载运行,每12h允许10% 

    

    过载1h,每年运行时间,负载>100%时不允许超过500h。

    

    

    连续基本功率。用于长期与市电母排并联或制造厂商和发电厂基本负载要 

    

    求,100%基本额定功率可连续运行(即70%负载运行),无过载能力。

    

    

    发电机组温升、绝缘等级和额定带载能力 

    

    发电机组额定功率随发电机温升和绝缘等级不同,其额定带载能力也将变化。

    

    h级-155oc,备载。155oc指在环境温度40oc基础上,允许温升130oc,即最大绕

    

    组温度为170oc。

    

    f级-105oc,备载。105oc指在环境温度40oc基础上,允许温升105oc。

    

    b级-80oc,备载。80oc指在环境温度40oc基础上,允许温升80oc。

    

    较高环境温度下,发电机额定功率衰减,传统绝缘等级为h。

    

    温升定义为绕组温度高于环境温度极值。

    

    康明斯电力系统柴油发电机组绝缘等级为h级,备载温升为125oc,常载为105oc。

    

    

    机房冷却/通风系统 

    

    机房冷却/通风系统考虑不佳将影响发电机组额定功率,冷却系统可限制发动机功率输

    

    出,把可变为有效功率输出的热量通过冷却液释放出去。通风系统可增加燃烧空气的温度,减少冷却系统的冷却效果。

    

    

    发电机组冷却系统 

    

    发电机组为机电设备,将化学能(燃料)转换为电能。机房通风应进出平衡,否则温

    

    度将越来越高,压力将越来越大。散热水箱式冷却系统设计时应考虑:最高冷却温度、预期运行温度、功率衰减、冷却液膨胀体积。为保证正常起动和带载的最低冷却液温度、监视/安全停机、发动机制造商数据正确、散热水箱/冷却风扇数据正确、运行参数、对环境散热、机体加热器、冷却液流速等。

    

    

    机组散热量的计算 

    

    假定柴油产生140 000btu/gal热量,转换效率为35%。燃油消耗快速估算方法:

    

    发动机燃油消耗=使用额定功率(kw)×0.07(u.s.gal)=(kw)×0.0185(l)(1)式中,使用额定功率(kw)先转换为

    

    btu.min-1=(kw)×(57)btu.min-1

    

    通常发动机散热通过液体空气热交换冷却系统,大约为燃油消耗产生热量的25%(如需要,请经过精确计算确认)。液体-空气热交换(散热水箱)为最普通散热器。

    

    其他散热量快速计算法:排气系统30%、幅射散热10%、功率输出35%。

    

    

    通风系统空气计算 

    

    通风系统提供发动机燃烧空气,带走机房热量,提供发电机冷却空气,冷却发动机(通

    

    过散热水箱)。

    

    空气流过系统时,产生较大的温升。发电机组冷却系统的设计要求实际测算,制造厂

    

    商的数据仅供参考。不佳的设计难以使发电机组在高温环境下进行满负载运行。

    

    

q=mcp

(2)

    

    式中 q-排放热量

    

    

m-流体质量

    

    

cp-在恒定的温度t和压力下允许机房的温度变化

    

    空气需求量(cfm)=(58)(散热量)/(温升)

(3)

    

    空气需求量(cfm)=(58)(b.min-1)/(fo)

(4)

    

    式(3)和式(4)要注意单位统一。

    

    

    快速估算。有效排风口通风面积约等于散热水箱面积;有效进风口面积约等 

    

    于1.5倍的散热水箱面积。

    

    

    排风回流循环系统。在低温环境下,冷空气进入机房前,允许排风回流,使 

    

    机组讯速升温。一般设计为常闭(防止外面冷空气回流过机组),由发电机组交流(ac)输出或直流(dc)供给电源。

    

    

    通风系统小结。机房通风系统直接影响发电机组额定功率输出和长期安全、 

    

    可靠运行。足够的进排风面积,避免进排风短路,理顺空气流向,排风回流地方,直进直出设计机房其他热源(即无隔热的排烟管、锅炉)。

    

    注意不同的发动机需求不同,2冲程需要更多的空气。

    

    

    机房隔震和消噪 

    

    发电机组摆动需要彻底隔震、防止过早损坏。电缆要软联接。

    

    噪声源主要有:进气系统、废气涡轮增压器、燃烧噪声、冷却风扇和次震动。

    

    

    噪声产生 

    

