Законодательно отменить и запретить взимание дополнительной платы за так называемые потери электроэнергии с потребителей в СНТ и деревнях, имеющих прямые индивидуальные договора с электросбытовой организацией
В настоящее время с потребителей электроэнергии в СНТ, ДНТ и деревнях помимо основной платы за электроэнергию взимается дополнительная плата за так называемые потери электроэнергии в проводах подводящих электролиний. Это несправедливо и неправильно. Такую доплату целесообразно отменить.
Причиной таких потерь электроэнергии могут быть и обычно являются технческое несовершенство, неудачное проектирование и монтаж электролиний, а также некачественное обслуживание сетей.
Однако потребители в этом не виноваты. Они обязаны оплачивать потребляемую электроэнергию по установленному тарифу в том объеме, который входит в их домовладения через соответствующие счетчики.
Понятно,что поставщику выгодно получать дополнительную оплату, называя ее «компенсацией потерь», но с точки зрения прав потребителя оплачиваться должно только то, что потребляется. Иначе просто будет нечестно и несправедливо.
К тому же целесообразно и давно пора провести полное объединение (консолидацию) электросетей с передачей их на баланс местных организаций-поставщиков электроэнергии.
Существует еще одна разновидность доплаты. Это так называемая плата за «обслуживание счетчиков», под которым понимается учет дистанционно снимаемых показаний цифровых счетчиков. Это делают компьютеры. Учет показаний всегда был и одолжен входить в тариф. Поэтому такой дополнительный платеж тоже нужно отменить и запретить, как несправедливый и неправильный.
Практический результат
Устранение бесполезного расхода электроэнергии.
Устранение платежей «ни за что».
Повышение справедливости расчетов с потребителям.
Повышение качества обеспечения потребителей электроэнергией.
Коммерческие потери электроэнергии и их снижение
Чем больше потерь электроэнергии у сетевых компаний, тем выше цена на электроэнергию, постоянное повышение которой тяжелым бременем ложится на потребителя.
Общие сведения
Структура фактических потерь электроэнергии состоит из многих составляющих. Ранее их часто укрупнено объединяли в две большие группы: технические и коммерческие потери. К первым относили нагрузочные, условно-постоянные потери и расход электроэнергии на собственные нужды подстанций. Все остальные потери, в том числе инструментальные погрешности измерений, относили ко второй группе потерь. В такой классификации есть определенные условности. Расход электроэнергии на собственные нужды не является по своей сути «чистыми» техническими потерями, и учитывается электросчетчиками.
В настоящее время при классификации потерь электроэнергии более часто употребляется термин «технологические потери электроэнергии», определение которого установлено Приказом Минэнерго РФ от 30.12.08 № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». Собирательное выражение «коммерческие потери электроэнергии» на сегодняшний день не закреплено в законодательстве, но встречается в отраслевых нормативно-технических документах.
В одном из них под коммерческими потерями понимается разность между отчетными и техническими потерями, при этом «техническими потерями электроэнергии» считается весь «технологический расход электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям, определяемый расчетным путем» [2].Также, в форме федерального статистического наблюдения № 23-Н «Сведения о производстве и распределении электрической энергии», утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от 01.10.2012 г. № 509, используется отчетный показатель «коммерческие потери». Его определение в рамках формы 23-Н звучит как «данные о количестве электроэнергии, не оплаченной абонентами», без приведения формулы расчета. В отраслевых же отчетных документах сетевых компаний, например в формах 2-рег, 46 –ЭЭ (передача), указываются только фактические потери, а в макетах 7-энерго подробная структура технологических потерь. Коммерческие потери, а также нетехнические или нетехнологические, в этих формах не указываются.
В таблицах для обоснования и экспертизы технологических потерь электроэнергии на регулируемый период [3], заполняемых сетевыми организациями, математическая разность между фактическими и технологическими потерями электроэнергии называется «нетехнические потери электроэнергии», хотя логичнее назвать их «нетехнологические».
Чтобы избежать путаницы в применяемой терминологии, в укрупненной структуре фактических потерь электроэнергии более корректно обозначить две группы:
1. Технологические потери.
2. Коммерческие потери.
Технологические потери включают в себя технические потери в электрических сетях, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии, расход электроэнергии на собственные нужды подстанций, и потери, обусловленные допустимыми погрешностями системы учета электроэнергии [3].
Они не являются убытками предприятия в полной мере этого слова, так как стоимость их нормативного объема учитывается в тарифе на передачу электроэнергии. Средства на покрытие финансовых издержек, связанных с приобретением электроэнергии для компенсации технологических потерь в рамках установленного норматива, поступают в сетевую компанию в составе собранной выручки за передачу электроэнергии.
Технические потери электроэнергии можно рассчитать по законам электротехники, допустимые погрешности приборов учета – на основании их метрологических характеристик, а расход на собственные нужды подстанций определить по показаниям электросчетчиков.
Коммерческие потери невозможно измерить приборами и рассчитать по самостоятельным формулам. Они определяются математически как разность между фактическими и технологическими потерями электроэнергии и не подлежат включению в норматив потерь электроэнергии. Затраты, связанные с их оплатой, не компенсируются тарифным регулированием.
Применяемое определение «коммерческие» (англ. «commerce» – «торговля») для этого вида потерь, подчеркивает связь убытка с процессом оборота товара, которым является электроэнергия. Потери электроэнергии, относимые к категории коммерческих, большей частью являются электропотреблением, которое по разным причинам не зафиксировано документально. Поэтому оно не учтено как отдача из сетей, и никому из потребителей не предъявлено к оплате.
В соответствии с действующим законодательством, сетевые организации обязаны оплачивать фактические потери электрической энергии, возникшие в принадлежащих им объектах сетевого хозяйства [4], следовательно, и коммерческие потери в их составе. Коммерческие потери электроэнергии в отличие от технологических являются прямым финансовым убытком сетевых компаний. Являясь, с одной стороны, причиной денежных расходов сетевого предприятия, они в то же время являются и его упущенной выгодой от неоплаченной передачи электроэнергии. Поэтому сетевые организации в большей степени, чем другие участники рынка электроэнергии, заинтересованы в максимально точном учете электроэнергии и правильности расчетов её объемов в точках поставки на границах своей балансовой принадлежности.
Можно говорить о некорректности перекладывания на сетевые компании всей финансовой ответственности за коммерческие потери электроэнергии, поскольку причины их возникновения, а также эффективность их выявления и устранения зависят не только от электросетевых компаний. Но факт остается фактом: коммерческие потери электроэнергии являются «головной болью» в первую очередь сетевых организаций.
В то же время несовершенство законодательно — правовой базы, отсутствие у сетевых предприятий прямых договорных отношений по энергоснабжению с потребителями, недостаточное финансирование и невозможность значительного увеличения штата сотрудников, контролирующих электропотребление, ограничивает возможности сетевых организации в выявлении и устранении причин возникновения коммерческих потерь электроэнергии.
Причины возникновения коммерческих потерь электроэнергии
Величина коммерческих потерь электроэнергии зависит от значений других структурных показателей баланса электроэнергии. Чтобы узнать объем коммерческих потерь электроэнергии за определенный период, необходимо сначала составить баланс электроэнергии рассматриваемого участка электрической сети, определить фактические потери и рассчитать все составляющие технологических потерь электроэнергии. Дальнейший анализ потерь электроэнергии помогает локализовать их участки и выявить причины их возникновения для последующего выбора мероприятий по их снижению.
Основные причины коммерческих потерь электроэнергии можно объединить в следующие группы:
1. Инструментальные, связанные с погрешностями измерений количества электроэнергии.
2. Погрешности определения величин отпуска электроэнергии в сеть и полезного отпуска потребителям.
3. Несанкционированное электропотребление.
4. Погрешности расчета технологических потерь электроэнергии.
1. Работа измерительных комплексов электроэнергии сопровождается инструментальной погрешностью, величина которой зависит от фактических технических характеристик приборов учета и реальных условий их эксплуатации.
Основные причины, приводящие к появлению коммерческих «инструментальных» потерь:
— перегрузка вторичных цепей измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН),
— низкий коэффициент мощности (cos φ) измеряемой нагрузки,
— влияние на счетчик электроэнергии магнитных и электромагнитных полей различной частоты,
— несимметрия и значительное падение напряжения во вторичных измерительных цепях,
— отклонения от допустимого температурного режима работы,
— недостаточный порог чувствительности счетчиков электроэнергии,
— завышенный коэффициент трансформации измерительных ТТ,
— систематические погрешности индукционных электросчетчиков.
Также на результат измерений влияют следующие факторы, наличие которых во многом определяется существующим в сетевой организации уровнем контроля состояния и правильности работы используемого парка приборов учета:
— сверхнормативные сроки службы измерительных комплексов,
— неисправность приборов учета,
— ошибки при монтаже приборов учета, в т. ч. неправильные схемы их подключения, установка измерительных ТТ с различными коэффициентами трансформации в разные фазы одного присоединения и т.п.
До сих пор в эксплуатации имеются устаревшие, выработавшие свой ресурс индукционные электросчетчики класса точности 2,5. Причем такие приборы учета встречаются не только у потребителей – граждан, но и у потребителей — юридических лиц.
Согласно действовавшему до 2007г. ГОСТ 6570-96 «Счетчики активной и реактивной энергии индукционные», срок эксплуатации счетчиков электроэнергии с классом точности 2,5 был ограничен первым межповерочным интервалом, а с 01.07.97 выпуск счетчиков класса 2,5 прекращен.
Индукционные счетчики класса точности 2,5 исключены из Государственного реестра средств измерений, они не производятся и не принимаются на поверку. Срок поверки для однофазного индукционного счетчика составляет 16 лет, а трехфазного – 4 года. Поэтому, по срокам межповерочного интервала, трехфазные индукционные электросчетчики класса точности 2,5 не должны применяться для коммерческого учета электроэнергии уже несколько лет.
Действующий в настоящее время ГОСТ Р 52321-2005 (МЭК 62053-11:2003) распространяется на электромеханические (индукционные) счетчики ватт-часов классов точности 0,5; 1 и 2. Для индукционных электросчетчиков класса 2,5 в настоящее время нет действующих нормативных документов, устанавливающих метрологические требования.
