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2.1优化供电线路参数
根据前文分析,对于农村低压配电线路,线路长度和有功功率大小对线路末端电压影响较为明显,单纯依靠无功补偿方法不能达到有效提高末端电压水平的目标,应该考虑有功分量和线路电阻参数的影响作用。
改善供电线路参数,即减小线路电阻R以及线路电抗X,对于低压配电网主要是减小线路电阻R。改善供电线路参数,需要从电网整体出发,优化配电网网架,选择或者更换导线,减小供电半径、增大导线截面。
2.2分布式电源布置原则
以图3为例描述配电网功率分布问题。图3中△为电源点,●为负荷点,相连接的两条线路中,粗线为主干线,细线为分支线。
图3中L1为主干线,主干线的位置会影响网络的损耗和电压降落,而负荷矩直接影响网络的损耗和电压降落,因此主干线的位置根据负荷矩来确定。
图3分支线引出示意图
参照电源布置原则,分布式电源应该布置在负荷中心,以达到配电网损耗最小、电压降落最小的目标。以变压器代表的电源为例,当电源布置在负荷中心电压降落不能满足要求时,电源两点布置见图5,G1和G2均为电源,电源两侧线路电流I分布均匀。
图5电源两点布置及电流分布
2.3优化功率分布
电压等级较高时,电抗值X较大,Q对电压的影响较大,无功优化可以有效减少电压降落。根据“随电机布点(随机补偿)、随变压器同台布点(随器补偿)、沿线路分散布点、变电站集中补偿”实用布点方法配置配电网无功电源。不论电压等级,P,有功功率降低则电压损耗下降。优化有功分布措施包括:采用规划和负荷转移技术,保证三相负荷平衡;采用负荷管理技术,实现削峰填谷;采用分布式电源实现有功功率优化,减小电压损耗。
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