Бурдина3 (1233339), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Из этого следует, что 41,0 МВтч – потери электроэнергии из-за погрешности средств учета. Используя исходные данные: поступление электрической энергии в сеть, полезный отпуск потребителям, рассчитанные потери электрической энергии в линиях, трансформаторах и средствах учета, определим величину абсолютного и относительного небаланса для каждой трансформаторной подстанции по формуле 5.22-5.23. Результаты представим в таблице 5.9, процентное соотношение отпущенной электроэнергии и потерь представлено на рисунке 5.4.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что технологические потери электроэнергии на данном участке являются допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии по сетям. Главной проблемой в данном случае являются коммерческие потери, которые по участку достигают 20,79%, при этом в разрезе трансформаторных подстанций коммерческие потери наибольшие на КТП№5 40,71% и КТП№14 57,19%.
Таблица 5.9 – Анализ распределения электроэнергии по подстанциям.
| Подстанция/ показатель (кВтч) | КТП№4 | КТП№5 | КТП№14 | Всего по фидеру№10 |
| 1.Поступление электрической энергии в сеть | 1672400 | 291607 | 658657 | 2622664 |
| 2.Полезный отпуск | 1551432 | 157468 | 237117 | 1946017 |
| 3.Фактические потери (кВтч/%) | 120968/7,2 | 134139/46,0 | 421540/64,0 | 676647/25,8 |
| в том числе: | ||||
| 3.1 Нагрузочные потери в трансформаторах (кВтч/%) | 16902/1,01 | 1913/0,66 | 4515/0,69 | 23331/0,89 |
| 3.2 Потери холостого хода в трансформаторах (кВтч/%) | 8322/0,5 | 2102/0,72 | 6482/0,98 | 16907/0,64 |
| 3.3 Потери в линиях 10 кВ (кВтч/%) | 4814/0,29 | 16/0,01 | 732/0,11 | 5561/0,21 |
| 3.4 Потери в линиях 0,4 кВ (кВтч/%) | 14896/0,89 | 6835/2,34 | 22795/3,46 | 44526/1,7 |
| 3.5 Потери средств учета (кВтч/%) | 26140/1,56 | 4560/1,56 | 10300/1,56 | 41000/1,56 |
| 3.6 Коммерческие потери (кВтч/%) | 49895/2,98 | 118713/40,71 | 376716/57,19 | 545323/20,79 |
Рисунок 5.4 – Анализ распределения электроэнергии по участку
Это является следствием хищения электроэнергии потребителями, порядка 138 потребителей данных подстанций имеют категорию «сельское население» и проживают в частных секторах. Следовательно, дальнейшую разработку мероприятий по снижению потерь электрической энергии проводим для КТП№5 и КТП№14.
6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Потери электроэнергии в электрических сетях - важнейший показатель экономичности их работы, наглядный индикатор состояния системы учета электроэнергии, эффективности энергосбытовой деятельности энергоснабжающих организаций. Этот индикатор все отчетливей свидетельствует о накапливающихся проблемах, которые требуют безотлагательных решений в области развития, реконструкции и технического перевооружения электрических сетей, совершенствования методов и средств их эксплуатации и управления, повышения точности учета электроэнергии, эффективности сбора денежных средств за поставленную потребителям электроэнергию и т. п.
В настоящее время почти повсеместно наблюдается рост абсолютных ( не зависящих от нагрузки) и относительных (зависящих от нагрузки) потерь электроэнергии при одновременном уменьшении отпуска в сеть. Так, с 1994 по 1998 гг. абсолютные потери электроэнергии в сетях России увеличились с 67,7 до 78,6 млрд. кВт·ч, а относительные - с 8,74 до 10,81%. В электрических сетях России в целом относительные потери выросли с 10,09 до 12,22%.
По мнению международных экспертов, относительные потери электроэнергии при ее передаче и распределении в электрических сетях большинства стран можно считать удовлетворительными, если они не превышают 4-5%. Потери электроэнергии на уровне 10% можно считать максимально допустимыми с точки зрения физики передачи электроэнергии по сетям [1]. Это подтверждается и докризисным уровнем потерь электроэнергии, в большинстве энергосистем бывшего СССР, который не превышал, как правило, 10%. Так как сегодня этот уровень вырос в 1,5-2, а по отдельным электросетевым предприятиям - даже в 3 раза, очевидно, что на фоне происходящих изменений хозяйственного механизма в энергетике, кризиса экономики в стране проблема снижения потерь электроэнергии в электрических сетях не только не утратила свою актуальность, а наоборот - выдвинулась в одну из задач обеспечения финансовой стабильности организаций.
Рисунок 6.1 – Схема мероприятий по снижению потерь электроэнергии
Типовой перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях достаточно хорошо известен и включен в отраслевую инструкцию [15]. В общем виде классификация мероприятий представлена на
рисунке 6.1.
Как показывают расчеты, основной эффект в снижении технических потерь электроэнергии может быть получен за счет технического перевооружения, реконструкции, повышения пропускной способности и надежности работы электрических сетей, сбалансированности их режимов, т. е. за счет внедрения капиталоемких мероприятий.
