高崖供电所2010年降损措施

2024-04-14

高崖供电所2010年降损措施(通用6篇)

篇1:高崖供电所2010年降损措施

高崖供电所2010年农网降损措施

为了完成计划指标,实现以线损管理为切入点,全面提升农网的综合管理水平,改变农网线损居高不下的局面,特制定供电所降损措施。

一、成立降损节能领导小组

组 长:李成效

副组长:买正录、纪文林

成 员:马海宝、黄伟宏、王学智、王军、田海波、田玉贵、李正红

二、实行四分管理,加大考核力度

负责辖区内公网变抄表、催费、表计异常处理、降损工作。根据局分解的0.4KV线损指标,再细化分解到台区,责人到人,考核到人,并将分解指标上报农电股备案;考核0.4KV线损;

三、加大营业普查次数,严抓抄表质量管理

加强营业普查,全面开展农网营业普查工作。普查的方式是:从各班抽出两人,由所长带队,找出高损台区线损高的原因。季度普查率应达到照明用户20%,动力用户80%;

加强抄表质量管理,严格按照抄表周期抄表,实抄率应达到动力用户100%,照明用户大于等于100%,堵塞抄表漏洞,制定“抄表管理制度”,要求抄表人员严格按照抄表例日完成抄表工作,所长不定期组织抽查,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象,确保抄表及时准确,提高抄表质量。

四、规范营销流程,加强表计管理

1、业扩报装管理

业扩报装应坚持“一口对外、便捷高效、三不指定、办事公开”的原则,按规定流程实现闭环管理,工作时限符合规定,各种资料完备、详实;严格按照设备容量,合理配置表计;

2、表计异常管理

表计异常处理严格按照流程处理,更换的表计须在业务接洽处保留三个月,并登记造册,履行签字手续,每月底报农电股备查,农电股审核后,方可退还用户。对淘汰表计及时上报局农电股进行更换

3、临时用电管理

规范临时用电报装管理,杜绝电量流失,临时用电必须按照负荷装表计量,临时用电方案报农电股审批,每月底上报临时用电报装清单,以便备查;

五、加强营业审核工作,所线损分析方法,提高线损分析质量 加强审核,严把审核关口,每月对连续两个月未用电户和电量波动在30%以上的用户报农电股,说明原因。线损分析内容如下:

一、综合指标分析

二、馈线分析

三、高损台区分析

四、线损管理中存在的问题

五、降损措施及计划

六、加强内部用电管理

规范所职工自用电的管理和所内自用电管理,所长每月负责对辖区内职工自用电的抄表管理,由所站长亲自抄表,严格铅封钳管理,指派专人负责管理铅封钳,严格按照早领晚交的制度执行,并履行签字手续。

七、加大内治外查力度

加大反窃电的打击力度,计划从3月份起,每月对线损高、窃电猖獗的地区组织大规模的反窃电打击活动,通过严厉打击,形成震慑,规范电力市场,达到降损节能的目的。

八、优化电网结构,科学合理降损

1、优化电网结构,合理确定电源布点。减小供电半径,降低电能损耗。要求生产部门在确定新增配变时,应将电源点设在负荷中心。

2、加强设备运行维护管理,定期检测设备运行情况,及时调整配变三相负荷趋于平衡。各运行管理单位必须保证,至少每半年对辖区内所有运行的变压检测并调整不平负荷一次。

3、加强电网无功管理。无功管理包括变电所无功管理和客户无功管理两个方面。建立健全专变客户无功补偿设备台帐,定期对客户无功补偿设备进行检查,督促客户能够按要求及时投入或退出自己的无功补偿设备,力求保证每条馈线的功率因数能达到规定值,降低线路损耗。

4、提高计量准确性,更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电的电能表,提高计量精度。

高崖供电所

2010年3月15日

篇2:供电所降损的管理措施分析

1.1 负荷过低造成线损增大

现在进行网改的村为了缩短供电半径, 台区和变压器容量增加过快, 使得一些经济不发达的村存在“大马拉小车”现象。一个村网改后较网改前新增2~3个台区的现象比比皆是, 造成了实际用电量与台变容量差距较大, 而且还存在无功补偿装置不到位、表计装置计量不准等问题, 这些都造成了线损增大。

