供配电系统的节能技术
供配电系统设计的节能措施及应用
供配电系统设计的节能措施及应用摘要:根据酒精生产企业用电的特点,本文对电气系统节能技术进行分析。
重点在变压器选型、使用和提高功率因数,电动机选型及变频器应用。
结合本公司实际应用说明节能应用和效果。
关键词:节能变压器无功补偿异步电动机变频器引言在供配电系统中电气设备承担着把电能转化为我们需要的各种能(热、机械能等)。
如何做好电力系统的节能降耗是企业的一项重要任务,是降低企业生产成本、提高企业效益的重要举措。
通过改变运行方式、无功补偿降低损和设备热损耗及应用节能产品和变频器达到节能目。
现对具体措施做以下阐述:一、变压器节能1.变压器的损耗和效率。
有统计显示,我国变压器的总损耗占系统总发电量的3%左右。
酒精生产企业,由于变压器数量多、容量大,总损耗不容忽视,因此降低变压器损耗是势在必行。
变压器的损耗主要包括有功损耗和无功损耗两大部分。
①变压器的综合功率损耗:ΔPZ = ΔP + KQΔQ式中:ΔPZ——变压器的综合功率损耗,kWΔP——变压器的有功功率损耗,kW(包括铁损和铜损)ΔQ——变压器的无功功率损耗,kvarKQ——无功经济当量,指变压器每减少1kvar的无关损耗,引起连接系统有功损耗下降的千瓦值,(由区域线路供电的35~110KV减压变压器,系统负载最大时取0.05,系统负载最大时取0.1,6~10KV系统负载最大时取0.15系统负载最小时取0.1)。
从公式中可以得出降低变压器的有功损耗和无功损耗就可以降低变压器的综合功率损耗。
②变压器的效率:η=P2/P1)*100%=[βSNcosφ2/(βSNcosφ2+P0+β2PK)]*100%式中: P1——电源侧输入功率,kWP2——变压器二次侧输出功率,kWβ——变压器负荷率(负荷系数),%SN——变压器额定容量,kVAP0——变压器空载损耗,kWPK——变压器短路损耗,kW由公式可以看出变压器的效率与其负荷率和损耗有关,也与负荷的功率有关,当负载率为0.5~0.6时,其效率最高,当负载一定时功率因数越高,则变压器的效率也越高。
供配电设计节能技术和措施
供配电设计节能技术和措施摘要:节能是一项涉及全社会的工作,电气设计人员在设计中应从安全性、可靠性、经济性及节能等方面进行综合考虑。
选择合理的设计方案,尽可能有效地减小电能损耗,提高供配电系统运行的经济性,对提高电能的利用率、节约电能、促进经济可持续发展和建设节约型社会具有重要的意义。
关键词:供配电设计;节能方法;措施研究引言在电力系统运行过程中,供配电系统占据主导地位,供配电系统对人们日常生活以及工业生产起关键作用。
在供配电系统中应用节能技术可以有效的提高电能的利用率,起到节约资源的目的,本文就供配电设计中节能方法和技术措施在现实中的运用展开探讨,探究了我国供配电设计中的节能方法和措施,希望对相关人士有所帮助。
一、电力节能设计的必要性在供配电设计过程中使用节能技术,在明显提升单位用电量的使用效率的同时,还能够对资源起到一定的优化配置作用。
为此,在对供配电网络进行建设的过程中,应依据当地实际发展情况,采取合理的节能技术,有效实现资源的合理使用。
1.1电力节能措施是保证电网安全良性运行的重要保障,只有实现了电网结构的全面升级改造,在当前能源消耗的基础上进一步进行节约措施的实施,才能提高电网电力节能调度能力,实现合理的网架规划,加大电力系统的运行力度,促进电网改造升级。
在配电系统规划和设计中,节能技术方法的运用提高了电能的利用率。
电企也需要合理的节能方法和措施,缓解当前资源紧缺的局面。
1.2加强电力节能技术,对新能源合理利用,如风能、太阳能等,可以将电力企业能源使用结构进行补充。
随着我国经济发展和科技水平的不断提高,电力企业的市场地位已经构建起来。
电力资源的配置与我国经济结构的配置密切相关。
国家在产业结构上不断深入调整和优化,需要电力资源的支持,因此。
加强电力节能措施就是帮助国家实现产业升级和结构调整、优化资源配置,保证我国经济建设和全面建设小康社会的宏伟目标顺利进行。
1.3节约能源的设计就是成本节约的设计。
供配电系统的节能措施
我国是能源紧缺的国家,但能源浪费却很严重。无论供配电系统或用电设备,都存在节 能的巨大潜力。
节能工作的重点是:建立和健全节能管理机制,正确设计供配电系统,改革高电耗工艺, 选用节能产品,更换改造低效设备,通过科学管理和合理组织生产,实现供配电及用电设备 的经济运行。相关内容可参考《节约用电手册》及《电力网降损节能手册》。
式中
P1 ——变压器电源侧输入功率,kW;
P2 ——变压器负载侧输出功率,kW;
cosϕ2 ——负载功率因数;
β ——负载系数;
SN ——变压器额定容量,kVA;
Q0 ——变压器空载时的无功功率,kvar;
QK ——变压器额定负载时的无功功率,kvar。
变压器无功功率消耗和消耗率的负载特性曲线与图 1-1 类似。
cosϕ2 ——负载功率因数;
β ——负载系数;
SN ——变压器额定容量,kVA; P0 ——变压器的空载损耗,kW; PK ——变压器短路损耗,kW。
