
- •Тверской государственный технический университет Ламакин г.Н. Основы менеджмента в электроэнергетике
- •Isbn 5-7995-0337-6 © Тверской государственный технический университет, 2006
- •1.Управление электропотреблением.
- •1.1.Сущность, цели и задачи управления электропотреблением.
- •1.2.Уровни управления электропотреблением и их основные функции.
- •1.3. Энергоменеджер промышленного предприятия.
- •1.4.Графики электрических нагрузок потребителей и энергетических систем.
- •2.Учет электрической энергии.
- •2.1.Счетчики электрической энергии и системы учета электроэнергии.
- •2.2.Расстановка приборов учета электроэнергии.
- •2.3.Организация эксплуатации приборов и систем учета электроэнергии.
- •2.4.Погрешности систем коммерческого и технического учета.
- •3.Нормирование и лимитирование расхода электрической
- •3.1. Цели и задачи нормирования.
- •3.2.Классификация норм расхода.
- •3.3.Методы разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов.
- •3.4.Лимитирование энергопотребления бюджетных организаций.
- •3.4.1.Характеристика энергопотребления бюджетных организаций.
- •3.4.2.Цели и задачи лимитирования потребления энергоресурсов.
- •3.4.3.Организация лимитирования энергопотребления.
- •3.4.4.Разработка лимитов потребления энергоресурсов организациями бюджетной сферы.
- •1.Энергетические балансы.
- •2.Обобщенные энергозатраты.
- •3.Расходная часть электробалансов.
- •4.Электробалансы электроприводов.
- •5.Цеховые и общезаводские балансы.
- •6. Балансы электрической энергии энергосистемы.
- •5.Тарифы на электрическую энергию.
- •5.1.Государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию.
- •5.1.1 Цели и задачи государственного регулирования тарифов.
- •5.1.2. Оптовые и розничные рынки электрической энергии.
- •5.1.3.Принципы государственного регулирования тарифов.
- •5.1.4.Полномочия органтв государственного управления.
- •5.2.Финансовые затраты энергоснабжающих организаций при расчете и установлении тарифов на электрическую энергию.
- •5.3.Тарифы на электрическую энергию на розничном рынке.
- •5.3.1.Системы тарифов.
- •5.3.2.Изменение тарифной политики в условиях реформирования электроэнергетики.
- •5.3.4.Выбор потребителями системы тарифов на электрическую энергию.
- •6.Потери электроэнергии в электрических сетях.
- •6.1.Классификация потерь электрической энергии.
- •6.2.Типология коммерческих потерь.
- •6.3.Нормирование потерь электрической энергии.
- •6.4.Программно – целевое управление коммерческими потерями.
- •6.5.Фактические небалансы электрической энергии.
- •7. Прогнозирование электропотребления.
- •7.1. Прогнозирование отпуска электроэнергии энергоснабжающими организациями.
- •7.2. Выявление сезонных колебаний отпуска электроэнергии в сеть (полезного отпуска).
- •7.3.Прогнозирование электропотребления промышленными предприятиями.
- •7.4.Прогнозирование электропотребления на пэвм.
- •8. Энергосбережение.
- •8.1.Сущность, цели и задачи энергосбережения.
- •8.2. Государственная политика в области энергосбережения.
- •8.3.Показатели энергосбережения.
- •8.3.1.Классификация показателей энергосбережения.
- •Статистический метод основывается на подборе и обработке статистических данных по показателям энергоэффективности продукции.
- •8.3.2.Показатели экономичности энергопотребления.
- •8.3.3.Показатели эффективности передачи энергии.
- •8.3.4.Показатели энергоемкости изготовления продукции.
- •8.3.5.Показатели эффективности использования топливно -энергетических ресурсов.
- •8.4.Энергоаудит предприятий и организаций.
- •8.4.1.Содержание, цели и организация энергоаудита.
- •8.4.2.Уровни энергетических обследований.
- •8.4.3.Методика проведения аудита.