    噪声大小和传播远近取决于周围的噪声水平,大多数人难以分辨声3db(a)差别的

    

    2个噪声源,然而6db(a)差别则为2倍的噪声强度,高频噪声容易听见,精确测试要求环境噪声小于发电机组至少10db(a)。若系统噪声太大,可能会超出当地法规所允许的范围。

    

    机房机组距离的影响。近区域:距离大于2倍的噪声场,噪声级变化较大;自由区域:

    

    预计噪声级-距离2倍减少6db(a);反射区域:自由区域,临近反射区域。

    

    

    消噪措施 

    

    当地法规通常规定居民区噪声限制在40~50db(a),因过后处理非常昂贵,对于邻近

    

    发电机组噪声问题需提前进行计划。

    

    当发电机组运行时,机房要求有保护听力的设施,噪声应满足osha标准。噪声源至

    

    接受者应作好隔离,建立切实可行的目标,测量和预测噪声级别,评估消噪需求。有效的消噪取决于墙壁硬度、有效的开阔区域、可见的噪声通道、所使用的吸音材料、噪声反射和噪声泄漏等。好的净音型外罩通常减少空气流过外罩。

    

    现场消噪的措施有:

    

    ①增加接受距离。据快速估算,距离增加2倍,噪声减少6db(a)。

    

    ②加入高密度吸音材料,改变噪声方向,注意较硬的反射表面。据快速估算,2个相同的反射墙会增加噪声3db(a)。

第2篇

关键字:电力系统;稳定性;控制因素

中图分类号:F470.6 文献标识码:A

前言

上世纪20年代以来,许多电力方面的研究者就开始意识到电力系统存在着稳定问题,并且许多研究者开始投入到电力系统的研究中。随着科技的发展和经济的进步,电力系统越来越复杂和庞大,电力系统稳定问题也越来越突出,给电力系统的稳定运行带来困难。

1.电力系统稳定的定义

2004年,专家在报告中给出了新的电力系统稳定的定义以及电力系统稳定的分类,报告中对于电力系统稳定定义这样描述的:电力系统稳定性是指在给定的初始运行方式下,一个电力系统受到物理扰动后仍能够重新获得运行平衡点,且在该平衡点大部分系统状态量都未越限,从而保持系统完整性的能力。并且报告中指出电力系统的稳定分为三大类,分别为电压稳定、功角稳定和频率稳定,又由这三大类分成各个方面的子类。

电力系统的稳定性在整个系统的正常工作中占据非常重要的地位,决定了限制交流远距离输电的输电距离和限制交流电远距离输电的输电能力。除此之外,随着经济的发展与科技的进步,城市乃至乡村的用电量逐渐的增长,从而导致了一些大型的电网其负荷中心的用电容量越来越大,因此长距离的重负荷输电变得非常普遍。长距离的重负荷输电导致电力系统的安全运行也出现了很多问题,因此电力系统的稳定性需要进一步加强。

2.电力系统稳定文类

2.1功角稳定

电力系统中的功角稳定是指系统中互联的同步电机保持同步的能力,电力系统同常见的功角稳定问题主要是缺乏足够的震荡阻尼。相对于其他的电力系统稳定研究,专家对于功角稳定的研究起步比较早,因此在研究方法和研究成果上也比较成熟。电力系统稳定中的功角稳定的研究主要是根据同步电机的电力矩变化以及同步电机的特性来找出导致功角不稳定的一些因素,例如同步力矩不足,或者阻尼力矩不足等稳定。功角稳定中出现的主要问题是由缺乏足够的同步转矩而导致的静态稳定和暂态稳定问题,除此之外还有因为缺乏足够的阻尼转矩而导致的小干扰稳定和大干扰稳定等问题。

2.2电压稳定

电力系统中的电压稳定研究比较晚,但是在电力系统稳定中的作用非常重要,近年来也得到许多研究者的重视。电压稳定性是指在一定的出事运行状态下,电力系统突然遭受了扰动,但是电力系统的母线能够维持稳定电压的能力。根据扰动的大小,电力系统的电压稳定分为打干扰电压稳定和小干扰电压稳定。有关报告中指出,功角稳定和电压稳定存在着一定的区别,但不是基于有功功率和无功功率之间的若耦合关系,电力系统在重负荷状态下,功角稳定和电压稳定都受到扰动前有功和无功潮流影响。

