Глава 9. Методы расчета и анализа потерь электрической энергии
9.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА, АНАЛИЗА И СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Электрическая сеть, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии, как и любой другой технических объект, требует для своего функционирования определенных затрат энергии, которые выражаются в виде технологического расхода электроэнергии на ее передачу (рис. 9.1). Он состоит из затрат энергии на производственные нужды подстанций и технических потерь электроэнергии, связанных с физической сущностью процесса передачи электроэнергии. Качественный уровень построения и эксплуатации электрической сети характеризуется коэффициентом полезного действия:
(9.1)
где WП — энергия, поступившая в сеть; WТ.Р.— технологический расход ЭЭ на ее
передачу; WC.H — расход электроэнергии на собственные нужды; ΔW — потери электроэнергии.
При финансовых расчетах между энергосистемой и потребителями важен анализ баланса энергии
где Wo — оплаченная потребителем электроэнергия; ΔWK — так называемые коммерческие потери.
Коммерческие потери связаны с погрешностями (которые могут быть как положительными, так и отрицательными) многочисленных приборов учета электроэнергии на электростанциях, в сетях и у потребителей, возможной несвоевременной оплатой потребленной электроэнергии, а также возможными хищениями электроэнергии.
Заметим, что при анализе режима сети представляют интерес потери как активной, так и реактивной мощности. При переходе же к анализу потерь энергии важны только потери активной энергии. Расчет «реактивной энергии» практического значения не имеет.
В данной главе рассматриваются вопросы, связанные только с техническими потерями. Оценку потерь обычно производят по процентам относительно отпущенной энергии. Возникает вопрос: а каковы должны быть потери электроэнергии? Конечно, их можно снизить, применив, например, на линиях провода с большей площадью сечения. Но это приведет к увеличению капитальных затрат. Поэтому при выборе путей рационального построения электрической сети всегда в качестве конкурирующих выступают факторы капитальных затрат и стоимости потерь электроэнергии. Из сказанного следует, что не всегда целесообразно стремиться к снижению потерь, т.к. существует какой-то оптимальный (рациональный) уровень потерь, основанный на условиях конкретной
энергосистемы с учетом указанных факторов. В условиях же эксплуатации всегда нужно стремиться к снижению потерь, если оно не связано с дополнительными капитальными затратами.
Рис. 9.1. Структура расхода электроэнергии на ее передачу
Опыт работы энергосистем различных стран мира свидетельствует о том, что потери электроэнергии могут находиться в достаточно широких пределах (от 7 до 15%).
Задача рационализации уровня потерь важна из-за того, что они связаны с необходимостью дополнительной выработки электроэнергии на электростанциях, что, в свою очередь, требует дополнительных затрат топлива. Таким образом, потери электроэнергии напрямую связаны с дополнительным расходом топлива на тепловых электростанциях, являющихся замыкающим видом затрат электростанций в энергосистеме, и, следовательно, непосредственно влияют на экономические показатели функционирования энергосистем.
Иногда высказывается мнение: а нужно ли вообще выполнять расчеты потерь электроэнергии? Ведь, казалось бы, их можно определить в виде разности показаний приборов учета электроэнергии на электростанциях и у потребителей. Однако такой подход к проблеме потерь электроэнергии неприемлем. Как уже отмечалось, приборы учета имеют погрешности, которые позволяют оценить потери лишь приближенно. Кроме того, приборы учета обычно не устанавливают на всем тракте передачи энергии от электростанции до потребителей. Поэтому не имеется возможности выявлять места (очаги) повышенных потерь, в том числе по сетям различных напряжений, и, как следствие, намечать эффективные меры по их снижению. При разработке таких мер, а тем более при проектировании сети, необходимо знать изменение потерь, которое, конечно же, может быть выявлено только расчетным путем.
В условиях эксплуатации выделяют отчетные (фактические за прошедший период) и плановые потерн, которые должны быть рассчитаны на перспективу с учетом ожидаемых режимов, намечаемых мер по их снижению и т. п. При этом потери электроэнергии могут определяться за месяц, квартал или год. При проектировании электрической сети представляют интерес, как правило, годовые потери. Очевидно, что в проектных расчетах допустимо вычислять потери электроэнергии менее точно, чем в эксплуатационных расчетах, т.к. точность задания исходной информации ниже. Вообще, информационная обеспеченность расчетов тесно связана с выбором соответствующих методов расчета.