Очевидно, на ближайшую и удаленную перспективу останутся актуальными оптимизация режимов электрических сетей по активной и реактивной мощности, регулирование напряжения в сетях, оптимизация загрузки трансформаторов, выполнение работ под напряжением и т. п.
К приоритетным мероприятиям по снижению технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4-35 кВ относятся:
-
использование 10 кВ в качестве основного напряжения распределительной сети;
-
увеличение доли сетей с напряжением 35 кВ;
-
сокращение радиуса действия и строительство ВЛ (0,4 кВ) в трехфазном исполнении по всей длине;
-
применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для ВЛ напряжением 0,4-10 кВ;
-
использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях напряжением 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;
-
разработка и внедрение нового, более экономичного, электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода, встроенных в КТП и ЗТП конденсаторных батарей;
-
применение столбовых трансформаторов малой мощности (6-10/0,4 кВ) для сокращения протяженности сетей напряжением 0,4 кВ и потерь электроэнергии в них;
-
более широкое использование устройств автоматического регулирования напряжения под нагрузкой, вольтодобавочных трансформаторов, средств местного регулирования напряжения для повышения качества электроэнергии и снижения ее потерь;
-
комплексная автоматизация и телемеханизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности неоптимальных ремонтных и послеаварийных режимов, поиска и ликвидации аварий;
-
повышение достоверности измерений в электрических сетях на основе использования новых информационных технологий, автоматизации обработки телеметрической информации.
В условиях общего спада нагрузки и отсутствия средств на развитие, реконструкцию и техперевооружение электрических сетей становится все более очевидным, что каждый вложенный рубль в совершенствование системы учета сегодня окупается значительно быстрее, чем затраты на повышение пропускной способности сетей и даже на компенсацию реактивной мощности. Совершенствование учета электроэнергии в современных условиях позволяет получить прямой и достаточно быстрый эффект.
Решающее значение при выборе тех или иных мероприятий по совершенствованию учета и мест их проведения имеют расчеты и выявление очагов потерь или ее нерационального использования.
Основным и наиболее перспективным решением проблемы снижения коммерческих потерь электроэнергии является разработка, создание и широкое применение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), в том числе для бытовых потребителей, тесная интеграция этих систем с программным и техническим обеспечением автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ), обеспечение АСКУЭ и АСДУ надежными каналами связи и передачи информации, метрологическая аттестация АСКУЭ.
Однако эффективное внедрение АСКУЭ - задача долговременная и дорогостоящая, решение которой возможно лишь путем поэтапного развития системы учета, ее модернизации, метрологического обеспечения измерений электроэнергии, совершенствования нормативной базы.
На сегодняшний день к первоочередным задачам этого развития относятся:
-
осуществление коммерческого учета электроэнергии (мощности) на основе разработанных для энергообъектов и аттестованных методик выполнения измерений (МВИ) по ГОСТ Р 8.563-96. Разработка и аттестация МВИ энергообъектов должны проводиться в соответствии с типовыми МВИ - РД 34.11.333-97 и РД 34.11.334-97 [4];
-
периодическая калибровка (поверка) счетчиков индукционной системы с целью определения их погрешности;
-
замена индукционных счетчиков для коммерческого учета на электронные счетчики (за исключением бытовых индукционных однофазных счетчиков);
-
создание нормативной и технической базы для периодической поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения в рабочих условиях эксплуатации с целью оценки их фактической погрешности;
-
создание льготной системы налогообложения для предприятий, выпускающих АСКУЭ и энергосберегающее оборудование;
-
совершенствование правовой основы для предотвращения хищений электроэнергии, ужесточение гражданской и уголовной ответственности за эти хищения, как это имеет место в промышленно развитых странах;
-
создание нормативной базы для ликвидации "бесхозных" потребителей и электрических сетей, обеспечение безубыточных условий их принятия на баланс и обслуживание энергоснабжающими организациями;
-
создание законодательной и технической базы для внедрения приборов учета электроэнергии с предоплатой.
Важное значение на стадии внедрения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях имеет так называемый человеческий фактор, под которым понимается:
-
обучение и повышение квалификации персонала;
-
осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его работников лично эффективного решения поставленной задачи;
-
мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;
-
связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения потерь, ожидаемых и полученных результатах.
Для того чтобы требовать от персонала энергосбытовых предприятий и работников электрических сетей выполнения нормативных требований по поддержанию системы учета электроэнергии на должном уровне, по достоверному расчету технических потерь, выполнению мероприятий по снижению потерь, персонал должен знать эти нормативные требования и уметь их выполнять. Кроме того, он должен хотеть их выполнять, т. е. быть морально и материально заинтересованным в фактическом, а не в формальном снижении потерь. Для этого необходимо проводить систематическое обучение персонала не только теоретически, но и практически, с переаттестацией и контролем усвоения знаний (экзаменами). Обучение должно проводиться для всех уровней – от руководителей подразделений, служб и отделов до рядовых исполнителей.















