非线性不平衡负荷下100.4kV配电网理论线损计算方法研究毕业论文.doc
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1、第1章 绪论电能作为一种优质、清洁、方便、高效的能源,被广泛应用在动力、冶金、化学、纺织、照明、通信、广播等各个领域,是科学技术发展、国民经济飞跃的主要动力。自20世纪90年代起,我国就明确地说明能源工业的发展需要同时重视能源的开发和节约,并且现阶段更要注重能源的节约。当前,随着改革开发的不断深入,我国不再单方面的追求经济发展,更注重环境的保护和资源的充分利用。电能作为全社会工业、农业等各个领域的基本能源形式,降损节点就成为能源节约的一个重要手段。假设全国线损率降低一个百分点,则节约的电力相当于新建了数十座百万容量的火电厂,因此电网降损工作潜力巨大1,2。1.1 配电网线损研究背景及意义电能经
2、电网传输到用户端一定会产生电能的损耗。在保证电网安全运行的前提下,各供电和用电企业都以尽可能降低电网损耗为最终目标,从而使电能更大程度地服务于用电企业和居民用户。电力网的规划和改造、最优网络的布局和接线方式的选取以及电网无功装置的最优配置,都需要对电网的理论线损进行计算和分析。另外,通过对线损进行详细计算,可以确定配电网各电气元件产生线损的多少以及其所占电网总损耗的比重,明确配电网线损与电压运行水平、负荷、功率因数、无功补偿水平等因素的内在联系,进而寻找出电网损耗主导因素,合理采取降损措施,从而达到降损节电效果。第三,将理论线损计算结果与统计线损进行比较,通过两者的差值,可以了解电力企业的管理
3、水平。如果两者相差较多,说明统计线损中管理线损所占比重过重,供电企业的管理水平丞待提高。第四,通过理论线损计算得到的线损相关数据,可以合理地制定线损的各个考核指标,也为降损承包责任制的实施提供了依据。电网的理论线损计算对于各供电部门和有独立供电系统的工业企业都是需要的,因此,对线损理论计算问题进行全面深入的探讨是非常必要的。近年来,随着国家对于民营个体小企业的扶持以及人民生活水平的提高,中低压配电网负荷用电量迅猛增长;另外,由于中低压配电网多采用辐射状接线方式,供电半径大,并且存在变压器 “大马拉小车”的情况,导致中低压配电网线损在全网线损中所占比重较大。电力电子技术在家用电器中的应用也越来越
4、普及,如节能灯、变频空调、计算机等。这些非线性设备虽然单个对电网影响较小,但由于其在居民用户的大量使用,给电网带来的谐波污染也需要引起关注。特别是低压配电网,负荷不平衡已经使中性线有电流流过,而谐波电流中3的倍数次谐波电流的存在,更加剧了中性线电流,很容易使中性线由于超过其载流能力而发生故障。另外,谐波存在时,还会对电网中节点电压和无功补偿容量以及位置造成影响。1.2 配电网理论线损研究现状1.2.1 配电网理论线损传统计算方法自二十世纪三十年代起,配电网理论线损计算方法就已经被国内外学者研究,它通过对网络中各电气元件产生损耗原理分析后建立数学模型,并以所建立的数学模型来计算实际配电网所损耗的
5、电能。伴随着科技的快速发展,计算机技术以及数学等其他领域的一些新方法被应用配电网理论线损的计算中,加快了配电网理论线损研究和发展的步伐,使计算精度也达到了较高的水平,并应用于实际工程中。目前,配电网理论线损计算方法的相关文献数量众多,将这些文章进行分类汇总以后,基本上可将其分为两大类:传统算法和潮流算法。这两大类方法分别适用于不同的配电网情况,下面对其分别介绍。(1)传统配电网理论线损计算方法均方根电流法1-4均方根电流法计算配电网线损公式如下:(1-1)式中, 表示损耗电量,; 表示线路流过的均方根电流,;表示线路电阻,;表示运行时间,。式(1-1)中均方根电流可由公式(1-2)计算得到:(
6、1-2)式中,表示整点时刻负荷电流,;表示整点时刻有功电量,;表示整点时刻无功电量,;表示整点时刻的线电压,。均方根电流法作为配电网理论线损其它几种方法的基础,计算方法简单,只要测量出代表日各配电线路的负荷电流或者通过测量表计测出各支路有功、无功电量以及线电压等实际数据计算出代表日均方根电流,就可以算出网络损耗。但是,通过代表日均方根电流计算出的线损率不一定能真是地反映配电网实际运行时段内的线损率,所以代表日的选取也会影响到线损的计算结果。另外,在计算配电网主干线路电流时,将与主干线路相连的各支路电流代数相加,没有考虑到三相电流之间的相角差,这也会引起线损计算的误差。最后,计算过程中,始终认为
