浅谈供配电系统的节能设计.doc

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1、最新【精品】范文参考文献专业论文浅谈供配电系统的节能设计浅谈供配电系统的节能设计  摘要:本文研究了建筑电气节能设计的原则,从供配电系统以及用电设备各方面分别提出了节能设计的措施,可以大大改善我国的建筑电气节能问题,提高能源利用率,保证经济的持续快速发展。  关键词:建筑设计;供配电系统  中图分类号:TU2文献标识码:A文章编号:    引言:  随着我国经济的飞速发展,能源问题被提到越来越重要的地位。建筑的供配电系统的节能降耗问题则更显得重要。文章结合笔者的实践经验,就电气节能设计需关注的有关问题进行探讨。  1.供配电系统设计原则  1.1供配电系统的节能设计根据负荷容量,供电距离及

2、分布,用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单,可靠,操作方便。变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径减少线路损耗。  合理选择变压器的型号、容量和台数,以适应由于季节性和工作时间造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。  1.2提高供配电系统的功率因数功率因数提高了,可以减少线路无功功率的损耗,从而达到节能目的。传输有用功率是为了满足建筑物功能所必需的,是不变的。而在供配电系统中的某些用电设备如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家用电器等都具有电感性,会产生滞后的无功电流,它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,无形

3、中又增加了线路的功率损耗。然而这部分损耗是可以避免的,具体方法有:最新【精品】范文参考文献专业论文  减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数。在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备如同步电动机等,电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯)等。  用静电电容器进行无功补偿,电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流。在具体工程设计中有采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式,可根据具体情况具体分析。  2.建筑物的供配电系统节能设计  建筑物的供配电系统的节能设计应当确保有合理的方案、系统设备以及供电路线的能源

4、消耗信息。  2.1对用电负荷进行精准的计算后合理对其分配,应当选择变压器的负载率最佳,以保证能够降低电压器的容量、延长变压器的使用寿命;  2.2运用集中式以及分散式的方案进行无功补偿,使得低压侧功率的因数有一定的提高,保持在0.9以上,从而保证变压器的损耗以及配电线路的损耗降到最低点;  2.3对配电的位置进行明确,保证配电间和配电柜和负荷中心相近,从而使得电压损耗以及电能损耗减少;  2.4对非线性的用电设备进行控制,使其所产生的高次谐波合理化;  2.5峰谷调节能量控制措施的使用。在用电高峰期和低峰期进行有效的调节控制,保证减少电气能源的浪费等;  2.6对于线路来说,减少线路上的

5、功耗主要是降低线路的电阻。导线电阻=电阻率×导线长度/导线截面积。根据这种关系,减少线路的损耗首先要选择电阻率小的导线,电阻率越小,其导电性能越高,电能就越少通过转化为热能而损耗,在这方面,铜芯是首选。其次要减少导线的长度,为此要合理选择线路路径,使得线路尽可能以直线为主,同时要合理确定电气功能用房的位置,变压器尽可能接近负荷中心的位置,以尽可能减少供电半径,当建筑物单层面积达10000m2,至少要设2个配电中心,以减少供电半径。再次,对于比较长的供电线路,可以选择加大一级导线截面的方式以减少电阻,从而降低线路上的电能损耗。  3.合理设计供配电系统最新【精品】范文参考文献专业论文  3.

6、1根据用户的重要性、负荷性质、用电容量、工程特点、系统规模,合理设计供配电系统,使系统在最佳状态下运行。  3.1.1根据用电负荷的容量及分布,使变、配电所靠近负荷中心,以缩短低压供电半径,降低线路损耗,减少电压损失,满足供电质量要求。供配电线路长度不宜超过250m。  3.1.2供配电系统应简单可靠,配电级数不宜过多,同一用户内,高压配电级数不宜多于两级;变压器二次侧至用电设备间的低压配电级数不宜超过三级,尽量减少电能损耗。由两路进线供电的系统,宜采用两路电源同时运行的方式,以减少正常运行时的线路损耗。  3.1.3合理选择供电电压。同等情况下,电压越高,损耗越小。供电电压等级的确定应考

7、虑技术经济合理性及电力公司的相关规定等因素。当用电设备总容量在250kW及以上或变压器容量在160kVA及以上时,宜以10(6)kV供电。对大型公共建筑的空调冷水机组,考虑节能因素,经方案比较尽量采用10(6)kV冷水机组,但应考虑大容量电动机启动时对变压器的影响。  3.1.4合理选择变压器。电力变压器应当选用10型及以上、非晶合金等节能环保、低损耗和低噪声的变压器。变压器的长期工作负载率不宜大于0.85,在选择变压器

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