配电管理节电技术

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1、一、使用节电干•式变压器及设计节电干式变压器干式配电变压器是目前国内配电变压器中主要节电产品之一。其主要特点如下:其铁芯无冲孔、无接缝,卷铁芯形是一个密封整体,其过载的抗短路冲击能力,比叠片式变压器强。卷铁芯无需消耗接缝的磁化容量,磁路分布均匀,大人减少了空载激磁电流、空载电流小,比叠片式降低了约70%,提高了功率因数,降低了电网的无功损耗(线损),改善了电网的供电质量。卷铁芯充分利用了薄型硅钢片的磁化特性,减少了涡流损耗,提高了变压器的性能水平,降低了变压器的空载损耗,比国家标准降低约35〜40%左右。空载电流降低了70%,负载

2、损耗比国家标准低40%左右。铁芯由于无接缝,在运行中噪声低(不超过50分贝),比叠片式约低30%,在高层建筑的室内安装无噪咅污染。同时该产品在运行中无有害有毒气体产生。干式配电变压器热稳定性好,比环氧树脂变压器的过负荷能力增长了15%及以上。同时能承受热冲击,在冷热急剧变化情况下,无绝缘“开裂”情况发生。干式配电变丿玉器绝缘材料有接近于空气的介电常数运行时,局部放电低,小于5Pc,达到优级标准,运行可靠性高。干式配电变压器无可燃树脂,有较高的性价比。二、最大限度减少线路损耗安装线缆时尽可能减少导线长度。在设计及施丁屮,低压柜岀线凹

3、路及配电箱出线刨路,尽量走直线,少走弯路,不走回头线。变配电所应尽可能靠近负荷中心。低压线路的供电半径一般不宜超过200米;负荷密集地区不宜超过100米;负荷中等密集地区不宜超过150米;少负荷地区不宜超过250米。这样可以减少电缆(线)长度,实现供电距离最短。增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量热稳定,保护配合及电压降要求的前提下,加大一级导线截面。尽管増加了线路费用,由于节约了电能,从而减少了年运行费用。加大导线截面的投资是可行的。在高层建筑屮,变配电室应靠近电气竖井,以便减少主T线(电缆或插接母线)的长度。对于面积人

4、的高层建筑物,应将电气竖井尽可能设在中部(或两端),以使减少水平电缆敷设长度。要将负荷按系统进行归类。普通负荷如:空调机、风机盘管、照明、鼓风机、电热水器等由一条主干电缆供电,这样便于消防需要时切除非消防电源,在非空调季节,使同样大的干线截面传输较小的电流,从而减少线路的损耗。三、准确合理的提高功率因数o无功功率彫响供配电网络的电压质量,也限制了变配电系统的供电容量,而且增加了供配电网的线损。对供配电网络实行无功功率补偿,既可改善电压质量,提高供电能力,更能节电。在供配电系统中许多用电设备,如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家

5、用电器等均为电感性负荷,会产生滞后的无功电流,它耍从系统屮经过高低压线路传输到用电设备末端,无形屮乂增加了线路的功率损耗。为此,必须要在供配电系统屮安装电容器柜(箱)。通过用电容器柜(箱)内静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,从而达到减少整休无功电流,同时又可提高功率因数。当功率因数出0.7提高到0.9时,线路损耗约可减少40%。同时高圧用户功率因数应符合供电部门的规定,低压用户功率因数不宜低于0.9。无功功率补偿有两种方法:集屮补偿:将电容器柜设置在变配电所低压侧集屮补偿。集屮补偿时,宜采用

6、白动调节式补偿装置,这样可以防止过补偿时使无功负荷倒送。同时电容器组宜采用H动循环投切的方式。就地补偿:容量较大,负荷平稳月•经常使用的用电设备的无功功率宜单独就地补偿。在设计施工中尽可能采用功率因数高的用电设备。四、全面综合的平衡三相负荷三相负荷不平衡的低压供电线路是普遍存在的问题,在低压供电线路中,单相以及高次谐波的影响,使三相负荷不平衡。三相电压或三相电流不平衡会对供配电网络造成危害。主耍危害有:影响变压器、电机的安全经济运行;引起供配电网络相线及零线电能损耗加人;影响计算机止常工作。引起照明灯寿命缩短(电压过高)或照度偏低

7、(电压过低)以及电视机的损坏等;对于附近通信系统,会增大干扰,影响通信质量。为了减少三和负荷不平衡造成的能耗,应及时调整三相负荷,使三相负荷不平衡度符合下述规程规定:“要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%”以及“三相配电干线的各项负荷宜分配平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%”。要解决三相电压或三相电流的不平衡度,首先,设计时尽量使三相负荷平衡。同时可以采用调节单相电压及采用滤波器抑制谐波的方法

8、。最好的方法是采用省电装置来平衡三相电压或三相电流。省电装置能使线电压或线电流的不平衡度小于2%,零线上电流极小,使三相电压或三相电流基本平衡,从而大大减少了相线及零线上的电能损耗。五、控制谐波的危害供配电系统中的电能质量是指电压频率和波形的质量。

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