电厂电气节能技术的实际应用分析

(整期优先)网络出版时间:2023-04-25
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电厂电气节能技术的实际应用分析

朱文博

内蒙古国华准格尔发电有限责任公司   邮编010300

摘要:随着我国现代化建设不断发展,电气自动化显得极为重要,电气自动化在各大医院和电力相关企业中的运用十分广泛,某一程度上来说已成为人们生产生活中不可或缺的重要技术之一。与手动机械控制相比,电气传动自动化控制技术可以有效提高设备的操作效率和控制精度,避免生产过程中人为操作错误、工作强度过大等因素造成的事故,提高了工业生产的水平和效率。因此,电气传动自动控制系统的现代化成为行业和科技工作者的重要任务。变频器在电气传动自动控制装置中的应用,有效提高了设备配置和管理效率,提高了相关设备运行的稳定性和安全性,为行业发展做出非常积极的贡献。

关键词:电厂电气;节能技术;实际应用

引言

随着现代化科学技术的迅猛发展,电气设备的功能及实用性等方面均得到强化,工业领域中电气自动化设备的应用,能够提升工业生产的效率与质量。此外,我国对节能环保问题提高重视,为了提升能源的利用率,弥补能源市场存在的缺口,必须针对节能环保技术开展深入分析,从而实现降低电气工程能耗的目的。

1电厂电气节能技术的应用意义

电厂电气节能技术主要是指通过可行性技术手段,以生态建设为目的,对节电设计以及节能技术进一步优化,使供配电的运行效率得以提高,充分发挥出电能调节作用,进而加大供配电效益。各个行业在发展过程中都会耗费大量资源,使得自然资源的储存空间逐步减少,衍生出各类问题。国家已经出台了有关节能和环保的政策法规,大规模推广节能技术以有效改善上述问题。在电气设备运用的过程中,由于电气设备老旧或者施工人员技术欠缺等问题,资源利用不充分,进而加剧了资源耗费。电厂电气怎样做到节能降耗和持续发展已经变成现代化社会市场经营的关键。

2电厂电气节能技术的实际应用

2.1结合实况开展电力计量管理

首先,应完善电力计量管理体系。对电力企业而言,要想增强现代化运营与管理实力,就必须建立一套健全的管理制度。结合电力企业计量管理的要求在原有管理体系的基础上进行相应制度的整合,精简繁琐的管理体系规定,对不适应现代电力企业要求的管理体系及时废止,完善和健全的计量管理体系等。进行对电力计量管理工作的全过程、动态化监督管理,保证并监控整个管理工作流程,以此确保电能计量管理过程公开公正。其次,要加强对电力统计工作的综合管理能力。要想真正提高电能计量工作以及装置的准确度和安全性,必须从严履行好电能计量装置管理。加强培训力度,组织员工认真学习国外先进的管理知识和管理工作经验,并进一步开发和探索新的管理措施,以促使其职业技能素质持续改善,从而实现电能计量水平的提高,最后达到电能计量工作高效化、制度化和科学化。最后,要加强对新技术的应用,应用新方法是提升电能计量水平,进行精细化控制。在电力计量管理发展过程中,需要高度重视新一代科学技术与新型仪器设备的运用,不断加强最新科技研发,切实提高测量装置的工作效能。

2.2无功补偿设备

在能源传输过程中,由于传输线路存在一定大小的电阻作用,致使部分能源会在传输阶段损失,无功功率也会在此过程中出现。所以,为了降低无功功率的数值,需要作业人员严格控制传输线路中的电压大小。此外,为了平衡电功率,缩减电费支出,设计人员要采用科学的方式,实现对无功功率的有效补偿。与此同时,在无功功率补偿时,技术人员应对投切开关的控制精度进行把控。其中,为了提升无功功率补偿的效果,可根据电气工程自动化设备的实际运行参数进行计算,精准评估出电容器的容量,仔细分析自然因素对电容器功率的影响,确保无功功率补偿可以有效地起到节能环保作用,杜绝过度补偿情况的发生。最后,可通过模拟投切技术,保证无功功率补偿可以得到精准的实施,同时也可具备动态跟踪电气设备工况的作用。

2.3变压器

在供配电系统中,变压器是一种转化、分配电能的设备,应用十分广泛。变压器本身存在电力损耗,可以从变压器的选型、数量、位置等几方面进行控制,以实现节能效果。比如,与S7-1250kVA/10kV的变压器相比,SCB10-630kVA/10kV变压器的铁损耗降低了8%,铜损耗降低了25%,非晶合晶变压器能够让变压器的空载损耗降低60%~80%。设计供配电网络,应尽量使用低损耗的变压力,干式变压器是一种很好的选择,而且非常适合工业厂房的供配电网络。而传统的油浸式变压器由于含有矿物油脂,在高损耗的情况下很容易发生爆炸、燃烧等安全事故。干式变压器由串接高压输出、控制箱等元件组成,安装时和其他配电设备共同组成一个外壳,以此来控制供配电网络的运行,具有效率高、节能、安全、损耗低、抗冲击能力强、质量轻等优势,具有较高的经济价值。

2.4电缆截面的节能

配电网络的电缆截面,需要在充分了解工业厂房电气线路最大负荷运行的时间长度的基础上进行选择,在最大负荷运行时间少于7000h的情况下,可根据电缆的经济电流密度来选择电缆型号。如果电力电缆长时间处于高负荷运行状态下,那么电缆的老化速度更快,使用时间更短,还会增加维护成本,埋下安全隐患。如果电缆的最大负荷运行时间少于4000h,可根据导体截流量来选择电缆截面,如果电缆所在区域的载流量较大,可酌情扩大电缆截面,保护配电装置,也能提高配电网络的节能效果。

2.5在电机单元模型中的应用

将变频器技术应用于电机单元模型,可以精确确定电机电压参数、电流参数,实时收集电气设备运行参数信息,保证自动控制系统运行的稳定性和安全性。同时,变频器技术可以实现实时数据传输和反馈,应用于发动机电源模型,可以掌握自动变速控制系统的运行状态,从而根据实际情况选择最适合运行的功率。例如,将变频器技术应用于机电流体载荷单元模型,可以控制工业生产中风扇和泵的运行速度。结合逆变器技术可以调节发动机运行模式的功率,是优化风机运行参数的重要基础。同时,变频器应用于工业生产中的泵控制,可以提高泵电机型号调节的灵活性,自动完成泵机组的减速和启动等,减少其他环境干扰因素对泵机组的影响,降低泵驱动设备启动或停机时的能耗,不断提高泵驱动控制和节能效率,在工业生产中具有良好的应用效果。

2.6加强电网设备优化

电气工程自动化节能环保设计项目中,电网设备作为一种重要组成部分,通常也是自动化系统建设成本较大的一个部分。如果想要达到节能环保目的,需要优化电网设备。在实际设计时,可以结合电流具体强度和密度,科学配置相应装置,并合理设计电网界面大小,同时,可以选择使用铜芯电缆,充分发挥较高的节能与安全优势,以实现自动化节能环保特性。

结语

电气工程自动化发展已是必然趋势,按照可持续发展理念基本要求,在加强电气工程自动化的同时,还要实现节能环保目的,节能减排,以促进电气工程稳定发展。

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