Можно сделать вывод о том, что применение в настоящее время однофазных индукционных электросчетчиков с классом точности 2,5 в качестве средств измерения не соответствует положениям Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
2. Погрешности определения величин отпуска электроэнергии в сеть и полезного отпуска потребителям обусловлены следующими факторами:
— Искажения данных о фактических показаниях счетчиков электроэнергии на любом этапе операционного процесса. Сюда относятся ошибки при визуальном снятии показаний счетчиков, неточная передача данных, неправильный ввод информации в электронные базы данных и т.п.
— Несоответствие информации о применяемых приборах учета, расчетных коэффициентах, их фактическим данным. Ошибки могут возникать уже на этапе заключения договора, а также при неточном внесении информации в электронные базы данных, их несвоевременной актуализации и т.п. Сюда же следует отнести случаи замены приборов учета без одновременного составления актов и фиксации показаний снятого и установленного счетчика, коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов.
— Неурегулированные договорные условия в области электроснабжения и оказания услуг по передаче электроэнергии в отношении состава точек поставки, приборов учета и применяемых алгоритмов расчета потерь в электрооборудовании при их установке не на границе балансовой принадлежности. Подобные ситуации могут приводить не только к ошибкам в расчетах, особенно при смене владельца объекта, реструктуризации организаций — потребителей электроэнергии и т.п., но и к фактическому «бездоговорному» электроснабжению объектов в отсутствие официального внесения конкретных точек поставки в договоры энергоснабжения или оказания услуг по передаче электроэнергии.
— Неодновременность снятия показаний приборов учета электроэнергии, как у потребителей, так и по точкам поступления электроэнергии в сеть (отдачи из сети).
— Несоответствие календарных периодов выявления и включения неучтенной электроэнергии в объемы её передачи.
— Установка приборов учета не на границе балансовой принадлежности сетей, неточности и погрешности применяемых алгоритмов расчета потерь электрической энергии в элементах сети от границы балансовой принадлежности до точки измерения, либо отсутствие таких алгоритмов для «дорасчета» потерь электроэнергии.
— Определение количества переданной электроэнергии расчетными методами в отсутствие приборов учета или его неисправности.
— «Безучетное» электроснабжение, с определением количества потребленной электроэнергии по установленной мощности электроприемников, а также с применением других нормативно-расчетных методик. Такие случаи нарушают положения Федерального закона № 261 — ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации » от 23.11.2009, в части оснащения приборами учета электрической энергии и их ввода в эксплуатацию.
— Недостаточная оснащенность приборами учета электрической энергии границ балансовой принадлежности электрических сетей, в т.ч. с многоквартирными жилыми домами.
— Наличие бесхозяйных сетей, отсутствие работы по установлению их балансодержателей.
— Применение замещающей (расчетной) информации за время недоучета электроэнергии при неисправности прибора учета.
3. Несанкционированное электропотребление.
К данной категории следует отнести так называемые «хищения» электроэнергии, к которым относят несанкционированное присоединение к электрическим сетям, подключение электроприемников помимо электросчетчика, а также любые вмешательства в работу приборов учета и иные действия с целью занижений показаний счетчика электроэнергии. Сюда же следует отнести и несвоевременное сообщение в энергоснабжающую организацию о неисправностях приборов учета.
Несанкционированное электропотребление электроэнергии часто составляют основную долю коммерческих потерь, особенно в сети 0,4кВ. Всевозможными способами хищений электроэнергии занимаются в большинстве своем бытовые потребители, особенно в частном жилом секторе, но имеются случаи хищения электроэнергии промышленными и торговыми предприятиями, преимущественно небольшими.
Объемы хищений электроэнергии возрастают в периоды пониженной температуры воздуха, что свидетельствует о том, что основная часть не учитываемой электроэнергии в этот период расходуется на отопление.
4. Погрешности расчетов технологических потерь электроэнергии:
Поскольку коммерческие потери — расчетная величина, получаемая математически, то погрешности определения технологического расхода электроэнергии имеют прямое влияние на значение коммерческих потерь. Погрешности расчетов технологических потерь обусловлены применяемой методикой расчетов, полнотой и достоверностью информации. Точность расчетов нагрузочных потерь электроэнергии, проводимых методов оперативных расчетов или расчетных суток, несомненно выше, чем при расчетах по методу средних нагрузок или обобщенным параметрам сети. К тому же, реальные технические параметры элементов электрической сети зачастую имеют отклонения от справочных и паспортных значений, применяемых в расчетах, что связано с продолжительностью их эксплуатации и фактическим техническим состоянием электрооборудования. Информация о параметрах электрических режимов работы сети, расходах электроэнергии на собственные нужды, также не обладает идеальной достоверностью, а содержит некоторую долю погрешности. Все это определяет суммарную погрешность расчетов технологических потерь. Чем выше их точность, тем более точным будет и расчет коммерческих потерь электроэнергии.
Пути снижения коммерческих потерь
Мероприятия, направленные на снижение коммерческих потерь электроэнергии определяются причинами их возникновения. Многие мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии, достаточно подробно освещены в научно-технической литературе [5], [6]. Основной перечень мероприятий, направленных на совершенствование приборов учета электроэнергии приведен в отраслевой инструкции [1].
Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии можно условно разделить на две группы:
1. Организационные, повышающие точность расчетов показателей баланса электроэнергии, в т.ч. полезного отпуска потребителям.
2. Технические, в основном связанные с обслуживанием и совершенствованием систем учета электроэнергии.
К основным организационным мероприятиям следует отнести следующие:
— Проверка наличия актов разграничения балансовой принадлежности по точкам поставки внешнего и внутреннего сечения учета электроэнергии, своевременная фиксация всех точек поставки электроэнергии, проверка на соответствие с договорными условиями.
— Формирование и своевременная актуализация баз данных о потребителях электроэнергии и группах учета, с привязкой их к конкретным элементам схемы электрической сети.
— Сверка фактических технических характеристик приборов учета и применяемых в расчетах.
— Проверка наличия и правильности алгоритмов «дорасчета» потерь при установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности.
— Своевременная сверка показаний приборов учета, максимальная автоматизация операционной деятельности по расчетам объемов электроэнергии для исключения влияния «человеческого фактора».
— Исключение практики «безучетного» электроснабжения.
— Выполнение расчетов технологических потерь электроэнергии, повышение точности их расчетов.
— Контроль фактических небалансов электроэнергии на ПС, своевременное принятие мер по устранению сверхдопустимых отклонений.
— Расчеты «пофидерных» балансов электроэнергии в сети, балансов по ТП 10(6)/0,4 кВ, в линиях 0,4 кВ, для выявления «очагов» коммерческих потерь электроэнергии.
— Выявление хищений электроэнергии.
— Обеспечение персонала, выполняющего проверки приборов учета и выявление хищений электроэнергии, необходимым инструментом и инвентарем. Обучение методам выявления хищений электроэнергии, повышение мотивации дополнительным материальным вознаграждением с учетом эффективности работы.
К основным техническим мероприятиям, направленным на снижение коммерческих потерь электроэнергии, следует отнести следующие:
— Инвентаризация измерительных комплексов электроэнергии, маркирование их знаками визуального контроля, пломбирование электросчетчиков, измерительных трансформаторов, установка и пломбирование защитных кожухов клеммных зажимов измерительных цепей.
— Своевременная инструментальная проверка приборов учета, их поверка и калибровка.
— Замена счетчиков электроэнергии и измерительных трансформаторов на приборы учета с повышенными классами точности.
— Устранение недогрузки и перегрузки трансформаторов тока и напряжения, недопустимого уровня потерь напряжения в измерительных цепях ТН.
— Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности, в т. ч. пунктов учета электроэнергии на границе раздела балансовой принадлежности, проходящей по линиям электропередач.
— Совершенствование расчетного и технического учета электроэнергии, замена устаревших измерительных приборов, а также приборов учета с техническими параметрами, не соответствующими законодательным и нормативно – техническим требованиям.
— Установка приборов учета за пределами частных владений.
— Замена «голых» алюминиевых проводов ВЛ – 0,4 кВ на СИП, замена вводов в здания, выполненных голым проводом, на коаксиальные кабели.
— Внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), как для промышленных, так и для бытовых потребителей.
Последнее из перечисленных мероприятий является наиболее эффективным в снижении коммерческих потерь электроэнергии, поскольку является комплексным решением основных ключевых задач, обеспечивая достоверное и дистанционное получение информации от каждой точки измерения, осуществляя постоянный контроль исправности приборов учета. Кроме того, максимально усложняется осуществление несанкционированного электропотребления, и упрощается выявление «очагов» потерь в кратчайшие сроки с минимальными трудозатратами. Ограничивающим фактором широкой автоматизации учета электроэнергии является дороговизна систем АИИС КУЭ. Реализацию данного мероприятия возможно осуществлять поэтапно, определяя приоритетные узлы электрической сети для автоматизации учета на основании предварительного энергетического обследования с оценкой экономической эффективности внедрения проекта.
Для решения вопросов по снижению коммерческих потерь электроэнергии также необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу в области энергоснабжения и учета электроэнергии. В частности, применение нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению должно побуждать абонентов к скорейшей установке приборов учета (устранения их неисправностей), а не к подсчету выгоды от их отсутствия. Процедура допуска представителей сетевых компаний для проверки состояния приборов учета и снятия их показаний у потребителей, в первую очередь у физических лиц, должна быть максимально проста, а ответственность за несанкционированное электропотребление усилена.
Заключение
Коммерческие потери электроэнергии являются серьезным финансовым убытком сетевых предприятий, отвлекают их денежные средства от решения других насущных задач в области электроснабжения.
Снижение коммерческих потерь электроэнергии является комплексной задачей, которая в своем решении требует разработки конкретных мероприятий на основе предварительного энергообследования и определения фактической структуры потерь электроэнергии и их причин.
АНО «Агентство по энергосбережению УР» выполняет все работы, связанные с энергетическим обследованием предприятий, мониторингом электропотребления, расчетом и нормированием технологических потерь электроэнергии, определением структуры потерь электроэнергии и разработкой мероприятий по их снижению.
