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摘要:将电气工程自动化进行节能化设计会体现出非常重要的意义, 应得到有关部门的高度重视。所以,在本文中就先对电气工程自动化做出简单介绍。其次,对电气自动化节能技术要素也做出了阐述。最后,对电气工程自动化节能设计的应用做出了研讨。这样会进一步有利于电气工程自动化技术得到快速升级,也会明显缓解资源紧张现象,从而体现电气工程自动化节能化设计的重要意义。
关键词:电气工程自动化;节能设计;无功功率补偿
引言
近期以来,国民的电力资源需求量不断提升,长此以往,就可能会导致电力资源总量逐渐减少,资源损耗现象也会愈加凸显。在如此现实的条件下,就应当对电气工程自动化技术及其相关设备做出深化研讨,从而在促进电气工程自动技术快速升级的基础上,也最小化资源损耗现象。
1电气工程自动化的概述
电气工程自动化技术其实就是在企业的生产过程当中和我们的生活过程当中应用AI的最普遍的例子,该项技术可以在企业的生产过程中应用到对生产系统的监管和控制中去,还能够对信息进行自动智能化的处理,并且让我们从使用电缆设备传输信息进步为使用光纤进行信息的传输,其重要性可见一斑。
2电气自动化节能技术要素
2.1安全
安全不仅仅是开展电气工程自动化的必备条件,也是电气自动化节 能技术的一项重要要素,这里的安全指的不仅仅是电气工程的安全,还有各项电气设备包括电气自动化节能设备的安全,我们的目的确实是要减少资源浪费,但是不能因为过于重视目的而忽视过程,忽视对电气工程自动化的安全保障工作,否则的话,不但目的达不到,还有可能会造成更大的损失。要注意的是,安全作为电气自动化节能技术的一项重要要素,也是一项极其容易被忽略的要素,相关工作人员喊起口号非常简单,但是要想把安全意识深入到人心当中,贯彻到工作当中,是非常困难的,所以安全问题在电气自动化节能技术当中,也就显得更加重要了。
2.2先进
在现在这样一个科技化的时代,各项技术比拼的更多都是先进程度。更先进的技术,代表的不仅仅是这项技术出现年份的早,代表的更是技术内容上的更新和内容上的换代,代表的是这项技术的有效性以及这项技术所带来的全新的优点,对于电气自动化节能技术来说也是如此。只有使用最先进的电气自动化技术,电气自动化节能技术才能有更多的应用领域,并在各个领域发光发热显示魅力;只有最先进的电气自动化技术才能建设最先进的电气自动化节能设备,才能在最大程度上保障工作效率,在最大程度上减少资源的浪费。
2.3环保
将电气工程自动化进行节能设计,主要是为了减少资源的需求和损耗量。所以就可以说,电气工程自动化节能设计的第三点要素就是环保。目前,环保是各个国家都亟待加强重视的疑难工作,而电力工程自动化节能设计是改善疑难、有效环保的最佳方法,并且这种技术还会保证企业各方面效益的提升。
3电气工程自动化节能设计的应用
3.1 采用无功功率补偿设备
通常而言,输电网络会包括配电装置、变压装置、线路等。因而,在电力资源传导环节中,电流就必然会在这些装置和线路中传输,那么在电力总体传输环节中,往往都会存在严重的线损现象,继而则导致电力资源的损耗,在如此多的损耗资源中,会有很大比例电能的损耗 是因为无功率所致。
无功功率与输电网络有着紧密关联,无功功率的变化会关系到输电网络运转的稳定性,也会关系到线路电压的稳定性,还会关系到电力资源传输的顺畅性。
若是能够对电力功率数数据做出变更,就能够保证输电系统电压和运输状态都进一步趋向于稳定,保玉电力资源传输的顺畅性。因而,优先对无功功率装置进行运用,对电气工程自动化的高质量节能设计会直到促进作用,也就是说,需要在彻底减缓无功功率或致的资源损耗现象,才会促进理想节能目标的达成。那么在相关装置使用中就需要考虑到,结合输电网络中配电装置的电容和额定功率来对电力设备的电容进行了解,还应考虑到的是,若是在对无功功率设备环节中,存在不合理现象,就应当将输电网络中装置的并联连接模式,变更为串联模式,如此一来,就能够最小化安全风险因素,在此基础上,还应对无功功率设备做出检修,以确定出不合理点的所在区位。
3.2优化配电系统的改造设计方案
在输电网络运转中,其中各个配电装置都应当持续体现主要功能,在对电气工程自动化节能设计环节中,就应当做这样的考虑,因而,在就应当在确保电气工程自动化体现节能效用的基础上,再对配置装置设计计划做出全面升级。在相关工作开展中,就应先确保电气设备能够得到合理调控,保证电子设备能够切合输电网络稳定运转要,如切合网络荷载要求等。在配电输电系统改造设计环节中,就应确保线路的稳定性和绝缘性,搭设线路环节中,应预留出适度长度的安全间距,如此细化设计能够确保线路不会出现温度过高现象,维护线路最佳荷载力的持续,以此确保输电系统的稳定运转。
3.3合理选择变压器
第一是变压器材料的选择。在变压装置购置环节中,不仅要考虑到节能,而且还应考虑到装置本身效用和状态的达标。因而,与此同时,就应考虑到铜片、硅钢片以及绝缘原材的选择,如此一来,就会保证理想节能成效的实现。第二是铜材料。输电网络运行期间,其中线路与配电箱往往都会存在很严重的线损现象,想要切实缓解这样的现象,就应架设铜质电线缆,如此一来,就会保证变压装置在空载状态下,降低线损,以此达成电气工程自动化节能设计高成效。第三是节能变压器。节能变压装置在使用中,不只是对体现出一般变压装置的优势,而且也会体现明显的节能优势。所以,其得到了现代电气工程自动化节能设计环节中。在科学技术不断升级的背景下,节能变压装置的类型也愈加丰富,如S10型号变压器和S11型号变压器等,都属于节能装置。那么在装置的安装使用环节中,还应当考虑到安装模式的合理性。只有做出如此考虑才会确保节能变压装置显著得以全面发挥。除此之外还应考虑到,变压装置不能在负荷载的状态下长时间使用。因为那么这样会导致电能的大量损耗,也可能或致变压装置的明显损伤。
3.4降低电能在传输过程中的损耗
电力资源在传导时,所涉及到的线损都是因为线路中存在的电阻所致。在输电网络中,若所架线路的型与过小,线路电阻值就会提高,线路荷载量也会提高,这样会使线路由于荷载过高而出现线损现象,导致大量电力资源的流失。不仅如此,线路分布的状态也会直接关系电力资源传导的安全性。通常而言,若线路总体布局没能体现合理性,就可能会使得电力资源传导由近端变成远端的不良后果,也可能会导致线损现象更加严重。若是在线路总体布局不改动的条件下,加大线路型号,就会使线路中电阻明显下降。若是两个区域须借助线路的搭接才能保证传电电力资源,即在线路总长不做改动的条件下,搭接型号较小的线路,那么电力资源的传导期间,线路电阻数值也会降低,进而则减少线路现象。所以就可以说,在设计电网布局过程中,根据现场客观条件进行合理设计,就会保证将电力损耗现象控制在最小化。
结语
在国内科技水平不断增强的现今时代,若是在借助最新方法助力电气工程自动化向更高层面发展的过程中,再融入关联性的节能设计,就必然会节省大量资源的需求和损耗,也必须会体现科学促进发展的良好态势。
参考文献
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