王智
深圳市智水智能系统有限公司 广东省深圳市 518000
摘要:随着我国社会经济的持续发展,对于能源的需求也变得越来越旺盛。一方面造成了较为严重的能源短缺,另一方面更多能源的生产又造成了更大的连带消耗。为此,节能成为全社会所在关注的一个热点话题。而电气自动化工程作为经济运行过程中非常常见的项目,自然会产生较多的能源消耗,更应该对节能理念和技术有充分的重视,采用相应的措施以达到较好的节能效果。
关键词:节能设计技术;电气自动化;应用策略
引言
在电气领域中,电气自动化属于一种新型的技术。这是科技发展的重要成果之一。现阶段,电气自动化技术的应用范围极其广泛,在电气自动化工程中,运用节能设计技术,有利于减少资源的浪费,提高资源的利用率,提高工作效率,节约生产成本,从而实现节能减排的目标,为企业创造良好的效益。当前,我国在经济建设的过程中,非常重视节能减排。因此应该重点研究节能技术,促进不同行业的节能工作。
1电气自动化工程设计的基本原则
1.1安全性要求
安全性要求是电气自动化工程当中最重要的设计准则,相关人员要切实保障工程项目的安全运转。在相应的工程项目设计中,节能和可持续发展的原则和策略是重要的要素,也是符合我国绿色发展的要求与现代化城市建设的要求。但是电气自动化工程的安全性是第一位的,是设计工作的出发点和落脚点,也是保障其他环节的前提和基础。电气自动化工程实践当中,节能技术的设计和应用应当本着保证设备和工程整体安全运转的前提进行。设备中相关零部件的使用应当符合安全技术标准,不能盲目节省成本,保障每一个设计环节的安全性和可靠性,才能保证工程整体的可靠性。
1.2设计合理的负荷系数
在电气设备生产设计过程中,其运行的负载系数是不可马虎的,只有合理设计负荷系数,电气设备的运行负荷率和用电效率才能显著提高。但是,电气设备的设计需要满足安全性的先决条件,尤其是在设计某些特殊的电力和电气设备的负载系数时,电气设备需要根据电气设备的具体运行条件进行调整,以确保电气设备不会发生安全事故。因此,在设计电气工程时,必须设计合理的负载系数,以便在确保安全的同时还能够实现节能的目的。
1.3实用性原则
电气自动化工程在应用节能技术时,首先要考虑的因素就是实用性。这样可以促进电力资源合理配置,确保电能的有效应用,并且还能够确保当前使用的电气设备稳定运转,以此提高供电的质量,确保供电过程的可靠性。只有这样,才能保证人们的日常生活和生产电力能源的充足,也可以满足各项工程施工在电力方面的需要。另外,相关人员还应该合理地应用节能技术,以适应不同种类电气设备在电力控制方面的要求,将电气设备的作用充分地发挥,从而保证供电系统的稳定性和安全性。
2基于节能技术理念的电气自动化工程
2.1增强技术应用能力
节能技术的应用是全社会的呼声,是包括电气自动化工程在内各项工作的发展方向。但是,节能技术理论上能够发挥的作用和其在最终的应用中的实际效果并不相同。所以,无论在电气自动化工程的设计还是建设中,都要增强对节能技术的应用能力。工作人员要加强对现有节能技术应用知识的理解,有效地改善节能技术的应用情况。而在此之前,企业更应该对各种节能技术进行充分的了解,综合考虑各种节能技术的应用效果,择优选择。以往的经验教训应该作为重要档案记录下来,并据此对节能技术的应用进行改进和优化,防止重复出现同样的错误,努力争取更好的应用效果。
另外,无论是节能技术公司还是电气自动化工程的建筑单位,都应加强技术研发,彼此在工程合作的过程中要开诚布公,互相交流,尝试从不同的视角去看待节能技术的应用情况,使得电气自动化工程能够节省更多能源,实现环境友好。
2.2变风量控制技术
变风量控制技术指通过控制空调送风量,完成参数控制的一种技术。其控制系统的主要组成部分为变风量终端控制设备、变风量空调机组。风运转速度由变风量空调机组控制,变风量终端控制设备在电动风门运行开启方面发挥重要的保障作用,可将能源消耗量控制在合理的范围内,满足建筑空调系统运行中的节能降耗要求,实现科学控制能源的目标。充分落实节能控制工作,可有效应对建筑空调系统应用方面的能耗问题,通过科学应用变风量控制技术,可丰富建筑空调系统节能控制的技术内涵,为相应控制计划的顺利实施提供技术保障,避免影响空调系统的运行效果。
2.3重视补偿务无功功率设备的损耗
在电气自动化设备运行的过程中,还需要重视无功功率设备的应用。然而,无功功率设备对线路造成的损耗程度非常大,并且还容易造成配电网供电电压的减小,进而在一定程度上影响电能的输送。因此,相关人员应该选用合适的电容器装置,合理地减少设备的损耗,从而保证配电网的稳定运行。在安装无功功率补偿设备的过程中,需要注意以下几个问题。首先,应该选用适当的电容器。在充分了解电容器的各项数据后,还需要根据其实际容量,做好记录。其次,在安装设备时,还应该调节电容器的适应范围,以及平滑度,保证电容器的容量符合标准,然后再应用在模糊集合模式中。模糊集合模式包括电容器以及当前使用的电容器的补偿电容组。模式中涉及到的方面也比较多。多种模式存在的原因在于为了达到明显的补偿效果。再次,在安装无功功率补偿装置时,还应该注意将其数据作为投切结果的最终数值,防止在投切的环节,开关发生振动或者倒送的情况。最后,在选择安装位置时,应该在电容器的附近。这样有利于近距离地进行无功功率补偿,从而降低电能的损耗,确保达到明显的节能效果。
2.4实现新能源并网
随着新能源的普及,其在电气自动化工程中的供电所占成分也越来越高。为了保证用电的安全性和稳定性,如何将新能源连接到电网成了当前的首要任务。诸如太阳能发电和风力发电的这样的新能源发电方式,其工作模式高度依赖于天气,发电质量也与天气状况直接相关。例如,一旦用户端的电力需求急剧增加,但是当地的天气条件不能支持如此大的电力消耗,这就必然要增加周围火力发电厂的电力供应,这将破坏电力供应的平衡,甚至更严重的将导致整个电网的重大事故。当电力需求突然下降时,情况也是如此,如果不采取相应措施,新能源产生的电能将过剩并以其他形式释放,从而造成严重浪费。由于这些不确定性都与天气有关,因此只要将天气中一些可测量且有效的数字参数与发电输出相关联,就可以获取新能源发电规律的曲线并将其反馈给电网调度员,从而实现新能源的并网运行。
结语
综上所述,目前电气自动化工程面临耗电量大的特点,极大的增加了我国能源利用的负担,因此电气工程相关的从业人员,应当利用先进的科学技术来达到电气自动化工程的节能设计,切实提高电力电能的利用水平,结合工程和环境特点,选用适合工程的节能措施,来切实达到工程整体的节能效果,减少电力电能的消耗。
参考文献
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