变压器有功功率损失 P 和损失率 P% 的负载特性曲线见图 1-1。
图 1-1 变压器功率损失和损失率的负载特性曲线
β 由图 1-1 的变压器损失率曲线可以看出,当负载系数 达到某一数值时,损失率将达
由厂用和市内发电厂供电的工企变压器)
3 由区域线路供电的 110~35kV 降压变压器
4 由区域线路供电的 6~10kV 降压变压器
由区域线路供电的降压变压器,但其无功负荷由 5
同步调相机担负
K Q 值(kW/kvar)
系统负载最大时
系统负载最小时
0.02
0.02
0.07
0.04
0.1
0.06
供配电设计中节能方法与技术措施的运用实践
供配电设计中节能方法与技术措施的运用实践随着能源消耗的增加和环境问题的日益严重,节能已经成为现代社会发展的迫切需求。
在供配电系统设计中,通过运用节能方法和技术措施,可以有效地降低能源消耗,提高供电系统的效率和可靠性。
本文将介绍几种常用的节能方法及其实践应用。
第一种节能方法是优化电缆敷设方案。
在供配电系统中,电缆是起到输送电能的作用,但电缆输送电能时会存在一定的能耗。
因此,合理优化电缆敷设方案,可以降低电缆长度,减少能耗。
具体实践上,可以通过对用电负荷进行测算,合理计算电缆截面积和敷设长度,选择合适的敷设方式和线路走向,减少电能损耗。
第二种节能方法是采用高效节能设备。
在供配电系统中,设备的效率和能耗也是影响系统能源消耗的重要因素。
选择高效节能设备,可以降低设备能耗,提高系统整体能效。
例如,选择高效变压器、高效电动机、高效节能照明设备等,可以大幅度减少能源消耗。
此外,还可以通过合理设置设备的运行模式、电压调整、变频调速等手段,降低设备能耗。
第三种节能方法是运用智能控制技术。
传统的供配电系统通常是静态运行模式,无法根据实际需求进行动态调整,造成了能耗的浪费。
而采用智能控制技术,可以根据实时负荷需求进行动态控制,实现能耗的最优化。
例如,通过智能调度系统,实时监测负荷变化,合理调整设备的运行状态和电压等参数,使能源消耗处于最低点。
此外,还可以应用分布式发电技术和可再生能源技术,实现对系统的智能管理和优化。
第四种节能方法是合理设计供配电系统的拓扑结构。
供配电系统的拓扑结构决定了系统能耗的分布和传输路径。
合理设计供配电系统的拓扑结构,可以减少能耗集中的区域,提高系统效率。
具体实践上,可以通过合理设置变电站的位置、母线的布置、负荷的分配等手段,使能耗均匀分布,减少能耗集中的环节。
综上所述,通过运用节能方法和技术措施,可以在供配电系统的设计中实现节能效果。
这不仅有助于降低能源消耗,减少环境污染,还可以提高供电系统的效率和可靠性,为社会经济的可持续发展做出贡献。
供配电系统节能措施
探讨供配电系统的节能措施摘要:电力系统发电、输电、供配电三大组成部分中,尤以供配电系统最为庞大,因为供配电系统直接与千家万户紧密相连,与千家万户息息相关,因此,供配电系统的节能技术对于提升整个电力系统的节能而言举足轻重。
本文就以笔者多年在供配电系统工作的经验,谈谈供配电系统中的节能措施及其相关问题。
以期对促进我国电力系统的节能做出微薄贡献。
关键词:供配电;节能技术;措施中图分类号:tu201.5文献标识码: a 文章编号:引言在我国现有的配电网系统中,10kv和38o/22ov电压等级是供配电网络的主体。
供配电网络线损是影响供电企业经营成果和经济效益的重要指标,努力降低配电线损,是供电企业增收节支,实现集约化经营的有效途径之一。
本文试图就配网建设和改造中有关节能降损的技术措施展开探讨。
一、当前电网供配电的现状目前10kv 供配电系统均采用了放射式或树干式配电系统,而除了一些大型企业是以单独回路放射式供电外,其余多数企业是以树干式供电为主,其故障与检修时影响面较大,恢复供电时间较长。
配电系统中开关设备的选用以断路器为主,很少采用负荷开关,使得变电所投资增大。
城市建筑物密度不断加大,重新敷设线路困难许多一、二级负荷不能保证双回路供电,因而巳不适应城市建设发展的需要。
为了适应城市的发展,城市电网必须采用和推广应用新技术即采用环形电网供配电技术。
由于环网供配电系统能使配电线路简化,减少线路走廊,系统改造和发展灵活,管理方便,以及所使用的环网开关柜(以下简称环网柜具有体积小、性能优越、可靠性高、接线简化、操作容易方便、造价低的优点,越来越多地被人们采用。
因此,采用环网供配电技术是一个方向。
二、选择及合理使用节电干式变压器干式变压器以其节约能源、可靠性高、容量可大可小、功能可以随意组合、应用领域广泛而逐渐得到了越来越多的供配电企业的认可,被应用到越来越多的供配电系统中。
与传统的油浸式变压器相比更安全、更可靠、更节能、更绿色、更环保。
浅析电厂供配电系统的节能意义及措施
浅析电厂供配电系统的节能意义及措施随着人们对节能环保的重视,电厂供配电系统的节能意义也逐渐凸显出来。
电厂供配电系统是电力生产和供应的基础设施,其节能措施不仅能够优化整个能源系统的能效,还能够降低能源消耗,减少对环境的污染,提高企业的生产效率和盈利能力。
