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摘要:随着社会经济发展水平的不断提升,工业生产也开始进入新的阶段,但相关能源、资源的消耗很大程度上会带来生态环境的污染问题,如何改善能源损耗也成为工业生产需要解决的重点问题。基于此,本文对工业生产中电气节能技术进行了探讨,以供相关人士参考。
关键词:工业生产;电气节能;技术
引言
站在电气技术立场上,对企业较为典型的电气节能措施及其效益展开论述,并对使用次数比较频繁的节能方式进行总结,具体内容如下:使用低损耗的变压器、合理配置配电变压器容量、增加无功补偿装置,治理谐波,提高电气系统的功率因数、经济电流选择导体截面、照明节能、节能改造回收年限计算、培养良好的节能意识。
1电气工程中节能技术的应用价值
1.1利于促进经济的高速发展
在电气工程中,节能技术的作用自然是清晰可见的,而最显著的一个优势便是能够有效地促进我国经济的发展。电气设备的运行需要消耗一定的电能,而当前时期我国的电能基本上都是从常规的能源进行转化而产生。因此,能源就是我们生存、发展的基础,能源也是经济发展的核心。但是,当前,能源的消耗问题已经得到了世界各国的关注和重视,能源的短缺也导致了经济的发展遭遇瓶颈,此时,以节能技术展开电气工程的运行活动则将会节省下更多的能源,相对应的,在促进我国经济高速发展中,此技术也自然发挥出极大的作用。
1.2符合可持续发展理念
社会经济发展会受到资源储备与供给的影响,因此有必要提升对节能环保的重视程度,通过完善相关法律法规约束环境污染的行为,为经济发展提供重要的推动作用。工业电气运行的过程中往往会涉及较多的社会资源与应用设计,因此其消耗能源的速度远超过能源的恢复速度,长此以往便会引发能源、资源使用的恶性循环。
1.3利于提升自然环境的保护效果
目前,我国的电能生产依旧是运用火力发电的形式,而在此过程中便会消耗大量的非再生资源,从而形成大量资源浪费现象。与此同时,在使用此种方式发电的过程中,也会产生极多有害物质,无论是对我们的生活环境,还是对大气,都会造成极大的破坏。因此,在电气工程中应用节能技术,则更利于降低资源的消耗,避免出现环境污染,从而有效地提升了自然环境的保护效果。
2工业生产中电气节能技术分析
2.1增加无功补偿装置,治理谐波
相关人员在受电端安装无功补偿装置是有效提升功率因素降损节电的切实可行的手段,能够促进变压器等相关设备利用率的全面提升,继而起到节约资金的作用。与此同时,还要科学供电,以便可以从源头上降低线路损耗情况发生的概率。在对电力电容器进行安装的过程中,还应当想办法令无功分散补偿就地平衡,并充分保障无功补偿和负荷末端相匹配,旨在将电能损耗减少到最小。电网中广泛使用的变频器以及整流装置,会形成明显的谐波污染,不但导致供电损耗情况更加严重,而且还会影响相关装置的正常运行,导致电容器无功补偿装置无法顺利投入电容器,对此谐波电流增大幅度超过18~3.8倍,导致变压器、电机等相关电器的铜损情况更加突出,继而对设备的使用周期带来不利影响。就谐波的治理而言,整流装置通常以移相法为主,相关人员除了要将整流装置的等效脉波数加以提升之外,还应当安装与之相匹配的消谐滤波补偿装置,这样才能达到预期的目的。
2.2完善电气动力系统设计
电动机在工业生产中的应用十分广泛,造成了严重的电能浪费。因此,有必要提高电动机的工作效率,最大限度避免因电动机空载等造成电能浪费的现象。针对电动机的节能设计,首先要考虑其工作效率,在电动机效率较高的情况下可以通过缩短工作时长的方式减少电能耗费。在选择电动机时,应选用与实际需求相匹配的负荷标准,同时也可以选用一些负载率较小的电动机搭配使用,从而实现电气能源优化配置的目的。
2.3对照明线路电力损耗进行有效控制
一方面,选择使用照明调压器。从火力发电厂运行来看,动力电压主要是400/230V的电压,而在照明环节,不需要使用这么高的电压。因此,火力发电厂选择具体照明标准时,应当设置不同的线路,满足照明线路需求即可。通常情况下,照明灯电压和功率之间是平方关系。因此,根据物理计算公式可得到,选择使用380/220V的电压系统,可以降低10%左右能耗。火力发电厂处于连续工作状态。所以节约能源效果较好。另一方面,对火力发电厂内使用的高耗能灯具,应当逐步更换为节能灯具。根据相关数据表明,选择使用普通白炽灯,发光效率非常低,仅有5%的电能转化为光能,剩余的电能全部转变为了热能。而选择使用节能灯具,电能的转化率超过了50%。同时,节能灯的使用寿命远远超过普通白炽灯。因此,火力发电厂为了降低电气方面的能耗,应尽量选择使用节能灯具。
2.4对变压器的选择加强控制
在选择变压器的过程中,要切实地结合用户的实际需求来选择变压器,并且要结合节能技术的实际指导特点合理选择,比如,针对一些民用用户,在选择变压器的过程中便要考虑到用户在不同季节对用电量的需求情况,在一些用电量较大的季节应当采取专用的变压器。与此同时,三相电的电流如果缺乏平衡性,便会导致电网出现失衡的情况,这样中线电位也会随之升高,变压器的损耗将会增大,三相不平衡越大也便会产生越大的损耗。基于这样的情况,便应当采取相应的措施予以解决,以便能保证三相电的电流平衡问题。
2.5控制输电过程铁磁性损耗
在火力发电厂运行中,电磁损耗不可避免,但可采取措施降低到最低。在具体实施中,火力发电厂对导体金属应科学选用,例如,为了有效降低电气损耗,延长金具的使用时间,可选择使用非导磁材料。在具体设计时,对金具型号应科学选择。如果交变磁场整体强度较强,选择使用的是钢结构设计时,应避免闭合磁路搭建时使用单相导体支持钢结构或导体支持夹板的零件。如果母线和钢结构之间属于平行关系,在其中会出现感应电势、感应环流。因此,对两者的位置应充分科学选择。选择使用的大电流敞开式母线支持的钢结构时,可以选择使用电阻率相对较低的非导磁材料,这就形成一个屏蔽环,最终有效降低电磁损耗。
2.6采用节能型变频技术
有关风机和泵的特性曲线特征如下:转速和流量程一次方成正比,而其和扬程则成二次方正比,与功率成三次方正比。以往采用的调节方式是通过对风机和泵的出口调节阀进行调节或是通过挡板开度改变流量,可在减少流通截面面积时会相应的增大流通阻力,从而导致电能消耗。基于大量应用异步感性电动机,能以变频调速来实现对流量的调节,通过变频调速能以变频器输出频率的降低来达到降低流量的效果,且不会增加扬程与压头,相比以往的调速方法,其节能效果更加显著。
结束语
总之,为进一步降低能源资源的消耗量,工业生产的各阶段、各环节都应与电气设备节能技术进行有机结合,充分发挥工艺节能技术在节能环保工作中的重要作用。同时在实际生产的过程中加强对供配电系统、照明系统及变压器等环节的管理,最终为工业企业的稳定发展奠定基础。
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