2.3频率稳定

电力系统的频率稳定也非常重要,一个电力系统的频率稳定是指电力系统在发生突然的有功功率扰动后,电力系统不发生频率崩溃,并且系统的频率能够保持或者恢复到允许的频率范围内的能力。电力系统的频率稳定主要用于研究 电力系统的低频减载配置的有效性和合理性,除此之外还研究电力系统的旋转备用容量以及计算机与电网的协调问题。

电力系统的发电机组的一次调频功能关系着电力系统电网的频率稳定性。近年来,由于城市化与工业化的推进,用电量越来越多,电网的规模也越来越大,因此电力系统的发电机组的一次调频功能非常重要。为了满足近年来电力需求的增长,使得电力系统稳定安全运行,需要加强调速系统的管理,制定电网频率调整策略来提高电力系统的频率稳定性。

3.电力系统稳定性的研究现状

上个世纪20年代以来,许多电力方面的研究者就开始意识到电力系统稳定性存在着不少的问题,并且着手研究电力系统的安全稳定运行等重要方面。近年来,由于经济的发展和科技的进步,城市化及工业化都有了很大程度的发展,因此电力系统的安全稳定运行变得尤其重要。由于近年来用电量的增大,电网的规模也越来越大,电力系统失稳而出现的事故也频频发生,这些事故不仅危害了人身安全,也造成了巨大的经济损失和社会影响,因此,有更多的学者投入到电力系统稳定性的研究当中。对于电力系统问题的研究,功角稳定研究起步比较早,研究相对成熟一些,电压稳定研究起步比较晚,但是近年来也受到了各国学者的高度重视。

4.电力系统稳定控制对象

4.1发电机励磁

发电机励磁控制的主要任务就是维持发电机或者其他控制点的电压在给定的水平上以及提高电力系统运行的稳定性,因此发电机励磁控制有两个目标:改善系统的稳定性和满足发电机机端电压的调节特性,其中系统的稳定性主要是指功角稳定。发电机励磁控制的这两个目标是互相矛盾的,因此大多数非线性励磁控制器在发挥作用时以控制发电机的功角为主来提高电力系统的稳定性。

在电力系统稳定运行中,发电机励磁控制作为一种经济、有效的稳定控制措施受到广大电力研究者的关注。同步发电机的励磁控制器单元的工作原理如下:检测同步发电机的电压、功率、电流等状态量,然后按照标准的控制规律对励磁功率单元发出一定的控制信号,再通过控制励磁功率单元的输出来实现对励磁系统的控制功能。

4.2负荷频率

一个电力系统的负荷不是静止的,而是经常变化的,但是电力系统在运行时要保证功率的传输质量,因此依靠电力系统的频率对发电机负荷进行控制是非常有必要的。电力系统在正常运行时,一般不会有太大的负荷变化,仅会遭受比较小的负荷变化,所以在研究负荷频率时可以用线性模型来模拟电力系统的运行状态。有资料提出了一些关于电力系统负荷频率的研究,提出一种控制器叫做鲁棒负荷频率控制器,并且将这种控制器运用在电力系统中用来确保稳定。鲁棒控制器在电力系统的负荷频率控制中,适用于处理小参数不确定性,而自适应控制则用于处理大参数不确定性,因此负荷频率的控制进一步提高了参数不确定性的范围。

4.3 FACTS控制

柔流输电系统(FACTS)是用于描述一些基于大功率电力电子器件的控制器,这种控制器应用最新的电子发展技术和现代控制技术对电力系统的参数和电力系统的网络结构进行有效的控制,并且有助于实现输送功率的合理分配,降低输送过程中的功率损耗和发电成本,大幅度地提高了电力系统的稳定性。电力系统依靠这样的控制器,不仅能够提高整个电网的功率传输能力,而且能够使得电力系统更容易控制。

4.4原动机汽门/水门

近年来,在电力系统的稳定性研究中,原动机的研究也逐渐丰富起来,其中,原动机的“调速”系统发生了很大的改进。先前的原动机多数采用机械液压式“调速”系统,自从原动机改成了电液式“调速”系统,原动机的传动方式也发生了很大的改变。电液式“调速”系统的原动机,通过汽门/水门对原动机的转矩进行控制,能够有效地改善电力系统的稳定水平。

5.结语

在现代化的工业发展中,电力系统作为一个多维、多目标、关联性和分散性都较大的复杂系统,其安全稳定运行非常重要。在研究电力系统稳定工作时,必须对电力系统内部的结构及工作原理掌握深刻,更要对各种控制器的工作原理及注意事项了解全面,运用多种稳定控制方法,使得电力系统的安全稳定的运行。

