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[摘 要]近年来,尽管我国电力事业的发展建设持续超常规地增长,但发生在许多省市的“电荒”问题还相当普遍并且严重,电力供应与用电需求仍存在严重矛盾。因此,在电力供应能力不可能短时期内跳跃增长的现状下,节省能源及节约用电在全社会都将具有重要意义。本文对智能节电器的节电原理、功能特点、技术性能、实际应用等进行了系统的论述,旨在通过节电技术在低压配电系统中的应用研究,促进节电技术的不断发展。
[关键词]节电技术 供配电系统 应用
中图分类号:TD609 文献标识码:TD 文章编号:1009―914X(2013)34―0538―01
引言
随着我国经济的飞速发展,能源短缺问题愈来愈不可忽视,节能减排已成为构建和谐社会的重要内容。本文针对节电技术在低压供配电系统中的应用探析,从建筑电气设计为着手点,在满足相关规范要求的同时,体现出科学的节电技术应用前景。并在逐步的应用研发中,促使节电技术朝着标准化和规范化发展。与此,结合节电产品的性能,完善其在应用中的安全与稳定性能,做好节电效能的有效发挥。
1.智能节电器的节电原理和功能特点
目前,我国智能节电器主要有三大类型:照明配电通用型、照明配电型和电力型,其中照明型主要用于照明配电、家用电器和路灯等方面;电力型主要应用于电动机设备配电,以及电力系统配电等;而照明配电通用性局限于照明与电力混合系统的配电。
1.1电压幅值的调整,起到稳压的作用
在电网供电中,会伴随有不同程度的负荷和电网变化,使得用户端电压出现波动。这对于电动机而言,磁通密度是随着电压值的增大而增大的,其中的铜损耗、铁损耗增加,电动机运行温度逐渐升高,造成其疲惫的运行状态,缩短了使用寿命,且线损耗的增加,会直接导致用电量的增加。而智能节电器基于电磁平衡原理,在内部接入了调压器,以对电压幅值进行有效地调节,并针对实际的用电情况和需求,对电器设备做出自动的平衡和稳定的调节,从而有效地减少了用电浪费。
1.2抑制瞬变电涌的出现,延长电器设备的使用年限
瞬变电涌是电压和电流的一种畸变的瞬时态,且主要以谐波和浪涌的形式表现。其主要的特点是:高频次、瞬时态和超高压,而瞬变产生的机理是电弧和内部配电系统放电,导致直接对系统效率造成影响,致使设备出现温度升高,不仅增加了系统耗电量,而且对设备的安全运行造成较大的影响。所以,智能节电器基于特殊的接线方式和理想的磁性材料,以对电压的瞬变进行抑制,具体是:1)对源于外部环境而出现的瞬变干扰进行堵截;2)对源于内部配电系统的瞬变回路进行切断,以对相关电设备进行保护,确保设备运行的安全性和可靠性,提高计量装置的计量准确性。
1.3降低起动电流,减少运行电流
对于实际的民用建筑工程而言,其电动机的选配,需要确保额定功率大于负载的最大需求,方可维持设备的正常运行。这样一来,电动机偏大的额定功率,势必造成用电浪费。智能节电器具备电抗器和电磁平衡的作用,实现了对电动机起动电流的抑制。电动机起动时,其阻抗相对较小,接入相当数量的等值阻抗,就可以降低电流。而对于多台小型电动机的控制,不仅节能效果更突出,而且减小了起动电流对设备的影响。此外,基于计算机智能控制,可以对负载变化进行实时监控,并基于实际情况,调整运行参数,自动调控输出功率。这样,实现了功率的精准匹配,确保了设备运行的最佳状态,进而提高了节电效率。
1.4抑制瞬变谐波,改善功率因数
智能节电器的最大优点是可以组织来源于供电网的谐波侵入,且對低电压器的谐波电流进行抑制,以确保电力变压器、设备和供电网不产生叠加谐波,避免用户配电系统受到影响。与此同时,节电本身不产生谐波,输出端的谐波相对比较完整,有效地降低了多余功率的输出,提高了设备使用年限。且在提高用电效率的同时,净化了供电电网,是改善供电品质的重要举措。
2.智能节电器的技术性能和选择原则