1.2 供电所管理水平偏低

农电体制改革后, 供电所所长接受了湖南省电力公司的业务培训, 文化素质和业务能力有了一定的提高, 但其工作阅历、实践经验、管理能力和社会协调能力仍存在不足。具体表现在:从外部环境来讲, 供电所与当地党政机关的关系协调不到位, 与广大客户的矛盾和磨擦不断;从内部环境来讲, 供电所管理松散, 工作粗放, 不能达到“严、细、实”的要求。

某些地区用电秩序不规范也导致了线损偏高, 一方面当地窃电现象严重且得不到有效的打击和遏制;另一方面, 农民的临时性用电, 如红白喜事、盖房造屋等临时性用电不能有效计量。这些现象的存在不仅埋下了严重的安全隐患, 而且造成了电量大量流失, 线损随之大幅增加。

1.3 存在人为扩大线损的现象

线损就是效益, 一个年售电量为2000万千瓦时的供电所, 线损只要扩大1个百分点, 平均电价按照每千瓦时0.5元计算, 就有10万元的差额。因此, 某些供电所把线损人为地放大, 利用线损空间做好人、让人情。

某些地区的供电所在上报线损指标时进行横向比较, 你看我, 我看你, 大家一般齐, 工作一般高, 绝不做出头的椽子。还有一些供电所对线损问题仍然认识模糊, 围着确定的线损考核指标做游戏:如果发现线损高于确定的指标, 则采取“寅年吃卯粮”的对策, 即多抄用户的电量来降线损。如果发现低于确定的指标, 则采取“卯年吃寅粮”的对策, 即少抄用户的电量为后阶段“打基础”。

2 农村供电所降低线损应采取的对策

线损率的高低, 不仅反映了当地供电企业的管理水平, 也反映了一个地区用电秩序的好坏, 并昭示着供电企业的法制化建设和规范化经营的程度。

2.1 思想认识上要做到3个必须

(1) 必须认识到降低线损是供电所必须长期追求的目标。线损已不再是纯技术指标问题, 而是更大范畴的社会问题, 是严肃的法制问题。供电所必须彻底扭转过去在线损管理上的被动局面, 积极主动地抓好线损管理, 认识到降低线损是确保供电所健康发展的需要。

(2) 必须认识到降低线损是农电工作生存和发展的需要。农网改造后, 农村电网结构和供电能力都有了很大的提高, 电量增长迅速, 但随着同网同价的实施, 农电的利润空间越来越小, 农电要生存, 必须挖潜降损。另外, 线损居高不下, 更多的是人为因素所致。因为随着农网改造, 线路和设备都进行了更新换代, 从理论上讲, 线损只可能变低。为此, 必须从确保供电所健康发展的高度重新认识降低线损的重要性。

(3) 必须认识到降低线损是“有为才有位”的重要体现。不同的线损率, 反映的是供电所长的管理水平和工作能力, 甚至反映了供电所长的思想道德水平。必须建立完善的线损责任追究制度, 让供电所的负责人将降损问题时刻放在工作任务的首位。

2.2 日常工作上要做到4个到位

(1) 设备整改要到位。设备是影响线损的主要原因。台变容量的确定, 既要考虑适度超前, 更要顾及当前, 要周密分析用电形势, 尤其要分析人口流动等不确定因素。对计量户表, 要做好耐心细致的说服解释工作, 尽可能地让用户使用电子式电能表。

(2) 农业排渍、抗旱用电控制要到位。农业用电季节性强, 如果不加强控制, 就会形成长时间的空载, 产生高线损, 还可能会引发窃电。因此, 农业用电要力争做到需要时及时送电, 不用时及时停电。

(3) 表计抄收要到位。农村居民相对分散, 给抄表收费工作带来不便, 再加上有些农电工责任心不强, 有可能出现估抄、漏抄等问题。

(4) 为民服务要到位。农村供电不同于城市供电, 供电所要根据农村不同特点、不同情况, 做好优质供电服务工作。当农民盖房造屋、红白喜事、鱼塘抽水或增氧时, 要主动派人上门服务, 必要时还要架设临时专用线路, 保障用电, 规范计量。

2.3 线损管理上要做到5个严格

(1) 制订降损措施要严格。在制订降损措施时, 必须认真分析和研究供电所线损管理的综合因素, 包括外部环境、线损结构、设备性能、人员素质等。

(2) 落实降损措施要严格。供电所要根据线损指标来制定工作方案, 明确工作步骤, 一环一环地落实, 一步一步地完成。对阶段性的线损误差, 要找出原因, 研究对策, 在今后的工作中加以解决。