Для выявления нерационально спроектированных участков сети необходимо изучать структуру потерь во всей системе передачи и распределения электроэнергии. Структурный анализ потерь производят путем их разделения по группам сетей: протяженные и межсистемные электропередачи, основные сети 110—750 кВ, распределительные сети 6—35 кВ, сети до 1000 В. Внутри каждой группы сети обычно разделяют по классам напряжений. В линиях и трансформаторах потери разделяют на зависящие и не зависящие от нагрузки (потери холостого хода). Информация, получаемая в результате такого анализа, позволяет оценить удельный вес потерь энергии во всех звеньях системы. Накопление информации в динамике дает возможность намечать пути рационального снижения потерь. Отобранные пути в дальнейшем должны быть подвергнуты более детальному технико-экономическому анализу и оценке их эффективности. После реализации намеченных путей выясняется фактическое их влияние на потери энергии.
Если бы режим работы сети, характеризующийся активными и реактивными нагрузками потребителей и генераторов электростанций, а также напряжениями в узлах сети, оставался в течение времени t неизменным, то потери электроэнергии можно было бы вычислять предельно просто:
(9.2)
где ΔР — потери мощности при указанных параметрах режима.
Однако в действительности параметры режима сети постоянно изменяются, поэтому изменяются и потери мощности, причем изменения во многом носят вероятностный характер.
В любом случае расчет потерь электроэнергии наиболее просто вести для одного какого-то элемента сети (линии, трансформатора). При сложной сети (от системообразующей до распределительной) с многочисленными участками, когда на режим какого-то участка сети оказывают влияние режимы большого числа потребителей, применяют специальные методы, базирующиеся, однако, на методах расчета для одного участка сети.
В линиях электропередачи и трансформаторах имеют место потери холостого хода и нагрузочные потери (рис. 9.1). Потери холостого хода не зависят от нагрузки участка сети и полагаются условно постоянными, хотя на них и оказывает влияние режим напряжений.
Потери энергии холостого хода в трансформаторах определяются по формуле:
где ΔPX потери мощности холостого хода; Тт — время работы трансформатора
в течение расчетного периода Т.
Если, например, расчетный период равен одному году, то принимают ТТ= 8760 ч.
Потери энергии холостого хода в кабельных линиях высокого напряжения, вызванные потерями активной мощности ΔРИЗ в изоляции, за время работы линии ТКЛ
(9.4)
Потери энергии холостого хода в воздушных линиях преимущественно состоят из потерь на корону, а также потерь от токов утечки по изоляторам. Потери на корону зависят от площади сечения провода, рабочего напряжения, конструкции фазы и вида погоды (хорошая, сухой снег, влажная, изморозь). Потери энергии определяют на основании потерь мощности, которые находят экспериментальным путем, с учетом продолжительности различных видов погоды в соответствующем регионе. В табл. 9.1 по данным [62] приведены удельные потери мощности на корону, а в табл. 9.2 — удельные потери электроэнергии для некоторых регионов, где регион 1 — области: Белгородская, Брянская, Московская, Смоленская; регион 2 — области: Ленинградская, Новгородская, Псковская; регион 3 — края: Алтайский, Красноярский, Приморский; области: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская, Тюменская, Читинская.
Если площадь сечения фазы отличается от данных, приведенных в табл. 9.1 и 9.2, то потери мощности и энергии определяются по формулам:
(9.5)
где ΔРКтабл, ■ ΔWKтабл— табличные значения потерь мощности и энергии; FT, Fфакт — табличная и фактическая площадь сечения фазы.
Таблица 9.1
Удельные потери мощности на корону на линиях с типовыми
конструкциями фаз (на одну цепь)
Примечание: ст — стальные опоры; жб — железобетонные опоры.
