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摘要:当今,我国经济发展十分迅速,目前在生活、生产活动中对电能的利用效率仍然较低,这不仅提高了生产成本、建筑
的运维成本,也会严重浪费大量不可再生资源,对生态环境也会带来严重的负面影响。因此,研究节能技术在电气工程中的应用非常必要。
关键词:电气工程;节能技术;应用
引言
现当前,各领域运用电气工程自动化技术均取得了一定的成就,如能够有效减少人工劳动数量和人力成本,从根本上减少人为操作误差,全面提升单位时间内的工作效率等,这些均极大促进了企业建设经济价值的提升。对此,若能将环保节能技术与电气工程自动化技术结合到一起,以此形成新的自动化节能环保技术,势必更让电子工程自动化技术的优势最大化,继而助力节能环保技术更好的推广。
1电气工程中的节能技术
在电气工程设计中引入电气自动化技术和节能技术有利于提高电气设备的统一控制能力,电气自动化控制系统的建立大大减少了对设备维护人员的需求,降低了人工成本,也降低了电气系统维护管理人员的工作量和管理难度。在电气自动化技术的支持下,通过计算机和各种监测仪器设备的硬件支持,可以快速获取电气系统中各设备运行的动态信息,并根据获得的相关数据和信息完成计算和分析,从而准确判断设备的运行状态;使维修人员能够及时发现电气系统运行中的隐患并予以排除。保证了电气系统的安全运行,为生产活动和日常生活提供了更安全、更稳定的电力环境,显著提高了电气系统的管理效率。在电气工程电气自动化设计的基础上加入节能技术,可以进一步提高电气系统的节能效果。节能技术的有效应用,可以通过电气系统中相关节能设备的合理配置,更好地完善电气工程的设计方案,优化供电方式,显著减少电能在传输过程中的损耗。同时,通过引入各种节能设计方案,对电气设备设置相应的自动节能控制程序,根据生活和生产的实际需要,自动控制电气设备的开启或关闭,从而达到减少能源浪费的目的。而电气工程的设计更符合节能减排的设计理念。
2电气工程中的节能技术应用
2.1源滤波器节能应用
电网中正在不断增加电压电流特性的电气设备,导致越来越多的谐波电流产生。谐波电流在电网阻抗中产生的电压与基波电压进行重叠就会导致电压出现畸变的状况,使电网联结电气设备出现误动作。为了有效避免电气设备的误动作,就应该消除谐波。当前,源滤波器是消除谐波的有效方法。源滤波器具有反应快、有优秀动态性能、促使功率有宽大的范围以及帮助无功补偿实现良好效果的特点。通过源滤波器过滤谐波,能够有效阻止电气设备误操作的产生,促使电气设备的运行效率得到提高,最终实现节能的目的。
2.2降低运输过程能源消耗
通过将绿色环保技术合理的引入到电气工程的自动化系统运行过程中,便能够更好的满足社会宏观方面的环保节能要求,有效提升整个电气工程的建设质量。其中,施工建设人员需针对工程项目自动化系统在整个运行阶段中的实际情况合理应用环保设备,这样便能够保证电气工程在运行的过程中符合绿色环保的要求,让电气工程项目建设的作用更好的发挥出来。电能在实际传输中,内阻将导致部分电能被消耗,而电能消耗的过程又是以导向为主要的能源消耗设备。因此,在导线电阻数值越高的情况下,其所消耗的能源也便越多。对此,要想减少导向内阻对能源的消耗,可从加大导线内阻与传导输出点之间的距离入手,这样便能让电压数值呈现出逐步下降的趋势。同时,为避免出现因电压下降而导致电能传导内标准功率及电压耗损的情况出现,电力企业还应从导线电阻率入手,通过提升导线的横截面来让导线材料的电阻降低。而若导线与设备之间的距离较远,则应尽量选择距离最短的导线来缩短电路的距离,从而真正实现降低能源消耗的目标。
2.3电气系统中的无功补偿设计
在电气系统的配电设备中加入无功补偿设计,有助于减少配电中的无功功率,这样就能达到降低线路损耗的目的,将配电网中的电压有效降低,这样不仅更能确保电气设备获得更好的供电质量,也能让配电网获得更高的经济效益,保证供电的安全性。通过合理的无功补偿设计将配电过程中的无功功率因数提升至0.9以上,这样也能达到降低用电成本的目的,让配电网的经济效益显著提升。将节能技术中的循环投切变更为模糊投切模式,不仅能够更准确地获取无功功率数值,也能保证调节电容的良好效果,所能使用的电气系统环境更加广泛。在投入之后,补偿电容的投切符合开关可在低压状态下运行,而在高压补偿柜内设置有针孔接触器完成无功补偿工作。
2.4电动机节能设计
在建筑电气工程之中,主要的动力负荷源头为风机、水泵电动机等设备,为了满足节能减排的设计需求,在设计中应该做好电动机的节能设计。可以通过选择软起动器设备的方式,降低设备成本,根据起动时间实现对晶闸管导通角的逐步调节,从而达到对电压的控制。软起动器的电压可以连续调节,这样就能保证软起动器的平稳运行。同时,其具备电机测速、电压、电流监测的功能,非常适合在规模较大的建筑工程电气系统中使用。
2.5变压器的选择
在电气系统中变压器也发挥着重要的作用,变压器有功功率的消耗情况会直接影响输电过程中的电力损耗,降低变压器有功功率消耗量,有助于减少电力损耗,结合节能技术的设计要求,优先选择节能效果更佳的新型变压器,这样就能提高电气系统节能方面的技术水平。另外,为了确保电力输送过程中三项电电流平衡,在电气系统中配置单向自动补偿设备,这样就能有效平衡输电中的三项电电流,进而将变压过程中的电力损耗降至更低。在设计工作中要根据电气系统实际负荷大小,合理安排变压器的配置数量,在满足电气系统实际负荷需求的基础上,尽量减小对变压器的损耗。如电气系统内配置多台容量较大的变压器,还应合理分配变压器所承担的负荷,结合实际用电情况,优先选择大容量的变压器,这样有助于降低变压过程中的电能损耗,进而获取节能效果。例如:电气系统所需的装机容量为3000kVA,则应选择3台容量在1000kVA的大容量变压器,不应选择容量在500kVA的小容量变压器,这样就能达到减少变压器配置数量节约电能的目的。
结语
随着社会不断发展,电气系统得到了不断进步,电气自动化中的节能技术目前也处于发展阶段,当前的节能技术已经拥有了良好的节能效果,并且节能技术在未来会朝着更好的方向进步。电气自动化的实现能够促使能源的损耗以及环境的污染得到有效的降低。当前电气自动化应该从节约能源的角度出发,不断深入研究电气自动化中的节能设计技术,拓展应用。
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