mik az intelligens stratégiák a műszaki veszteségek csökkentésére?

az elektromos elosztóhálózatok MŰSZAKI veszteségei az energia továbbításának és elosztásának velejárói. Bár ezeket soha nem lehet teljesen kiküszöbölni, az energiahatékonyság intelligens, összekapcsolt eszközökkel történő javításával minimalizálhatók-és meg is kell őket tenni.

az elektromos elosztóhálózatok veszteségeinek csökkenése sokrétű előnyökkel jár:

  • Pénzügyi: az elosztási veszteségek rendkívül költségesek lehetnek. Például a veszteségek 2-14% között mozogtak az európai országokban 2018-ban. Ezek a veszteségek több milliárd euró éves hulladékot jelentenek az elosztóhálózatokban az előállított, de soha nem használt és számlázott villamos energiából.
  • környezeti előnyök: t& D világszerte becslések szerint 500 metrikus tonna szén-dioxidot takaríthat meg évente a globális hálózat hatékonyságának javításával, például a műszaki veszteségek csökkentésével. Az energiahatékonyabb hálózat alacsonyabb energiafelhasználást igényel, ami csökkentheti a légszennyezést, elkerülheti az erőforrások pazarlását és csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását.
  • szabályozási: Az új rendeletek megkövetelik az elosztóhálózatok hatékonyságának javítását, például az EU energiahatékonysági irányelve (2012/27/EU) és a 2019/944 irányelv. Az egyes országok szintjén is bevezetésre kerülnek. Például Svédország nemrégiben hozzáadott egy bevételkorlátozási rendeletet, amely figyelembe veszi a hálózati veszteség csökkentését, amelyet az Egyesült Királyság olyan politikákkal rendelkezik, amelyek célja a DSO-k ösztönzése a veszteségek jobb kezelésére.

a műszaki veszteségek elkerülhetetlenek

kétféle veszteség létezik – nem technikai veszteségek, például lopás vagy mérőhiba, valamint műszaki veszteségek. Ma a technikai veszteségekre összpontosítunk, amelyek két kategóriába sorolhatók: változó technikai veszteségek és állandó/fix technikai veszteségek.

a műszaki veszteségeket a vezetőkben, az átviteli berendezésekben, az Al-átviteli és elosztóvezetékekben, valamint a transzformátorok mágneses veszteségei okozzák. Az erőátvitel természetesen nem hatékony olyan tényezők miatt, mint például a nem hatékony hálózati berendezések, az energia szállítása során bekövetkező veszteségek a termelés és a fogyasztás között nagy távolságra, valamint a hálózati torlódások, amelyek megzavarják a villamos energia normál áramlását.

  • az energiaátmenetaz elosztóhálózatok MŰSZAKI veszteségeinek 1/4-1/3-a között rögzített veszteség. Ezek nem változnak az áramtól függően, és olyan tényezők okozhatják, mint a szivárgási áramveszteségek vagy a mérő-vagy vezérlőelemek folyamatos terhelése által okozott veszteségek.
  • ezzel szemben a műszaki veszteségek 2/3-3/4-e változó MŰSZAKI veszteség, amely az elosztott villamos energia mennyiségétől függ. Ezeket a rendszer impedanciája, például kábelek vagy vezetékek okozzák, és arányosak az áram négyzetével.

a változó és rögzített technikai veszteségek leggyakrabban az elsődleges és másodlagos elosztóvezetékeken fordulnak elő. Számos oka van, de a leggyakoribbak közül néhány

  • hosszú elosztóvezetékek
  • a vonalak túlterhelése
  • kiegyensúlyozatlan adagoló fázisáram
  • az elosztóvezetékekhez vezető vezetékek nem megfelelő mérete
  • elosztó transzformátorok telepítése a terhelési központoktól távol

de az elosztóvezetékek elosztása nem a hálózatok bevált módszereket használhatnak a veszteségek minimalizálására

a hálózat hatékonyságának növelése, az energiafelhasználás fogyasztói oldalának kezelése keresletoldali eszközökkel, valamint a der kezelésének javítása minden segítséget nyújt a közműveknek az elosztás leküzdésében hálózati veszteségek. Ez azért van, mert mindannyian az energia hatékonyabb felhasználásának módjaira összpontosítanak – legyen szó akár az energiapazarlás jobb hálózatkezeléssel történő megszüntetéséről, a Der hálózatba történő hatékonyabb integrálásáról a veszteségek minimalizálása érdekében, vagy a fogyasztók támogatásáról saját energiájuk jobb kezelésében a keresletoldali eszközök segítségével.