本文将从节能意义和节能措施两个方面进行浅析。
一、节能意义(一)降低能耗电厂供配电系统的节能措施可以降低能耗,能够使企业节约一定的能源成本。
在电能系统中,输电损耗和变压器损耗等因素使得能源的消耗量非常大。
采取节能措施后,可以优化供配电系统的运行模式,降低能源损耗,从而降低企业的能源消耗成本。
(二)提高能效电厂供配电系统的节能措施还能够提高能效,提高源头能源的利用效率。
通过改变输电路线、更换节能设备以及提高变电、开关站的效率等方式,可以降低能源消耗,提高整个供配电系统的能效。
(三)减少对环境的污染电厂供配电系统的节能措施还能够减少对环境的污染,减少二氧化碳等有害气体的排放。
在电厂的供配电过程中,会产生大量的废气和废水等污染物。
通过改变电厂的供配电系统,减少能源消耗,还能够降低企业对环境的污染度,实现“减排”目标。
(四)提高生产效率和盈利能力二、节能措施(一)改变输电路线改变输电路线也是一种常见的节能措施。
由于输电过程中的电能损耗比较大,有一部分电能转化成热能散失在空气中。
通过改变输电路线的方式,可以缩短输电距离,降低损耗,从而减少能源的消耗。
使用高效节能设备也是一种常用的节能措施。
目前,市场上推出了各种高效节能设备,如高效变压器、节能电缆、高效电机等。
这些设备的效率比传统设备更高,能够降低能源的消耗,实现节能效果。
(三)优化变电、开关站的设备在电力系统中,变电、开关站是重要的能源节点。
通过优化变电、开关站的设备,在节约能源的同时,还可以提高供配电系统的效率。
例如,优化变电站的配电变压器、改善开关站的配电线路,都能够实现节能效果。
(四)采用智能化控制系统利用智能化控制系统,可以实现能源使用的自动控制和监测。
供配电系统的节能设计
供配电系统的节能设计配电系统的节能设计对于提高能源利用效率和降低能源消耗具有重要意义。
下面将从变压器选择、电缆布置和电能质量控制等方面探讨配电系统的节能设计。
首先,在变压器选择上,应根据实际负荷需求和电流负载特点合理选择变压器的容量。
过大的变压器会导致损耗增加,而过小的变压器会导致负载率过高,从而影响效能。
此外,可应用高效变压器及节能型变压器,可以有效降低短路损耗和空载损耗,提高能源利用率。
其次,在电缆布置上,应合理安排电缆的线路布置和长度选择。
过长的电缆线路会造成电压降低和功率损耗加大。
因此,可以通过合理布局线路,尽量减少电缆长度,降低线路电阻,以减少电能损耗。
此外,应采取合理的金属导线截面积,以减小线路电阻损耗。
此外,电能质量控制也是配电系统节能设计的重要环节。
通过使用优质的电气设备和用电设备,可以有效减少能耗。
例如,使用电能质量优异的电动机和变频器等设备,使其运行更加高效,并减小额定功率与实际需求功率之间的差距。
此外,还可以采用增加系统的功率因数、减少谐波污染和电能极化效应等措施,改善电能的质量,提高能源利用效率。
在节能设计中,还要注意配电设备的合理维护和管理。
定期检查和维护配电设备,确保其正常运行,减少能耗和故障损耗。
此外,在设备停机和不使用时,应合理切断电源,避免无用功耗。
最后,在配电系统的节能设计中,应充分利用智能化技术。
通过应用智能化控制系统和远程监控技术,实时监测和调控配电系统的运行状态,实现切实有效地节能措施。
例如,通过智能电能计量系统,可监测和分析能耗数据,以便及时调整和优化能源利用策略。
综上所述,配电系统的节能设计需要从变压器选择、电缆布置、电能质量控制、设备维护和管理、智能化技术应用等多个方面着手。
通过合理的设计和科学的管理,可以达到降低能耗、提高能源利用效率的目的。
这不仅有利于节省能源,减少环境污染,还能减少经济成本,提高企业竞争力。
浅析电厂供配电系统的节能意义及措施
浅析电厂供配电系统的节能意义及措施
电厂供配电系统是电力系统中的重要组成部分,其节能意义不言而喻。
节能的目的是为了减少能源的消耗,减轻对环境的影响,提高能源利用率。
而电厂供配电系统的节能意义主要体现在以下几个方面:提高电力系统效率、降低能耗损耗、减少电能的消耗及减少对环境的影响。
为了实现这些节能目标,需要采取一系列的措施,如改善电能质量、降低线损、合理选择电缆材料等。
本文将对电厂供配电系统的节能意义及相关的节能措施进行浅析。
第一、电厂供配电系统的节能意义:
1. 提高电力系统效率:电厂供配电系统的主要功能是输送和分配电能。
优化供配电系统可以减少线损,提高电能的传输效率。
采用节能技术和材料,优化电力系统的设计和运行,可以有效提高电力系统的能源利用率,提高整体节能效果。
2. 降低能耗损耗:电厂供配电系统的运行过程中,会产生一定的能耗损耗。
对供配电系统进行优化设计和管理,可以降低能耗损耗,减少电能的消耗,实现节能目标。
3. 减少对环境的影响:供配电系统的运行会消耗大量的电能资源,而电能的生产和使用过程中会产生大量的污染物和温室气体。
通过节能措施,可以减少电能的消耗,从而减少对环境的影响,降低空气和水的污染。
1. 改善电能质量:电能质量的改善可以减少电能的损耗和浪费。
通过优化电能的质量指标,消除谐波和功率因数问题,可以有效提高供配电系统的能源利用率,降低能耗损耗。