- •8.4.4.Энергетический паспорт промышленного предприятия.
- •8.5.Организация работы по энергосбережению на предприятиях.
- •9.Основные технические направления экономии
- •9.1.Общие положения.
- •9.2.Снижение потерь электроэнергии в силовых трансформаторах.
- •9.3.Снижение технических потерь электроэнергии в распределительных сетях.
- •9.4.Снижение потерь электроэнергии в низковольтных сетях путем уменьшения несимметрии нагрузок.
- •10. Мониторинг потребления энергетических ресурсов.
- •11.Оценка эффективности энергосберегающих
- •11.1.Методы оценки эффективности инвестиционных, энергосберегающих проектов.
- •11.2.Расчета эффективности энергосберегающих мероприятий по методу срока окупаемости.
- •12.Организация эксплуатации электроустановок
- •12.1.Общие требования.
- •12.2.Обязанности и ответственность Потребителей за выполнение Правил эксплуатации.
- •12.3.Приемка электроустановок в эксплуатацию.
- •12.4.Требования к персоналу и его подготовка.
- •12.5.Управление электрохозяйством потребителей электроэнергии.
- •12.5.1.Общие положения.
- •12.5.2.Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция.
- •12.5.3.Правила безопасности и соблюдение природоохранных требований.
- •12.5.4.Техническая документация.
- •13.Договора энергоснабжения.
- •13.1.Понятие о договоре. Возмездные договора.
- •13.2.Общие вопросы Договоров энергоснабжения.
- •13.3.Заключение и продление Договора энергоснабжения.
- •13.4. Права и обязанности сторон.
- •13.5.Количество электроэнергии в Договоре.
- •13.6.Качество электрической энергии в Договоре.
- •13.7.Компенсация реактивной мощности.
- •13.8.Тарифы и расчеты за электроэнергию.
- •13.9.Надежность энергоснабжения.
- •13.10.Технологическая и аварийная броня электроснабжения.
- •13.11.Ограничение и временное прекращение подачи электроэнергии.
- •13.12.Субабоненты.
- •13.13.Присоединение новых потребителей.
- •13.14.Изменение и расторжение Договоров энергоснабжения.
- •13.15.Ответственность сторон по Договору.
- •13.16.Приложения к Договорам энергоснабжения.
9.3.Снижение технических потерь электроэнергии в распределительных сетях.
Большая часть потерь электрической энергии происходит в распределительных сетях 0,22-10кВ.
Табл.9.3
Напряжение сетей, кВ |
Потери активной мощности, % от всех потерь |
110 |
25 |
35 |
10 |
0,22 – 10 |
65 |
Всего |
100 |
Из электротехники известно, что
Iл - ток в линии
Rл - сопротивление одной фазы линии.
Ток в линии
Сопротивление линии
Рл -мощность нагрузки, кВт;
Uлн - номинальное напряжение сети кВ;
cosφ - коэффициент мощности;
ρ - удельное сопротивление материала провода линии Ом/мм2;
lл - длина линии, км;
Sл - сечение провода линии, мм2
На основании вышеприведенных формул получим:
.
Из этого выражения следует, что снизить потери мощности и электроэнергии можно за счет следующих мероприятий.
-
Уменьшения потребления электрической энергии и мощности. Уменьшение потребляемой мощности на 10% снизит потери мощности на (1-0,92/12) на 19%.
-
Сокращения длины питающих линий, например, от цехового трансформатора до приемника электроэнергии.
-
Увеличения сечения провода до экономически целесообразных значений.
-
Поддержания напряжения в сети на необходимом уровне в пределах допустимых отклонений. Так, если напряжение в сети повысить с 10кв до 11кв, то потери мощности в линиях уменьшатся в (11/10)2 =1,21 раза или 21%. Если напряжение в сети понизится до 9кв, то потери мощности в увеличатся на (1-92/102) на 19%.
-
Повышение коэффициента мощности электроустановок. При повышении коэффициента мощности потребителей данной сети, например, с 0,8 до 0,9 потери мощности уменьшатся в (0,9/0,8)2 =1,27 раза.
