为了解决地理位置偏远地区10 k V配电网线路末端电压偏低,严重影响供电电压质量水平,导致电力设备运行效率下降,发电成本上升的问题。文中对10 k V线路末端低电压原因进行分析,并对目前针对10 k V线路末端低电压的解决方法进行对比,提...为了解决地理位置偏远地区10 k V配电网线路末端电压偏低,严重影响供电电压质量水平,导致电力设备运行效率下降,发电成本上升的问题。文中对10 k V线路末端低电压原因进行分析,并对目前针对10 k V线路末端低电压的解决方法进行对比,提出了采用单相有载调压器来解决10 k V线路末端电压过低的问题。采用单片机通过步进电机来控制调压器分接开关的接入,降低了调压器的故障率,同时增强了调压精度。最后,对赤峰地区10 k V线路安装调压器进行试验。安装调压器后,可实现将线路末端电压从8.5 k V提升至10.5 k V,低压侧电压范围控制在190~220 V之间,有效解决了低电压的问题。此外,降低线路损耗13.545万k Wh,每年节省10.836万元。展开更多
文摘为了解决地理位置偏远地区10 k V配电网线路末端电压偏低,严重影响供电电压质量水平,导致电力设备运行效率下降,发电成本上升的问题。文中对10 k V线路末端低电压原因进行分析,并对目前针对10 k V线路末端低电压的解决方法进行对比,提出了采用单相有载调压器来解决10 k V线路末端电压过低的问题。采用单片机通过步进电机来控制调压器分接开关的接入,降低了调压器的故障率,同时增强了调压精度。最后,对赤峰地区10 k V线路安装调压器进行试验。安装调压器后,可实现将线路末端电压从8.5 k V提升至10.5 k V,低压侧电压范围控制在190~220 V之间,有效解决了低电压的问题。此外,降低线路损耗13.545万k Wh,每年节省10.836万元。