2.1智能电器的技术性能和适用范围
在民用建筑工程方面,智能节电器主要应用于照明型、低压供配电系统等方面,可以在负荷与电源之间直接串联,所以不用改变传统的接线方式。而实现通风设备、给排水设备、换热设备,以及照明、家电、电热等的负载节能,是一种比较理想而有效的节能方式。
关于智能节电器的性能,市面上的产品都是“大同小异”,一般主要适用于照明型,一般输出电压为380V,电力和混合型一般输出额定电压为380V。市面上已有的智能节电器具备防止过载、短路、温度过高等性能,同时,基于自身较小的消耗特性,其负载或空载时的消耗可以忽略。但是出现异常或故障问题时,会自动将主路转换为旁路,确保电流稳定输出。目前,智能节电器采用了电磁平衡调控技术,不会对电设备产生有害的电磁干扰。针对不同的负载情况,可以有效地降低运行费用。
2.2智能节电器的选择原则
随着我国电力事业的不断发展,智能节电器已广泛运用于工业之中,尤其是负载变化大的电动机设备,其节电效果十分的突出。在民用建筑方面,目前主要面向于照明设备,如路灯、商场等的照明系统,不仅可以减小电费支出,而且运行安全可靠,具有良好的群众口碑。在实际供配电系统的设计中,智能节电器的主要选择原则是:
1)基于配电系统的负载类型,选择与之相配套的电器类型。如,电力配电、分体空调器、中央空调器等,应该选择电力配电型;对于路灯、照明配电、家用电器等,应该选择照明配电型;而对于照明与电力混合系统的配电,应该选择通用型智能节电器;
2)依据所在回路所需的标称电压,选择额频率、电压相适应的智能节电器;
3)在依据实际功率选择智能节电器时,其所在回路的负载不能大于额定功率;依据有功功率选择节电器时,其所在回路的负载应该等于额定功率;而依据额定电流选择节电器时,所在回路负载的计算电流应该与节电器相等;
4)节电器的选择要针对实际环境条件进行,也就是说,其应该适应最高温度、海拔,以及相对湿度等的要求,这样才能确保智能节电器的有效运行。
3.智能节电器的实际应用
在民用建筑工程方面,低压配电系统主要是两个方面:照明和电力。在实际应用中,应该合理的依照负载型和配电型,选择科学的安装方式,且在负载和电源间可以直接串联。一般情况下,低压配电系统分装有级的智能节电器,具体安装做法如下:
1)当智能节电器安装于变压器低压侧时,可以用于总电源的节电,并取代传统的消谐装置。但在这里需要特别注意的是,两者不适宜同时安装。在应用智能节电器时,不仅需要满足无功功率补偿的容量,而且需要认真考虑电源进线的问题。
2)对于单回路放射式电力配电干线,智能节电器适宜安装于末端配电箱的总开关之后,以用于照明上的节电。也可以将照明支路配电和节电合并,有效地减少配电箱安装的空间,或针对支路实施单独的智能节电器的安装,同样可以达到有效的节电效果。
3)对于双回路放射式的照明和电力配电干线,智能节电器的安装适宜在双电源的切换末端,可以用于干线上节电。对于电力干线的配电支路,可以针对某电设备,实施单独的智能节电器安装,也可以在满足控制保护的功能要求下,选择合理的智能节电器。而对于照明干线,其智能节电器的安装也可以在双电源切换的末端,且智能节电器可以直接是多回路的照明出线,或对于特殊的分支干线,实施智能节电器的单独安装。
4.结论
综上所述,我们知道,节能减排是我国社会发展的重要内容,也是构建生态文明的重中之重。智能节电器凭借优越的性能和安全性,已广泛应用于低压供电系统的设计。且在实际应用中,智能节电器的选择应该针对实际情况,做出科学合理的选择,以确保智能节电性能的有效发挥。
参考文献
[1] 孙勇.供配电系统的节能措施与技术[J].城市建设理论研究,2012(20).
[2] 曾良伟.浅谈配电系统经济运行节能技术的应用[J].河南科技,2010(16).
[3] 范庆彬.智能节电器的原理及其应用[J].城市建设理论研究,2009(2).