ЛИТЕРАТУРА:
1. РД 34.09.254 «Инструкция по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям энергосистем и энергообъединений. И 34-70-028-86», М. , СПО Союзтехэнерго, 1987
2. РД 153-34.0-09.166-00 «Типовая программа проведения энергетических обследований подразделений электрических сетей АО-энерго», СПО ОРГРЭС, 2000
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»
4. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861)
5. Воротницкий В.Э, Калинкина М.А. Расчет, нормирование и снижение потерь электроэнергии в электрических сетях (Учебно-методическое пособие) – М.: ИУЭ ГУУ, ВИПКэнерго, ИПКгосслужбы, 2003
6. Воротницкий В.Э., Заслонов С.В., Калинкина М.А., Паринов И.А., Туркина О.В. Методы и средства расчета, анализа и снижения потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям М. : ДиалогЭлектро, 2006
автор Мохов С.Л.
Потери электроэнергии в сетях Московской области в 2019 г. вышли на уровень не выше 8%
Снижение потерь в электросетях Московской области на 1% за год в натуральном выражении означает более чем 302 млн кВт*ч.
Москва, 17 фев — ИА Neftegaz.RU. Потери электроэнергии при передаче по сетям МОЭСК и Мособлэнерго снизился с 9% в 2018 г. до уровня не выше 8% от отпуска в сеть по итогам 2019 г.Об этом Минэнерго Московской области сообщило 14 февраля 2020 г.
Для сравнения: по итогам 2019 г. в целом по России потери в электрических сетях оцениваются на уровне 10,4%.
Снижение потерь в электросетях Московской области на 1% за год в натуральном выражении означает более чем 302 млн кВт*ч.
Такого объема электроэнергии хватило бы, чтобы обеспечивать электроснабжение Сергиево-Посадского района Подмосковья в течение года.
Электроснабжающими организациями ежегодно проводится комплекс мероприятий для снижения потерь в электросетях.
Применяются как технические, так и организационные решения.
Одна из наиболее эффективных мер по снижению потерь — установка приборов учета с удаленным сбором данных.
Приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь, что, в свою очередь, повышает качество электроэнергии и надежность оказываемых услуг по ее передаче.
По итогам 2019 г. установлено около 72 тыс. «умных» счетчиков.
Реализация программы по замене старых счетчиков на новые интеллектуальные приборы учета продолжится и в 2020 г.
Продолжается рейдовая работа по выявлению неучтенного потребления, проведению инструментальных проверок приборов учета потребителей, контрольному снятию показаний.
Потери в электросетях — важный финансовый показатель для электросетевой компании, т. к. компенсация затрат на покупку потерь электроэнергии напрямую влияет на чистую прибыль.
Чтобы избежать дополнительных затрат на покупку электрической энергии для компенсации потерь и повысить финансовую устойчивость компаний, энергетики продолжают активную работу, направленную на минимизацию потерь.
Под понятием потеря в электросетях подразумевают разницу между переданной энергией от энергоисточника и учтенной потребленной электроэнергией самого потребителя. Причин потерь электроэнергии множество: плохая изоляция проводников, очень большие нагрузки, кража неучтенного электричества. Наша статья расскажет вам о видах и причинах потерь электроэнергии, какие методы можно принять для предотвращения этого. Дальность расстояния от энергоисточника к потребителямКак определить потери в электросетях, а также возместить материальный ущерб, поможет законодательный акт, который регламентирует учет и оплату всех видов потерь. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 04.02.2017) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг…» п. VI. Потеря электроэнергии чаще всего происходит при передаче электроэнергии на большие расстояния, одна из причин – это напряжение, потребляемое самим потребителем, т.е. 220В или же 380В. Для того чтобы провести электроэнергию такого напряжения от электростанций напрямую, то понадобятся провода с большим диаметром сечения, такие провода очень сложно подвесить на линиях электропередач из-за их веса. Прокладка таких проводов в земле тоже будет затратной. Чтобы этого избежать, используют высоковольтные ЛЭП. Для расчетов используют следующую формулу: P=I*U, где P – мощность тока, I – сила тока,U – напряжение в цепи. Если повысить напряжение при передаче электроэнергии, то ток снизится, и провода с большим диаметром не понадобятся. Но в тоже время, в трансформаторах образуются потери и их нужно оплачивать. При передаче энергии с таким напряжением, происходят большие потери еще из-за износа поверхностей проводников, т.к. сопротивление увеличивается. Такие же потери несут погодные условия (влажность воздуха), утечка тогда происходит на изоляторах и на корону. Когда электроэнергия поступает в конечный пункт, потребители должны конвертировать электроэнергию в напряжение 6-10 кВ. Оттуда она распределяется по кабелям в разные точки потребления, после чего опять необходимо преобразовать напряжение в 0.4кВ. А это снова потери. В жилые помещения электроэнергия поставляется с напряжением 220В или 380В. Нужно учитывать, что трансформаторы имеют свой КПД, работают под определенной нагрузкой. Если мощность электропотребителей больше или меньше заявленной, то потери будут расти в любом случае. Другой фактор потерь электроэнергии – это неправильно выбранный трансформатор. Каждый трансформатор имеет заявленную паспортную мощность и если потребляется больше, то он выдает или меньшее напряжение или вовсе может сломаться. Так как напряжение в таких случаях снижается, электроприборы увеличивают потребление электроэнергии. Потери в бытовых условияхПосле полученного необходимого напряжения 220В или 380В, за потери электроэнергии несет потребитель. Потери в домашних условиях происходят по следующим причинам:
Как же снизить потери электроэнергии в домах и квартирах? Первое, проверьте, что сечение кабелей и проводов достаточное для передаваемой нагрузки. Обычно для линий освещения используют кабель ВВГнг 3х1,5, для розеточных линий — кабель сечением 2,5 кв.мм., а для особо «прожорливых» электроприборов — 4 кв.мм. Если ничего сделать нельзя, то энергия будет теряться на нагрев проводов, значит, может повредиться их изоляция, увеличивается шанс возгорания. Второе, плохой контакт. Рубильники, пускатели и выключатели помогают избежать потери электроэнергии, если сделаны из материалов стойких к окислениям и коррозии металла. Малейшие следы окиси увеличивают сопротивление. Для хорошего контакта, один полюс должен плотно прилегать к другому. Третье – реактивная нагрузка. Реактивную нагрузку несут все электроприборы, исключения лампы накаливания, старые электрические плиты. Возникающая магнитная индукция приводит к сопротивляемости прохождению тока по индукции. В тоже время эта электромагнитная индукция помогает со временем пройти току и добавляет в сеть часть энергии, которая образует вихревые токи. Такие токи дают неверные данные электросчетчиков, а также снижают качество поставленной энергии. При емкостной нагрузке, вихревые потоки тоже искажают данные, с которыми можно бороться с помощью специальных компенсаторов реактивной энергии. Четвертый пункт – использование ламп накаливания для освещения. Большая часть энергии идет на нагревание нитей накала, окружающей среды, и только 3. 5% тратится на освещение. Современные светодиодные лампы получили широкое использование, их КПД гораздо выше, у светодиодных достигает 20%. Срок службы современных ламп в разы отличается от ламп накаливания, которые могут прослужить всего тысячу часов. Все вышеперечисленные способы уменьшения нагрузки на электропроводку в жилых помещениях, способствуют уменьшению потерь в электросети. Все методы детально раскрыты, чтобы помочь бытовым потребителям, которые не знают о возможных потерях. В тоже время на электростанциях, подстанциях работают профессионалы, которые также изучают и решают проблемы с потерями электроэнергии. |
«Россети Московский регион» снижает потери при передаче электроэнергии по своим сетям
10.02.2020
«Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») отмечает снижение потерь электрической энергии при передаче по сетям компании. По итогам 2019 года потери составили 7,67% от отпуска электроэнергии в сеть. Годом ранее этот показатель достигал 8,10% от отпуска в сеть. В натуральном выражении потери сократились более чем на 400 млн кВтч. Такого объема электроэнергии хватило бы, чтобы обеспечивать электроснабжение Сергиево – Посадского района Подмосковья в течение года.
«Россети Московский регион» ежегодно проводит комплекс мероприятий для снижения потерь в электросетях компании. Применяются как технические, так и организационные решения. Одна из наиболее эффективных мер по снижению потерь – установка приборов учета с удаленным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями Московской области и Новой Москвы. По итогам 2019 года установлено около 72 тыс. «умных» счетчиков. Реализация программы по замене старых счетчиков на новые интеллектуальные приборы учета продолжится и в текущем году. Приборы учета с удаленным сбором данных позволяют энергетикам эффективно проводить мероприятия по выявлению и предотвращению хищений электрической энергии и определять очаги потерь, что, в свою очередь, повышает качество электроэнергии и надежность оказываемых услуг по ее передаче.
Продолжается рейдовая работа по выявлению неучтенного потребления, проведению инструментальных проверок приборов учета потребителей, контрольному снятию показаний.
Уровень потерь при передаче электроэнергии – один из основных показателей эффективности электросетевой компании. Сэкономленные за счет мероприятий по снижению потерь средства, будут направлены на финансирование инвестиционной программы, реконструкцию и модернизацию электросетевых объектов столичного региона, что приобретает особую актуальность в условиях осенне-зимнего периода.
Белгородские энергетики снизили потери электроэнергии — FONAR.TV
Белгородским энергетикам помогли снизить
потери своевременная реконструкция и ремонт
энергообъектов, увеличение пропускной
способности линий электропередачи, развитие систем учёта,
оптимизация режимов работы сетей,
внедрение нового цифрового оборудования
и технологий, а также мероприятия по
выявлению безучётного
и бездоговорного потребления.
Одним из наиболее эффективных способов управления потерями стала установка на трансформаторных подстанциях 6-10 киловольт автоматизированной системы учёта электроэнергии (АСУЭ). АСУЭ позволяет в автоматическом режиме сводить баланс по отпуску и потреблению электроэнергии, также она обнаруживает и анализирует участки сети со сверхнормативными отклонениями.
В Белгородэнерго автоматизированным учётом оборудованы 181 подстанция 35-110 киловольт (100 процентов) и 3, 8 тысячи трансформаторных подстанций 6-10/0,4 киловольт. В 2021 году филиал продолжит оснащать трансформаторные подстанций системами АСУЭ.
Помимо этого, снизить уровень коммерческих потерь позволяют регулярные проверки корректности работы счётчиков потребителей. За 2020 год выявлено хищений электроэнергии более чем 10 миллионов киловатт-час, 282 факта безучётного потребления электроэнергии и более 179 фактов бездоговорного потребления.