2. 降低线损:线损是电能传输和分配过程中不可避免的损耗。
通过合理设计和运行管理,可以降低供配电系统的线损,提高电能的传输效率。
采用高效的变压器和设备,选择合理的线路敷设方式,可以有效减少线损。
医院供配电系统节能设计措施
医院供配电系统节能设计措施1.合理规划和设计:在医院的供配电系统规划和设计中,需要充分考虑医院的用电负荷特点和需求,合理安排变电站的容量,负载平衡和合理分组等。
合理规划和设计可以减少电力损耗,并提高供配电系统的运行效率。
2.安装高效设备:选用效率高、能耗低的供配电设备,如高效变压器、高效电容器等。
这些设备具有更高的工作效率和更低的能耗,可以减少能源的消耗。
3.采用节能控制技术:应用先进的监测和控制技术,在医院的供配电系统中使用自动化控制系统和智能监测设备,实现对用电设备的智能控制和监测。
通过调整供电参数、合理控制负载、实时监测用电情况,可以有效减少能耗和提高能源利用效率。
4.优化线路设计:合理优化供电线路的布置和设计,减少线路长度和功率损耗,选择低电阻、低功耗的电线和电缆。
同时,在线路设计中充分考虑线路综合性能,如线路的安全性、可靠性和抗干扰能力等。
5.充分利用可再生能源:医院的供配电系统可以利用太阳能、风能等可再生能源,例如通过安装太阳能光伏板来发电。
使用可再生能源可以减少对传统能源的依赖,降低能源消耗和环境污染。
6.定期维护和检测:定期对医院的供配电系统进行维护和检测,保持设备的正常运行和高效工作。
对供配电设备进行定期的检修和保养,及时排除故障和隐患,确保系统的安全可靠运行。
7.合理运用电力管理:医院可以制定电力管理制度,对医院的供配电系统进行全面的监管和管理。
通过对用电设备的合理运行管理、能耗的实时监测和能源的有效利用,大大提高能源利用效率和节能效果。
在医院供配电系统的节能设计中,需要综合考虑医院的用电需求、设备特点以及能源使用等因素,利用科技手段和管理手段,合理运用供配电系统,减少能源消耗,提高能源利用效率,实现节能目标,为医院的可持续发展和环境保护做出贡献。
供配电设计中的节能措施
供配电设计中的节能措施摘要:在供电配电体系策划过程中,节能方式及技术的合理使用,在很大程度上可以缓和国内资源紧急的情况,对国内国民经济的发展前进也有着极大的促进作用。
本文就供电、配电、电线策划、电器的选用、无功功率的补偿及照明设备的节能等环节进行分析,并提出了几种有效的节能技术,以便为供电、配电的节能作参考。
关键词:供配电设计;节能;方法及措施引言我国电能资源相对比较紧张,能源消耗量偏高,加之严重的浪费现象,节能工作显得尤为迫切。
我们每一个人都应该为当前的节能工作献出一份力量,尤其是电气设计人员,更应该认识到节能工作的重要性,在供配电设计时注重节能技术、措施的创新与应用。
一、供配电系统总体规划节能措施供配电系统的节能总体设计要充分考虑用电设备特点、负荷容量、供电分布与距离等多种因素,系统规划最好简单可靠,便于操作。
变配电所应该尽可能地接近负荷中心,这样能够在一定程度上减小配电的半径,降低线路电能损耗。
合理确定变压器的台数及容量,使其适应因季节性带来的负荷变化,能快速切换变压器,降低因轻载带来的电能浪费。
(一)降低配电线路损耗导线的选择不仅涉及供配电系统的经济、安全运行,还关系着电能损耗问题,它是供配电系统中功率传输的主要载体。
影响线路损耗的因素主要是传输系统电流与阻抗的大小,因此降低供配电线路损耗可以从这两方面考虑。
主要措施有:根据实际用电负荷的大小选择合适的导线截面与形式,如用电缆替代架空线路来降低传输线路阻抗;传输有功功率不变的情况下,可通过提高传输线路电压等级、提高传输系统功率因数等方式来减少传输线路电流,缩小线路损耗;合理设置配电箱和配电所等设备,在可能的情况下尽量将其靠近用电负荷中心;在满足施工技术要求的基础上尽量减少线路敷设长度。
此外,需要注意的是,由于不同材料的导线经济、资源、输电要求等都不一样,因此在选择线路的时候一定要综合考虑供电系统中长期运行的经济效益、供电质量安全等因素,根据具体工程实际需要来确定最优的导线形式及截面。
浅谈供配电系统节能降耗措施
浅谈供配电系统节能降耗措施供配电系统是现代工业、商业和居民建筑中必不可少的基础设施之一,消耗了大量的电能。
为了应对能源日益紧张的现状,采取一系列的节能降耗措施是非常必要的。
本文将从供配电系统的设计、设备的选型、负荷管理以及供电方式等方面,谈一谈供配电系统的节能降耗措施。
首先是供配电系统的设计方面,合理的系统设计可以降低电能消耗。
在设计过程中,应该充分考虑到节能的原则和方案。
例如,可以采用低压供电系统替代高压供电系统,因为低压供电系统的线路损耗相对较小,能够节约电能。
此外,还可以合理设计变压器和开关柜的布局,减少电能损耗。
另外,在设计过程中应该考虑到供配电系统的可靠性,减少故障所带来的能源浪费。
其次是供配电设备的选型方面,合适的设备选型可以提高供配电系统的效率。
应该优先选择高效的设备,例如高效变压器、高效发电机等。
另外,还可以考虑使用可再生能源发电设备,如太阳能发电装置和风力发电装置等。