(3) 窃电查处要严格。反窃电是降低线损的有效手段, 笔者认为, 对发生的窃电案件要快查、快罚、快报, 必要时可借助新闻媒体给予曝光, 让窃电者来不及找关系、托人情, 同时起到警示教育作用。

(4) 线损考核要严格。在供电所的4项考核指标中, 线损指标是其中最重要的一项。考核中要防止和克服一紧一松、此一时彼一时的问题, 不能光看文字、比数据。

篇3:电力企业供电线损管理及降损措施

摘 要:随着社会经济发展我国用电量的增长非常迅速,电力系统也随之发展的比较充分,新时代的环境保护也越加重要,因而电力企业在发展过程中需要大力进行节能减耗研究,切实做好降低电线损坏的相关工作,对电力企业在线损方面的管理问题,尽可能通过技术与管理的策略提高管理有效性,从而保障电力企业的经济效益。本文主要研究了电力企业供电线损管理及降损措施,保障线损的有效降低,还能够对电能的输送效率提高。

关键词:电力企业;线损;管理;消耗

中图分类号: TM73 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)11-30-2

0 引言

在我国电能的传递是通过输电线路进行的,通过不同的线路传递到不同的用户处,而在这个过程中造成的能量损失即是本文研究的重点内容:线损。线损的存在是不可避免的,因为当前的材料和技术还不能做到电能的无消耗传输,线损多少是反映电能传输效率高低的一个指标,也是增加电力企业效益的重要环节之一,若是不能合理采取措施解决线损的问题,那么企业的发展必定受到很大的影响,这需要企业从线损的形成原理出发,尽可能掌握线损的成因,结合电网的实际情况,优化系统结构和设备参数等,以便实现对线损的强有力管控,达到减少线损促进企业效益的目的。同时在

解决线损问题的过程中企业的线损管理经验和水平能得到很大的提升,从而也就是在保障企业的经济效益,但在现实中,我们能看到的很多线损管理的缺陷,很多线损现实意义被忽视的现象,为此急需从技术上取得突破,从管理上进行创新。

1 容易发生线损的环节和意义分析

线损在电力系统中是普遍存在的,具体的环节则包括了电能从发电厂传出中的输送环节、变电环节,以及传送到用户处后的配电环节、甚至包括了营销的环节,这些环节中都会发生线损问题以及电能的损耗。线损管理若在输电、变电、配电、营销等过程中采用新技术和新设备则能很好地减低损耗,企业的电能损耗减少,企业的效益才能得到更大的提高,所以进行线损管理和减损处理具有重要的现实意义。

1.1 线损电量

当发电厂的变压器通过一次测到用户的电能表的电量后产生的电量损耗就可以称为线损电量,但是在这个过程当中出现的参数很难经过相关的计量设备准确地测量出来,所以一般都是通过对供电量和售电量之差来展开具体的计算。

1.2 线损率

线损率等于供电量减去售电量,再除以供电量得出的数据,一般是有功电量的损耗除以总输送电量或是有功功率损耗除以总输送有功功率,二者之间的比就是线损率。

2 目前线损管理中普遍存在的缺陷及应对策略分析

线损不是单方面就能很好地处理的,而是需要在整个电能生产到输送的系统中统一进行分析,因此在涉及生产方面的线损和配电环节、输送环节等方面有所不同,而在电网结构、计量精确度、漏电等方面都具备了各种不同的线损特点,因此线损问题是复杂而高度综合的。但是在实际的线损管理当中,存在着许多的问题,主要有配网结构不合理、不协调的变压器配置与电网或是线路电压的等级无法与实际相匹配、电力设备的老化速度较快,并且更换不及时等。主要集中在下列几点:

2.1 配网结构方面的缺陷,主要是结构很不合理

因为我国的国土面积广阔,地形复杂,电网铺设工作变得比较复杂,同时使得电网的结构也越发多样,在山区的电网线路长,受到高山和峡谷等的影响,铺设的长度和距离都不合理,而在平原地区稍微好一些,但是在经济发展的过程中用电需求也在增加,原来的电网结构不能负担起太大的用电压力。由于现代电网的发展速度过快,导致原有的电网发展估计与实际不符,出现规划无法满足现阶段供电需求的情况,并且由于许多的老旧设备长时间处于负荷运行之中,时常出现老坏的情况,同时由于许多的输电线路较长,变压器距离负荷中心较远容易出现线损问题,当用电高峰期出现的时候,有部分的线路会出现满负荷运行的情况,由于电流太大增加了线损的数量。