Таблица 9.2
Удельные потери электроэнергии на корону (на одну цепь)
Номинальное напряжение линии, кВ
|
Число цепей
| Число проводов в фазе и площадь сечения провода, мм2 | Удельные потери электроэнергии на корону, кВтч/км в год, в регионе | ||
1 | 2 | 3 | |||
750 | 1 | 4x600 | 167,2 | 189,8 | 177,3 |
750 | 1 | 5x240 | 144,6 | 163,8 | 153,6 |
500 | 1 | 3x400 | 93,2 | 106,0 | 103,4 |
330 | 1 | 2x400 | 35,2 | 39,9 | 39,8 |
220 (ст) | 1 | 1x300 | 13,3 | 14,8 | 15,3 |
220 (жб) | 1 | 1x300 | 19,3 | 21,5 | 22,2 |
220 (ст) | 2 | 1x300 | 24,7 | 27,5 | 28,5 |
220 (жб) | 2 | 1x300 | 32,9 | 36,6 | 37,9 |
110 (ст) | 1 | 1х120 | 0,72 | 0,80 | 0,85 |
110 (жб) | 1 | 1х120 | 1,15 | 1,28 | 1,36 |
110(ст) | 2 | 1х120 | 0,96 | 1,07 | 1,13 |
110(жб) | 2 | 1х120 | 1,25 | 1,39 | 1,47 |
Примечание: ст — стальные опоры; жб — железобетонные опоры.
Если рабочее напряжение U отличается от номинального UHOM, то данные, приведенные в табл. 9.1 и 9.2, находятся по формуле [62]:
(9.6)
где
(9.7)
В случаях, когда необходимо определить потери энергии помесячно (в условиях эксплуатации), то годовые потери, приведенные в табл. 9.2, рекомендуется относить по 1/10 на каждый из месяцев первого и четвертого кварталов и по 1/15 на каждый из месяцев второго и третьего кварталов.
На потери мощности от токов утечки по изоляции, которые находятся в пределах 0,5—1 мА, влияют степень загрязнения изоляторов, вид погоды и количество опор на 1 км линии. В [62] рекомендуется пользоваться обобщенными данными, приведенными в табл. 9.3.
Таблица 9.3
Удельные потери мощности от токов утечки по изоляции воздушных линий
Вид погоды | Потери мощности от токов утечки, кВт/км, для ВЛ напряжением, кВ | |||||||
6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | |
Хорошая (с влажностью менее 90%), сухой, снег, изморозь, | 0,011 | 0,017 | 0,035 | 0,055 | 0,069 | 0,103 | 0,156 | 0,235 |
Дождь, мокрый снег, роса, хорошая погода с влажностью 90% и более | 0,094 | 0,153 | 0,324 | 0,510 | 0,637 | 0,953 | 1,440 | 2,160 |
Туман | 0,154 | 0,255 | 0,543 | 0,850 | 1,061 | 1,587 | 2,400 | 3,600 |
С учетом продолжительности различных видов погоды в течение расчетного периода потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам характеризуются данными, приведенными в табл. 9.4.
Таблица 9.4
Удельные потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам
Номер региона | Удельные потери электроэнергии, тыс. кВтч/км в год, при напряжении, кВ | |||||||
6 | 10 | 35 | 11О | 220 | 330 | 500 | 750 | |
1 | 0,31 | 0,51 | 1,07 | 1,68 | 2,10 | 3,14 | 4.75 | 7,13 |
2 | 0,28 | 0,45 | 0,95 | 1,49 | 1,86 | 2,78 | 4,20 | 6,31 |
3 | 0,16 | 0,26 | 0,55 | 0,86 | 1,08 | 1,61 | 2,43 | 3,66 |
Если необходимо определить потери энергии помесячно, то за каждый месяц можно принять 1/12 годовых потерь, приведенных в табл. 9.4.
Нагрузочные потери электроэнергии в элементе сети за время Т при неизменных активном сопротивлении R и напряжении U можно было бы определить по выражению:
(9.8)
где I, S — ток и мощность по элементу сети в момент времени t. Однако описать изменение параметров I2(t) и S2(t) аналитической функцией даже за сутки, а тем более за год, представляется весьма затруднительным. Поэтому при расчете нагрузочных потерь электроэнергии вынужденно прибегают к различным допущениям и упрощениям, на базе которых и разрабатываются многочисленные методы расчета. Для практических расчетов на основе этих методов разработаны программы на ЭВМ различного назначения.
В формуле (9.8) активное сопротивление воздушных линий обычно принимают из справочных данных по проводам при температуре воздуха t = 20°С. В отдельных случаях может оказаться полезным учет влияния фактической температуры окружающего воздуха и режима работы линии на активное сопротивление. Как известно, температура провода зависит от температуры воздуха, значения тока, проходящего по проводнику, площади сечения проводника, солнечной радиации, скорости и направления ветра. Специальные исследования показали, что зависимость активного сопротивления провода RП от температуры воздуха, токовой нагрузки и площади сечения проводника F может быть описана формулой [62]:
(9.9)
где R20 — активное сопротивление провода 20°С; J — плотность тока, равная J = I/F, I — ток в проводе линии.
