Page 70 - 电力与能源2024年第一期
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64                        周   知,等:低压台区线损类型及治理措施分析

                    (1)通过加强“规建运”与“营配调”的管理耦                       经对降损增效要的求进一步加大,对线损精益化
                合,从规划、建设、验收等阶段全面规范线损管理。                          管理水平的需求持续提升。
                    (2)合理选择配变容量及低压线路导线截面,                        参考文献:
                优化配变布点,缩小低压供电半径;加强高损耗配                          [1]  卢霄依 . 基于低压台区负线损的电流互感器计量误差影响
                                                                          .
                变、小截面导线、老旧线路和配电变压器等元件的                               分析[J] 电力与能源,2023,44(2):171-174.
                                                                [2]  张  革,鲍丽光,陈  娟,等 . 基于数据挖掘技术和聚类分
                改造,降低设备损耗水平;监控台区改造、HPLC
                                                                     析 算 法 的 台 区 线 损 分 析 模 型 研 究[J] 电 工 技 术 ,2023
                                                                                                .
                改造项目建设与验收阶段的降损效果,做到降损                               (13):27-31.
                目标不偏差、降损效果不打折。                                  [3]  李建宁,陈雯雯,肖思丽,等 . 低压台区同期线损异常分析
                                                                     方法与应用[J] 电力与能源,2023,44(1):33-37.
                                                                               .
                    (3)实现降损规划目标闭环,真正实现台区线
                                                                [4]  李  鹏,王世谦,谢安邦,等 . 碳中和目标下基于需求响应
                损管理的集约化、信息化和精益化,推进台区线损                               的 用 户 特 性 优 化 研 究[J] 电 测 与 仪 表 ,2021,58(11):
                                                                                       .
                管理的全面升级。                                             23-31.
                                                                [5]  朱  亮 . 低压台区抄表及线损管理方案研究[J] 电力与能
                                                                                                     .
                    通过这一系列措施,可以减少供电企业的损
                                                                     源,2021,42(1):152-154.
                失电量,降低供电成本,提升供电企业的经济效                                                       收稿日期:2023-11-09
                益。这也是为了更好地服务国家“双碳”战略,因                                                        (本文编辑:赵艳粉)
                                                                                                                                
               (上接第 19 页)

                便可以改变机组的启停情况,三台则风光的利用                           [6]  刘新东,陈焕远,姚  程 . 计及大容量燃煤机组深度调峰


                                                                     和可中断负荷风电场优化调度模型[J] 电力自动化设备,
                                                                                                .
                率进一步提高。

                                                                     2012,32(2):95-98.

                    (2)采用投资回收期法计算深度调峰改造的
                                                                [7]  任天宝,刘  钊 . 600 MW 火电燃煤机组深度调峰技术探

                经济效益,结果表明,对机组本身改造比加储能装                               讨[J] 工程科技与产业发展,2019,27(1):60-61.
                                                                         .



                置的效益要高得多,而且机组节省启停的费用要                           [8]  陈  涛 . 深度调峰时火电机组安全运行问题探讨[J] 电力
                                                                                                        .
                                                                     安全技术,2018,20(5):21-24.



                远高于增发的可再生能源收益。因此建议火电运
                                                                [9]  ZHANG X H,YANG X S,WANG H C,et al. Study on



                营商以机组本身改造作为深度调峰改造的路线,                                peaking ability and operation safety of thermal power unit in
                并且逐步地全面普及。                                           peak  load  regulation  of  power  system[C]//  IEEE  Confer⁃
                                                                     ence  on  Energy  Internet  and  Energy  System  Integration
                参考文献:
                                                                    (EI2),2018.

                [1]  李  海,张   宁,康重庆,等 . 可再生能源消纳影响因素             [10] 邢振中,冷  杰,张永杰,等 . 火力发电机组深度调峰研






                    的贡献度分析方法[J/OL] 中国电机工程学报,2019,39
                                       .

                                                                     究[J] 东北电力技术,2014,35(4):18-23.

                                                                         .

                    (4):1009-1017.                              [11] 马彦宏,姜继恒,鲁宗相,等 . 基于随机生产模拟的火电



                [2]  ZHANG W Q,ZHANG X Y,XIA Y K,et al. An evolu⁃    机组深度调峰提升新能源消纳能力评估方法[J] 全球能



                                                                                                       .
                    tion model with high proportion of renewable energy [C]//



                                                                     源互联网,2019,2(1):35-43.
                          th
                    2016  35   Chinese  Control  Conference.  Chengdu:IEEE,   [12] WANG J,ZHANG L Z. Analysis of the impact of heating-

                    2016:10073-10078.

                                                                     thermal generators flexibility expansion on promoting renew⁃
                [3]  XU J,ZHANG W,LIU W D,et al. Study on the driving



                                                                     able energy integration based on production cost simulation
                    force and challenges of developing power grid with high pen⁃
                                                                    [C]//  IEEE  Conference  on  Energy  Internet  and  Energy
                    etration  of  renewable  energy [C]//IEEE  Transportation

                                                                                      .
                                                                     System Integration (EI2) Beijing:IEEE,2018.

                    Electrification  Conference  and  Expo,Asia-Pacific (ITEC   [13] 黎静华,汪  赛 . 兼顾技术性和经济性的储能辅助调峰组


                    Asia-Pacific) 2017.
                             .
                                                                               .

                                                                     合方案优化[J] 电力系统自动化,2017,41(9):44-50.


                [4]  菅学辉,张  利,杨立滨,等 . 高比例风电并网下基于卡               [14] 黄  英,刘宝柱,王坤宇,等 . 考虑风电接纳能力的储输






                    尔多改进的深度调峰机制[J] 电力系统自动化,2018,45

                                         .

                                                                              .
                                                                     联合规划[J] 电网技术,2018,42(5):1480-1487.



                    (8):  110-118.
                                                                                            收稿日期:2023-10-28
                [5]  胡剑琛,刘燕华,李  献,等 . 风电并网后电网调峰措施



                                                                                              (本文编辑:赵艳粉)
                    的经济性分析[J] 现代电力,2012,29(1):86-89.

                                .
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