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浅议供配电系统的节电措施
2021-01-30

      由于工业基地的改造以及高新技术产业开发区的发展,一些高能耗用电的机械加工大型骨干企业,对节省能源及节约用电十分重视,并采取各种有效的节能技术措施合理降耗节能。论文参考网。降低供配电系统的线损及配电损失,最大限度的减少无功功率,提高电能的利用率,是当前建筑电气领域中节电的重要措施之一。为了实现这个目标,可以采取如下措施:


       一、设计及使用节电干式变压器


  根据民用建筑电气设计规范JGJ16-2008要求:配电变压器选择应根据建筑物和负荷情况,环境条件确定,并应选用节能型变压器。该规范于2008年8月1日实施。目前节电型干式配电变压器种类很多,干式配电变压器具有高效节电、安全可靠、绿色环保、低噪音等特点。采用干式配电变压器符合国家的环境保护和可持续发展的精神,而且符合民用建筑电气设计规范的要求,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,大大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音污染。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,在180℃温度下可在120%过负荷下长期安全可靠运行,在150%过负荷下可以连续运行3个小时,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。干式配电变压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。卷铁芯干式配电变压器在技术性能、经济效益方面具有许多优越性,是目前国内变压器中的优选产品。


  二、尽可能减少线路损耗


  安装线缆时尽可能减少导线长度。在设计及施工中,低压柜出线回路及配电箱出线回路,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。尽管增加了线路费用,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。在高层建筑中,变配电室应靠近电气竖井,以便减少主干线(电缆或插接母线)的长度。论文参考网。对于面积大的高层建筑物,应将电气竖井尽可能设在中部(或两端),以便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、合理提高功率因数


  合理提高供配电网络的功率因数,实行无功补偿是建筑电气节能的需要。无功功率影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用电器等均为电感性负荷,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,无形中又增加了线路的功率损耗。为此,必须要在供配电系统中安装电容器柜(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,从而达到减少整体无功电流,同时又可提高功率因数。当功率因数由0.7提高到0.9时,线路损耗约可减少40%。同时高压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:集中补偿:将电容器柜设置在变配电所低压侧集中补偿。集中补偿时,宜采用自动调节式补偿装置,这样可以防止过补偿时使无功负荷倒送。论文参考网。同时电容器组宜采用自动循环投切的方式。就地补偿:容量较大,负荷平稳且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。


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