这些设备具有低能耗和环保的特点,能够为供配电系统提供可持续的能源。
再次是负荷管理方面,合理的负荷管理可以降低供配电系统的能耗。
一方面,可以通过负荷优化和调整来减少供配电系统的负荷损耗。
例如,可以根据不同时间段的负荷情况,合理安排负荷的分配,避免负荷集中产生。
另一方面,可以采取节能措施,如设定节能模式、定期清洁和维护设备、合理安排设备的使用时间等。
这些措施可以减少能源的浪费和不必要的能耗。
最后是供电方式方面,选择合适的供电方式也是降低能耗的重要手段。
传统的供电方式是通过有线电力系统进行供电,但这种方式存在能量损耗和传输距离限制的问题。
因此,可以考虑采用新的供电方式,如无线电力传输技术。
无线电力传输技术可以减少能量损耗和传输距离限制,提高供配电系统的效率,降低能源消耗。
综上所述,供配电系统的节能降耗措施是多方面的,包括设计、设备选型、负荷管理和供电方式等方面。
通过合理的系统设计、选择高效设备、优化负荷管理和采用合适的供电方式,可以有效地降低供配电系统的能耗,提高能源利用效率,达到节能降耗的目的。
供配电系统的节能措施
供配电系统的节能措施配电系统是工业和建筑领域中非常重要的能源管理系统,对于节能和提高能源效率起着至关重要的作用。
下面是一些可以在配电系统中实施的节能措施:1.优化设备布局:合理布置电气设备,减少电缆长度和损耗,并确保设备间的通风良好,避免过热造成能源浪费。
2.安装高效电源设备:选择能效较高的变压器、电机和发电机等设备,减少能量损耗。
3.使用节能照明系统:采用LED照明设备,比传统灯具更节能且寿命更长。
此外,使用光感应和运动感应器等技术来实现室内高效照明。
4.应用智能电能计量和监控系统:通过使用智能电能表和监控系统,对用电行为进行监测和分析,并及时发现能源浪费和潜在的故障,进而优化用电。
5.定期维护和检修:定期对配电系统进行维护和检修,确保设备运行正常,减少能量损耗和电力质量问题。
6.优化电力因数:采用电容器等无功补偿设备,减少无功功率对电网的负荷和损耗。
7.安装变频器:对于大功率电机和设备,可以安装变频器来控制其运行速度和用电功率,实现节能效果。
8.合理安排电气负荷:通过合理安排用电时间和使用电气设备的先后顺序,避免高峰期集中用电,减少负荷波动和能源浪费。
9.使用可再生能源:在配电系统中引入太阳能电池板或风力发电等可再生能源,减少对传统能源的依赖,实现绿色能源供应。
10.优化配电系统的绝缘和接地:通过优化绝缘和接地系统,减少电能的损耗和泄露,提高电网的安全性和效率。
11.进行配电网络动态管理:通过动态优化电力负载和调整配电网拓扑结构,实现最优的能量分配,提高配电系统的效率。
12.加强员工能源管理培训:加强对员工的能源管理培训,提高能源意识,推广能源节约意识和行为,减少能源的浪费。
综上所述,配电系统的节能措施可以通过优化设备、安装高效设备、使用节能照明系统、应用智能电能计量和监控系统、定期维护和检修、优化电力因数、安装变频器、合理安排电气负荷、使用可再生能源、优化配电系统的绝缘和接地、进行配电网络动态管理和加强员工能源管理培训等途径来实现。
供配电系统设计中的几种节能方式
设计时架 空 导 线 截 面 应 按 经 济 电流 密 度 合 理 选 择 ,较长 距离 的大 电流 回路 或 3 k 以上 的 高压 5V 电缆 ,应 选择经 济截 面 。 线路 设计 时应遵循 减少线 路损耗 的原则 。配
变 电所 应 尽 量 靠 近 负 荷 中 心 以 缩 短 供 电 半
高效率 的 电动机 ,应根据 负荷特 性合理 选择 电动 机 ,避 免 大 马 拉 小 车 的 现 象 。在 工 业 用 电 动 机
中 ,异 步 电动机是 最多 的一种 ,异步 电动机 的功
在 满足载流 量 、热稳 定 、保 护配 合及 电压降 要求
的前 提下 ,在 选定 线 截 面 时要 加 大 一级 线 截 面 。
但在 B= 0 负载率 时仪减少 变 压器 的线 损 ,并 5%
未减 少变压 器 的铁损 ,因此也不 是最节 能 的。综 合初装 费 、变压 器 、高低 压柜 、土建投 资及运 行
ห้องสมุดไป่ตู้
的 ,要 减少线 损 ,只能尽量 减少线 路 电阻 。线路 的 电阻 R=p/ ,即与导线 电阻 率 P LS 、导线 长度
设 计 角度 ,讨论 供 配 电 系统 电 气节 能 的 方 法和 技 术措 施 ,通 过 合 理 选择 电 气设 备 ,进 行 超 无 功补 偿 及 正 确 合 理 的设 计 等 方式 以达 到 节 能 目的 。
【 关键词 J供 配电设计 电能损耗
设备选型 节能措施
1 供 配 电 系统 总体 规 划 的 节 能 设计
( )尽 量 选 用 电 阻率 P较 小 的 导 线 ,如 铜 1
芯 导线较佳 ,铝线 次之 ; ( )尽 可 能 减 少 导线 长 度 。在设 计 中 线 路 2
节能技术
第四阶段(1965年~ 1973年)
太阳能研究停滞不前,原因是投资大,效果不理想
第五阶段(1973年~ 1980年)
