电力线损管理及监测技术探究

(整期优先)网络出版时间:2017-11-21
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电力线损管理及监测技术探究

王杰

(国网呼伦贝尔供电公司发展策划部021008)

摘要:在供电企业中,衡量经济以及技术的重要指标就是线损率。线损率主要分为实际线损以及管理线损,实际线损就是变电设备阻抗消耗以及线路消耗电量,而管理线损就是窃电以及计量故障丢失电量。为有效降低线损率,就需要对窃电情况进行严厉打击,对计量故障漏洞进行堵塞,从而促使线损管理水平得到有效提升。

关键词:电力线损;管理;监测技术

电力线损实时监测分析技术需要对程序控制管理功能以及负荷管理系统远程自动抄表功能进行充分利用,间隔15分钟或者30分钟同时抄回各个线路出口计量表以及各用户计量表电量、各个受电变电所计量表,而后将抄表的数据在数据库中存入,如此便能够实现自动计算以及汇总,同时将半点线损电量、线路供以及受电点、线损率等曲线绘制出来,依据监测结果对电力线路窃电用户、计量装置误差以及计量装置故障受电点进行确认,促使线损率得到有效降低[1]。

一、电力线损管理问题分析

(一)系统设计原理分析

1、电力线损原因

管理线损及实际线损是电力线损电量的主要构成。变电设备以及输电线路所消耗的电量就是实际线损;因用户窃电以及计量出现故障、误差导致的电量损失称之为管理线损。造成实际线损的原因为电力公司电力线路以及变电设备出现了电能损耗,线路以及变电设备参数接近于理论计算损失,相差较小。如果运行方式合理,且线损指标与实际线损相差不大,也就是线损管理达到预期目标,较为理想。管理线损部分是因用户窃电或者计量误差等原因造成,是可以通过改进实现消除并降低的,由此为有效降低线损,就应该主要对管理线损进行消除[2]。

2、系统设计理论依据

在设计电力线损监测系统时,需要将电能守恒原理作为基础。电力线路出口供电量与每个受电点电量总和之间一直处于平衡状态,线损差较小。如果用户出现计量故障以及窃电现象时,就会增加线损电量以及线损率,窃电以及计量故障用户用量会有所降低。在对线损电量、出口供电量以及线路率、用户电量曲线进行绘制时,会发现线损曲线会有上升趋势,而窃电以及计量故障用户受电量曲线呈下降状态。由此可见,如果用户的受电量曲线出现下降,那么就是有窃电以及计量故障问题出现[3]。

线路中运行的计量点如果误差偏大,线路损失就会根据负荷变化而出现改变,而计量点负荷有较大变化时,线损比例就会出现改变。由此,借助曲线以及技术排查手段,就能够将计量误差较为大的点找出。然后线损监测分析以及调试参数工作较为困难,需要工作人员具有一定的专业知识以及现场操作经验,较为典型的曲线包括同向以及反向变化两种曲线,如果在曲线监测中,发现某一处计量点的电量曲线与线损率曲线变化呈相反走向,就证明此处计量点有用户窃电以及计量故障问题出现。如果发现某一处计量点的电量曲线与线损率曲线变化呈相同走向,就证明此处计量点出现了计量误差问题。

3、实际线损对理论线损校验作用分析

借助对线损监测的分析,能够获取此线路准确的实际损失值,将此数值与理论计算损失值相比,如果实际损失值较理论损失值小,就证明借助电力线路线损实时监测系统获得的实际线损值无误[4]。

线损理论计算中以A=ftRI2dt数学模型进行计算。其中R是由线路设备参数计算而来,会与线路阻抗比存在一定误差,I是由典型日负荷曲线得出,相比于线路实际负荷也存在较大差别,由此可见,理论计算线损值准确率不高。借助监测方法获得的线损是将窃电以及计量故障损伤电量损伤排除,获得的实际测量值,准确度较高,由此监测线损值能够验证线路理论线损,也能够借助对线损值的监测而对理论线损值进行取代,成为线损管理的重要依据。

(二)系统硬件组成

线损监测系统的硬件主要是在电力负荷管理系统上,将负荷管理终端加装在线路所有的计量点位置,也包括出口位置,借助遥信信道以及负荷管理终端、主站组间完整的线损监测网络平台。为了能够将线损曲线的变化情况完整的绘制出来,需要最大限度将每次电量采集点间隔时间缩短,在负荷管理终端以及主站每天电量数据需要采集48点或者96点。

二、电力线损监测问题分析

(一)系统应用环境软件功能分析

1、系统应用环境

电力线损系统监测借助WindowsNT网络实现,SQL大型数据库能够完成共享以及查询数据,与Excel电子表格系统相结合能够将线损监测曲线绘制出来。

2、系统软件功能分析

变电站抄表终端能够定时以及自动采集变电所线路出口位置的电量,借助负荷管理终端对线路所有受电点的电量进行定时自动遥测,将出口以及受电点48个半点电量实现全天存入数据库。

借助VBA应用程序开发工具,能够处理系统采集的各类电量数据,而后将线损以及半点电量在同一表中体现出来,形成线路曲线图表,同时也可以借助Excel电子表格调整报表。

线路损失率可以设置固定的报警阙值,在显示窗口就能够显示出线损率超出定值的线路,并进行报警操作。

最后统计分析报表以及线损预测表会自动生成,完成线损管理自动化[5]。

(二)电力线损应用实例分析

选择7条35kV高损线路实施电力线损实时监测分析,取得了较好的效果。以35kV高损线路为例,原损失率达到了5.98%,共有6个用户线路,每月用电量超过110kW•h,在对线损问题进行监测后,借助系统程序将线损监测曲线绘制如图1,由曲线分析可知,全天多数时间此条线路具有较大的线损出现,占比在9%左右,而线路率较低的时间集中在6点半,以及下午6点到7点半之间,线损率低至1%,由此可以证明,存在线路问题的可能是乙和丙用户,因为在线损率在1%时,两用户均处于停产状态,对比其他用户的计量点负荷没有出现较大波动,由此可见,1%为正常以及理想线损率。

结语:

将电力线路损失实时监测技术应用在电力负荷管理系统中,能够有效减少窃电发生率,对计量故障点的查找具有一定帮助,并可有针对性指导营业大普查工作,减少电量损失,堵塞管理漏洞,降低企业线损率,实现电力价值最大化。

参考文献:

[1]欧阳兆修.浅析如何提高电力线损管理工作效率[J].大科技,2015,17(2):46-47.

[2]赵永涛.减少线损条件下的输配电技术创新探讨[J].中国新技术新产品,2013,14(12):149.

[3]国艳丽.电力无线通信网在配电变压器线损监测中的应用分析[J].科技风,2012,18(17):120.

[4]王骏,刘海渤.电力配网线损管理系统的研究与开发[J].企业技术开发(学术版),2011,30(12):18-19.

[5]肖坤.电力配网线损管理系统的研究与开发[J].城市建设,2012,18(27).