2.2 电网建设没有合理设计电网

在我国农村地区,很多地区的变压器还处在比较老的年代,电能输送到用户处时的电压转变非常不稳定,导致用户的电器使用等受到影响。并且由于没有合理设计电网出现了负荷不均的情况,极容易导致线路损耗,受到历史的影响大部分的损耗较大的老旧设备仍然在农村地区运行,所以线损较大的情况仍然没有有效地改善。

2.3 电力企业线损理论计算不完善

造成线损的因素十分复杂,因此在进行理论计算时候难度较大,由于不充分的线损管理理论依据,导致在统计配电设备的时候,没有及时地提供技术参数,导致实际的线损理论测量值与计算的不相符。并且在发现理论和实际不符之后,也没有展开充分的数据分析,不重视差异原因导致线损控制没有达到预计的成效。所以容易出现传统的电力设备在工作中长久地超负荷运行使得很多地区的电能输送不能达到理想的状态,高峰期出现电压不够,用户处设备无法使用等情况。

2.4 部门之间配合杂乱

在线损处理方面原本需要各部门紧密配合的,但是由于管理上的疏漏,很多地方出现管理责任不够明确的情况。同时技能水平也没有得到较大的提升,无法用技术克服线损问题。各部门没有将自身的责任明确化,所以在进行考核的时候,很难针对线损指标来进行,线损管理存在较多漏洞的原因主要就是配网线损管理人员的技能水平不足导致的,所以我们应该重视当前线损管理的技术和管理方面,根据实际情况来进行改进。

3 降低线损的技术措施

3.1 在电压运行期间有针对性调整不同时间段的电压

线路承受的电压和电网设备的空载都会造成电能的损耗,长久地进行高压力的电能输送和电压负荷会使得线路损耗加大,而在用电量低的时段用较低的电压则能减少线损。在用电高峰期则把电压调整到满负荷状态,这样的差别化调整电压能很好的减低线损。另外在不同等级的电网也可以使用这样的策略,在高等级的电网电压控制在合理的范围,甚至可以略高一些的电压,在等级很低的电网则用略低一些的电压,这样结合起来就能减少线损。

3.2 合理规划导线,改进供电半径

经过研究发现在电能输送的过程中线损的直接相关的影响因素主要有两个,一是导线的长度,长距离的进行电能输送使得耗损变得非常严重。二是在线径方面,线径横切面越大,损耗就越小。为此应将那些可以合并的线路进行合并,完善导线路径,然后改进供电线的半径。从上述中我们发现电阻越大,线损的概率就会增加,所以我们可以从上述两个方面,对线路进行改造来降低线损,针对低压线路,对电网架构的规范化设计,将内部结构不断优化,来促进线路符合的均匀分布,实现电源和线路的统筹发展。针对10kV的高压配网线路的结构进行改造,首先就要对迂回供电的问题进行有效避免,为了达到降损的目的需要采用小容量原则、密布点原则和短半径原则来合理地选择配电安装位置,从而对老旧的线路进行改造,减短供电的半径。

3.3 老旧设备的更新和改换

老旧设备在运行中会对电能有很多的损耗,电企在进行线损管理的过程中需要做好的是根据实际情况做好细致的规划,把老旧设备进行升级或者引进新的设备把高耗能的老设备全部取缔,这样才能进一步减少线损。针对高耗能的老旧设备,在制定计划之后选择新型的电力设备,由于新型设备的性能优越,能够有效地降低能耗,并且还能够采用先进的电能计量装置,其技术具有先进性,能够有效提高计量数据的精确度。

3.4 具体的可采用措施

①进行职责培训,提升管理人员和技术职工的线损管理意识。

②定期全面普查线路的接线、电网的完善,把信息进行营配一体化信息系统统计,形成可靠的设备线路信息,估算在不同线路和电网的理论线损值。

③用明确的制度落实抄表工作,比如严格对于抄、核、收的管理,防止在抄表中出现错抄和漏抄等重大失误,造成数据波动的情况。这样能在不同时期尽可能详细地统计出线损情况以及变化。

④制定线损分析分析大会。比如按照月度、季度、年度召开线损情况分析会,针对一些管理上的、技术上的线损问题分析,结合企业自身的情况,用合理的方式解决。

⑤严格营业普查制度。随时利用计算机技术和通信技术进行营业普查,尽可能用计量数据防止降低窃电和违章用电等现象,从而避免窃电等不合规定的现象造成电能的线损。

4 总结

总之,线损管理是一项综合性的工作, 在具体工作中可以结合各地区实际情况, 选择合适的技术措施和管理措施开展降损工作。通过使用科学、合理的措施降低配网的线损, 提高电能利用率和企业的经济效益。

参 考 文 献

[1] 蒲凌云.配网降损探讨[J].贵州电力技术,2013(02).