- А. А. Герасименко, в. Т. Федин передача и распредеаение электрической энергии Учебное пособие
- Isbn 5-222-08485-х (Феникс)
- Глава 1. Общая характеристика систем передачи и распределения электрической энергии
- Глава 9. Методы расчета и анализа потерь электрической энергии
- Глава 10. Основы регулирования режимов систем передачи и распределения электрической энергии
- Глава 11. Основы построения схем систем передачи и распределения электрической энергии
- Глава 12. Выбор основных проектных решений
- Предисловие
- Глава 13 посвящена описанию путей оптимизации параметров и режимов протяженных электропередач и распределительных электрических сетей.
- Глава 1. Общая характеристика систем передачи и распределения электрической энергии
- 1.1. Основные понятия, термины и определения.
- 1.2. Характеристика передачи электроэнергии переменным и постоянным током.
- 1.3. Характеристика устройств автоматики и управления в системах передачи и распределения электроэнергии
- 1.4. Характеристика системы передачи электрической энергии
- 1.5. Характеристика систем распределения электрической энергии
- 1.6. Система передачи и распределения электрической энергии (пример)
- Глава 2. Расчет и характеристика параметров схем замещения воздушных и кабельных линий электропередач
- Глава 3. Параметры и схемы замещения трансформаторов и автотрансформаторов
- 3.4. Автотрансформаторы
- 3.5. Трансформаторы с расщепленными обмотками
- Примеры решения задач
- Глава 4. Моделирование и учет электрических нагрузок
- 4.2.2. Годовые графики нагрузок
- Глава 5. Режимные показатели участка электрической сети
- Глава 6. Расчет и анализ установившихся режимов разомкнутых электрических сетей
- 6.1. Расчет режима линии электропередачи
- 6.2. Анализ режима холостого хода линии электропередачи
- 6.3. Расчет установившегося режима разомкнутой электрической сети
- Примеры решения задач задача 6.1
- Глава 7. Расчет установившихся режимов простых замкнутых электрических сетей
- Глава 8. Основы расчета установившихся режимов электрических сетей на эвм
- 8.1. Математическая постановка задачи и общая характеристика методов решения
- 8.1.1. Математическая постановка задачи
- 8.2. Моделирование и методы решения уун
- 8.6. Сходимость, существование и неоднозначность решения уравнений установившегося режима
- Глава 9. Методы расчета и анализа потерь электрической энергии
- 9.2. Метод характерных суточных режимов
- 9.3. Метод средних нагрузок
- 9.4. Метод среднеквадратичных параметров режима
- 9.5. Метод времени наибольших потерь
- 9.7. Метод эквивалентного сопротивления
- 9.9. Расчет потерь электроэнергии в электрических сетях до 1000 в
- Примеры решения задач
- Глава 10. Основы регулирования режимов систем передачи и распределения электрической энергии
- 10.1. Задачи регулирования режимов
- 11.2. Принципы формирования схем протяженных электропередач системообразующих электрических сетей
- 11.5. Схемы городских систем распределения электрической энергии
- 11.7. Схемы электрических сетей до 1000 в
- Вопросы для самопроверки
- Глава 12. Выбор основных проектных решений
- 12.1. Предварительные замечания
- 12.3. Критерии сравнительной технико-экономической эффективности
- 12.4. Выбор варианта развития электрической сети с учетом надежности электроснабжения и требований экологии
- 12.5. Выбор конфигурации и номинального напряжения электрической сети
- 12.6. Выбор проводников линий электропередачи по условиям экономичности
- 12.7. Выбор проводников линий электропередачи по допустимой потере напряжения
- 12.8. Выбор проводников линий электропередачи по условию нагревания
- 12.9. Учет технических ограничений при выборе проводов воздушных линий и жил кабелей
- 12.10. Пути повышения пропускной способности линий электропередач и электрических сетей
- Вопросы для самопроверки
- Воздушные и кабельные линии
- Трансформаторы и автотрансформаторы
- Средние значения продолжительности использования максимума нагрузки в промышленности т.1б
- Конденсаторы для повышения коэффициента мощности электроустановок
- 665074, Г. Иркутск, ул. Игошина, 2