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根据我国的国情,县及县以下电力市场就是农村电力市场。
我国的农电发展同农村经济的发展是密不可分的。
早在世纪年代,在个别大城市的近郊农村就有照明电。
年全国解放时农村总用电量只有万。
建国后的农村电气化建设,大体上可分为四个阶段年代末到年代初的始发阶段年代的发展壮大阶段年代的建设初级电气化县阶段年代之后的农村电气化县建设阶段。
我国农村电气化事业取得了很大发展。
到年,全国县及县以下总用电量为亿,占全社会的总用电量的,其中农村用电量亿,县城用电量亿。
农村居民生活用电量达到亿。
农村用电量为建国初期的万倍以上。
我国农村电力市场在全国电力市场中占有重要地位第章开拓农村电力市场的主要问题农村电力市场主体不明确,没有建设和经营农村电网的符合市场规律的电力供应商。
县电力公司不是把电直接卖给农村最终客户,而是趸售给乡电管站或村委会或村电工,因此,县电力公司不拥有农村低压电网的产权,不对农村低压电网的建设和经营负责,不是农村电力的最终供应商村电工只是村委会雇佣的农村低压电网的管理者,不拥有产权,不对农村低压电网的建设和改造负责,也不对低压电网的长期运行效率负责,因此,农村电工也不是农村电力的最终供应商般来说,乡电管站或村委会是农村低压电网的产权拥有者。
但作为地方基层政府或地方基层政府的派出机构,拥有和经营农村低压电网,却政企不分,因此,乡电管站或村委会也不是符合市场规律的农村电力供应商。
事实上,农村低压电网的产权关系远要复杂得多。
因此,农村供用电管理和经营体制不是符合市场规律的体制。
由此,产生了系列问题,主要表现在农村电网供电能力弱,质量低。
客户对电能质量要求提高,目前农村电力网络难以满足要求。
在相当多地区的农村电力客户为了提高产品质量占领市场,采用高技术设备越来越普及,对电能质量及供电可靠性要求也越来越高,但农村电力配电网络不够完善,难以满足客户的要求。
正是农村电力网络的不完善,设备的陈旧,造成检修时间过长,临修过多的恶性循环。
农村电力变配电所布局不够合理,尤其线路的负荷分配不均匀,使部分线路的供电仍存在卡脖子现象,在夏季用电高峰时,公用变压器超载满载现象严重,造成电压低,空调设备难以启动运行。
公用变压器布置偏少,低压供电半径太长,线损增加,也增加了电力抢修部门的负担。
农村电力价格高,缺乏竞争能力。
农村电价的主要构成为国家公布的电网销售的目录电价国家规定征收的电力建设基金三峡电力建设基金农村集体电力资产及以下高低配电线路及用电计量表计的电能损耗费用折算的加价农村集体电力资产设备运行维护费折算的加价乡村电工的报酬地方政府批准的农村电网改造资金折算的加价有些地方不含。
农村电价的构成比城市电价的构成多出了项内容,再加上这些多出的费用有许多不合理的地方,造成农村电价比城市相应电价高出倍。
过高过死的电价,降低了优质的环保的电力的竞争力,使有些地方的农民用不起电,而选择了其他能源,如煤气油天然气煤油灯等使不少客户自备柴油发电机组自发自用,而不用农村电网的电。
不正的工作作风存在。
农村供电企业对客户服务的老爷作风,将很大程度上失去市场竞争力。
不良的工作作风在工作中没有完全消失。
表现为拉闸限电的阴影在客户心理上没有消除计划检修时间没有真正的从客户服务的角度出发,生产与服务的关系没有理顺在停电预告通知上,没有按照规定的时间和程序,影响客户的正常用电业扩过程手续烦琐,过于复杂,营业厅人员的服务态度给客户的心理造成压力供电企业在客户工程的设计安装及材料购置上的垄断服务,并未使客户真正受益服务的内容没有真正落实到实处,没有落实到每个岗位每个员工。
第章电力体制改革的必要性农村电力的潜力我国农业用电占全国用电量的,全国有个县级电力公司和个乡级电管站,都属农电系统用户。
我国农村通电率为,人均用电量只有千瓦时。
距离国家标准要求人均用电量千瓦时相比还是有定距离。
然而,就发展潜力而言,农电在整个电力市场中处于基础性和主导性的地位。
我国农电的特征却是点多面广线长,技术和管理水平较低。
其直接原因是,长期以来重发,轻供,不管用。
例如,长期以来我国对发输配电的投资比例始终保持在∶∶,而同期西方国家则达∶∶。
国家对千伏以下输电线路几乎没有投资,三分之二是靠地方和农户筹资建设的。
但随着经济发展的需要,人们已经认识到了这问题的严重性,正在采取相应的措施加以改进。
在这股电网改造以及电力制度改革的战斗中,越来越反映出农村电力市场的潜力是巨大,发展前景是广阔。
是农村用电总体水平有待提高。
我们国家十分重视农村农业和农民问题,提出了以农业为基础的发展方针。
但是,由于我国幅员辽阔,人口众多,目前的农村和农民还比较贫穷,经济基础比较薄弱,农村用电水平远远低于城市。
南阳市县以下人均用电为千瓦时人年,河南省为千瓦时人年,全国为千瓦时人年,南阳目前的用电水平只相当于宁夏,略高于青海省。
如果河南省农村每年人均用电赶上全国的平均水平,每年将增加用电量亿千瓦时。
二是农村家线制供电方式既容易实现,降损效果又好。