7、负荷平衡,而中低压配电网中特别是低压配电网中三相负荷不平衡现象非常常见,所以不平衡负荷对线损的影响也会造成计算的不精确。文献4采用均方根电流法对低压配电网线损进行计算,将不平衡度对线损的影响应用于负荷不平衡的配电网线损计算中,但是仍未解决代表日以及干路均方根电流采用支路均方根电流直接求和而引起的线损误差。最大电流法2,3最大电流法也被称作损耗因数法,其实质仍然是均方根电流法,只是通过损耗因数将线路均方根电流和最大电流联系起来,用最大电流来计算配电网线损。最大电流法计算损耗公式可表示为:(1-3)式中,表示损耗电量,;表示线路流过的最大电流,;表示小于1的损耗因数;表示线路电阻,;表示运行时间,
8、。文献4给出负荷率已知的情况下,损耗因数的近似求法,如式(1-4)所示:(1-4)最大电流法相较于均方根电流法,在计算电能损耗的时候所需要的资料少,不需要测得代表日一天内整点时刻均方根电流,仅需统计代表日内出现的最大电流,减少了工作量。但是线路首端最大负荷电流取值或预测难以足够准确,损耗因数不容易计算,并且损耗因数大小受网络结构以及负荷变化影响,而不是一个固定不变的值。除此以外,和均方根电流法一样,代表日的选取也会影响到计算结果,而且配电网三相电流是否平衡没有被考虑入内。平均电流法平均电流法又被称为形状系数法,它和最大电流法计算线损类似,实质也是均方根电流法,通过形状系数表示平均电流和均方根电
9、流之间的等效关系,以平均电流计算配电网线损。此时,用平均电流法计算的电能损耗可表示为:(1-5)式中,表示线路流过的平均电流,;表示大于1的损耗因数;表示线路电阻,;表示运行时间,。采用平均电流法计算配电网线损时,只要测量到代表日24小时整点电流值对其取平均值便得到了平均电流,参数容易获取;但是形状系数同最大电流法中的损失因数相同,也不是固定值,而是与负荷曲线有关。实际情况中为了简化计算,都是通过线路的负荷曲线计算值,这便导致了计算的不准确性。文献3采用平均电流法对线损进行计算,为了克服平均电流法未考虑负荷不平衡影响的问题,引入表征线路总损耗与负荷平衡时单相线路损耗之间关系的负荷不对称线损系数
10、。电压损失法1-3在对低压配电网进行理论线损粗略估算时,电压损失法由于在计算过程中所需要的数据较少而经常被用到,它主要依据配电网线路功率损耗率和电压损耗率之间的联系来计算线损,两者关系可表示为式(1-6)所示:(1-6)式中,表示配电线路各支路电流,;表示配电线路电阻,;表示配电线路功率因数;表示线路首段电流,;表示配电网支路数。特别地,当负荷采用集中分布方式全部接于配电线路末端时,式(1-6)可简化为:(1-7)当负荷平均分布于整条配电线路时,式(1-6)可简化为:(1-8)电压损失法只需要各节点的电压运行数据,避免了电网其它运行参数的收集和整理,方法简单,主要用于低压配电网线损的计算。通过
11、上面的分析可知,的取值与负荷在配电线路上的分布方式密切相关。为了简便起见,一般近似取为0.754。通过计算得到之后,就可以按以下步骤对电网损耗进行计算:计算配电网首端到末端的电压损耗率:(1-9)式中,表示配电网首端线电压,;表示配电网末端线电压,计算配电网的功率损失率,计算公式如下式所示:(1-10)因此,配电网运行时间内损耗可表示为:(1-11)式中,表示配电网总有功电量,;表示配电网的损耗因数;表示配电网首端负荷率。等值电阻法1-3等值电阻法同平均电流法、最大电流法一样,其实质仍然是均方根电流法,它将所有配电线路损耗和变压器铜耗以配电网首端电流流经等值电阻时所引起的损耗来代替,而没有分别
12、计算各条线路以及变压器损耗,简化了计算。另外,等值电阻的计算可以依据实际配网中负荷情况来重新计算,而不是一个固定数值,提高了计算结果的准确性。对于等值电阻法的具体见第3章。(2)潮流法潮流法一般都是建立配电网各电气元件模型之后通过对具体配电网结构进行分析,然后选择合适的潮流法进行线损计算。文献5以前推回代潮流算法作为基础,通过考虑计量方式对线损的影响,对数学模型进行修正。文献6同样前推回代法为基础,将二叉树理论应用与潮流计算中,通过二叉树理论来寻找网络中各节点之间的关系,解决了原来前推回代法中节点编号问题。文献7为了描述配电网的结构,采用动态链表来存储配电网节点信息,便于网络结构的拓扑,最后结
