刍议电气自动化节能设计技术

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时间:2017-12-07

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1、刍议电气自动化节能设计技术  摘要:本文根据作者多年工作经验队电气自动化节能设计技术进行了简单的阐述。关键词:电气自动化;节能设计中图分类号:TE08文献标识码:A文章编号:引言随着世界能源的大规模使用及其不合理的浪费,能源的短缺越来越引起发达和发展中国家的普遍关注。其中,电力能源的耗费和电力设计也引起了人们的高度重视。人们在追求智能楼宇、博物馆建筑、住宅楼和校园建筑的舒适、安逸、安全和人性化的同时,也开始注重电气自动化工程的节能设计,既要做到合理、达到用户使用需求。又要兼顾到节能设计。一、电气自动化的定义5电气自动化属于一种高科

2、技技术,是电气信息领域的一门新的科学,在实际运行中和人们的生活和工作密切联系,实际应用范围十分广泛。电气自动化主要优点在于其能够提高工作效率,降低运行成本,有效的改善实际劳动条件,为电气系统的运行,减少很多人力物力。近些年,随着我国“绿色工业”政策的开展,电气自动化中的节能技术,受到我们的广泛关注,已经成为我们当前经济建设中的主要目标。在未来世界经济发展中,评断一个国家综合实力的最有效途径,就是能否有效掌握节能高新技术产业的主导权。这对于我们来说,既是挑战也是机遇。二、电气自动化节能技术的基本内涵由于电气自动化系统是一个十分复杂而

3、又繁琐的整体,加上城市电网的不断增加,实际电力也不断的增加,这就会导致在实际工作中,要使用很多的整流器和变频器等其它器械,这样就会导致大量的谐波出现,而谐波的产生会影响到电网的实际运行。所以要想减除谐波的实际负面影响,就要在节能方面进行考虑,电气自动化要从变压器、有源滤波器以及无功补偿等技术上面下功夫,利用减少电路的实际传输损耗,以及使用有源滤波器和优选变压器等方法,来促使电气系统在实际运行过程中实现节能的目的。三、电气自动化的节能设计技术1.优选变压器变压器的实际选择,对于电气自动化系统的节能方面有着重要影响。具体来讲,在实际选

4、择变压器的时候,要注意以下几个问题:一是变压器要选择节能环保型的,以此来减少变压器的有功功率的损耗。二是为了使流过的三相电的实际电流保持稳定,在实际选择上要减少变压器整体损耗,有条件的话最好使用一些单向自动补偿设备。以及三相四线制供电等有效减少实际负荷不均匀的方法。52.减少电能的传输损耗电能在传输的过程中,一般情况下由于导线上存在着电阻就会产生有功功率损耗。然而,线路上的电流是不能改变的,因此,为了有效减少电能在线路上的传输损耗,就只有减小导线的电阻。实际上,导线的电阻是与导线的截面积成反比,而与电导、导线长度成正比的。具体来说

5、,要有效减少导线的电阻,就应该从以下几个方面人手:一是选用电导率较小的材质做导线,这样可以减少电能在来回的电路上的损失;二是减小导线的长度。这可以在进行布线时,让导线尽量走直路,避免过多的走弯路,从而减少导线的长度;三是变压器应该尽量接近负荷中心,从而减小供电距离。四是增大导线的横截面积。在各方面条件允许的情况下,尽量选择横截面积较大的导线,从而通过减小电阻减少损耗,达到节能的目的。3.合理选用无功补偿设备。什么叫无功补偿?无功补偿是无功功率补偿的简称,作用是降低变压器上的输电消耗,提高效率。无功补偿设备是电力系统中的一颗非常重要

6、的“螺丝钉”,无论是从节能还是对提高供电质量都有着重要的影响。因此在选用无功补偿设备上一定要认真、仔细选择。否则会对供电系统造成不良的影响。在选择无功补偿设备上一定要遵循以下几点:5(1)根据参数进行选择。选择无功补偿设备时,要根据具体参数进行选择和使用,如电压的负荷和容量。(2)根据电网运行情况。选择无功补偿设备时,主要要参考电网的运行情况。对补偿线路要了如指掌。根据线路的负荷情况来选择。如负荷大的就选择动态补偿.负荷较小的选择静态补偿装置。动态补偿设备针对于电动机等负荷较大的线路的节能效果十分显著。(3)要想达到良好的补偿效果

7、,就必须要采用,调节平滑以及适应面广和跟踪定位准确的模糊投切方式,这主要是因为传统的补偿电容组中的电容器身的投切开关方式、分担方式以及按比例分配的方式等,都不能达到我们实际需要的补偿效果。(4)在条件允许的情况下,要采用无功功率作为投切参数物理量,以此来防止投切震荡,以及无功倒送的情况出现。在此之外,无功补偿装置最好实行就地安装,因为实行就地补偿,可以使线路上的无功传输有效减少,以此能够达到节能的目的。4.使用有源滤波器来进行节能5在电气自动化运行过程中,为了有效减少和电网连接电气设备的误动作,就一定要消除谐波。在电气系统实际运行

8、中,会产生谐波,谐波的产生会降低设备的实际可用性,对于设备的质量产生很大的影响,造成电能损耗,而使用有源滤波器就可以很好的消除谐波。具体来说,误动作主要是由于电气设备的实际数量增加,而产生的谐波变得越来越多,因为这些谐波电流在实际电网阻抗上所产生的

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