— Борьба с потерями электроэнергии — одно из стратегических направлений деятельности «Россети Центр Белгородэнерго», — отмечает заместитель генерального директора — директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов. — Эффективность и успешность функционирования электросетевого комплекса напрямую связаны с уровнем потерь электроэнергии, а средства, сэкономленные в результате реализации данной программы, направляются на развитие сетевой инфраструктуры филиала и решение производственных задач.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
|
| ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| |||||
|
| ||||
| |||||
|
|
Потери в строках: упускают из виду и часто неправильно понимают
Статья Constellation 2 мин чтенияВы знаете, как рассчитываются ваши затраты на электроэнергию?
Понимание того, что указано в вашем коммерческом счете за электроэнергию, является важной частью образованного потребителя, но это не то, чему учат большинство из нас.
Стоимость энергии состоит из трех основных компонентов :
- Генерация (производство энергии электростанциями)
- Передача (массовая передача энергии на большие расстояния при высоком напряжении по соединенным линиям, которые образуют сеть или энергосеть)
- Распределение (линии, столбы и трансформаторы, принадлежащие коммунальным компаниям или независимым организациям, которые распределяют энергию на более короткие расстояния, от региональных операторов передачи до домов и предприятий)
Как потребитель, ваш бизнес платит за провода высокого напряжения (передача) и местные провода (распределение).Естественно, передача электроэнергии между электростанциями, подстанциями и потребителями невозможна без потерь энергии.
Управление энергетической информации оценивает , что около 5 процентов ежегодно теряется в масштабах страны при передаче и распределении, большая часть которых приходится на распределение. 1
Источник: Созвездие
Количество, которое теряется при передаче и распределении электроэнергии по электрической сети, называется потерей линии . Поскольку поставщик коммунальных услуг должен закупить достаточно энергии, чтобы покрыть ваше расчетное потребление (включая сумму потерь в линии), эти потери разделяются и передаются потребителям.
Способ, которым ваш поставщик энергии включает линейные потери в свои цены и контракты, может варьироваться, поэтому важно спросить о том, как определить наименьшее влияние на ваш счет за электроэнергию.
Потери в линии при фиксированных, индексных и гибких схемах электропитания Стандартные решенияConstellation с фиксированной ценой включают потери в линии в ставку контракта и не оплачиваются отдельно.По стандартным контрактам с фиксированной ценой поставщики обычно не перекладывают линейные потери на клиентов.
Когда дело доходит до наших решений с индексными ценами, линейные потери компонентов энергии (т. Е. Мощности) учитываются. Наши гибкие индексные решения позволяют клиенту покупать электроэнергию, используя смешанную стратегию фиксированного и индексного ценообразования. Потери строк пропускаются с индексной скоростью, тогда как потери строк, связанные со скоростью транзакций розничной торговли (RTT), пропускаются с фиксированной скоростью RTT.
Узнайте больше о наших гибких индексных решениях сегодня.
Список литературы
- https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=105&t=3
Потери энергии — Energy Education
Рисунок 1. Потери энергии в лампе накаливания очень велики; большая часть входящей энергии теряется в виде тепловой энергии. [1]Когда энергия преобразуется из одной формы в другую, или перемещается из одного места в другое, или из одной системы в другую, происходит потеря энергии . Это означает, что когда энергия преобразуется в другую форму, часть входящей энергии превращается в сильно неупорядоченную форму энергии, такую как тепло.Функционально превратить всю входящую энергию в выходную практически невозможно, если только не превращать энергию намеренно в тепло (как в обогревателе). Кроме того, всякий раз, когда электрическая энергия транспортируется по линиям электропередач, энергия в линиях электропередачи всегда больше, чем энергия, выходящая на другом конце. Потери энергии — это то, что мешает процессам когда-либо быть эффективными на 100%.
Виды потерь энергии
Энергия претерпевает множество преобразований и принимает множество различных форм в процессе движения.Каждое преобразование, которое он претерпевает, связано с некоторой «потерей» энергии. Хотя эта энергия на самом деле не исчезает, некоторое количество начальной энергии превращается в формы, которые нельзя использовать или которые мы не хотим использовать. [2] Вот некоторые примеры таких потерь:
В целом цель состоит в том, чтобы уменьшить количество потерянной энергии для повышения эффективности. Также неупругие столкновения относятся к столкновениям, при которых происходит некоторая «потеря» энергии во время столкновения. [3]
Для получения дополнительной информации о неупругих столкновениях см. HyperPhysics.
Потери энергии при использовании электроэнергии
Использование электроэнергии — хороший пример, иллюстрирующий потери энергии в системе. К тому времени, когда энергия, связанная с электроэнергией, достигает пользователя, она принимает множество форм. Первоначально процесс начинается с создания электричества каким-либо методом. Например, при сжигании угля на электростанции химическая энергия, хранящаяся в угле, высвобождается при сжигании, создавая тепло, которое производит пар. Отсюда пар приводит в движение турбины, а механическая энергия заставляет генератор производить электричество.Типичная угольная электростанция имеет КПД около 38%, [2] , поэтому ~ 1/3 начального содержания энергии в топливе преобразуется в пригодную для использования форму энергии, а остальная часть теряется. Дальнейшие потери возникают при транспортировке этой электроэнергии. По оценкам EIA, при передаче и распределении электроэнергии в Соединенных Штатах в этих процессах теряется около 6% электроэнергии. [4] Наконец-то электричество достигло своего пункта назначения. Это электричество может достигнуть лампы накаливания, в которой тонкий провод нагревается до тех пор, пока он не загорится, при этом значительное количество энергии теряется в виде тепла, как показано на рисунке 1.Полученный свет содержит только около 2% энергии угля, используемого для его производства. [2] Переход на лампочки CFL может улучшить это примерно в 4 раза, но при этом требуется только до 8% от начальной химической энергии угля.
Топливо имеет огромное энергосодержание, но на самом деле очень мало энергии оказывается полезной для использования, а большая часть теряется. Эти потери энергии приводят к чрезвычайно неэффективным процессам, некоторые из них возникают из-за фундаментальных ограничений, таких как второй закон термодинамики, но некоторые предоставляют возможности для улучшения инженерии.
Потери энергии в транспортных средствах
В двигателе внутреннего сгорания автомобиля также наблюдаются значительные потери энергии. Химическая энергия бензина (или дизельного топлива), которая исходит от Солнца, поскольку это ископаемое топливо, затем преобразуется в тепловую энергию, которая воздействует на поршни двигателя. Затем механическая энергия передается колесам, что увеличивает кинетическую энергию автомобиля. Часть этой кинетической энергии теряется на звук двигателя, свет от сгорания и тепловую энергию из-за трения между дорогой и шинами.Современные автомобили могут использовать только около 20% энергии топлива в качестве энергии, остальное теряется. [2] Пример этих потерь энергии показан на рисунке 2. Хотя эффективность можно повысить, ее можно повысить только до некоторой степени из-за принципов термодинамики.
Рисунок 2. Потери энергии в бензиновом автомобиле. [5]Холостой ход, использование таких аксессуаров, как кондиционеры, и аэродинамическое сопротивление могут еще больше увеличить потери в транспортном средстве. [6]
Для дальнейшего чтения
Список литературы
Коэффициенты потерь при передаче | AEMC
Когда вы транспортируете электроэнергию по сети из столбов и проводов, часть ее теряется в виде тепла.Коэффициенты потерь при передаче рассчитываются Австралийским оператором энергетического рынка (AEMO), чтобы отразить эту потерю электроэнергии.
Генераторы, расположенные в конце линии со слабой передачей, будут зарабатывать меньше. Коэффициенты потерь при передаче помогают показать новым производителям, какие местоположения могут быть наиболее прибыльными. Таким образом, коэффициенты потерь при передаче являются важным сигналом о наилучшем месте для размещения активов нового поколения, чтобы минимизировать затраты для потребителей.
Энергетическая система Австралии находится в процессе реструктуризации, поскольку угольные генераторы уходят, а новые ветряные и солнечные генераторы подключаются по всей энергосистеме.Генераторы получают разные сигналы о том, какая часть их энергии будет потеряна при транспортировке, поскольку тип и расположение электростанций меняются.
Количество потерянной мощности зависит от:
- Расстояние от генератора до потребителей — чем дальше он проходит, тем больше теряется мощность
- напряжение и сопротивление линий электропередачи — «качество» линии
- , сколько мощности проходит по линии — более нагруженная линия означает больше тепла и больше потерь.
Коэффициенты потерь при передаче рассчитываются ежегодно AEMO. Модели и методология этих расчетов выполняется AEMO в соответствии с Национальными правилами в области электроэнергетики и после консультаций с заинтересованными сторонами.
Почему важны коэффициенты потерь при передаче?
Физические потери — неизбежное следствие транспортировки электроэнергии. Коэффициенты потерь при передаче отражают эти физические потери, поэтому истинная стоимость транспортировки электроэнергии ясна инвесторам в новые генераторы.Например, они позволяют генератору учитывать стоимость физических потерь при принятии решения о подключении на конце длинной слабой линии вдали от потребителей.
Недавний опыт с факторами потерь
Коэффициенты потерь всегда менялись из года в год — в зависимости от того, какие генераторы работают и насколько изменяется нагрузка, а также от того, где строятся новые генераторы и закрываются другие генераторы.
Что меняется, так это предсказуемость этих факторов потерь.
За последние несколько лет на периферии системы было подключено больше генераторов, поэтому электричество должно перемещаться дальше, а сети работают при более низком напряжении. Это особенно характерно для северо-запада Виктории, северного Квинсленда и юго-запада Нового Южного Уэльса. Эти соединения часто находятся в более слабых частях системы с более низким напряжением, что увеличивает электрические потери.
В настоящее время беспрецедентное количество генераторов желает подключиться к энергосистеме.И все больше генераторов подключается в местах, где уже подключено множество других генераторов, поэтому некоторые линии становятся сильно загруженными, что ухудшает электрические потери.
Что делается с факторами потерь?
В связи с быстрыми темпами присоединения к системе новых генераторов, как никогда важно, чтобы инвесторы в генерирующие активы имели доступ к актуальной информации о проектах нового поколения и к ключевой технической информации, такой как данные сетевого моделирования.В октябре 2019 года AEMC ввела новое правило, чтобы предоставить разработчикам более полную информацию о том, какие проекты нового поколения находятся в разработке, чтобы помочь им обосновать свои инвестиционные решения.
