摘要:低碳环保理念与可持续发展理念已经成为当前我国社会发展过程中各行各业非常重要的指导理念,生态环保和经济环保的理念在各行各业中的应用深度越来越高、应用范围越来越广泛。对电力行业来说,各项节能设计技术的应用不仅对规范电力技术的健康发展发挥了非常积极的作用,同时也能有效的降低不同类型电力工程项目的建设和运营成本,是促使电力企业走上健康发展道路的一项重要措施。本文将针对电气自动化工程中节能设计技术的应用原则进行分析总结,同时针对电气自动化工程中常见的节能设计技术应用概况进行总结。
关键词:电气自动化工程;节能设计技术;应用
电气自动化工程的建设对带动我国电力行业发展的自动化、智能化均有非常重要的意义,是促进我国电力行业发展质量不断上升的一项重要措施。而电气自动化工程在电力行业中的应用必然要遵循当前电力行业的整体发展角度,对电力行业未来的发展趋势进行分析,其在应用更多高新科学技术以提升其先进性、智能性和自动化的同时,也必然会朝着节能环保的方向持续前进。也正因此,探讨节能设计技术在电气自动化工程的应用,即是满足当前电气自动化节能环保需求的一种措施,也是满足未来整个电力行业的低碳节能发展的一项措施。本文将针对电气自动化工程中节能设计技术的应用原则进行分析总结,同时针对电气自动化工程中常见的节能设计技术应用概况进行总结。
一、电气自动化工程的节能设计技术应用原则
1.1 对供配电系统设计的优化作用
电气自动化工程在电力系统中的融合和运行都需要庞大的电能支持,如何使电气自动化工程的电能供应始终保持稳定、可靠而又环保、节能的状态是整个电力行业未来发展必须解决的重要问题。也正因此,节能设计技术在电气自动化工程中的应用,首先要判断其应用过程是否会对当前电气自动化工程中的供配电系统设计产生良好的优化效果,需要考虑到节能设计技术的应用是否能够符合当前电气自动化工程中电气设备的负荷容量需求、供电缺口需求等。此外,节能设计技术在电气自动化工程中的应用还需要充分考虑到防雷、防静电、防浪涌等安全用电需求,考虑到其技术应用是否符合我国电力体系法律法规的相关标准规范,如此才能从整体角度对节能设计技术的应用效益进行科学合理的评估。
1.2 对电气设备管理质量的加强作用
电气自动化工程在电力体系中的运行具有一定的智能化和自动化特点,同时大部分设备在电气自动化工程中的应用并不是持续保持最高功率的运行负荷。部分电气设备在运行过程中其运行功率始终未能达到额定功率的标准,但其运行过程中所消耗的电能与额定功率规定的电能其实是一样的,由此就形成了相应的电能浪费现象。因此节能设计技术在电气自动化工程中的应用需要对当前电力工程的负荷系数进行评估和改造,使其能够对电气自动化工程中电气设备的负荷利用率起到有效的提升作用。此外,节能设计技术在电气自动化工程中的应用,需要考虑到电气设备的具体运行效率和管理水平,评估其技术应用是否能对电气设备的管理质量起到良好的加强作用,避免节能技术的应用对电气自动化工程的自动化程度、运行安全性造成不利影响。
二、电气自动化工程中常见的节能设计技术应用概况
2.1 变压器节能设计技术
变压器作为电气自动化工程的一项核心设备内容,其能够有效实现电气自动化工程运行过程中的电压、电流和功率转换目标。但同时变压器在电气自动化工程中的日常运行,即使是在空载运行的情况下也会产生大量的电能消耗。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆结合当前节能设计技术对变压器的实际改造情况来看,其涉及的措施主要包括以下内容:
首先相关人员应当选择合适的变压器类型,确保变压器制备材料组合的合理性、科学性和优化性,以此从原材料的制配方面形成相应的节能设计。一般来说,变压器制作原材料中应尽量少的使用钢片、硅钢片,以此避免空载运行下的电能消耗。相关人员可以尽量选用高质量且厚度较低的冷轧硅钢片,以此有效降低电能传输过程中的能源消耗。相关人员还应注重绝缘材料的选择与设计,避免变压器使用过程中大量的介质能耗问题;其次相关人员也可以在变压器类型的选择过程中直接选用专门的节能变压器,例如S11型号变压器、S10型号变压器等。相关人员在上述类型变压器的使用过程中,应当注意避免长时间的过度运行,由此避免电能消耗浪费的同时,也避免过度使用对变压器使用寿命的破坏;在变压器的位置选择过程中,相关人员应尽量将其放置在电能消耗的中间地段,尽可能将变压器与其他辅助设备放置于同一区域以进行整体管理,也能有效缩短电缆铺设的长度,降低电能传输过程中的介质浪费和成本消耗;最后相关人员应当科学合理的选择变压器的容量及使用数量。变压器的额定容量应当结合其实际运行的电量进行合理确定,其中容量过小将会引发变压器的过度运行,对其使用寿命造成损害;容量过大则会引发变压器的轻载运行,出现空载电能损耗问题。相关人员可以为变压器留出20%的冗余空间。变压器数量的选择则应考虑到变压器扩容及使用过程中可能出现的损耗现象,超过2台变压器的使用则需要对变压器进行电路并联,以此扩增变压器运行过程中的功率因素,避免空载所造成的电能负载损耗问题。
2.2 提高系统功率因素的设计技术
首先相关人员应通过种种措施有效提升当前电力系统的运行功率,例如有选择的增加用户的负载率,或者在当前工艺生产的基础上尽可能的降低电动机的使用数量,以此提升电气设备的运行效率并达到节能的设计效果。相关人员可以通过交频自动控制的方式有效降低点动力的负载功率;其次相关人员可以通过人工补偿的方式提升电力系统的功率因素,通过相关补偿装置的设置,以集中补偿联合单独补偿的方式、以分级补偿与就地平衡的原则,有效达到降低无功传输的现象,达到相应的节能设计效果。
2.3 降低高次谐波的设计技术
电气自动化工程中高次谐波的出现将会导致电力系统的电能负担进一步加重,导致电气设备的可用容量持续下降,严重者还会对电气自动化工程的继电保护系统产生损坏,对电气自动化工程的稳定运行及电能消耗均产生不利影响。对此,首先相关人员可以在变压器的设计中采用△/Y节接线的方式,有效消除3的整数倍的高次谐波;其次相关人员可以通过增加无源滤波器或者有源滤波器的设备,有效降低电气自动化工程运行过程中产生的高次谐波;最后相关人员也可以在电气自动化工程的改造过程中融入绿色变频器,依靠其无谐波污染的特性达到相应的节能效果。
三、结语
综上所述,节能设计技术在电气自动化工程中的应用具有强烈的现实意义和未来意义。同时节能设计技术在电气自动化工程中的应用需要充分满足供电优化原则以及设备管理原则,相关人员可以在节能设计技术的应用过程中应综合利用各项技术内容和管理措施,从电气自动化工程构建和改造过程中的设备引入、技术应用等角度入手,通过电力电缆、节能光源的选择,从细节出发以有效达到相应的节能目的。
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论文作者:黄剑秋
论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期
论文发表时间:2019/7/29
标签:电气论文; 自动化工程论文; 节能论文; 变压器论文; 技术论文; 电能论文; 过程中论文; 《基层建设》2019年第14期论文;