13、合前推回代法对配电网潮流进行计算。采用潮流法对线损进行计算时,需要获取各个节点的运行参数,而中低压配电网现阶段还无法做到获取各节点参数,特别是低压配电网,只能保证每个居民用户安装一个电度表,而无法确定其电流、电压等参数。因此,潮流法计算配电网线损主要用于电压等级较高、运行数据较齐全的电网。1.2.2 新方法新进展近年来,随着各种新理论的不断发现、学科之间的相互融合,越来越多的新理论新方法被应用到配电网的线损计算中,主要有以下几种方法:(1)遗传算法与人工神经网络算法8,9人工神经网络在二十世纪九十年代开始就被国外学者应用到配电网的线损计算中,为配电网理论线损计算方法提供了新的途径。它通过大量的
14、试验让人工神经网络拟合配电网线损与线损影响因子、运行参数之间的关系,但是样本的训练需要花费大量的时间,没有规律性可循;而且如果样本空间选取不够大,无法保证得到的人工神经网络模型是否能反映配电网实际情况。考虑到人工神经网络存在的不足,人们在算法上对其改进,并将其改进后的新算法融入到人工神经网络中,如Kohonen模型和BP模型的融合、分群算法和BP模型的结合、免疫算法和BP模型的结合等,克服了人工神经网络存在的缺陷,使其更加适用于配电网线损的计算。(2)基于区间算法在配电网线损计算中,负荷随时波动,具有一定的随机性,代表日某时刻获取的负荷数据不一定反映整个运行时段负荷情况,这必然给线损的计算带来
15、局限性。为了能满足计算结果的准确性,就要求尽可能多的记录不同时刻负荷情况,这必然导致计算量的增加,而区间算法能够在简化计算的情况下还反映配电网的实际情况,具有一定的实用性。文献8采用区间算法对配电网线损进行计算,通过区间算法计算负荷曲线的形状系数以及整个电网、各分支线路有功损耗的区间值,对传统平均电流法进行了修正。(3)模糊识别算法在传统的线损计算方法中,对于支路电流和干路电流之间的关系,一般都是认为干路电流为支路电流的代数相加,认为线路电流和经线路输送的有功电量成正比关系,没有考虑相角以及负荷率对电流的影响作用。模糊识别算法通过模型识别技术合理分配配电网各分支电流,从而使其更好地模拟配电网实
16、际情况。但是在识别过程中,变压器是否处于运行状态需要由负荷率的大小来判断,而此问题现在仍然尚待解决,这便限制了模糊识别算法在线损计算中的应用。通过对以上几种方法的分析可知,传统配电网线损计算方法在满足工程要求的条件下,考虑到中低压配电网运行参数不完善的因素,主要是通过对实际电网设定假设条件,简化计算模型,从而达到计算线损的目的。潮流法虽然能够较为精确地计算配电网线损,但是需要知道网络中各个节点的运行数据,而中低压配电网测量表计不齐全,而且线路结构复杂多样,限制了潮流法在中低压配电网中的应用,因此潮流法主要用于高压配电网线损的计算以及无功优化等方面。而近几年来一些新方法新理论在配电网线损中虽然得
17、到了应用,但这些方法还主要是在理论上的应用,在实际应用中还不成熟,需要加深对其的研究。1.3 本文主要工作本文主要内容包括以下几个方面:(1)对配电网理论线损计算和分析的基本理论以及常用计算方法进行研究,并分析各方法的特点以及使用范围;分析了配电网理论线损计算的影响因素;(2)采用改进结构系数的等值电阻法计算配电网理论线损。针对传统等值电阻法中结构系数采用经验取值带来的计算结果不精确,将负荷不平衡对理论线损的影响考虑入内,改进了三相三线制以及三相四线制线路的结构系数,提出了不平衡负荷下中低压配电网理论线损的改进等值电阻法。最后通过10kV和0.4kV配网实例验证了改进方法的有效性;(3)给出考
18、虑集肤效应的配电网线损计算方法。分析了谐波对配电网及其电气元件的影响,对配电网谐波情况进行调查。配电网存在谐波时,各电气元件的参数会相应的发生改变,因此首先建立各电气元件的谐波模型,给出整个配电网的谐波网络结构,以配电网的谐波网络结构为基础对配电网线损进行计算,最后通过一个算例比较了负荷三相平衡不存在谐波分量、负荷不平衡不存在谐波分量、负荷平衡存在谐波分量以及负荷不平衡存在谐波分量四种情况下的线损。第2章 配电网理论线损计算研究2.1 10/0.4kV低压配电网构成与特点10/0.4kV配电网作为电力网的一个组成部分,既有一般输电网和配电网传输电能的共性,也有其作为最低电压等级电网的特性。10