石油危机,加强了太阳能及其他可再生能源技术研究,取得了真空集热管、非晶硅太阳能 电池等成果
第六阶段(1980年~ 1992年)
石油价格回落,而太阳能产品价格居高不下,太阳能利用进入低谷
(二)谐波抑制技术
1、无源滤波器 2、有源电力滤波器(APF) 3、混合型电力滤波器
第八节、输配电系统节能技术
四、供配电系统节能发展趋势 (一)研发新型的输电导线,减少线路损耗 在铝制导线中加入其它微量元素,可以改变 导线的性能。如耐热铝合金导线长期工作 温度为150℃,短期工作温度可达230 ℃ 碳纤维复合导线代替普通钢芯铝绞线。碳纤 维导线具有重量轻、载流量大、强度高、 耐高温、线损低等优点,是今后最具发展 潜力的输电导线。
第八节、输配电系统节能技术
二、供配电系统的节能方法与措施
(四)供电系统中的无功补偿节能技术
1、无功补偿原理
2、无功补偿容量的选择
3、无功补偿提高功率因数节能效益分析
第八节、输配电系统节能技术
三、供配电系统的谐波抑制技术 (一)谐波的危害
1、增加了输、供和用电设备的附加损耗 2、影响电力测量的准确性 3、影响继电保护和自动装置的工作可靠性 4、造成通讯混乱、计算机数据处理产生错误
第二章、新能源及可再生能源利用技术
第一节 太阳能利用技术 一、概述
(一)太阳与太阳辐射 太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。 太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万tce,比 核能、地热和引力能储量总和还要大5000多倍。其中约 30%的太阳辐射被大气分子和尘粒反射回宇宙空间; 47%转变为热,以长波辐射形式再次返回空间;约23% 是水蒸发、凝结的动力以及风和波浪的动能。植物光合作 用吸收的能量不到0.5%
10 输配电系统节能技术
例题:略
第三节 供配电系统的谐波抑制技术
一、谐波的危害
(一)诱发电网谐振,导致谐波过电压和过电流,
引起严重事故,损坏补偿用电容器等电气设备。
高次谐波产生
并联或串联谐振
电容器会产生额外的功率损耗
(二)导致异步电机和变压器产生附加损耗和过热,
其次是产生机械振动、噪声和谐波过电压,降低效
率和利用率,缩短使用寿命。
压器运行。
四、供电系统中的无功补偿节能技术
电力系统中的用电设备多数为感性负载。
(一)无功补偿原理
I I R IL
(1) 电路原理示意图
(2) 相量图
(1) 电路原理示意图
I I R I L IC
'
IC
IR
'
I'
(2) 相量图
IL
I
' cos ' cos
△P0=1.2 kW,
△Pk=6.2 kW,
I0%=0.9(空载电流占额定电流的百分值),
Uk%=4.5(短路电压占额定电压的百分值)
变压器的空载无功损耗: I0 % Q0 S N 630 0.009 kVar 5.67 kvar 100
变压器额定负荷时的无功损耗:
Uk % QN S N 630 0.045 kVar 28.35 k var 100
谁干扰,谁污染,谁治理
治理方法:无源电力滤波器(PPF)和有源电力滤波
器(APF)。
(二)改变运行方式、接线方式。
增加电网的短路容量、提高电气设备的短路比
供配电系统设计的节能措施
供配电系统设计的节能措施摘要从供配电系统设计的角度,阐述了变压器节能、供配电系统节能、电动机节能、风机水泵节能、照明设备的节能、低压电器的节能方法和措施。
关键词供配电系统节能措施我国是能源消费大国,能源相对短缺,而能源浪费却相当严重,节能工作显得尤为重要。
节能工作的重点是:建立和健全节能管理机制,正确设计供配电系统,改革高电耗工艺,选用节能产品,更换改造低效设备,通过科学管理和合理组织生产,实现供配电及用电设备的经济运行,本文就供配电系统设计的节能措施进行探讨。
1、变压器节能(1)p0作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如s9,sl9,sc8等。
它们采用优质硅钢片,改进铁芯结构,降低空载损耗,改进绝缘结构,适当减少电流密度,降低负载损耗。
(2)变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。
因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。
β用微分求它极值时,是在β=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在β=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。
(3)在选择变压器容量和台数时,应根据计算负荷及负荷性质、生产班次,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。
2、供配电系统节能供配电系统节能的主要方向是减少供配电系统电能的损失。
