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时间:2017-12-06
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1、深入论述电气自动化节能设计技术 摘要:本文笔者结合某水库电气设计中存在的节能环节进行了深入论述,结合本人从事多年的工作经验,并提出了一些个人的观点,以供同行参考。关键词:电气工程设计;安全供电;节能技术探讨中图分类号:F407.6文献标识码:A文章编号:1引言伴随着国家经济的快速发展,人们的环保节能意识也不断的加大。水库是我国国民经济的重要基础设施,但有些水库大部分防洪标准偏低、电气化程度低,设备陈旧,对能源造成了很多不必要的浪费。而节约能源是我国的一项基本国策,电气设计必须贯彻的技术政策,为了能给水库工程带来良好的社会效益和经济效益就必须做好能源的节约。①用电量较小。水库中一般无高层建筑,
2、作为水库中重要负荷的闸门启闭机起动不频繁。②可靠性要求较高。水库往往发挥着防洪、工业及城市供水以及发电等重要社会功能,对供电的可靠安全性要求很高。③用电点位置分散。我们需要针对水库中各个负荷点的用电特点,因地制宜地采用节能型式。2电气工程设计原则2.1优化供配电设计,促进电能合理利用7在做水库工程电气设计时首先考虑的是适用性,就是要能为水工设备的运行提供必要的动力;为在水库建筑物内创造良好的人工环境提供必要的能源;应该满足用电设备对于负荷容量、电能质量与供电可靠性的要求;应能保证电气设备对于控制方式的要求,从而使电气设备的使用功能得到充分的发挥。做到供电系统高效、灵活、稳定、易控、多样、便捷、
3、畅通。其次考虑的是安全性,电气线路应有足够的绝缘距离、绝缘强度、负荷能力、热稳定与动稳定的裕度;确保供电、配电与用电设备的安全运行;有可靠的防雷装置;防雷击技术措施;在水库特殊功能的场合下还应有防静电、防浪涌的技术措施;按水利建筑物的重要性与火灾潜在危险程度设置相应必要的技术措施。在满足水库电气工程的实用性和安全性的基础上,利用先进的技术,优化供配电设计,促进电能合理利用。2.2提高设备运行效率,减少电能的直接或间接损耗在满足水工建筑物对使用功能的要求和确保安全的前提下,尽可能减少建设投资,最大限度的减少电能与各种资源的消耗。选用节能设备、均衡负荷、补偿无功、减少线路损耗、降低运行与维护费用,
4、提高电源的综合利用率,提高设备运行效率、减少电能的间接或直接损耗。2.3合理调整负荷,选取合理的设计系数,提高负荷率和设备利用率7在满足水工建筑物对使用功能的要求和确保安全的前提下,设计时尽可能提高电能质量、合理调整负荷、选取合理的设计系数、在特殊用电的情况下选择合理的节能措施,提高负荷率和设备利用率节约电能。3安全供电与节能降耗采用新技术、确保设备安全可靠、降低制水及兼顾投资成本、保证出水水质是业主和设计的共同目标。设计中选用进口真空断路器;选无谐波电压型变频调速装置,对配水泵机组调速,以节能降耗;对10kV定速电机,采用电容器就地补偿装置,与电机同投入、同切除,以减小电机回路的无功损耗;对
5、直流操作系统采用免维护直流屏;选用节能型变压器及性能价格比优的低压配电控制元件;室内照明采用节能型灯具,照明采用太阳能路灯,在追求绿色照明、节能环保上先行一步,每年可节省1.32万度照明用电。3.1电压等级选择(1)水库的高压配电电压宜采用10kV,低压配电宜采用220~380V。(2)用电单位的供电电压,应根据期计算容量、供电距离、用电设备特性、供电回路数量、远景规划及当地公用电网的现状和发展规划等技术经济因素综合考虑确定。(3)当小负荷用电是接当地低压电网。当水库的计算容量为200kVA或用电设备单台功率大于250kW;当供电距离大于250m,计算负荷大于100kVA7的用户,宜采用高压供
6、电。3.2供配电系统设计(1)设计供配电系统时应简单可靠,配电级别不宜过多。(2)应根据用电负荷的容量及分布,使变压器深入负荷中心,以缩短低压供电半径,降低电能损耗,节约有色金属,减少电压损失,提高供电质量。(3)10kV配电系统应简单灵活,有较大的适应性。根据负荷等级、容量、分布及线路走向等情况设计,配电系统宜以环式为主,也可采用放射式或树干式。3.3变压器的选择(1)减少变压器的有功功率损耗在设计选择变压器时应选用节能型的,如高导硅钢片;绕组采用优质铜导线,增加导线截面积;采用先进的硅钢片剪切工艺,改进铁芯叠片方式。像S10、SC10及AMDT等型油浸变压器或干式变压器。(2)三相电源分相
7、单独供电时,会使流过的三相电的电流产生不平衡,这种不平衡的状态会引起电网的失调、中线电位升高及变压器本体损耗增加,三相不平衡越大,损耗增加越大,减少负荷不平衡的方法有:7①将单相用电设备均匀的分接在三相电源上,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平均值的85%;②220V照明负荷的线路电流小于等于30A时,采用单相供电,大于30A时采用三相四线制供电;③单相自动补偿设备。
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