篇4:浅谈供电企业降损措施

1. 层层分解, 人人有目标

线损任务逐层分解是目前我们供电企业在实施线损管理过程中, 应用最普遍且已被实践证明了的一种极其有效的管理方法。其具体操作程序是企业在确定年度总的线损目标之后, 再将总目标层层分解, 具体落实到每个供电所和每条线路, 供电所再将自己的子目标分解到每个配电台区和员工, 这样便形成了个个肩上有担子, 人人头上有指标的良好格局, 从而激发每个供电所和每个企业员工都为实现自己的目标而努力工作, 才能实现企业和员工双赢的目的。

2. 月度线损分析

月度线损分析就是公司每月定期召开一次线损分析会, 对逐条线路的线损进行认真研究分析, 及时掌握全公司的线损情况。

在召开线损分析会时, 各供电所长要对本所该月线损情况作分析总结, 提出问题, 共同探讨。对线损高的台区、线路要认真查找原因, 提出解决的方法;对于线路运行良好, 线损稳中有降的线路, 要善于总结经验并加以推广, 以达到相互学习相互促进之目的。分析会结束后, 职能科室要写出月度线损分析综合报告进行存档以备查阅, 为下一次线损分析会上进行对照检查, 看其措施是否落实, 是否达到降损的预期效果。

3. 加强计量准确度, 统一计量管理

电力计量是线损管理的核心部位, 对于供电企业来讲, 如果计量表失去准确性, 或者是窃电者蓄意在计量表上做手脚, 都会给企业带来巨大损失, 也就会导致线损的升高。所以, 在计量上要采取统一集权的管理办法。更换淘汰型电能表, 减少计量损失, 积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电, 可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表, 提高计量精度、合理设置计量点, 对专线用户加装更换失压记录仪, 并推广使用具有宽量程, 高精度电子式电能表, 为一些用户装设IC卡表, 杜绝人为因素的影响, 及时查处现场各种计量差错。推广应用集中抄表系统, 实现大用户和居民用户远方抄表。每月抄报日应及时核算当月功率因数是否在0.9以上, 不足时应考虑采用高压补偿措施。对大用户可装设带分时计费的无功电能表, 进行高峰时段的功率因数考核。

4. 合理应用设备, 使其处于经济运行状态

供电设备的经济运行是降低线损的又一有效手段。经济运行是指设备的最佳运行状态, 即在这种运行状态下能够产生最佳的经济效益, 也就是说要设法尽可能地减少有功、无功损失。供电设备的经济运行包括供电企业的这样几个主要环节。一是电力调度中心。调度要以调出效益、降低线损为基本原则, 准确掌握负荷的变化情况, 制定科学经济的电力运行方案。同时在电力设备需要维护检修时要统一合理安排, 尽量避开用电高峰, 尽量减少停电次数和停电时间。二是变电所的变电运行人员, 要及时掌握变电设备和线路的负荷变化以及功率因数高低情况, 合理投切电容器, 尽量使设备处于经济运行状态。三是供电所的管理人员, 要对每个配电台区经常进行巡查, 特别是对那些野外抗旱变压器, 一旦抗旱结束要立即停运, 防止空载运行。四是要对那些“大马拉小车”的变压器及时采取有效措施, 不要因容量的不合理配置而加大电能的无效损耗。

5. 及时消缺补漏

供电企业不同于其它企业, 其设备分散点多线长。特别是县公司, 居民住户分散, 管理起来十分不便。如果我们因此而忽视了管理, 有些线路和台区设备就有可能因出现缺陷而造成电量损失。所以, 作为供电企业要加强这方面的管理工作, 经常组织人员定期或不定期地对配电台区进行检查, 对线路进行巡视, 尤其是要加强夜间巡视, 一旦发现哪些地方出现漏电现象, 就要及时对设备进行消缺处理, 这样就可以有效避免不必要的线路电能损失。