参考文献:

第3篇

本书共有7章:1.概述:电力系统凸优化的近展、概要、本书所使用的缩写;2.凸优化与电力系统的背景介绍:2.1凸函数和计算的复杂性;2.2常用优化算法,包括线性规划、二次规划、锥形规划、二次约束的二次规划、混合整数规划和各种算法的成熟度;2.3松弛算法,包括升降和投影、图论的使用、如何使用松弛算法;2.4经典优化算法与元启发式算法的比较;2.5电力系统建模,包括稳态系统的主要参数、三相平衡系统、发电机和负载建模以及标幺制系统;2.6本章小结;3.电力系统潮流优化:3.1基本公式;3.2电压极坐标系下的线性简化,包括潮流的线性化、潮流的解耦、网络流;3.3松弛算法,包括精确的辐射网络、实数坐标系统、分支流模型和深入讨论几部分;3.4负载潮流,包括精确负载潮流及其线性化;3.5内容拓展,包括直流网、无功功率能力曲线、非凸发电成本曲线、二阶锥多面体松弛;3.6章小结;4.系统控制:4.1时变最优潮流控制,包括限制、能量的存储控制、模型预测控制的实现;4.2稳定性和控制,包括摆动方程、线性二次调控;4.3是单位功率因数控制,分析了目标和约束;4.4重构,包括放射状约束、潮流和目标、过渡过程;4.5章小结;5.基础设施规划:5.1点的放置和大小,包括规划类型与贪婪算法、功率源、多场景模式、能量存储;5.2传输扩展,包括基本方法、线性模型、支路流近似、松弛和可能性问题;5.3章小结;6.经济分析:6.1背景介绍,包括拉格朗日对偶、定价和福利定理、博弈论;6.2电力市场,包括节点电价、时变价格和动态价格、传输价格定位、非凸定价;6.3市场的反馈作用,包括供应函数均衡、互补模式、竞价;7.未来方向:7.1不确定模型,包括随机规划和鲁棒优化;7.2分布式优化;7.3博弈论拓展,包括动态模型和机制设计。

本书首席作者Joshua Adam Taylor 是多伦多大学电气与计算机工程系的助理教授。

本书面向电气工程的学生和研究人员,为产业界和学术界提供电力系统优化和控制的领先技术。

第4篇

[论文摘要]电力二次设备同样需要状态检修,这样才能和一次设备保持同步,适应电力系统发展需要。给出了电力二次设备状态检修的定义,监测内容,监测方法,解决了电力二次设备状态检修的几个具体问题。

随着电力市场的开放,电力部门之间的竞争将日益激烈,电气设备状态检修势在必行;微电子技术、计算机技术、通信技术等的发展使电气设备状态检修成为可能。目前,我国针对电气一次设备状态检修技术的研究文章很多,但对一次设备实施保护、控制、监测的电力二次设备的状态检修被忽视。

一、电力检修体制的演变

在电力系统的发展历史中,电力设备检修体制是随着社会生产力和科学技术的进步而不断演变的。检修策略由第一次产业革命时的故障检修(BM,BreakMaintenance)发展到19世纪产业革命的预防性检修(PM,PreventionMaintenance)。预防性检修又经过许多年的发展,根据检修的技术条件、目标的不同,又出现了不同的检修方式:一种是主要以时间为依据,预先设定检修内容与周期的定期检修(TBM,TimeBasedMaintenance),或称计划检修(SM,ScheduleMaintenance);另一种是以可靠性为中心的检修(RCM,ReliabilityCenteredMaintenance)。到1970年,美国杜邦公司提出了状态检修(CBM,Con2dition-basedMaintenance),也叫预知性检修(PDM,PredictiveDiagnosticMaintenance),这种检修方式是以设备当前的工作状态为依据,通过状态监测手段,诊断电气设备的健康状况,从而确定设备是否需要检修或最佳检修时机。

二、电力状态检修的概念

状态检修可以简单定义为:在设备状态监测的基础上,根据监测和分析诊断的结果,科学安排检修时间和项目的检修方式。它有三层含义:设备状态监测;设备诊断;检修决策。状态监测是状态检修的基础;设备诊断是以状态监测为依据,综合设备历史信息,利用神经网络、专家系统等技术来判断设备健康状况。

