1、对超过供电半径的低压电网进行改造
对有些超过供电半径的低压电网,应考虑增加布点来优化电网结构,缩小供电半径,按照“小容量,密布点,短半径”的改造原则,将原来一台配电变压器上所带负荷合理分成两部分,分别由两台小容量配电变压器供电,配电变压器尽量设置在靠近负荷中心的地方。在对低压线路进行改造时,尽可能的缩短各分支线T接点距电源的距离,做到提前分流,减少主干线中的电流密度,避免近电远送和迂回供电。为了防止改造时重复投资,在对低压线路改造前,应将“低电压”治理和节能降损结合起来综合考虑,对于电压损耗和电能损耗大且严重过负荷的旧线路,应优先考虑更换线路主干线且靠近电源的部分,要按经济电流密度和电压损失、机械强度等综合因素合理选择导线截面,通过电网改造尽量将农村低压电网的供电半径控制在0.5 km以内,在优化电压质量的同时尽量减少电能损耗。
为了减少无功电流在农村低压线路传送中造成的电能损耗,必须在农村低压电网上合理实施无功补偿,一般采用随器补偿、低压线路集中补偿和就地随机补偿。首先采用在用电客户电动机旁安装电容器实行随机就地补偿,与电动机同步投入同步退出,实现无功就地平衡,当电动机停机后利用电动机绕组对随机补偿电容器进行放电,不会出现过补偿,在优化电压质量的同时降损效果非常明显。由于这种补偿对动力户有益,用电客户对加装电容器进行随机就地补偿具有一定的积极性,且抑制了无功电流在农村低压线路中的传送,因此随机就地补偿是首选的补偿方式之一。《农村低压电力技术规程》中规定对运行时间在1500 h以上,功率大于4 kw以上电动机进行补偿,但是为了彻底根治“低电压”现象,当农村低压电网功率因数达不到0.85时,也应加大对电动机的补偿范围,只要是经常使用的电动机,即使功率小于4 kw的也要进行就地无功补偿,通过试点,对于解决“低电压”问题且降低损耗效果非常明显。
农村低压电网普遍采用三相四线制供电,由于用电客户大部分是单相负荷,且用电客户的用电量、用电性质和用电时间不同,导致农村低压电网三相负荷不平衡现象非常严重,最大不平衡度超过15%的台区比较多。三相负荷不平衡度越大中性线电流就越大,如果低压电网长期处于不平衡状态,严重时会烧断中性线。三相负荷不平衡直接影响到低压电网安全运行,又是导致电能损耗和“低电压”现象发生的关键因素。如何使三相负荷保持在合理的平衡状态,传统调整三相负荷平衡的方法是先对台区负荷进行测试,计算出三相负荷不平衡度,再进行负荷调整。调整前需对整个低压台区停