6. 积极开展用电普查工作

用电普查工作是我们在降低线损过程中一种最直接、最简单, 也最易生效的办法。

6.1 完善线路检查维护制度, 每年对线路工区下达线路故障率指标, 并规定必须在原基础上有所降低, 才能领取奖金和绩效工资, 实现了真正意义上的线损故障与职工工资、奖金挂钩进行考核, 各供电所也加大对管理片区的农电工的管理及时消除树障, 这样不但保证了线路的安全运行, 同时也减少了线路的“漏”电现象, 有效降低了线损。

6.2 加强对电压的监测, 在客户端安装电压监测仪, 定时收取数据, 确保用户端电压既处于合格水平, 又处于较为经济的状态下运行。

7. 应用常态监测方法

降损节能是供电企业永恒的主题, 必须建立一种常态监测机制。降低线损关键在于计量, 计量管理作为工作中的重中之重, 在这一方面我们也进行了有益的尝试。一是要坚持定期抄表与不定期抄表相结合, 通过抄表来监测掌握计量表的运行情况, 看客户的用电量是否有不正常的起落, 一旦发现问题立即对计量装置进行检查。对所辖区各配电台区的计量装置每月要进行一次现场监测, 看其计量设备运行是否正常。二是按照规程要求对计量表计严格进行周期校验, 确保计量的准确性。

8. 改进技术措施进行降损

8.1 确定负荷中心的最佳位置, 减少或避免超供电半径供电的现象

农网线路供电半径的一般要求是:低压线路供电半径不大于0.4km, 10kV线路供电半径不大于8km, 35kV线路供电半径不大于40km, 110kV线路供电半径不大于150km。

8.2 提高负荷功率因数, 尽量使无功就地平衡

电力系统向负荷供电的电压是随着线路输送的有功和无功功率变化而变化的, 当线路输送一定数量的有功功率和始端电压不变时, 如输送的无功功率越多, 线路的电压损失就越大, 线损率就越高;当功率因数提高以后, 负荷向系统吸取的无功功率就要减少, 线路的电压损失也相应减少, 线损率就会降低。

8.3 按经济电流的密度选择供电线路的导线截面积

选择导线既要考虑经济性, 又要考虑安全性。导线截面偏大, 线损就偏小, 但会增加线路投资;导线截面偏小, 线损就偏大, 满足不了日益发展的供电需要, 而且安全系数也小。在实际工作中, 最好的办法就是按导线的经济电流密度来选择导线的截面积。

9. 季度考核评分奖惩相结合

季度考核首先要制定严格科学的考核标准, 要设立专项的线损奖励基金, 加大对线损的奖惩力度。我们通过每季度对各条线路的线损情况进行计算考核, 比较各供电所的线损指标完成情况, 然后对照考核标准, 对完成线损指标或超额完成指标者给予奖励, 对未完成线损指标者给予经济处罚。在考核过程中, 作为企业的考核者要认真负责, 以实际完成数字为依据, 做到公正无私, 赏罚分明。如果对考核不认真, 也就失去了考核的意义。

1 0. 要坚持以人为本原则

线损管理需要一支高素质的企业员工队伍, 没有一种对企业忠诚, 对工作认真负责的精神, 线损就不可能管理好。因此我们在工作中必须坚持以人为本, 充分挖掘员工的内在动力, 对职工要加强思想教育, 使他们牢固树立主人翁的思想, 把自己的利益和企业的利益紧紧的联系在一起, 一心一意为企业的发展勤奋工作。

篇5:高崖供电所2010年降损措施

【关键词】供电企业;节能降损;措施

【中图分类号】U223.8+2 【文献标识码】A 【文章编号】1672—5158(2012)08—0139-02

1.引言

电能在传输过程中必然会产生一定的损耗,也就是线路损失,简称线损。它是考核供电企业的一项综合性经济技术指标。线损率的高低可以综合反映一个供电部门电网运行管理水平和企业的经济效益。降低线损可以降低售电成本,给电力系统带来巨大的经济效益。因此,通过加强管理和技术改造,把线损率控制在接近合理损耗范围就有重要的意义。

线路损失的大小与电网的结构,电压高低、电压等级的多少、输送距离、负荷性质以及调度运行方式等诸多因素有关。不同地区电力网的线损率即使在输送同样负荷,供电量相同的情况下,差异也较大。本文想通过我公司所属电网近年来线损率实际完成情况,找出在线损管理方法存在的问题并提出改进意见。

