广东珠三角电力工程技术有限公司台山分公司 529228
摘要:如果将节能技术运用于电气自动化运行中,就会体现出非常重要的现实意义,应得到相关部门的高度重视。那么在本文中,就主要从最小化电力系统线损量、变压器节能化、电气设备节能、照明设备节能等几个方面来对电气自动化设备的节能化运行做出研讨,这样会促进电气自动化技术快速向节能化方向发展,最小化资源损耗程度,提高电气自动化技术效用,从而体现运用节能化电气自动设备的现实意义。
关键词:电气自动化;节能技术;无功补偿
引言
在对电气设备进行节能设计时,应考虑对供、配电技术施以节能化设置,充分运用电力资源提升电气自动化设备运行速度,最小化电力传输中的线损程度。如此一来,就会保证电气设备在使用中体现节能效用,以此充分利用节能化电气设备,保证企业经济上的良好发展。
1电气自动化节能技术概述及其设计
1.1技术概况
电气自动化是最新产生的一门属于电气领域的学科,电气自动化技术与人们的日常生产生活息息相关。电气自动化在提高电气设备的工作效率、运行成本上面都有重要作用。近来,随着环境污染加重,能源短缺,各个经济大国都纷纷开始倡导节能环保减排的概念。“绿色工业革命 ”就此应运而生。节能减排成为了当前经济建设的重要标准。也就是说。先进电气自动化技术是有效达到节能减排目标的秘密武器。未来很长时间内,全球经济发展趋势必须是绿色 引导,谁拥有了高新环保技术产业主导权,就可主导未来世界的经济权。随着全球经济不断发展,城市化进程加快,城市电网覆盖范围不断扩大,电力系统不断增加,对于整个电气自动化系统来说,必须要增加很多变频设备、整流器等。但是这样会造成大量谐波的产生,而危害到整个电网。所以,为了消除这种谐波所产生的影响,节能是一个很好的发展方向。那么基于节能的层面来讲,电气自动化的设计就应以高压装置和无功补偿环节为出发点,须借助最小化线损、使用相应变压装置等措施,实现电力系统高效率运行和节能的目的。
1.2供电系统与配电系统的设计
想要保证电能得到充分运用,就应当对电力传输管网做出整体上的改良升级设计。那么专业技术人员在开展相关工作的过程中,就应当充分遵循安全第一的思想,保证电力传输管网中线路的间距,及其设备强度都处于安全数据内,同时还应确保设计后负荷能力处于最佳。以此确保电力传输管网的持续稳定运转,确保电力资源传输系统的持续稳定运转。想要进一步达到这样的目标,就应当将具有防雷效用的设备定位于系统中的指定区域,其间应保证防雷设备状态切合相关部门的专业要求。电力传输管网在恶劣条件下应当体现防控静电的性能。除此之外。专业技术人员在电力传输系统设计过程中,就应当基于现实性的角度出发。切实保证电力传输系统主要效用尽显,切实保证电力传输系统可以在条件完善、安全的前提下持续顺畅运转。综合来说,供、配电系统专业设计人员在相关工作开展中,应当在充分遵循安全第一的思想,来对系统施以现实性的优化设计。
2电气自动化节能技术
2.1降低电能的传输消耗
一个完善的电力系统,其中必然会存在电阻,也自然会保证用功率减少。电力资源在电力系中的电流数据恒定。因而,想要保证电力资源在传输中减少线损,就应当减小系统中的电阻数据。从理科专业角度分析能够了解到,线路截面越大电阻就越小,然而线路越长则电阻越大。在这样的现实条件下,欲减少线路电阻,最小化线损,就应当优先选取电导率相对较小的线路,保证其最小化电力资源传输时的线损。据相关资料显示,电力资源传输过程伴随严重线损的直接因素就是线路总长超标。因而,就应当在合理范围内将系统线路尽量缩减。而且电业工作人员在后续布线环节,则应当遵循直线最短的原理进行考虑。
除此之外,电力系统中的变压器应当被定位于负荷核心区位,如此一来,便会使得电力传输距离明显缩减。线路本身截面的大小会直接关系到线损程度,应当在合理范围内尽量选取截面相对较大的线材,从而在最小化线损的同时,也达到节能减排的目的。
2.2无功补偿
在自控式电气系统运行环节,导致线损的直接因素就是供配电管网的无功率相对较高,所以,导致线损数据的超标,也使得电气系统电压的明显减少,甚至弱化电气系统的运转稳定性,妨碍电力资源的顺畅传输。因而,想要达到无功就地平衡,最小化线损程度,就应当引用相应的无功补偿设备,促进电气系统运行经济效益的不断增多。那么在考虑引用节能技术的前提下,就应对以下内容做出参考:电容器的一些电容值的确定必须要根据一些具体的参数来确定,比如供配电电压的具体值,负荷值还有目标功率等等,以这些具体的参数来进行确定。为了使无功补偿的效率能够提高,就必须要达到良好的补偿效果,补偿电容组的电容分担、投切开关、按比例分配等等方式都不能达到限定的标准。这就必须使用一体模糊投切方式来进行,这种投切方式具有应用广泛、节点平滑、跟踪准确的特点。为了防止投切振荡与无功补偿 的情况发生,最好使无功补偿的装置进行就地安装,就地补偿。这样才能减少电路上的无功传输,减少电阻对其的消耗作用,最终达到节能环保的目的。
2.3实现电气设备系统的节能
电动机属于电力系统中的基本组成部分。借助对电动机的运用能够促进系统中配套设备的运行,在保证系统稳定运行的基础上,也为各行业领域的发展提供电力上的保障。然而,电动机在运行中会损耗掉大量电能。因而,想要缓解这样的情况,就应将节能技术融入于电动机运行中,保证最小化电动机运行能量损耗,提高技术效用。目前,具有节能效用的变频措施就在诸多自动化电气系统的运行中得到了体现,从而明显减少了系统的线损数据。如果将如此高效的变频措施融入于电动机运行中,就会以明显减少资源损耗率,电动机在具体运行环节,须涉及到对频率系数的调控,因为这样可进一步强化电动机节能效果,提高电动机运行效率。
2.4电气照明系统
照明设备在运行中,会消耗掉大量的电力资源,若是不能在短期内考虑节能,就容易使得相关配套设备运行的稳定性弱化。所以,就应当高度重视节能设术与照明设备运行的联合,引用最新型的节能照明灯具。如LED灯,白炽节能灯等。除此之外,还应考虑到与相关科研机构的联合,加大节能照明设备科研力度,并对节能技术做出优化升级,在合理范围内最小化能源需求量。其实,最为节能的措施就是引用自然光线,在现实条件允许的前提下,借助对太阳能的收集和使用达到照明的目的。对太阳能的科学引用会体现非常重要的现实作用,能够最小化对电力资源的需求和损耗。因而,就须借助科学方法充分引用太阳能光照资源。
结语
尽管近来国内节能技术运用过程已实现期段性的目标,然而在一些理论分析环节上还是呈现出一些问题。那么在国内科技水平逐步提升的背景下,未来的技术研讨必然发展至更高级层面,也必然会具备更具长远意义的发展路线。在如此美好的愿景下,欲保证电气自动化节能技术的充分运用和快速发展,就应保证从最初的线缆购置到后续的设备安装都应体现高质量,而且有关单位也应开展专项科研工作,以此保证技术的效用和快速发展。
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