就电气设备而言,其状态检修内容不仅包括在线监测与诊断还包括设备运行维护、带电检测、预防性试验、故障记录、设备管理、设备检修和设备检修后的验收等诸多工作,最后要综合设备信息、运行信息、电力市场等方面信息作出检修决策。

在电厂、变电站检修决策时要考虑电网运行状态,如用电的峰段与谷段,发电的丰水期与枯水期;设备所在单元系统其它设备的运行状态,按系统为单元检修与只检修单台设备的合理程度;电力市场的需要,进行决策风险分析。

三、电力状态检修的优点

随着社会经济的发展,科学技术水平的提高,电力系统正逐步向状态检修体制过渡。状态检修与其他检修方式相比具有以下优点:1.开展状态检修是经济发展的迫切要求。对设备进行检修是为了确保设备的安全、可靠运行,而根据设备的状态进行检修是为了减少设备的检修停电,提高供电可靠性。开展设备的状态监测和分析,可以对设备进行有针对性的检修,使其充分发挥作用,即做到设备的经济运行。

2.开展状态检修更具先进性和科学性。定期维护和检修带有较大的盲目性,并造成许多不必要的人力和费用的浪费;由于定期检修工作量大,往往使检修人员疲于奔命,加上现场条件和人员素质的影响“,越修越坏”的现象也时有发生。开展状态检修,可减少不必要的工作量,集中了优势兵力,使检修工作有一定的针对性,因而是更为科学,更为先进的方法。

3.开展状态检修的可行性已经具备:随着科学技术的发展和运行经验的积累,已形成了较为完整的设备状态监测手段和分析判断方法,开展状态检修已有较充分的技术保证。

4.由于状态检修往往是以设备运行状态下的在线监测结果为依据进行的检修,所以能够预报故障的发生,使我们可以及时掌握设备运行状况,防止发生意外的突发事故。

四、电力系统二次设备的状态监测内容

二次设备的状态监测是状态检修的基础。要监测二次设备工作的正确性,进行寿命估计。二次设备状态监测对象主要包括:交流测量系统;直流控制及信号系统;逻辑判断系统;通信管理系统;屏蔽接地系统等。

交流测量系统包括:TA、TV二次回路绝缘良好,回路正确,元件完好;直流控制及信号系统包括直流动力、控制操作及信号回路绝缘良好、回路完好;逻辑判断系统包括硬件逻辑判断回路和软件功能。二次设备监测对象不是单一元件,而是一个单元或一个系统。监测各元件的动态性能,有的元件性能需要离线监测,如电流互感器的特性曲线等。

因此,二次设备的离线监测数据也作为状态监测与诊断的依据。

五、二次设备状态检修与一次设备状态检修的关系

一次设备的检修与二次设备检修不是完全独立的。许多情况下,二次设备检修要在一次设备停电检修时才能进行。在作出二次设备状态检修决策时要考虑一次设备的情况,做好状态检修技术经济分析。既要减少停电检修时间,减少停发(供)电造成的经济损失,减少检修次数,降低检修成本,又要保证二次设备可靠正确的工作状况。

第5篇

关键词:电力系统;线损;组成;现状;问题;对策

一、电力系统线损组成

(一)线损的固定损失

线损的固定损失指电力设备带有电压所要消耗的电能而产生的固有损失,一般不随负荷变动而变化,但与外加电压的高低有关系,如果电压是垣定的,这一损失基本上是固定的。固定损失主要包括:调相机、调压器、互感器等的铜损;发电厂、配电变压器的空载损耗;电能表电压线圈的功力损耗等等。

(二)线损的可变损失

可变损失是指随负荷电流的变动而变化的损失。可变损失与电流的平方成正比,电流越大,损失越大。电网中电力设备的可变损失主要包括:发电厂、变电所的主变压器及配电变压器的短路损耗;电能表电流线圈的功力损耗;进户线路的铜损等等。

(三)线损的其它损失

线损的其它损失是指供用电过程中由于跑、冒、滴、漏等造成的电能损失。线损统计中的不明损失主要包括:计量装置本身存在的综合性误差、装置故障、接线错误造成的损失;电力营销工作中的失误。如漏抄、漏计、计算差错、倍率差错等造成的损失;遭受窃电或带电设备绝缘不良引起漏电等造成的损失;变电所的控制、保护、信号、通风、冷却、直流充电等设备消耗的电量损失;由于抄表时间与供售电量负荷不一致造成的损失;统计线损与理论线损计算的口径不一致或由于理论计算的误差等引起的损失。