2.供电企业节能降损工作存在的问题

(1)配电网结构薄弱及电源布局不合理。具体表现为:在城区配网线路负荷大、损耗高;在农村10KV配电网中存在的电源布点少,导致供电半径过长。配电变压器距离用电负荷中心较远,配电线路上负荷点多且比较分散。

(2)供电设备陈旧老化,损耗严重。部分导线残旧,运行时间长、导线截面小,载流量小,线路损耗较为严重。在配网中高耗能配电变压器和用电设备仍普遍使用。

(3)配电变压器的运行不合理。城区配变负荷重,配变发热严重,农网配电变压器白天时符合大,到夜晚经常轻载或空载,这样运行的时间长,固定损耗大。另外,还存在着配电变压器容量与实际用电负荷不匹配。

(4)电能计量装置造成的损耗。电量较大的加工用户由于负荷变动大,电流互感器的变比偏大而实际负荷偏小。电压互感器二次压降过大造成的计量精度下降,大量的照明用户计量由于正常校验不及时和老化,低压线路末端电压偏低,存在着计量精度不合格,造成偏慢的现象。

(5)无功损耗。无功补偿设备较少,不能及时进行补偿,无功损耗严重,电网不能稳定经济运行。

(6)管理上的损耗。用户表计使用和更换管理上的疏忽,容易造成电能损失,临时性、季节性用电报装管理不严,存在无表用电以及其他的不明损耗。

3.节能降损的技术措施

3.1 采用无功功率补偿设备提高功率因数

无功补偿应按“全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡”的原则,科学地进行合理补偿,以减少无功远距离的输送,达到节能降损的目的。在负荷的有功功率保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损耗。

3.2 对电网进行升压改造

在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,降低电力网的线损。具体有如下措施:

(1)分流负荷,降低线路的电流密度。

(2)调整负荷中心,优化电网结构。

(3)改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。

(4)更新高损主变,使用节能型主变。

3.3 提高计量准确性

更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电,可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表,提高计量精度、合理设置计量点,杜绝人为因素的影响,及时查处现场各种计量差错。推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远方抄表。

3.4 改善供电电压水平

配电网运行电压水平的高低是关系到系统和用户能否安全经济供用电的大事,它是电能质量优劣的一项重要衡量尺度。电压如过低或过高都将给供用电设备带来危害和增大电能损耗。因此,把供电电压控制在规程规定的范围,这也是一项技术降损的重点措施,要根据负荷情况使运行电压处在一個经济合理水平。

4.科学节能降损的管理措施

(1)因为线损率是个综合性的经济技术指标,要想管好,必须建立一个强有力的线损管理领导组,以协调和领导各个专业,各个基层单位的线损管理工作。

(2)建立和健全一套完整的线损管理体系。开展线损目标管理、定期分析、检查,开展闭环管理。我公司就是从85年以来,在公司线损领导组的领导下,月月进行分析,检查上月指标完成情况和线损管理工作的落实情况,安排下月的工作,并以降损简报的形式通报各分公司和各个基层单位。

(3)制订合理的线损小指标,层层分解落实。我们认为对农业用电比重较大的县局的线损计划管理工作,应建立起以有损为主的,供售电量同期统计的线损统计分析制度,具体的改进意见是在建立指标体系时,应以有损线损为主,即:在宏观上,总体上考核综合线损,而在具体的线损管理上应考核有损线损;在建立有损线损的统计与考核时,应以线路建立小指标,并实行日对日供售电量同时抄表的线损统计分析,以便反映线损的真实情况,进而采取针对性的降损措施。

(4)加强计量管理:对表计管理方面,要严格考核表表计校验率,轮换率,调前合格率等项指标,对大用户的表计和关口表计更要严格管理。

(5)加强用电管理,提高营业管理水平。

(6)加强调度运行管理,分析全年负荷运行曲线,制订主变经济运行曲线,实行经济调度。

5.结语

公司所辖电网供电区域复杂、负荷分散。升压改造和优化供配电网结构降损,合理调度,适当提高(或降低)和改善运行电压,合理调整变电站主变运行方式,适时投切补偿电容;低压电网的降损,计量管理是前提,线损考核是动力,营业普查是手段;补偿电容合理配置降损,实现无功负荷的最优补偿。农村400V低压网功率因数低,合理地进行无功补偿尤为重要。降损方案与措施的实施是集建设电网、输、配、用电的全过程的方案,涉及供电企业的方方面面,是典型的技术与管理相结合的工作。建议把这项工作贯穿于全面工作的多方面、全过程中,把线损切实降下来,最终达到提高公司经济效益的目的。