Кроме того, AEMO предпринимает шаги для улучшения методологии и информации о факторах потерь, включая более частую публикацию значений прогнозируемых предельных коэффициентов потерь и консультации с заинтересованными сторонами для уточнения аспектов методологии.
Основная задача состоит в том, чтобы лучше координировать инвестиции в производство и передачу электроэнергии на национальном рынке электроэнергии.Предлагаемые AEMC реформы COGATI направлены на поставку нужного количества новой инфраструктуры передачи в нужном месте в нужное время — с наименьшими затратами для потребителей. Предлагается, чтобы реформы легли в основу работы Совета по энергетической безопасности по проектированию рынка на 2025 год, и они будут работать в сочетании с Интегрированным системным планом AEMO, который определяет, какие инвестиции в передачу необходимы.
Что их вызывает и что с этим делать
В современном мире некоторые вещи легко воспринимать как должное.И одна из самых простых вещей, которую можно принять как должное, — это невидимая сила, которая питает практически все в вашем доме: электричество.
Поскольку электричество стало неотъемлемой частью повседневной жизни, о легко не задумываться — пока оно не станет недоступным. Внезапное отключение электричества, также известное как отключение электричества, может негативно повлиять на все, от работы до приготовления пищи и возможности видеть в ночное время.
Мировая электросеть является надежной в большинстве населенных пунктов, спроектирована так, чтобы выдерживать физические элементы и человеческие ошибки, которые потенциально могут вывести систему из строя.Хотя это работает большую часть времени, иногда система выходит из строя и отключается питание.
Будьте готовы узнать все, что вам нужно знать о перебоях в подаче электроэнергии, от того, как и где они чаще всего происходят, до того, что вы можете сделать, чтобы помочь смягчить их последствия.
Что такое отключения электроэнергии?источник
Отключение электроэнергии — это то, что происходит, когда электричество, особенно электрическая сеть или электрическая сеть, недоступно. Есть много разных причин отключения электроэнергии, но их всех объединяет то, что они затрагивают целые области или регионы, а не только один дом.
Почему? Потому что отключение электричества происходит из-за того, что поставщик электроэнергии находится вне дома. Если в доме нет электричества, но остальная часть района получает электричество, вероятно, проблема с выключателем или какая-то другая бытовая проблема.
Что вызывает отключение электроэнергии?Перебои в подаче электроэнергии могут быть вызваны множеством причин. Однако тремя наиболее распространенными причинами являются естественные причины, человеческий фактор и перегрузка.
В принципе, любой перерыв между выработкой электроэнергии и подачей электричества в дома может вызвать отключение электроэнергии.Это может быть связано с неблагоприятными погодными условиями, ошибкой человека, отказом оборудования и даже вмешательством животных. Плановое техническое обслуживание также может вызвать отключение электроэнергии, хотя коммунальная компания обычно заранее сообщает об этом домохозяйствам.
Как долго длится отключение электроэнергии?Большинство отключений электроэнергии длятся недолго, многие заканчиваются через секунды или минуты после начала. Однако иногда простои могут длиться очень долго, даже несколько недель.
Так как некоторые отключения электроэнергии вызваны молнией или сильным ветром, линии электропередач могут быть повреждены и привести к длительным задержкам при восстановлении питания. Длительные отключения влияют на целые сообщества и даже могут повлиять на экономику, когда электричество недоступно для больших слоев населения. Например, отключение электроэнергии на северо-востоке в 2003 году оставило без электричества 50 миллионов человек от Нью-Йорка до столицы Канады Оттавы.
Какие бывают типы перебоев в подаче электроэнергии?источник
В целом, существует четыре основных типа отключений электроэнергии: отключения электроэнергии, отключения электроэнергии, постоянные сбои и длительные отключения электроэнергии.У каждого из них разные причины, и их устраняют по-разному, которые описаны ниже.
ЗатемнениеБлэкаут — это полная потеря энергии в области. Это наиболее серьезный тип отключения электроэнергии, обычно затрагивающий большое количество людей на иногда невероятно больших территориях. Отключение электроэнергии обычно происходит в результате серьезного повреждения объектов производства электроэнергии (например, повреждения конструкции из-за сильного урагана или удара молнии), и его особенно сложно быстро исправить — вот почему такие отключения могут длиться несколько недель в худшем случае.
ЗатуханиеОтключение питания обычно происходит при падении электрического напряжения или общего падения напряжения в электросети. Термин для этих типов отключений происходит от затемнения, которое происходит с освещением при падении напряжения. Хотя отключения питания не вызывают полной потери мощности, они могут привести к снижению производительности оборудования, а некоторые устройства, такие как фены или электрические духовки, могут не работать с пониженным напряжением во время одного из таких отключений.
Постоянная неисправностьПостоянная неисправность — это внезапная потеря мощности, обычно вызванная неисправностью линии питания. С ними просто и легко справиться: как только неисправность устранена или устранена, питание автоматически восстанавливается. Этот тип отключения обычно не затрагивает большие территории, так как он имеет тенденцию отключать линии, идущие дальше от линии электроснабжения, ведущей к домам. Хотя более крупные отключения электроэнергии и отключения электроэнергии вызваны проблемами в генерации, это вызвано проблемами в механизме питания, которые обычно легко найти и легко исправить.
Периодическое отключениеПериодические отключения электроэнергии сильно отличаются от трех других, поскольку они представляют собой плановые отключения электроэнергии. Обычно они реализуются в районах с нестабильными сетями или с инфраструктурой, которая не может справиться с населением, которое она обслуживает. Постоянные отключения электроэнергии также могут быть вызваны недостатком топлива для работы на полную мощность, будь то краткосрочный или долгосрочный.
Сколько отключений электроэнергии происходит в год в США?В 2020 г., 1.33 миллиарда часов перебоев в подаче электроэнергии затронули Соединенные Штаты, что на 73% больше, чем в 2019 году. Хотя это число колеблется из года в год, количество людей, пострадавших от этих отключений, заметно увеличивается. Несмотря на то, что часы отключения электроэнергии были выше, общее количество отключений составило менее 1% от зарегистрированного количества часов работы клиентов в 2020 году.
Когда наиболее вероятны перебои в подаче электроэнергии?Сбои в подаче электроэнергии наиболее вероятны во время штормов, особенно сильных погодных явлений, связанных с сильным ветром, палящими температурами или ледяным дождем.Определенные сбои, такие как постоянные отключения электроэнергии и отключения электроэнергии, случаются, когда недостаточно энергии для работы сети. Это может произойти, когда возобновляемые источники энергии используются без резервного источника генерации, когда имеется только прерывистая энергия. Тем не менее, это чаще случается с районами, в которых отсутствует инфраструктура для обслуживания густонаселенных районов.
Могут ли перебои в подаче электроэнергии повлиять на сотовые телефоны?Сотовые телефоны не подвержены перебоям в подаче электроэнергии, поскольку они работают от батарей.Однако во время отключения электроэнергии вы не сможете зарядить свой мобильный телефон, и любые звонки, которые вы хотите сделать, могут не пройти. Будут ли сотовые телефоны работать на полную мощность во время отключения электроэнергии, зависит от того, затронуты ли вышки сотовой связи отключение электричества.
В некоторых случаях, например, при длительных отключениях электроэнергии, которые затрагивают разные части большого города в разное время, сотовые телефоны будут продолжать работать, потому что вышки сотовой связи находятся в другом районе города и продолжают работать.
Могут ли белки или другие животные на линиях электропередач вызывать перебои в работе?источник
Штормы, особенно ветровые, являются основной причиной отключения электроэнергии, но есть очень маловероятная причина, которая вызывает гораздо больше отключений электроэнергии, чем вы, вероятно, думаете. Ежегодно в среднем регистрируется более тысячи отключений электроэнергии из-за сбоев электроснабжения, вызванных животными. Фактически, белки несут ответственность за до 30% отключений электроэнергии в некоторых регионах!
Отчеты и отслеживание отключенийОтчеты и отслеживание отключений электроэнергии необходимы для понимания их и того, как они развиваются с течением времени.Он также обеспечивает быстрое восстановление питания в случаях, когда возникают постоянные неисправности. Ниже приведены несколько способов сообщить и проверить отключения электроэнергии в вашем районе.
Как вы сообщаете об отключениях электроэнергии?Отчеты об отключениях электроэнергии просты и понятны. Все, что вам нужно сделать, это найти вашего местного поставщика услуг передачи и распределения (TDSP) и позвонить ему с телефона, который работает во время отключения. Вы также можете позвонить в свой TDSP, если вам нужна помощь в восстановлении электроснабжения вашего дома.
Как вы проверяете отключения электроэнергии в вашем районе?Чтобы проверить статус отключения и получить расчетное время восстановления электроэнергии, вам нужно найти свой адрес на карте отключения электричества в США и щелкнуть круговой значок отключения. Щелкнув этот значок, вы попадете на экран «Информация об отключении» с информацией о любых отключениях электроэнергии в вашем районе. Здесь вы можете проверить расчетное время восстановления (ERT), а также время, когда было сообщено о сбое.Вы также можете увидеть причину и статус восстановления.
Места и причины отключения электроэнергииисточник
Сбои в подаче электроэнергии происходят по всей территории Соединенных Штатов, хотя, как правило, в одних регионах они случаются чаще, чем в других. Для этого существует множество факторов: плотность населения, подверженность штормам, прочность сети и многое другое. Ниже приведены подробные сведения о том, где и почему чаще всего случаются отключения электроэнергии в США.
. Какие районы наиболее подвержены перебоям в подаче электроэнергии?Районы, наиболее подверженные перебоям в подаче электроэнергии, — это регионы с высокой плотностью населения, способностью выдерживать периоды сильной жары или зимних штормов, а также сеть, поддерживающая большую географическую территорию.Эти регионы должны обслуживать большое количество людей и иметь множество электростанций, что увеличивает вероятность несчастных случаев или человеческих ошибок, которые перекрывают подачу электроэнергии. Более того, если у них нет достаточных мощностей для надежного обслуживания такого населения, это может привести к отключениям или веерным отключениям.
В каких штатах больше всего отключений электроэнергии?Используя отчет Blackout Tracker, данные собираются ежегодно по всем 50 штатам США для определения отключений электроэнергии всех типов и размеров.Калифорния последовательно лидирует по количеству отключений электроэнергии со значительным отрывом, на втором месте Техас, на третьем — Нью-Йорк. Хотя отключения электроэнергии могут меняться из года в год, одни и те же пять штатов занимали лидирующие позиции по отключениям электроэнергии за последние полдесятилетия, и никаких признаков изменений впереди нет.