-
Путем включения в работу резервных линий. Так, если длина, сечение проводов основной и резервной линий и схемы их включения одинаковы, то включение резервной линии в работу при их равномерной загрузке снизит потери в них вдвое.
-
В схеме электроснабжения необходимо определять нормальные точки разрыва сети, исходя из минимума потерь в электрической сети.
9.4.Снижение потерь электроэнергии в низковольтных сетях путем уменьшения несимметрии нагрузок.
В низковольтных сетях возникают несимметричные режимы вызванные подключением однофазных нагрузок и трехфазных нагрузок с несимметричным потреблением мощности по фазам.
Несимметричные нагрузки, являясь потребителями токов и мощности прямой последовательности, одновременно представляют собой источники токов обратной и нулевой последовательности. Эти токи, протекая по сети, вызывают в них потери мощности и напряжения.
Коэффициент увеличения потерь мощности в сети с изолированной нейтралью при неравенстве нагрузок проводов определяют по формуле (Ю.С.Железко, Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии электрических сетях, Москва, Энергоатоиздат, 1989):
IA, IB, IC – токи в проводах соответствующих фаз;
Iср - среднее значение токов трех фаз.
В сетях с заземленной нейтралью ниже 1000В возникает ток нулевой последовательности Io, утроенное значение которого представляет ток нулевого провода. При допущении одинакового коэффициента мощности в каждой из фаз квадрат тока в нейтрали равен:
Коэффициент увеличения потерь мощности для сетей с заземленной нейтралью ниже 1000В:
Для характеристики неравенства фазных токов используется относительное значение небаланса токов
Imax
и Imin
максимальное и минимальное значение
из трех замеренных значений
Коэффициент неравномерности для сетей с заземленной нейтралью ниже 1000в зависит от относительного значения небаланса токов сети и соотношения сопротивлений нулевого и фазного провода сети. По расчетам (Ю.С.Железко, Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии электрических сетях, Москва, Энергоатоиздат, 1989) при небалансе токов от 0,1 до 0,6 при равных сопротивлениях нулевого и фазных проводов коэффициент неравномерности принимает значения от 1 до 1,21, при соотношении сопротивлений нулевого и фазного проводов 0,5 от 1 до 1,4
Требования к качеству электрической энергии в электрических сетях общего назначения установлены ГОСТ 13109-97, в соответствии с которым несимметрия напряжений не должна превышать 2% соответствующего напряжения сети.
Между потерями мощности и потерями напряжения существует следующее приближенное соотношение:
-
коэффициент связи между
и
.
Это выражение позволяет оценивать потери мощности в сети по результатам измерения потерь напряжения.
Коэффициент связи зависит от типа линии ( воздушная или кабельная), коэффициента мощности и сечения проводов линии. Для воздушных линий его среднее значение можно принимать равным 0,7,а для кабельных линий его значения находятся в пределах 1,04 – 1,25.
Таким образом, технический аспект проблемы снижения потерь электроэнергии за счет уменьшения несимметрии нагрузок сводится к снижению несимметрии напряжений и не превышению уровня несимметрии напряжений более 2 %.
Контрольные вопросы.
1.Какие основные направления снижения потерь электроэнергии в системах электроснабжения?
2.Какие можно предложить мероприятия по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях?
3.Каким образом можно снизить относительные потери электроэнергии в силовых трансформаторах?
4.Какова оптимальная загрузка трансформаторов с точки зрения минимума относительных потерь электроэнергии?
5.Как изменятся потери в электрических сетях:
- при увеличении коэффициента мощности с 0,7 до 0,9;
- при снижении напряжения в сети с 6,3кВ до 6кВ;
- при увеличении токовой нагрузки на 20%?
6.Как изменяются потери электроэнергии в низковольтных сетях с заземленной нейтралью при увеличении несимметрии нагрузок по фазам?.
7.Какого правила следует придерживаться при определении предельной несимметрии нагрузок по фазам?