由于现有农村用户用电水平不高,而且资金有限,因此,这种供电制式更适合全市农村低压网过长,低压损失较大的情况。
采用单相卷铁心变压器供电与传统三相变压器相比,单相卷铁心变压器有以下优点损失小效率高在配电系统中的电能损失,以变压器损失为最大,主要是铁损,般为总配电损失的。
在配电系统中的铜铁损失比例为∶。
由于农村负荷率很低,铁损所占比例很大。
在进行变压器改造时,应特别注重降低变压器铁损。
因此,选取不同的变压器会有不同的效果。
各种配电变压器的性能指标比较见表用表示空载损耗,表示短路损耗,表示变压器额定容量。
从表指标可看出,单相卷铁心变压器的经济指标远比其它指标要好,尤其是空载损耗更低,仅单位容量损耗项,与同容量系列相比较,空载损耗可下降以上,空载电流可下降。
耗材少,造价低经计算,在相同容量的单相负荷供电情况下,单相变压器的铁心柱容量为三相变压器铁心柱容量的倍,其单位容量材料用量,铁减少约,铜减少。
由于单相变压器容量小,质量轻,可悬挂在电杆上,取消变压器基座。
在农村,个变压器基座造价万元,在城市万元。
而由于采用单相供电,可以节约套对于三线制或套对两线地制电气设备,如导线绝缘子避雷器开关横担等,有效地减少了安装投资和建设费用。
采用单相变压器就近供电,提高了供电质量和可靠性,能彻底改变目前普遍存在的因离变压器或近或远造成的电压波动率超过甚至超过的现象同时,变压器容量小,供电面小,若发生故障波及面小,提高了供电可靠性且由于变压器采用组低压绕组,其过负荷能力可提高。
由于变压器无油枕无渗油,且免维护运行,减少了维护量。
下面进行经济效益分析。
全市农电系统现有台高能耗配电变压器需要进行改造,每台变压器容量按计算,每年居民照明电量约有亿,占总电量近半,也就是至少有万台变压器供单相负荷。
按国家标准,改造后的农村电网,其低压供电半经不超过实际这也是个低标准要求。
若要满足此要求,至少要增加万台单相变压器,平均容量要减少到原来的半。
如果将万台供单相负荷的高能耗三相变压器全部换成单相柱上变压器,为减小低压供电半径,再增加万台,那么,可带来的经济效益分析如下。
原有万台高能耗变压器所带低压线路的损失降低到原来的半改造后的线路损失与原有低压线路损失相比可忽略不计,低压线路损失率按计算,即亿,若电价按元计算,每年可节约资金亿元。
采用单相三线制供电,低压线路损失比改造前降低,每年可节约资金亿元。
如果将原有万台高能耗配电变压器改造为万台系列三相变压器,就没有前项的经济效益。
每台按计算推算得出系列变压器空载损耗为,短路损耗为,平均负荷利用小时数按计算,那么,年损失电量为万,折合人民币为万元。
若采用万台单相变压器,则年损失电量为万,折合人民币为万元。
新增万台单相变压器增加投资包括配件亿元。
增加线路万。
线路投资按万元根导线或根导线延伸计算,则线路增加的投资为亿元。
这里没有计及由于变压器延伸而减少的低压线路投资。
根据单三相混合供电方式的试点经验,在维持现有电量不变亿和电价不变元的情况下,年左右的时间就可收回全部投资。
建议使用柱上三相变压器在农网运行的三相变压器,容量多数都为及以下。
传统的三相配电变压器都放在专门的变压器台上,造价都较高,而且,从安全角度讲,还得增加安全护栏或采取其它安全措施。
经计算,及以下容量变压器,完全可以直接挂在普通水泥杆上。
全市农网有万个变压器台,若取消万个变压器台,可节约资金万元左右。
优化配电电压等级我国的配电电压等级直采用的单等级,随着负荷密度的不断增高,已越来越不适应发展需要。
国外的配电等级较多且较高,如发达国家般都在之间,德国和欧洲多数国家般也在之间。
即使在前苏联,也陆续将原有的单系统改为系统。
线路的传送功率可达,般供电距离为。
而线路的输送功率只有,般供电距离为。
资兴市农网的供电半径平均为,最长可达。
显然其损失是相当大的。
电压等级的主要优点如下在同样导线截面及电流相等的情况下,传送相同电功率时,其合理供电距离增长近倍,线路经济负荷矩可增大约倍在供电距离及传送功率都相同的前提下,线路的电压降及配网能耗可减少到原来的单就中压配电线路而言,采用可节省有色金属以上,节约线路基建投资左右可减少近的变电所配电线路出线回路,对负荷密集地区,节约出线走廊尤为重要雷诺数的修正雷诺数是节流差压法测量流量的个重要参数,它不仅取决于被测流量的下限值,还与流出系数有关同时流量又是雷诺数的函数,即流量影响雷诺数,雷诺数影响流出系数,流出系数又影响流量。
这种互为函数的关系难于处理,故在实际设计节流装置时,用给定流量算出其对应的雷诺数后,把它视为定数。
大量的实验证明,这种方法引起的流出系数实际流量误差般不超过。
作为般测量,这种误差是允许的。
在需要精确测量流量时,就应对雷诺数进行修正,用微机监测流量时,这种修正极易实现。
计算公式雷诺数是流体流动惯性力和内摩擦力之比,量纲为。
对圆管传输流体式中为质量流量为流体动力粘度,为圆管内径,。
由上式可知,对给定的流体和管径,与成正比。
流出系数流出系数是实际流量和理论流量之比,可用实验方法求得。
根据大量的实验数据和理论,国际上创立了完整的标准和计算公式,符合这种标准的节流装置称为标准节流装置。