Что является основной причиной отключения электроэнергии в Соединенных Штатах?Основной причиной отключения электроэнергии в Соединенных Штатах, несомненно, является ненастная погода.Сюда входят волны тепла, наводнения, ледяной дождь, сильный ветер и другие погодные факторы, которые негативно влияют как на выработку, так и на передачу электроэнергии. Человеческий фактор, сбой инфраструктуры и вмешательство животных — вот основные причины простоев в США на постоянной основе.
Что является основной причиной отключения электроэнергии в Калифорнии?Как и в остальной части страны, основной причиной отключения электроэнергии в Калифорнии являются ненастные погодные условия.Тем не менее, примерно четверть потерь электроэнергии в Калифорнии не сообщали об определенной причине их возникновения. Это уникально среди всех регионов, в которых наблюдается значительное количество отключений электроэнергии, поскольку в большинстве остальных регионов страны есть явные причины для отказа.
Сколько отключений электроэнергии происходит в Калифорнии? ВКалифорнии в 2019 году (последний «нормальный» предпандемический год) произошло 25 281 отключение электроэнергии, что на 23% больше, чем в предыдущем году.Это, безусловно, самый высокий показатель среди всех штатов страны, более чем в два раза превышающий количество Техаса, следующего по величине штата.
Где больше всего отключений электроэнергии в Калифорнии?Большинство отключений электроэнергии в Калифорнии происходит в крупных городах и густонаселенных зонах, включая район залива и коридор между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Отключения также типичны для долины и пустыни, двух областей, которые испытывают частые волны тепла, которые могут вызывать многочисленные отключения электроэнергии в летние месяцы.
Что является основной причиной отключения электроэнергии в Нью-Йорке?Как и в случае с Калифорнией и остальными Соединенными Штатами, погода является основной причиной отключения электроэнергии в Нью-Йорке. В частности, северо-восточные ветры являются причиной большинства отключений, что может стать очень проблематичным зимой. К счастью, по данным Con Edison (Con Ed), средняя продолжительность отключений в Нью-Йорке составляет всего около часа.
Сколько отключений электроэнергии происходит в Нью-Йорке?Нью-Йорк обычно испытывает более 1700 отключений электроэнергии каждый год, по данным официального U.S. Карта отключения электроэнергии по последнему подсчету. Эти отключения происходят в течение всего года, но чаще всего случаются зимой, когда надвигаются сильные штормы. Иногда сильные летние периоды жары могут вызывать отключение электроэнергии в энергосистеме Нью-Йорка, хотя это случается реже.
Где больше всего отключений электроэнергии в Нью-Йорке?Отключение электроэнергии, как правило, затрагивает большие районы Нью-Йорка, поскольку сеть взаимосвязана и обслуживает большую часть штата. Однако, учитывая плотность населения Нью-Йорка, особенно Манхэттена, этот централизованный городской район, как правило, испытывает на себе основную тяжесть отключений, когда они происходят.
Увеличиваются ли перебои в подаче электроэнергии?По мере совершенствования технологий отключения электроэнергии становятся менее частыми и не такими продолжительными, как процент от общего потребления электроэнергии потребителями. Однако по количеству они происходят чаще, чем когда-либо прежде, а иногда они все еще могут длиться несколько дней или даже недель, особенно если случаются стихийные бедствия.
Хотя, как правило, домовладелец или частное лицо могут сделать не так много, существуют способы подготовиться к отключению электроэнергии — от снабжения дома необходимым оборудованием и расходными материалами до приобретения генератора для аварийного использования.
Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, как можно скорее сообщите об этом своему поставщику электроэнергии. Многие провайдеры теперь оснащены цифровыми системами для автоматического обнаружения перебоев в подаче электроэнергии, но некоторые по-прежнему полагаются на уведомления клиентов, чтобы находить и устранять перебои в электроснабжении и устранять их.
Чтобы получить больше часто задаваемых вопросов о производстве электроэнергии и надежности, продолжайте изучать веб-сайт Tara Energy.
Привезено к вам таранэнергии.com
Все изображения лицензированы Adobe Stock.
Лучшее изображение
Почему у меня отключилось электричество? Четыре способа отказа электросети и ее выхода из строя
В разгар глобальной пандемии и изнуряющей аномальной жары на западе Соединенных Штатов в прошлые выходные в Калифорнии два дня подряд постоянно отключалось электричество.
Эти отключения электроэнергии действительно исторические, но не по обычным причинам. Они не являются историческими, потому что они затронули большое количество людей, и не потому, что они длились очень долго.Напротив, эти отключения были относительно хорошо сдерживаемыми, затрагивая лишь сотни тысяч калифорнийцев всего на несколько часов.
Напротив, недавние веерные отключения электричества в Калифорнии стали историческими из-за их , причина : электричество отключилось, потому что электричества просто не хватало для работы. Подобные перебои с подачей электроэнергии случаются крайне редко; в последний раз это произошло в Калифорнии почти два десятилетия назад. Почти всегда перебои в подаче электроэнергии происходят по другим причинам.
Четыре типа отключения электроэнергии
Доставка электроэнергии потребителям состоит из множества этапов, и отключение электроэнергии может быть вызвано на любом этапе. Во-первых, электростанции вырабатывают электроэнергию. Затем по высоковольтным линиям электропередачи это электричество перемещается на большие расстояния. Наконец, последний этап пути происходит в распределительной сети, которая доставляет электроэнергию потребителям.
Сбои в подаче электроэнергии могут произойти из-за сбоев на любом этапе этого процесса: сбои в распределении, сбои в передаче или недостаточное производство электроэнергии могут привести к отключениям электроэнергии.Совсем недавно появился новый тип отключения электроэнергии, вызванный тем, что энергетические компании намеренно отключали части передающей или распределительной сети, чтобы снизить риск спровоцировать еще более катастрофические последствия.
Давайте копнем.
Отключение электроэнергии может быть вызвано отказом на любом этапе процесса подачи электроэнергии. Нехватка генерации (изображена зеленым и красным), сбой в системе передачи (изображена темно-синим) или отказ в системе распределения (изображена черным цветом) могут привести к отключению электроэнергии.
Примечание. Микросети (изображены оранжевым цветом) могут помочь защитить от перебоев в подаче электроэнергии, особенно когда система передачи или распределения выходит из строя или отключена намеренно.
1. Сбои распределения
Сбои в распределении электроэнергии являются наиболее распространенным типом отключения электроэнергии, но обычно они затрагивают относительно небольшую территорию. Этот тип сбоя может произойти по многим причинам — штормовая погода, которая сдувает ветку дерева на линию электропередачи, предприимчивая белка, проникающая в те части подстанции, куда ни одна белка не заходила раньше (и не дожила до того, чтобы рассказать сказку), автомобильная авария. в столб электропередачи, металлический шар, который выскользнул из рук своего владельца и коснулся линии электропередачи, список можно продолжить.
Работники коммунальных служб ремонтируют вышедшую из строя линию электропередач в распределительной системе прямо возле моего дома.
Сбои в распределительной системе обычно имеют ограниченное влияние, затрагивая всего несколько кварталов или район. Но иногда эти отключения затрагивают целые города, а иногда и надолго. В то время как средний потребитель электроэнергии в США ежегодно испытывает примерно 1,3 отключения электроэнергии и четыре часа без электроэнергии, перебои в работе, вызванные суровой погодой, могут длиться намного дольше. Например, около 100000 потребителей электроэнергии во Флориде были без электричества более недели, когда ураган Ирма обрушился на штат в сентябре 2017 года.
По сравнению с другими типами отключений электроэнергии, сбои распределения являются наиболее распространенными — большинство отключений, с которыми сталкивается средний человек, происходит из-за проблем с системой распределения.
2. Сбои передачи
Сбои передачи намного реже, чем сбои распределения, но когда они случаются, они могут иметь огромные последствия. Многие сбои системы передачи вызваны погодными условиями, но этот тип сбоя также может произойти из-за отказа оборудования, проблем с компьютером или человеческой ошибки.В 2003 году примерно 50 миллионов человек на северо-востоке США остались без электричества, когда линия электропередачи коснулась ветки дерева. Это нарушение вылилось из-под контроля в массовое отключение электроэнергии, во многом из-за неисправных компьютерных систем. По общему признанию, это крайний пример, и расследования, последовавшие за этим инцидентом, в конечном итоге привели к созданию новых стандартов надежности, предназначенных для предотвращения повторения подобных сбоев в работе.
Опять же, сбои из-за сбоев передачи относительно редки.Но поскольку системы передачи обычно связаны между собой во многих разных штатах и даже странах, сбои в системе передачи могут привести к массовым отключениям электроэнергии, если не будут управляться должным образом.
Отказы системы передачи случаются редко, но когда они случаются, их влияние может быть очень большим.
3. Нехватка предложения
Нехватка поставок — это, пожалуй, самый редкий вид сбоев в работе. Эти отключения случаются, когда электроэнергии просто не хватает для удовлетворения спроса. В большинстве районов страны этот тип отключения, скорее всего, произойдет в самые жаркие летние дни, когда люди взрывают кондиционер, а спрос на электроэнергию находится на пике. Именно это и произошло в Калифорнии за последние несколько дней : сильная жара увеличила спрос на электроэнергию, что привело к перебоям в поставках и постоянным отключениям. До массовых отключений электроэнергии в минувшие выходные в Калифорнии в последний раз отключение электроэнергии такого типа происходило в начале 2000-х годов. Эта серия отключений в 2000-х годах, известная под общим названием «энергетический кризис в Калифорнии», имела несколько причин (в том числе манипулирование рынком!), Но суть в том, что электричества не хватало, чтобы у всех был свет.
Нехватка предложения возникает, когда выработки электроэнергии недостаточно для удовлетворения спроса. Этот тип отключения электроэнергии — самый редкий из всех.