minden hálózati veszteségjavító stratégiának a veszteségcsökkentés mindhárom pillérére kell irányulnia: szervezeti stratégia, technikai döntések és adatkezelés:

  1. a szervezeti stratégia az operatív stratégiák végrehajtása körül forog, mint például a fázisok közötti terhelés kiegyensúlyozása.
  2. a műszaki döntések a hatékony alkatrészek vagy megoldások kiválasztására összpontosítanak.
  3. az adatkezelés az adatok felhasználására összpontosít az energiafogyasztás és-veszteség megértése és nyomon követése érdekében.

mindhárom kategória kezelhető csatlakoztatott, digitális technológiával.

a Veszteségcsökkentési módszerek az intelligens, hatékonyságnövelő technológiákra összpontosítanak

a meglévő elosztóhálózati infrastruktúra cseréje költséges és nehéz. Ehelyett a hálózati fejlesztések költséghatékony alternatívája, beleértve a műszaki veszteségek minimalizálását, a meglévő elektromos elosztási infrastruktúra megtartása, miközben intelligens hálózati összetevőket és fejlett szoftvereket alkalmaznak. Az intelligens, összekapcsolt technológiára való átállás csökkenti a veszteségeket, miközben optimálisan kihasználja a meglévő energiaforrásokat, és nagyobb ellenőrzést biztosít az elosztóüzemeltetőknek a hálózatuk felett. Nézzünk meg néhány példát.

a legjobb példa a fejlett elosztáskezelő rendszerek, amelyek a veszteségek minimalizálására és az elosztóhálózatok aktív kezelésére szolgáló bármely stratégia magjaként szolgálhatnak. Az ADMS egy átfogó eszközkészlet / platform az elosztáskezeléshez és a hálózat optimalizálásához. Funkciói lehetővé teszik a hálózatüzemeltetők számára a veszteségek csökkentését azáltal, hogy átfogó képet nyújtanak az elosztóhálózatról a pontosabb veszteségérzékelés, a feszültségoptimalizálás és a valós idejű helyzetfelismerés érdekében az összekapcsolt eszközök nyomon követése, ellenőrzése és koordinálása érdekében. Ezen túlmenően, több funkció egyesítésével egy teljes hálózatkezelő megoldásba, az elosztóüzemeltetők csökkenthetik a veszteségeket a DER által okozott feszültségingadozások azonosításával és megoldásával.

egy másik példa a hatékony alkatrészek, például a nagy hatékonyságú, alacsony veszteségű transzformátorok. Ezek jelentősen javíthatják mind a terhelésveszteséget, mind a terhelés nélküli veszteség teljesítményét. Aktívan kezelhetik a veszteségeket és az energiaeloszlást azáltal, hogy dinamikusan újrakonfigurálják a hálózatot a veszteségek becslésére épített szoftverek, például az ADMS és az analytics segítségével. Ezek az eszközök automatikusan, valós időben kiszámítják az elektronok áramlásának legrövidebb és legkevésbé ellenálló útját.

ezenkívül a terepen bevált alkatrészek is működnek együtt. Például egy intelligens transzformátor, beleértve a hagyományos aktív részekkel együtt működő soros transzformátort, egy kisáramú LV kontaktorokat és egy PLC-t a műveletek vezérléséhez, stabilitást és megbízhatóságot biztosíthat a karbantartás egyszerűsítésével, a feszültség kimenetének egy meghatározott tartományon belül tartásával, és szükség szerint egyszerű beállításokkal.

végül, a keresleti oldalról érkező veszteségek kezelése olyan technológiával, mint az intelligens mérés, jelentős veszteségcsökkentési lehetőségeket kínál. Például, egy jelentés becslése szerint az energiafogyasztás csökkenthető 2.8%, ha az otthonok intelligens mérőket használnak, otthoni kijelző egységekkel kombinálva. Ez a fogyasztás csökkenése miatt 5, 5% – kal csökkentheti az elosztóhálózat veszteségeit. Ezen túlmenően ezeknek a keresletoldali válaszintézkedéseknek a használata potenciálisan mintegy 3%-kal csökkentheti a veszteségeket azáltal, hogy a terhelés egy részét a csúcsidőszakról a csúcsidőszakra helyezi át.

kezdje el a hálózat hatékonyságának javítását

ha részletesebb áttekintést szeretne kapni arról, hogy az elosztóhálózatok hogyan kezdhetik el javítani a hatékonyságot és csökkenteni a veszteségeket, olvassa el a “hálózat hatékonysága-a műszaki veszteségek csökkentése” című Használati esetünket.”

Leave a Reply