19、/0.4kV配也被称为压配,其主要组成部分包括:电缆、架空、户外柜、电缆分接箱、配电所、柱上器、柱上、开闭所、户、居户、计量及自动化等9。长期以来,作为电网稳定安全运行的重点,人们将35kV及以上高压配电网及输电网的规划建设作为电网规划工作的重点,而10kV以下的中低压配网规划工作的研究在一定程度上被忽略。10kV配,主要特征表现在:(1)10kV配电网线路主要采用辐射状供电网络,较少采用环状电网网供电方式,联络数也比较少,造成配电网网络的联络性较差;(2)变电站电源点数量少,配电线路压降明显;(3)线路连接方式多样,辐径大,线路长,负荷多且散。有的10kV线路长5070km,甚至有100km
20、以上。0.4kV配电网的主要特点表现在以下三个方面:(1)一般采用辐射状供电网络,供电方式较为复杂,与配电网线路结构以及所接负荷密切相关;(2)虽然在设计时尽量要求三相负荷尽量平衡,但由于用电负荷的随机性导致了三相负荷不平衡现象比较严重;(3)电能的计量仪器不齐全,通过配电网的改造工作,基本上达到一户一表,其他电能监测设备很少用于0.4kV配电网中。2.2 配电网理论线损计算和分析的基本理论2.2.1 配电网线损计算基本含义配电网的能损作为电网的一项技术,综合反映了运行水平、布局合理性、电力设备状况以及水平等。电网的电能损耗是指在一定时间内,流经电网各电气元件而引起的电能,简称为损或损电。用公
21、式可表示为:(2-1)实际运行的电力网,线损电量的计算,一般是通过测量表计获取电网供电量和售电量,然后以二者差值表示显示电量。由于这个差值是由测量表计的统计得到,所以也被称为电量,表示为: 统计线损电量=供电量售电量统计线损电量由两部分构成,其中一部分是电能传输过程中必然产生的,即电流流过电网中各电气元件引起的电能损耗。其中主要包括:变压器一二次绕组所消耗的铜耗、线路损耗、变压器励磁绕组引起的铁耗以及电容器和电缆的绝缘介质损耗等3。将这部分电能损耗称为技术线损电量(技术线损),它可以根据电网的运行参数和设备参数计算得到,因此也被称为理论线损。技术线损电量始终是存在的,只要电网处于运行状态便会产
22、生,无法避免,只能通过对现有不合理电网进行改造或通过无功补偿等措施使其降低。统计线损电量的另一组成部分和技术线损电量有很大区别,无法通过计算求得,是由疏忽以及表计长时间使用或受损等原因而引起的,主要包括以下两个方面:(1)由外界恶劣环境造成的老化以及故障、工作人员操作不当造成装置接线错误、抄表时造成的统计数据不精确;(2)由受损造成的带电设备以及用户等造成的电量1。习惯上,将这部分叫做“电量”。统计线损除了如实的反映配电网中无法避免的技术线损以外,还包括由于操作不当、表计老化等因素造成的管理线损,所以不能真实地反映电网由于电流经各电气元件而引起的电能损耗情况。为了掌握电网技术线损各组成部分以及
23、所占比例从而指导电网降损节能工作的开展,一般通过电网的理论线损计算来计算实际电网中理论线损,然后将其与统计线损电量进行比较,若两者相差较小,说明电网中由管理方面引起的电量损耗较小,管理中的疏漏少;反之就说明管理工作中疏漏较多,需要健全管理体制,堵塞堵漏。2.2.2 10/0.4kV配电网理论线损计算范围根据实际需要,10kV配电网理论线损计算主要包括配电网线路电能损耗、配电变压器铁损以及铜损。除此以外,其它损耗,如电容器、计量仪器等的损失,其值相对于配电线路损耗以及变压器损耗来说微乎其微的,一般不做详细计算。0.4kV配电网理论线损一般以台区为单位来计算,计算范围包括:台区总表(装设于配变低压
24、侧)到用户的配电线路损耗、用户电能表损耗以及低压线路至用户电能表的接户线损耗。2.3 10/0.4kV配电网理论线损计算步骤2.3.1 配电网运行资料的收集和分析为了对理论线损进行计算,在明确配电网理论线损计算范围的前提下,首先要对计算过程中所需要的资料进行收集,主要包括:网络接线图、运行方式、网络中各电气元件结构参数以及运行参数等,并且要求这些资料尽量完善。由于各方面因素,如抄表时的误抄、测量表计的老化等,收集到的资料可能不能真实的描述网络运行状况,因此需要对收集到的数据进行分析,将不符合运行情况的数据剔除,使收集到的资料完整而准确地反映电网情况,从而降低了在资料收集过程中引起的线损计算误差
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