因此节能要点如下:降低变压器损耗;降低输配电线路损耗;采用高效节能、高功率因数电气设备;配电线路优化;供配电设备经济运行;提高用电平均负荷与最大负荷之比;提高系统功率因数。
(1)根据用电性性质、用电容量选择合理供电电压和供电方式:企业变电所应靠近负荷中心,减少变压级数,缩短供电半径。
低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失。
供配电系统概念和节能技术
供配电系统概念和节能技术供配电系统节能技术概念:企业供配电系统节能概念:是在保证企业电力系统安全、可靠、经济、合理的运行,是对企业供配电系统的总要求的前提下,在技术上可行,经济上合理的原则下,通过加强企业供配电系统经济运行管理、提高企业日负荷率、提高电力(配电)变压器负载系数、实施经济运行方案、提高企业和企业用电体系功率因数、提高电力线路输送能力、提高终端电力设备对电能的转换效率等。
提高企业日负荷率节能概念:负荷率高,即是最大负荷较小,而平均负荷较大的那种运行情况,是所希望的运行负荷状况。
用电单位维持较高的负荷率,可以减少损耗,并降低电费开支,对企业有利。
负荷率的提高对国家也有利,据推算,全国负荷率提高1%,相当于增加发电能力100万kW,节能电力建设投资40亿。
节能效果:减少企业电力(配电)变压器容量和基本电费(负荷电费、损耗电费)开支。
提高电力(配电)变压器负载系数节能概念:变压器负载系数是衡量其实际运行负载大小与额定负载间的关系的一个指标,负载系数的数值关系到变压器损耗的大小,也是判定变压器运行是否经济合理的重要依据。
通过不断地实施经济运行方案,实现变压器运行状态始终(相对而言)处于经济运行区。
节能效果:实施变压器运行状态在经济运行区,实现变压器综合功率损耗最小,电能转换效率最高。
提高企业和企业用电体系功率因数节能概念:提高企业功率因数是降低电网供电网络的线路损耗,保证电压质量;提高企业用电系统功率因数是降低企业内部供电网络的线路损耗,提高配电变压器电能转换效率;降低企业线变损耗;最大限度地降低无功经济当量有功损耗。
节能效果:功率因数大于0.9时,无功经济当量有功损耗为0.02kW/kvar;功率因数小于0.9时无功经济当量有功损耗为0.04kW/kvar;《国际铜业协会》无功经济当量有功损耗为0.10kW/kvar。
节能型变压器节能概念:节能型变压器是性能参数空载和负载损耗均比GB/T6451平均下降10%以上的三相油浸式电力变压器(10kV及35kV电压等级);产品性能参数空载、负载损耗比GB/T10228(组Ⅰ)平均降低10%以上的干式变压器。
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供配电系统的节能技术
摘要:随着人们节能、低碳、环保理念的不断强化,人们对清洁、可再生能
源的需求也在不断增加。
电能作为电能的重要组成部分,已经被人们所认识和需要。
在人们的日常生活中,电力通常通过一系列的传输方式传输,以便进一步向
当地人民提供电力。
为了提高这种传输效率,相关人员需要通过良好的供配电网
络设计有效地增加工作。
然而,在设计时,我们也需要注意涉及到的节能减排概念。
只有这样,才能有效地促进社会经济发展。
关键词:供配电系统;节能;技术
1我厂供配电系统节能面临的主要问题
1.1高耗能变配电设施有待于进一步改造
电力线路、变压器、配电箱、电机是油田大量应用的变配电设施,随着生产
运行时间的延长,部分设施老化严重,增加损耗,符合淘汰要求的变压器因应急、投产、维修、备用等原因还在使用,以100kVA变压器为例,变压器负载率在50%
的情况下,S7型高损耗变压器比S11型变压器年运行损耗高3361kWh。
1.2建筑供配电线路设计不符合相关规范
在《民用建筑电气设计规范》中明确指出,如果消防用电负荷为二级并采用
交流电源供电时,要采取双回路树干式供电设计方法,同时按照防火分区合理设
置自动切换应急照明配电箱。
但在具体设计中,很多设计人员没有“吃透”相关
规范和标准,存在理解偏差。
设计人员经常在消防电梯的前室安装一个或者两个
应急灯,从节能和经济性两个方面考虑,这样的设计方法非常浪费电能,会增加
成本。
如果在每个楼层的每个防火分区都配备应急照明配电箱,就更加不合理,
不符合节能理念的要求,但在实际应用中这两种现象普遍存在,导致大量电能被
无故浪费。
1.3线路电网结构不尽合理
功率因数较低部分变电所出线功率因数低,6(10)kV高压线路长,线路分散,电网末端电压低于360V,线路无功功率高,线路功率因数低,平均功率因数
0.69,80%线路功率因数达不到0.9,线路损耗大。
2供配电系统节能技术措施
2.1合理选择供电电压等级
供配电系统有一个基本的运行规律,即如果在运行过程中使用更多的电压,
总的输电距离就会很远,整个系统可以承受更多的电力容量。
因此,针对这种情况,为了有效地进行节能设计,必须对线路长度进行控制和处理,通过对线路的
控制,有效地选择合理的电压。
同时,在电能传输过程中,如果电压处于相同的
状态,总的电力容量也会增加。
因此,在实际线路设计过程中,可以根据实际电
