ผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียหม้อแปลงและกลยุทธ์การจัดการที่ครอบคลุม

Jun 09, 2025

ฝากข้อความ

ผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียหม้อแปลงและกลยุทธ์การจัดการที่ครอบคลุม

เชิงนามธรรม: การวิจัยได้ยืนยันว่าปรากฏการณ์ของแรงดันไฟฟ้ายามค่ำคืนเพิ่มขึ้นในกริดการกระจายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพิ่มการสูญเสียของหม้อแปลง . เมื่อแรงดันไฟฟ้าในการทำงานเกินกว่าค่าที่กำหนดไว้ 5% วัตถุประสงค์การชดเชยการประหยัดพลังงานและการลดการสูญเสียสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ .

ฉัน . กลไกการก่อตัวของแรงดันไฟฟ้าตอนกลางคืนเพิ่มขึ้น

ปัจจัยการโหลดของกริดการกระจายโดยทั่วไปจะลดลงไปที่ช่วง 0.3-0.5 ในเวลากลางคืน . ในเวลานี้แรงดันไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำลดลงตามเส้นที่อ่อนแอลง แรงดันไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขการโหลดแสง . ความผันผวนในการสร้างพลังงานแบบกระจายทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ . ข้อมูลการวัดจริงจากคลัสเตอร์เซลล์แสง 330 เมกะวัตต์แสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงตอนเย็น โดดเด่น . หน่วยงานกำกับดูแลแรงดันไฟฟ้าแบบโหลดแบบดั้งเดิมมีความล่าช้าในการดำเนินการ 120-300 วินาทีส่งผลให้ระยะเวลาเฉลี่ย 23 นาทีสำหรับแรงดันไฟฟ้ายามค่ำคืนเกินมาตรฐาน .}

II . ลักษณะของผลกระทบของการยกระดับแรงดันไฟฟ้าต่อการสูญเสียหม้อแปลง

การสูญเสียหม้อแปลงทั้งหมดประกอบด้วยการสูญเสียที่ไม่มีการโหลด (การสูญเสียธาตุเหล็ก) และการสูญเสียโหลด (การสูญเสียทองแดง) ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เฉพาะ . ข้อมูลการทำงานจริงจาก S 13-400 KVA แสดงให้เห็นว่า เมื่อแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 423V (เพิ่มขึ้น 5 . 75%) การสูญเสียธาตุเหล็กเพิ่มขึ้นเป็น 692W ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นจริงที่ 23 . 6% ค่านี้เกินกว่าการคำนวณเชิงทฤษฎี 11.8%แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของการเกิดฮิสเทรีซิสรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญการเติบโตของการสูญเสีย

แม้ว่าการลดลงของโหลดจะลดสัดส่วนของการสูญเสียทองแดงเป็น 15%-30%สัดส่วนของการสูญเสียธาตุเหล็กพร้อมกันเพิ่มขึ้นเป็น 70%-85%. ผลกระทบสุทธิเพิ่มขึ้นของการสูญเสียทั้งหมด 8%{{6}% กระบวนการชราภาพของวัสดุฉนวนกันความร้อนประมาณ 40%.}

III . รูปแบบการควบคุมแรงดันไฟฟ้าร่วมกันหลายระดับ

สถาปัตยกรรมการควบคุมแบบลำดับชั้นได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ได้กฎระเบียบแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำ: หม้อแปลงหลัก 220kV ช่วยลดแรงดันไฟฟ้าด้านแรงดันไฟฟ้าสูงโดย 1 {. 25% ผ่านเครื่องเปลี่ยน TAP แบบโหลด (OLTC); 110kV busbar ได้รับคำแนะนำจากระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเครือข่ายการกระจาย (AVC); ตัวป้อน 10kV นั้นมาพร้อมกับเครื่องกำเนิด VAR แบบคงที่ (SVG) เพื่อดูดซับพลังงานปฏิกิริยาแบบไดนามิกในที่สุดการสร้างการควบคุมแรงดันไฟฟ้าวงปิดวงปิดที่ด้านหม้อแปลงกระจายการกระจาย

แอพพลิเคชั่นทางเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ :

-เทคโนโลยีการควบคุมล่วงหน้า OLTC ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์โหลดการทำให้แรงดันไฟฟ้าด้านแรงดันไฟฟ้าสูงในเวลากลางคืนภายใน 102% -105 ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ หลังจากดำเนินการในกริดภูมิภาคที่กำหนดอัตราการรับรองแรงดันไฟฟ้าดีขึ้นเป็น 99.97%

- อุปกรณ์ SVG บรรลุการควบคุมพลังงานปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องจาก -1 ถึง +1 MVAR โดยมีเวลาตอบสนองน้อยกว่า 20 มิลลิวินาทีและอัตราการปราบปรามความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าเกิน 85%

- ระบบการกระจายตัวของอัจฉริยะเทอร์มินัลเทอร์มินัล (TTU) มีฟังก์ชั่นหลักสามประการ: การตรวจสอบอัตราการบิดเบือนแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ (thd _ u <1 . 5%) การปิดตัวเก็บประจุอัตโนมัติ

IV . การปฏิบัติทางวิศวกรรมและการตรวจสอบผลประโยชน์

ข้อมูลการดำเนินงานจากโครงการปรับปรุงสวนอุตสาหกรรมบางแห่งระบุว่า: แรงดันไฟฟ้ายามค่ำคืนเฉลี่ยลดลงจาก 10 . 58 kV เป็น 10 . 22 kV (ลดลง 3 . 4%) และอัตราการสูญเสียหม้อแปลงลดลงจาก 1.82% ถึง 1.51% หลังจากการดำเนินโครงการการประหยัดพลังงานประจำปีถึง 136.7 MWh และอายุการใช้งานของฉนวนหม้อแปลงได้ขยายออกจาก 21.3 ปีเป็น 25.1 ปี คำนวณในราคาไฟฟ้า 0.8 หยวน/kWh ระยะเวลาคืนทุนคือ 2.3 ปี

V . ข้อสรุปและคำแนะนำการใช้งาน

1. การเพิ่มขึ้นของการสูญเสียเหล็กของหม้อแปลงที่เกิดจากการยกระดับแรงดันไฟฟ้าในเวลากลางคืนเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคในกริดการกระจาย .

2. ขอแนะนำให้ใช้โหมดควบคุมการทำงานร่วมกันแบบสามชั้นรวม "OLTC Pre-voltage Adjustment + SVG Dynamic Chensement + TTU Fine Control ."

3. โครงการก่อสร้างใหม่ควรจัดลำดับความสำคัญของการใช้ sh 18- ประเภทหม้อแปลงโลหะผสม amorphous ซึ่งลดการสูญเสียที่ไม่มีโหลด 65% เมื่อเทียบกับมาตรฐาน S11 .}

4. การจัดการแรงดันไฟฟ้าควรปฏิบัติตามมาตรฐาน IEEE C57 . 91 มาตรฐานโดยมีช่วงการควบคุม จำกัด อยู่ที่ 95% -105% ของแรงดันไฟฟ้าที่จัดอันดับ