Сетевые операторы принимают множество различных мер, чтобы предотвратить перебои в работе при нехватке электроэнергии, но в худшем случае последним средством являются постоянные отключения электроэнергии. Периодические отключения электричества затрагивают не всех — оператор сети решает отключить электроэнергию только ограниченному числу потребителей, что снижает спрос на электроэнергию до приемлемого уровня.Несмотря на то, что нехватка поставок возникает во всех городах и штатах, количество людей, пострадавших от отключений, может сильно варьироваться. Например, одно из отключений во время кризиса электроснабжения в Калифорнии затронуло десятки тысяч людей, а другое отключение затронуло миллионы людей.
Этот тип отключения электроэнергии встречается редко, потому что мы тратим много времени и усилий (и денег!) На их предотвращение. Фактически, национальные стандарты надежности сети требуют, чтобы отключение такого типа происходило только раз в десять лет.
Многие части страны стремятся соответствовать этому стандарту «один раз в десять лет» с помощью программ достаточности ресурсов. Эти программы разработаны для предотвращения перебоев в подаче электроэнергии из-за перебоев в поставках путем планирования на будущее, чтобы обеспечить достаточное количество электростанций в сети. На практике мы часто выходим за рамки этой цели (т. Е. Строим больше электростанций, чем необходимо), что делает этот тип простоев чрезвычайно редким.
4. Отключение и плановые отключения электроэнергии в целях общественной безопасности
Отключение электропитания для общественной безопасности (PSPS) и плановые отключения представляют собой перебои в передаче или распределении электроэнергии, но разница в том, что эти отключения являются преднамеренными .
В случае плановых отключений коммунальное предприятие может отключить определенные участки сети для выполнения планового технического обслуживания, но обычно в электросеть встроена избыточность, которая позволяет коммунальным предприятиям выполнять техническое обслуживание без отключения электроэнергии.
С другой стороны, отключений электроэнергии в целях общественной безопасности участились случаев в Калифорнии, где они теперь являются последней инстанцией коммунальных служб в предотвращении лесных пожаров, вызванных линиями электропередачи и распределения.Короче говоря, определенные погодные условия (например, сильный ветер и низкая влажность) могут повысить риск возникновения пожара на линиях передачи и распределения. Вместо того чтобы рисковать вызвать пожар и нести ответственность за возможную катастрофу, коммунальные предприятия иногда решают полностью отключить электричество, чтобы гарантировать, что их оборудование не вызовет пожар. В условиях, когда изменение климата увеличивает риск возникновения лесных пожаров на западе США, коммунальные предприятия Калифорнии — не единственные, кто применяет упреждающее отключение электроэнергии; например, коммунальное предприятие NV Energy в Неваде также разработало программу по снижению рисков лесных пожаров с помощью преднамеренного отключения электроэнергии.
Излишне говорить, что намеренное отключение электроэнергии на длительные периоды — особенно для миллионов людей на несколько дней — просто неприемлемо. Утилиты могут (должны!) Работать лучше.
Не всегда все так просто
На самом деле, перебои с подачей электроэнергии не всегда так просты — они часто имеют несколько причин, и они не всегда точно помещаются в одну из четырех категорий, указанных выше. Например, некоторые из крупнейших в мире отключений были вызваны отключением генераторов и выходом из строя линий электропередачи.
Независимо от конкретного типа отключения электроэнергии, мы живем в мире, где электричество стало неотъемлемой частью повседневной жизни, а отключение электричества почти всегда является серьезным нарушением. Что еще хуже, наша нестабильная сеть изо всех сил пытается не отставать, и за последние несколько десятилетий количество сбоев в сети растет. А с учетом еще более разрушительных последствий изменения климата (включая убийственную жару) на горизонте эта проблема будет только усугубляться, если мы не будем действовать сейчас.
Что мы можем сделать, чтобы предотвратить отключение электроэнергии?
Для начала, мы должны инвестировать в повышение устойчивости сети, чтобы в первую очередь предотвратить перебои в подаче электроэнергии.Поскольку сбои в передаче и распределении являются наиболее частыми причинами отключений электроэнергии, мы должны принять меры по укреплению инфраструктуры передачи и распределения, чтобы снизить риск этих сбоев. Кроме того, мы должны также развернуть распределенные энергоресурсы и микросети, которые могут снизить зависимость от систем передачи и распределения.
Распределенные энергоресурсы, такие как солнечная энергия в жилых домах, могут снизить зависимость от системы передачи и распределения.
Тем не менее, даже с учетом всех этих мер по обеспечению отказоустойчивости сети, электричество все равно будет время от времени отключаться.А для тех, кто не может обходиться без электричества (например, критически важные объекты и клиенты, использующие жизнеобеспечивающие медицинские устройства), должен быть запасной план. Именно здесь микросети для критически важных объектов и бытовые солнечные системы плюс системы хранения могут сыграть важную роль в построении устойчивой и справедливой сети будущего.
Короче надо сетку модернизировать.
Рассчитаны выбросы от потерь электроэнергии в электросети
Когда дело доходит до стратегий замедления последствий изменения климата, идея сокращения потерь энергии редко упоминается.Но в нашей недавней статье «Nature Climate Change» утверждается, что сокращение потерь в энергетическом секторе, особенно с упором на энергосистему, может стать решающим рычагом для снижения национальных выбросов.
Неэффективная глобальная инфраструктура передачи и распределения электроэнергии требует дополнительной выработки электроэнергии для компенсации потерь. А страны, на долю которых приходится большая доля производства ископаемого топлива и неэффективная сетевая инфраструктура, или их комбинация, являются основными виновниками того, что мы называем «компенсационными выбросами».«Эти выбросы являются результатом дополнительной электроэнергии — часто вырабатываемой из ископаемого топлива — необходимой для компенсации потерь в сети.
Мы подсчитали, что во всем мире компенсационные выбросы составляют почти миллиард метрических тонн эквивалента углекислого газа в год, в том же диапазоне, что и годовые выбросы от тяжелых грузовиков или всей химической промышленности. При обследовании инфраструктуры передачи и распределения в 142 странах мы также определили, что примерно 500 миллионов метрических тонн углекислого газа можно сократить за счет повышения эффективности глобальной сети.
Как мы получили числа
Большая часть электроэнергии вырабатывается на центральных электростанциях и передается по высоковольтным линиям электропередачи на большие расстояния, а затем отправляется на локальный уровень по так называемой распределительной сети — полюсам и проводам, которые подключаются к конечным потребителям. Когда мощность проходит через эту сеть, сопротивление металлических проводов вызывает нагрев. Это приводит к тому, что часть энергии топлива, используемого для производства электроэнергии, теряется при транспортировке.
Для количественной оценки выбросов парниковых газов в результате этого процесса мы использовали метод, называемый оценкой жизненного цикла.Наш анализ выходит за рамки горения только на электростанции. Мы количественно оценили глобальные выбросы от колыбели до могилы: от добычи топлива путем сжигания на электростанции, а затем от передачи и распределения потребителю. Наши расчеты основаны на структуре электроэнергии и потерях при передаче и распределении, уникальных для каждой страны.
Наше исследование показало, что потери сильно различаются в зависимости от страны. В 2016 году совокупные потери при передаче и распределении достигли 19% в Индии и 16% в Бразилии.Но их было более 50% в Гаити, Ираке и Республике Конго. Это означает, что только половина произведенной электроэнергии поступила к потребителям или была выставлена на счет потребителям как полезная мощность — другая половина была потеряна в пути.
РекламаВ более развитых странах потери были ниже: в то время как в США в 2016 году потери составили 6%, в Германии — 5%, а в Сингапуре — 2%. Эти цифры демонстрируют, что передача энергии на короткие расстояния в крупные населенные пункты более эффективна, чем передача энергии на большие расстояния ко многим рассредоточенным сельским потребителям.
Половины потерь и связанных с этим выбросов можно избежать
Результирующие выбросы реальны, как и решения. Но устранение факторов, снижающих потери при передаче и распределении, не обязательно является простой задачей.
Технические потери проще всего устранить путем развертывания более передовых технологий и модернизации существующей инфраструктуры как для передачи электроэнергии на большие расстояния, так и для распределения на местном уровне. Улучшения в передаче могут быть достигнуты, например, путем замены неэффективных проводов, использования сверхпроводников, которые уменьшают сопротивление в проводах и, следовательно, потери энергии, а также управляя потоком мощности и постоянным током высокого напряжения.
Точно так же улучшения в распределении могут быть достигнуты за счет лучшего управления нагрузкой и распределением мощности, а также конфигурацией линий распределения. Инновации, такие как внедрение цифровых технологий для маршрутизации потоков мощности, также могут сыграть свою роль.
Решения по нетехническим потерям более сложны и могут лишь частично сократить связанные с ними выбросы. Причины высоких потерь разнообразны и могут быть связаны, например, с экстремальными явлениями, такими как ураганы, обрушившиеся на Гаити и Пуэрто-Рико в последние годы, или война, или сочетание слабого управления, коррупции и бедности, как это наблюдается в Индии. .Для любого типа потерь страны с большой долей производства ископаемого топлива и наиболее неэффективной сетевой инфраструктурой могут сократить наибольшие выбросы и получить наибольшие экологические выгоды от сокращения потерь при передаче и распределении.
Воздействие на климат
Хотя в нашей статье освещается несколько важных технологических решений — счетчики с защитой от несанкционированного доступа, управленческие решения, такие как инспекция и мониторинг, а также реструктуризация владения и регулирования энергосистемы, — это, безусловно, лишь небольшие строительные блоки, которые помогают странам двигаться по пути устойчивого развития.
Удивительно, но очень немногие страны включили потери при передаче и распределении в свои национальные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения 2015 года. Наш анализ показал, что только 32 страны упоминают об эффективности сети, а 110 упоминают какую-либо форму возобновляемой энергии. Из-за очень дырявой сети часть денег, потраченных на добавление возобновляемых источников энергии, будет потрачена впустую.
Поскольку страны планируют усилить климатические амбиции в 2020 году, декарбонизация электроэнергетики будет играть жизненно важную роль.Мы считаем, что объединение низкоуглеродной электроэнергии с эффективной сетью обеспечит сектор чистой энергетики, который улучшит национальную инфраструктуру и минимизирует ущерб для климата в будущем.
Сара Мари Джордан, доцент кафедры энергетики, ресурсов, окружающей среды и канадских исследований, Школа перспективных международных исследований, Университет Джона Хопкинса, и Кавита Сурана, доцент-исследователь, Центр глобальной устойчивости, Мэрилендский университет
Эта статья переиздана из The Conversation по лицензии Creative Commons.Прочтите оригинальную статью.