压和需求对线路进行处理,从而改变线路长度,满足预期的节能设计要求。
2.2合理选择变压器的类型
变压器是建筑供配电线路系统的主要组成部分,按照建筑供配电线路的实际
需求,选择科学合理的变压器,能够大幅度提升节能效果。
因此,在条件允许的
情况下,要尽量选择节能型变压器,以达到降低建筑供配电线路损耗、提升工作
效率的目的。
在建筑供配电线路设计中,需要高度重视变压器的参数选型,以通
过限制变压器的负载能力降低建筑供配电线路损耗,保证整个供配电系统运行的
安全性和可靠性。
此外,还要注重选择合理的变压器容量,以提升变压器的节能
效果,在条件允许的前提下应尽量选择并联式变压器,按照建筑供配电线路的实
际运行负荷合理确定变压器的数量,以便对变压器的能耗进行有效控制。
在选择
变压器的布设位置时,要尽量靠近负荷中心,以最大限度上降低供电距离引起的
供电损耗。
2.3应用人工无功补偿装置
从工程的角度上来看,为了使得供电的质量获得提高,其在提升功率因数上,如果只是通过自然功率的话,相对来说是有一定难度,针对这种情况,可安装无
功补偿装置,由此看来,在实际生产要求上,为供电电路功率因数能更好地满足
提供重要的保障。
通常情况下,在对无功补偿装置使用的过程中,主要是在并联
电力电容器背景下,并以此电容器为主,其中按照不同的补偿性质,可分为两种
形式,此形式为就地补偿形式和集中补偿形式。
对于这两种形式,其特点是不同的。
而就地补偿方式获得补偿效果与集中补偿方式相比,前者要比后者优越,其
中主要的特点为前期会投入一定的成本,而且维护起来是有一定难度的,主要采
取集中补偿方式,且在功率值提高上,能起到帮助的作用,使得电能得到节约。
2.4合理设计照明系统
在设计照明系统时,工作人员不仅要考虑照明设备的节能减排,而且要考虑
到人类视觉感官的需要。
如果忽视人们的实际工作需要,整个照明系统的设计就
毫无意义,就没有必要进行节能设计。
因此,在照明系统的节能设计中,工作人
员应考虑视觉需求、照明质量和能量损耗等诸多因素,尤其是视觉需求和照明质量,这是需要注意的,并结合这些内容设计,确保在解决损耗问题的同时达到节
能的效果。
同时,它还可以充分利用自然资源,如利用自然光。
自然光是一种完
全无损和无污染的光源。
在设计建筑时,需要考虑自然光的采集和自然光与照明
设备的结合,从而达到更好的节能设计效果。
2.5合理设计建筑供配电线路路径
大量实例和研究结果表明,在建筑供配电线路节能设计中,供配电线路路径
不同,电能的消耗量也不相同。
所以,在建筑供配电线路节能设计中,需要高度
重视线路路径的选择,严格按照建筑供配电线路设计的相关规范和标准设计线路
路径,最大限度上保证线路的输电质量,同时还要合理提升线路的输电效率,以
提升节能效果。
第一,按照建筑供配电线路的实际要求先对线路路径做出初步选择,确定好
变电站的位置,然后再按照线路运行情况合理选择线路路径,并对设计方案进行
全面审核,以提升其合理性和规范性。
在保证建筑供配电满足实际需求的基础上,尽量缩短线路距离,且尽量直线输送,以减少线路拐弯次数。
第二,当建筑供配
电线路设计路径初步选好后,设计人员还要进行现场考察,保证所设计的线路能
够符合实际运行需求。
2.6重视线路损耗的问题
在工程电能损耗环节中,从工作人员的角度上来看,一定要注重线路的损耗,这也是重点,而且此环节很容易发生电能浪费的现象。
由于的占地面积比较大,
在输电系统覆盖上,会在整个区域进行覆盖,其中这主要呈现的特点为具有较大
的覆盖面积,在电能运输环节中,很容易使得损耗的现象发生,因为这在其中会
受到各种因素的影响,如果不够注重的话,直接影响到工程的经济效益。
基于此,在设置厂区供电线路的过程中,对于相关人员来说,一定要有节能意识,并对这
一原则予以遵守,不断提高用电效率。
首先,在线路损耗上,经分析相关的原理
可以得出如果线路越长的话,很容易发生损耗,而且其程度还非常大。
进而,从
的角度上来看,一定要注意电线的长度,可适当进行缩短化,并从集线装置入手,展开相应的设置,使其能更好地控制供电长度。
其次,在电能运输的过程中,其
输电线路上,会受他们的阻碍,其中在线路中,对于阻抗值和导线截面积来说,
这两者之间是有一定的关系,其关系为反比的关系。
对于来说,在线路损耗上,
为了避免此问题的发生,可以从导线的截面积入手,适当进行增加。
结论
总之,对电力资源需求的增加意味着供电和配电系统的能量损失应该减少,
供电和配电系统的设计应该更加科学和合理。
只有通过科学、良好的设计,才能
保证在输电过程中不会出现损耗,从而为人们提供更优质的电能,有了这种优质
的电能资源的支持,各行各业都能获得更好的工作质量,从而有效地促进各行各
业的发展和进步,进而促进社会的全面发展和进步。
参考文献:
[1]张俊玲.供配电设计中的节能方法和措施分析[J].林业科技情
报,2020,v.52;No.189(01):124-125.
[2]王明辉.供配电设计中的节能方法和措施分析[J].建筑工程技术与设
计,2018,000(034):3787-3799.。