二、电力系统线损现状

目前,虽然各级的供电公司投入了一定的资金对网路进行了建设和改造,但是对于网架结构、新技术应用等改造还不是很到位,存在一些问题,同时从业人员的整体素质不能满足高水平供电企业的需求,电网的结构和经济运行情况不是很好。各地的线损管理和线损率水平随着各地电网结构、用电水平、用电结构、管理水平的差别而存在一定的差距。当前线损的主要原因:(1)变压器与其所带负荷不匹配;(2)配电网布局不够合理;(3)电网功率因数低;(4)三相负荷不平衡;(5)管理上的损耗。

三、线损对策

(一)管理

供电公司的营业管理部门负责线损管理工作的人员应该是由技术骨干专职或者兼职组成,主要是对用电监察管理进行加强。对线损分析应该每月分区、分线进行,从而对网络中的薄弱环节和管理方面存在的问题能够及时的发现,并且能够及时制定出相应的对策。(1)开展线损理论计算,明确降损方向。线损理论计算可以根据现有电网接线方式及负荷水平定期或者不定期的进行,通过对计算结果的分析,对线损实际的高低用准确的数据来进行衡量,对线损变化情况和原因进行及时的分析,对于网络薄弱环节。制定出相应的对策;(2)健全线损管理制度。建立健全线损管理工作的目标管理制度,将线损指标分解到线路、配电变压器台区和管理人员,严格考核,用经济手段来保证降损工作的落实;(3)加强用电普查。用电普查要以营业普查为重点。对于大用户表,配备和改进为专用计量箱,对电流互感器变比进行合理匹配,装设二次压降补偿器和断相监视装置,从而使得计量准确度得以提高。

(二)组织

首先,要对健全的线损管理组织进行建立,制定线损管理制度,明确分工,层层管理;其次,坚持开展线损理论计算,对理论值和实际值的误差进行分析,从而改进电网中的设备元件、管理和线路的弱点;第三,开展经营性的营业大检查,对营业漏洞进行添堵,对于无表用电、人情电、违章用电和关系电进行消除;第四,保证一户一表,防止偷、漏电等行为的出现;第五,加强管理,不断对人员素质进行提高,从而能够使得管理手段现代化得到保障。影响线损的因素很多,无论是在电网发、供、变、用的哪个环节,其运行都会影响线损,电力企业经济效益和管理水平的综合性经济指标能够表明线损率的高低。线损率是衡量线路、台区管理水平的一项重要指标。因此,降低电网企业的线损率就是当前工作的重点,这有将线损率降低到国家标准的6.5%以下,才能使得目前电网线损率超高的局面得到真正的改善,从而有利于我国经济的发展。而2009年全国电网线损率6.72%,还是高于6.5%,因此,2010年还是要以降低电网企业的线损率为工作的核心,从而提高电力系统的运行效率、供电质量以及抵御风险能力。

(三)技术

供电成本降低的有效途径是电网的经济运行。降低网损措施的选择是非常重要的。选择合适的电网降损措施是需要根据本地的电网实际需要来进行的,从而实现更高的社会效益和经济效益的获取。

降低线损的主要技术措施有:(1)对电网结构进行改善。在确定电网的结构和运行方式时,对合理的供电半径进行确定,应尽量缩短供电半径,从而使得近电远供和迂回供电能够很好的避免。并且在负荷中心安装变压器,负荷由变压器向四周辐射供电;(2)把配电电压器的电能损耗降低。在配电系统电能损失中占比例较大的就是配电器的电能损失,对配变的电能损耗减少,对于线路线损的降低起着非常重要的作用;(3)使用户和配电网的功率因数有所提高。

综上所述,电力系统线损的降低是一项较为复杂的系统工程,在线路设计之时就应该对投资和运行效益进行综合考虑,从而能够选择最佳方案,把线损降到最低。总而言之,只有使管理、组织和技术同时进行,才能够更有效的降低线损,从而提高供电企业的经济效益。

参考文献:

[1] 吴永胜. 降低线损的方法与措施[J]. 职业圈, 2007, (06) .

[2] 徐辉. 浅谈如何降低线损[J]. 新疆电力, 2006, (02) .