Напоминание о сокращении потерь в распределительной системе
Ненужно, не хочу.
На каждой ступени электросистемы — от генератора до розетки — есть потери энергии. Когда энергия теряется, коммунальные предприятия должны вырабатывать или покупать дополнительную энергию для удовлетворения спроса. Другими словами, неэффективность стоит денег.
Простой способ подсчитать потери с точки зрения затрат — это умножить среднюю стоимость энергии на мегаватт-час на общие потери энергии.Другой способ — узнать процент потерь коммунального предприятия, который представляет собой отношение общих потерь энергии к общим источникам энергии. Средний процент потерь для государственной власти составляет 4,07%. Потери более 6% для коммунальных предприятий могут свидетельствовать о чрезмерных физических потерях.
У коммунальных предприятий есть сильный стимул использовать большую часть имеющейся электроэнергии. Эффективность — это не только стоимость — это также хороший показатель производительности и работоспособности системы, а мониторинг различных элементов, таких как избыточное тепло от трансформаторов и другого оборудования, может способствовать повышению надежности.Важность эффективности для коммунальных предприятий заключается в том, почему она является составной частью обозначений как Smart Energy Provider, так и Reliable Public Power Provider.
Откуда берутся убытки?
Некоторые системные потери неизбежны, и их невозможно полностью устранить.
Почти две трети энергии теряется при производстве и передаче электроэнергии.
На уровне распределения, которым управляет большинство коммунальных предприятий, большинство потерь происходит в линиях (воздушных или подземных) и трансформаторах.
- На первичные линии и регуляторы приходится почти половина потерь в распределительной системе
- На трансформаторы приходится около 27% потерь в системе распределения
Потери в других устройствах, таких как переключатели и выключатели, составляют меньшую часть потерь, но могут быть значительными во вторичных обмотках системы, где токи имеют тенденцию быть высокими.
Вот краткое напоминание о том, как коммунальные предприятия могут работать для снижения потерь в проводниках и трансформаторах.
Снижение потерь в проводнике
Проводники пропускают электрический ток. Проводники также оказывают сопротивление протеканию тока, что приводит к потере мощности. Потеря мощности (в ваттах) представлена знакомым соотношением:
P = I 2 R
Ток, переносимый проводником в амперах (A), и электрическое сопротивление в омах (Ω) обозначаются как I и R соответственно. Сопротивление увеличивается с увеличением длины проводника и уменьшается с увеличением площади поперечного сечения проводника.Так же, как по широкой трубе будет течь больше воды, чем по узкой, электрический заряд выше, а сопротивление ниже на проводах с большей площадью поперечного сечения.
Сопротивление, R, для проводника определяется по следующему уравнению:
R = ρL / A
Удельное сопротивление объекта выражается как ρ (rho) и измеряется в Ом · м (омметрах). L представляет длину, а A представляет площадь поперечного сечения материала.Отношения, показанные в уравнениях, подтверждают, что сопротивление проводника увеличивается с увеличением длины и уменьшается с увеличением площади поперечного сечения.
Типичные проводники, используемые в новых воздушных распределителях, имеют длину 336,4 тыс. Куб. М 26/7, что подразумевает 26 жил алюминиевого проводника, окружающего 7 стальных жил. Площадь проводящего алюминия составляет 336,4 тыс. Мил, где один тыс. Мил — это тысяча круговых милов, а один круговой мил — это площадь круга диаметром в один мил (0.001 дюйм). Более старые проводники, такие как медная линия № 4 AWG, имеют поперечное сечение 41,7 тыс. См.
Следующий упрощенный пример используется, чтобы показать, как рекондукция может снизить потери в линии. Если коммунальное предприятие заменит сплошной медный провод # 4 AWG на многожильный алюминиевый провод 336,4 тыс. Куб. М в своей распределительной сети, это может снизить потери мощности почти в 5 раз.
Проводник | Скрутка | Круглые милы | Допустимая токовая нагрузка | Сопротивление Ом / милю | Потери в линии для 100-амперной нагрузки в конце линии длиной 1 милю |
4 AWG | цельный | 41740 | 170 | 1.314 | 13,14 кВт |
336,4 | 26/7 | 336 400 | 510 | 0,273 | 2,73 кВт |
Восстановление или замена старых проводов является важным методом снижения потерь и может повысить пропускную способность системы. Хотя реконструкция теоретически является отличным вариантом сокращения потерь, этот процесс, включая новое оборудование, является дорогостоящим.
Снижение потерь в трансформаторе
Трансформаторы понижают электрическое напряжение высокого напряжения из линии электропередачи до более низкого напряжения в распределительной системе.Потери трансформатора делятся на две категории — потери нагрузки (потери в обмотке) и потери холостого хода (потери в сердечнике). Потери холостого хода происходят постоянно, пока трансформатор находится под напряжением, а потери нагрузки меняются при изменении нагрузки.
Большинство потерь трансформатора — это потери нагрузки, что делает расчет потерь нагрузки важным элементом любой оценки трансформатора.
Мощность трансформатора или электрические размеры трансформатора указаны в кВА. Нагрузка трансформатора кВА является произведением силы тока и напряжения. кВ — номинальное напряжение трансформатора в киловольтах, а I — ток трансформатора в амперах. Продукт примерно одинаков как на первичной, так и на вторичной стороне трансформатора.
Однофазные трансформаторы, нагрузка кВА = кВ * I
Трехфазные трансформаторы, нагрузка кВА = √3 кВ * I
Напряжение для трехфазных цепей в приведенном выше выражении — это линейное напряжение, а опорный ток — это линейный ток.Нагрузка трансформатора рассчитана в кВА и в три раза превышает нагрузку на каждую фазу, при условии, что фазы приблизительно сбалансированы. Выражение справедливо как для обмоток, соединенных треугольником, так и звездой.
Напряжение в системе распределения должно поддерживаться на уровне или около номинального значения. Потери нагрузки трансформатора, которые сильно зависят от квадрата тока, также изменяются приблизительно с квадратом нагрузки трансформатора, кВА. Потери нагрузки и потери холостого хода при номинальной нагрузке трансформатора можно получить из данных производителя или из испытаний, проведенных на трансформаторе.
Вот некоторые примеры технологических опций, которые производители используют для повышения эффективности:
- Стали для электротехнических стержней высшего сорта
- Разные материалы проводников
- Корректировки конфигурации сердечника и катушки
Коммунальные предприятия также могут заключать гарантии от потерь трансформатора в договорах купли-продажи с производителями, например:
- Требование расширенного тестирования производителем больших партий трансформаторов с сопроводительной тестовой документацией.
- Требование посещения объекта обслуживающим персоналом во время испытаний производителя.
- Использование независимой лаборатории для испытания образцов трансформаторов.
- Требование корректировки цен на трансформаторы, не отвечающие гарантированным характеристикам потерь.
Другие стратегии снижения и контроля потерь в трансформаторе включают:
- Закупка новых трансформаторов (и регуляторов напряжения) на основе оценки стоимости жизненного цикла.
- Использование функции компенсации падения напряжения на регуляторах напряжения, чтобы избежать воздействия на трансформаторы, расположенные ближе всего к регуляторам, напряжением более чем на 5% выше номинального.
- Использование трансформатора наименьшей возможной мощности для каждой установки с учетом таких факторов, как температура окружающей среды во время пиковой нагрузки, продолжительность ожидаемой пиковой нагрузки и ожидаемый рост нагрузки; это может исключить использование полностью самозащищенных (CSP) трансформаторов, чья перегрузочная способность ограничивается автоматическим срабатыванием встроенного вторичного выключателя.
- Вести записи о том, какие потребители подключены к каждому работающему трансформатору, и контролировать нагрузку потребителей на каждом трансформаторе; убедитесь, что все брошенные трансформаторы отключены от первичной линии.
Другие способы снижения убытков
Существует множество других способов измерения и уменьшения потерь в системе распределения — некоторые из них легче реализовать, а другие связаны с более высокими затратами. Более дорогостоящие шаги обычно включают экономическую стоимость жизненного цикла и инженерный анализ.
- Регулярно проверяйте производительность системы — и убедитесь, что у вас есть точное представление о коэффициенте загрузки.
- Выявление проблемных участков с физическими потерями.
- Расставьте приоритеты для обновлений, исходя из наибольших затрат на энергию или потери спроса.
- Поддерживайте равные (сбалансированные) токи на всех трех фазах фидерной цепи, насколько это возможно.
- Для новых первичных цепей используйте самый экономичный проводник, а вторичные цепи должны быть как можно короче.
- Используйте провод самого большого экономичного размера для новых первичных цепей и оцените преимущества трехфазной конструкции по сравнению с однофазной; по возможности избегайте применения регуляторов напряжения после подстанции.
- Проанализируйте батареи конденсаторов, чтобы убедиться, что размер и расположение конденсатора правильно согласованы с нагрузкой фидера.
- Установите конденсаторы, чтобы скорректировать коэффициент мощности на основе измеренных характеристик фидера, компьютерного моделирования и экономического анализа стоимости жизненного цикла.
- Проверяйте каждый множитель счетчика, зарегистрированный в биллинговой системе, по соответствующим коэффициентам, отмеченным на счетчиках, каждые два года.
- Регулярно проводите тестирование и калибровку расходомера. Тестируйте однофазные счетчики потребителя каждые восемь лет, многофазные счетчики каждые шесть лет и счетчики для интенсивного использования (которые приносят более 3% общей выручки системы) ежегодно.
- Установите контрольно-измерительное оборудование подстанции для каждого фидера, чтобы получить как минимум профили напряжения, тока и коэффициента мощности в зависимости от времени.
- Преобразование длинных, сильно нагруженных однофазных цепей в трехфазные.
- Преобразование одного или нескольких фидеров на более высокий уровень напряжения
- Выполнить повторное подключение магистралей существующих сильно нагруженных цепей, начиная со стороны источника.
Повышение эффективности помогает сохранить преимущество государственной власти в надежности и доступности по сравнению с нашими аналогами.Присоединяйтесь к рассылке энергетических услуг, чтобы поделиться дополнительными советами и стратегиями по снижению потерь.
PS — Коммунальные предприятия с выдающимися усилиями в области энергоэффективности должны рассмотреть возможность подачи заявки на получение статуса поставщика интеллектуальной энергии. Подача заявок 30 апреля.
.