参考文献

[1]吴昊琛.探究电力调度自动化系统应用现状与发展趋势[J].中小企业管理与科技,2009(16):246

[2]李必清,任强德.关于电力调度自动化系统的安全防护思考[J].小企业管理与科技,2009(6):247—248

篇6:高崖供电所2010年降损措施

关键词:成都市;降水量;滑动平均;突变性检测

中图分类号 P426.6 文献标识码 A 文章编号 1007-7731(2015)18-146-02

1 引言

近年来,气象学者们对中国各地区近代气候变化规律进行了大量研究,并取得了许多重要成果。如:唐佑民分析了我国西北区夏季降水异常与太平洋海温异常的季节演变[1];戴瑛、刘富明[2]讨论了太平洋海温异常与西北地区夏季降水等等。但目前针对小区域气候变化的研究还不够全面和深入[3],而研究小区域气候变化对农业生产、生活及灾害预防具有极其重要的作用。

成都市地处于于川西北高原向四川盆地过渡的交接地带,具有独特的气候资源,其东西2地呈现不同气候状况。成都市东、西2部分由于地域海拔高度相差悬殊,热量随海拔高度急增而减少,从而呈现出东暖西凉2种气候类型并存的格局,冬春两季降水偏少,夏秋相反,雨量充沛,年均降水量可达900~1 300mm。成都地区汛期的降水类型基本可以分成2种,且各自有其变化规律,但共同点是成都中部区域降水量较之四周偏少,这是龙门山脉和龙泉山脉的地势特点对成都地区汛期降水变化规律产生的影响。本文主要分析了成都地区近60a的降水变化,从时间序列角度进一步分析成都地区降水的变化规律。

2 资料和方法

数据资料来源于中央气象台1951-2010年逐年降水量。成都位于四川平原中部,介于东经102°54′~104°53′,北纬30°05′~31°26′之间。年总降水量为918.2mm,雨量主要集中在7~8月,月降雨量分别为225mm和229mm,降雨最少月份为12和1月,月降雨量6mm左右,暴雨期普遍出现在5~9月,常年暴雨出现的始终期分别在6月底7月初和8月下旬。

3 数据统计分析

3.1 滑动平均 方法如下:

[xj=1ki=1kxi+j-1,j=1,2,…,n-k+1]

其中k为滑动长度,相当于低通滤波器,当采用5步滑动时k=5[4] 。

3.2 滑动t检验法 通过2组样本的平均值差异来考察是否显著来检验突变。对于总样本量为n的序列x,人为设置一时刻j作为基准点,取前后长度分别为n1、n2的2个子序列(一般取n1=n2),进行连续滑动计算,从而得到t的统计量序列。给定显著性水平α,确定临界值tα,若Tj

4 结果与分析

4.1 降水年变化 分析时主要从滑动平均序列曲线图来诊断其变化趋势。由图1所示,成都市近60a降水量总体上呈下降趋势,变化不是特别大。20世纪50~60年代呈先下降再上升趋势;20世纪60~70年代先是升高達60a峰值再下降;20世纪70~80年代先下降到最低点随后又升高之后又下降;1980-2010年期间变化较小几乎持平。由此分析可得结果:成都地区近60a年降水量呈现逐渐下降的趋势。

4.2 突变性检验 运用滑动t检验方法对成都市年平均降水量进行检验,即通过考察2组样本平均值的差异是否显著来检验突变。由图3所示,当n=60时,|t|

5 结论

通过对成都近60a年均降水情况趋势分析,可见近60a来成都市年降水呈现总体减少,20世纪60、80年代以偏多为主,其余年代以偏少为主,20世纪90年代以来明显减少。

参考文献

[1]唐佑民.我国西北夏季降水异常与太平洋海温季节演变的关系[J].地理学报,1992,5.

[2]戴瑛,刘富明.太平洋海温异常与西南地区夏季降水[J].成都气象学院报,1991,01:18-25.

[3]刘晓君.开封市近60年温度和降水年际变化分析[J].河南科学,2012,30(9):1327-1330.

[4]高巍,赵雷,孙雪,等.辽宁省本溪市近60年气候变化态势分析[J].安徽农业科学,2013,41(14):6406-6408,6422.

[5]张成娟,王延朝,常禹.1961~2006年福建省降水时空分布特征研究[J].安徽农业科学,2011(24).

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