第6篇

摘要:电力系统负荷猜测电力市场建设规划

1引言

负荷猜测是从已知的用电需求出发,考虑政治、经济、气候等相关因素,对未来的用电需求做出的猜测。负荷猜测包括两方面的含义摘要:对未来需求量(功率)的猜测和未来用电量(能量)的猜测。电力需求量的猜测决定发电、输电、配电系统新增容量的大小;电能猜测决定发电设备的类型(如调峰机组、基荷机组等)。

负荷猜测的目的就是提供负荷发展状况及水平,同时确定各供电区、各规划年供用电量、供用电最大负荷和规划地区总的负荷发展水平,确定各规划年用电负荷构成。

2负荷猜测的方法及特征

2.1单耗法

按照国家布置的产品产量、产值计划和用电单耗确定需电量。单耗法分"产品单耗法"和"产值单耗法"两种。采用"单耗法"猜测负荷前的关键是确定适当的产品单耗或产值单耗。从我国的实际情况来看,一般规律是产品单耗逐年上升,产值单耗逐年下降。单耗法的优点是摘要:方法简单,对短期负荷猜测效果较好。缺点是摘要:需做大量细致的调研工作,比较笼统,很难反映现代经济、政治、气候等条件的影响。

2.2趋向外推法

当电力负荷依时间变化呈现某种上升或下降的趋向,并且无明显的季节波动,又能找到一条合适的函数曲线反映这种变化趋向时,就可以用时间t为自变量,时序数值y为因变量,建立趋向模型y=f(t)。当有理由相信这种趋向能够延伸到未来时,赋予变量t所需要的值,可以得到相应时刻的时间序列未来值。这就是趋向外推法。

应用趋向外推法有两个假设条件摘要:①假设负荷没有跳跃式变化;②假定负荷的发展因素也决定负荷未来的发展,其条件是不变或变化不大。选择合适的趋向模型是应用趋向外推法的重要环节,图形识别法和差分法是选择趋向模型的两种基本方法。

外推法有线性趋向猜测法、对数趋向猜测法、二次曲线趋向猜测法、指数曲线趋向猜测法、生长曲线趋向猜测法。趋向外推法的优点是摘要:只需要历史数据、所需的数据量较少。缺点是摘要:假如负荷出现变动,会引起较大的误差。

2.3弹性系数法

弹性系数是电量平均增长率和国内生产总值之间的比值,根据国内生产总值的增长速度结合弹性系数得到规划期末的总用电量。弹性系数法是从宏观上确定电力发展同国民经济发展的相对速度,它是衡量国民经济发展和用电需求的重要参数。该方法的优点是摘要:方法简单,易于计算。缺点是摘要:需做大量细致的调研工作。

2.4回归分析法

回归猜测是根据负荷过去的历史资料,建立可以进行数学分析的数学模型。用数理统计中的回归分析方法对变量的观测数据统计分析,从而实现对未来的负荷进行猜测。回归模型有一元线性回归、多元线性回归、非线性回归等回归猜测模型。其中,线性回归用于中期负荷猜测。优点是摘要:猜测精度较高,适用于在中、短期猜测使用。缺点是摘要:①规划水平年的工农业总产值很难具体统计;②用回归分析法只能测算出综合用电负荷的发展水平,无法测算出各供电区的负荷发展水平,也就无法进行具体的电网建设规划。

2.5时间序列法

就是根据负荷的历史资料,设法建立一个数学模型,用这个数学模型一方面来描述电力负荷这个随机变量变化过程的统计规律性;另一方面在该数学模型的基础上再确立负荷猜测的数学表达式,对未来的负荷进行猜测。时间序列法主要有自回归AR(p)、滑动平均MA(q)和自回归和滑动平均ARMA(p,q)等。这些方法的优点是摘要:所需历史数据少、工作量少。缺点是摘要:没有考虑负荷变化的因素,只致力于数据的拟合,对规律性的处理不足,只适用于负荷变化比较均匀的短期猜测的情况。

2.6灰色模型法

灰色猜测是一种对含有不确定因素的系统进行猜测的方法。以灰色系统理论为基础的灰色猜测技术,可在数据不多的情况下找出某个时期内起功能的规律,建立负荷猜测的模型。分为普通灰色系统模型和最优化灰色模型两种。

