刘瑞民
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摘要:电器自动化工程作为我国当前电气设备应用相对比较广的一个范围,其中节能设计技术的应用对于能源的节约利用是非常关键的,接下来我们就来具体探讨电器自动化工程中的节能设计。本文对电气自动化工程中节能设计技术的应用进行分析,以供参考.
关键词:电气自动化;节能设计;应用研究
引言
电气自动化工程中所应用的各类节能设计,对于我国当前实现可持续发展战略来说是非常关键的。上文中我们也已经针对电气自动化工程中所应用的节能设计原则和策略进行了深入探讨,遵循上述原则和策略我们一定可以研究出更好的节能设计应用在电气化工程中帮助我国电力行业减轻负担,优化环境。
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环保要求
为了推进绿色城市和现代化城市的建设,我国提出了绿色发展和可持续化发展的目标,其中对于工程项目,环保特征也是目前工程设计领域的最重要元素之一。工程技术应当体现出绿色环保的理念,对此相关的设计人员要创新节能技术,达到国家要求的节能标准甚至远超国家标准要求。电气自动化工程当中应用节能技术可以提高设备的运行效率性和质量性,例如在电气自动化的控制设备中,其中的照明设施在多年之前仅仅采用传统的照明手段进行照明。目前随着科学技术水平的发展,绿色的太阳能技术能够应用在这些电气设备当中,因此可以大幅度降低甚至消除在夜晚需要进行电力供应的需求,照明设备仅仅依靠白天通过太阳能电池所积攒的电力,就可以实现在夜晚的照明能力,实现了电力能源的节省。
1.3先进性
当前科学技术的不断进步与发展越来越多,新的节能设备和技术涌现出来,在很大程度上推动了我国当前电气自动化工程的发展。因而在相关节能设计的应用过程中,也要尽可能结合实际情况,引进相对先进的节能技术,保证相关节能设计走在行业前端,保证最终电气工程节能效果可以最大化实现。
2节能设计技术在电气自动化工程中的应用
2.1科学地选用变压器
在设计变压器的过程中,不仅要突出节能设计技术的效果,还要适应电气自动化工程的需要。在实际设计的过程中,还需要考虑具体情况,确保设计工作的科学性与合理性。第一,在实际的操作过程中,相关人员应该选用具备节能作用的变压器。节能的变压器能够促进对有功功率的合理控制。第二,还需要考虑具体情况,适当地选择具有单向性特征的自动补偿设备,以此确保三相电电流始终具有平衡的功能。在实际工作中合理地运用这种设备,可以避免发生负载不平衡的情况,还能够有效地控制变压器本身的损耗,并且确保其在最低的范围内。
除此之外,还需要注意尽量减少变压要求对功率造成的影响,适当地运用单相自动补偿设备,这样可以减少变压器过度负荷的情况,还可以保证供电效果。
2.2重视补偿务工功率设备的损耗
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。
3电气自动化节能设计技术的未来发展方向
(1)提升AVC系统性能。智能电网AVC指的是电网的自动电压无功控制,通过各种智能化和自动化设备,实时采集电网中各个节点的数据并对其进行详细的分析和计算,然后对电网系统进行调度从而能够确保供电系统稳定运行和经济运行。但是,我国目前的AVC系统还处于初级阶段,存在较大的缺陷,需要人工处理系统采集得到的数据,这样不仅容易出错而且效率也不高。进一步开发智能电网AVC系统需要重新改编系统的界面,使得可视化程度提高,提升智能电网AVC系统的分析功能,可以提高输电效率以及可靠性,提高供电设备利用率,通过不断地人工智能学习,从而实现减轻工作人员劳动强度。(2)建设合理的电网结构。合理的电网结构应能保证负荷用电,运行性能满足相应的技术标准,同时使成本最低,经济效益最佳,充分发挥电力的优势,在网格中,可以相互补充。但是,中国许多地方的电网太旧,需要在将来更换老化的设备和高能的线路和变压器,并建设更合理的电网结构。(3)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。
结束语
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。
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