普通灰色猜测模型是一种指数增长模型,当电力负荷严格按指数规律持续增长时,此法有猜测精度高、所需样本数据少、计算简便、可检验等优点;缺点是对于具有波动性变化的电力负荷,其猜测误差较大,不符合实际需要。而最优化灰色模型可以把有起伏的原始数据序列变换成规律性增强的成指数递增变化的序列,大大提高猜测精度和灰色模型法的适用范围。灰色模型法适用于短期负荷猜测。灰色猜测的优点摘要:要求负荷数据少、不考虑分布规律、不考虑变化趋向、运算方便、短期猜测精度高、易于检验。缺点摘要:一是当数据离散程度越大,即数据灰度越大,猜测精度越差;二是不太适合于电力系统的长期后推若干年的猜测。

2.7德尔菲法

德尔菲法是根据有专门知识的人的直接经验,对探究的新问题进行判定、猜测的一种方法,也称专家调查法。德尔菲法具有反馈性、匿名性和统计性的特征。德尔菲法的优点是摘要:①可以加快猜测速度和节约猜测费用;②可以获得各种不同但有价值的观点和意见;③适用于长期猜测,在历史资料不足或不可猜测因素较多尤为适用。缺点是摘要:①对于分地区的负荷猜测则可能不可靠;②专家的意见有时可能不完整或不切实际。

2.8专家系统法

专家系统猜测法是对数据库里存放的过去几年甚至几十年的,每小时的负荷和天气数据进行分析,从而汇集有经验的负荷猜测人员的知识,提取有关规则,按照一定的规则进行负荷猜测。实践证实,精确的负荷猜测不仅需要高新技术的支撑,同时也需要融合人类自身的经验和聪明。因此,就会需要专家系统这样的技术。专家系统法,是对人类的不可量化的经验进行转化的一种较好的方法。但专家系统分析本身就是一个耗时的过程,并且某些复杂的因素(如天气因素),即使知道其对负荷的影响,但要准确定量地确定他们对负荷地区的影响也是很难的。专家系统猜测法适用于中、长期负荷猜测。此法的优点是摘要:①能汇集多个专家的知识和经验,最大限度地利用专家的能力;②占有的资料、信息多,考虑的因素也比较全面,有利于得出较为正确的结论。缺点是摘要:①不具有自学习能力,受数据库里存放的知识总量的限制;②对突发性事件和不断变化的条件适应性差。

2.9神经网络法

神经网络(ANN,ArtificialNeuralNetwork)猜测技术,可以模拟人脑做智能化处理,对大量非结构性、非确定性规律具有自适应功能。ANN应用于短期负荷猜测比应用于中长期负荷猜测更为适宜。因为,短期负荷变化可以认为是一个平稳随机过程。而长期负荷猜测可能会因政治、经济等大的转折导致其模型的数学基础的破坏。优点是摘要:①可以模拟人脑的智能化处理;②对大量非结构性、非精确性规律具有自适应功能;③具有信息记忆、自主学习、知识推理和优化计算的特征。缺点是摘要:①初始值的确定无法利用已有的系统信息,易陷于局部极小的状态;②神经网络的学习过程通常较慢,对突发事件的适应性差。

2.10优选组合猜测法

优选组合有两层含义摘要:一是从几种猜测方法得到的结果中选取适当的权重加权平均;二是指在几种猜测方法中进行比较,选择拟和度最佳或标准偏差最小的猜测模型进行猜测。对于组合猜测方法也必需注重到,组合猜测是在单个猜测模型不能完全正确地描述猜测量的变化规律时发挥功能。一个能够完全反映实际发展规律的模型进行猜测完全可能比用组合猜测方法猜测效果好。该方法的优点是摘要:优选组合了多种单一猜测模型的信息,考虑的影响信息也比较全面,因而能够有效地改善猜测效果。缺点是摘要:①权重的确定比较困难;②不可能将所有在未来起功能的因素全包含在模型中,在一定程度上限制了猜测精度的提高。

2.11小波分析猜测技术

小波分析是一种时域-频域分析法,它在时域和频域上同时具有良好的局部化性质,并且能根据信号频率高低自动调节采样的疏密,它轻易捕捉和分析微弱信号以及信号、图像的任意细小部分。其优点是摘要:能对不同的频率成分采用逐渐精细的采样步长,从而可以聚集到信号的任意细节,尤其是对奇异信号很敏感,能很好的处理微弱或突变的信号,其目标是将一个信号的信息转化成小波系数,从而能够方便地加以处理、储存、传递、分析或被用于重建原始信号。这些优点决定了小波分析可以有效地应用于负荷猜测新问题的探究。

第7篇

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