[关键词]节电技术 供配电系统 应用
中图分类号:TD609 文献标识码:TD 文章编号:1009―914X(2013)34―0538―01
引言
随着我国经济的飞速发展,能源短缺问题愈来愈不可忽视,节能减排已成为构建和谐社会的重要内容。本文针对节电技术在低压供配电系统中的应用探析,从建筑电气设计为着手点,在满足相关规范要求的同时,体现出科学的节电技术应用前景。并在逐步的应用研发中,促使节电技术朝着标准化和规范化发展。与此,结合节电产品的性能,完善其在应用中的安全与稳定性能,做好节电效能的有效发挥。
1.智能节电器的节电原理和功能特点
目前,我国智能节电器主要有三大类型:照明配电通用型、照明配电型和电力型,其中照明型主要用于照明配电、家用电器和路灯等方面;电力型主要应用于电动机设备配电,以及电力系统配电等;而照明配电通用性局限于照明与电力混合系统的配电。
1.1电压幅值的调整,起到稳压的作用
在电网供电中,会伴随有不同程度的负荷和电网变化,使得用户端电压出现波动。这对于电动机而言,磁通密度是随着电压值的增大而增大的,其中的铜损耗、铁损耗增加,电动机运行温度逐渐升高,造成其疲惫的运行状态,缩短了使用寿命,且线损耗的增加,会直接导致用电量的增加。而智能节电器基于电磁平衡原理,在内部接入了调压器,以对电压幅值进行有效地调节,并针对实际的用电情况和需求,对电器设备做出自动的平衡和稳定的调节,从而有效地减少了用电浪费。
1.2抑制瞬变电涌的出现,延长电器设备的使用年限
瞬变电涌是电压和电流的一种畸变的瞬时态,且主要以谐波和浪涌的形式表现。其主要的特点是:高频次、瞬时态和超高压,而瞬变产生的机理是电弧和内部配电系统放电,导致直接对系统效率造成影响,致使设备出现温度升高,不仅增加了系统耗电量,而且对设备的安全运行造成较大的影响。所以,智能节电器基于特殊的接线方式和理想的磁性材料,以对电压的瞬变进行抑制,具体是:1)对源于外部环境而出现的瞬变干扰进行堵截;2)对源于内部配电系统的瞬变回路进行切断,以对相关电设备进行保护,确保设备运行的安全性和可靠性,提高计量装置的计量准确性。
1.3降低起动电流,减少运行电流
对于实际的民用建筑工程而言,其电动机的选配,需要确保额定功率大于负载的最大需求,方可维持设备的正常运行。这样一来,电动机偏大的额定功率,势必造成用电浪费。智能节电器具备电抗器和电磁平衡的作用,实现了对电动机起动电流的抑制。电动机起动时,其阻抗相对较小,接入相当数量的等值阻抗,就可以降低电流。而对于多台小型电动机的控制,不仅节能效果更突出,而且减小了起动电流对设备的影响。此外,基于计算机智能控制,可以对负载变化进行实时监控,并基于实际情况,调整运行参数,自动调控输出功率。这样,实现了功率的精准匹配,确保了设备运行的最佳状态,进而提高了节电效率。
1.4抑制瞬变谐波,改善功率因数
智能节电器的最大优点是可以组织来源于供电网的谐波侵入,且對低电压器的谐波电流进行抑制,以确保电力变压器、设备和供电网不产生叠加谐波,避免用户配电系统受到影响。与此同时,节电本身不产生谐波,输出端的谐波相对比较完整,有效地降低了多余功率的输出,提高了设备使用年限。且在提高用电效率的同时,净化了供电电网,是改善供电品质的重要举措。
2.智能节电器的技术性能和选择原则
2.1智能电器的技术性能和适用范围
在民用建筑工程方面,智能节电器主要应用于照明型、低压供配电系统等方面,可以在负荷与电源之间直接串联,所以不用改变传统的接线方式。而实现通风设备、给排水设备、换热设备,以及照明、家电、电热等的负载节能,是一种比较理想而有效的节能方式。
关于智能节电器的性能,市面上的产品都是“大同小异”,一般主要适用于照明型,一般输出电压为380V,电力和混合型一般输出额定电压为380V。市面上已有的智能节电器具备防止过载、短路、温度过高等性能,同时,基于自身较小的消耗特性,其负载或空载时的消耗可以忽略。但是出现异常或故障问题时,会自动将主路转换为旁路,确保电流稳定输出。目前,智能节电器采用了电磁平衡调控技术,不会对电设备产生有害的电磁干扰。针对不同的负载情况,可以有效地降低运行费用。
2.2智能节电器的选择原则
随着我国电力事业的不断发展,智能节电器已广泛运用于工业之中,尤其是负载变化大的电动机设备,其节电效果十分的突出。在民用建筑方面,目前主要面向于照明设备,如路灯、商场等的照明系统,不仅可以减小电费支出,而且运行安全可靠,具有良好的群众口碑。在实际供配电系统的设计中,智能节电器的主要选择原则是:
1)基于配电系统的负载类型,选择与之相配套的电器类型。如,电力配电、分体空调器、中央空调器等,应该选择电力配电型;对于路灯、照明配电、家用电器等,应该选择照明配电型;而对于照明与电力混合系统的配电,应该选择通用型智能节电器;
2)依据所在回路所需的标称电压,选择额频率、电压相适应的智能节电器;
3)在依据实际功率选择智能节电器时,其所在回路的负载不能大于额定功率;依据有功功率选择节电器时,其所在回路的负载应该等于额定功率;而依据额定电流选择节电器时,所在回路负载的计算电流应该与节电器相等;
4)节电器的选择要针对实际环境条件进行,也就是说,其应该适应最高温度、海拔,以及相对湿度等的要求,这样才能确保智能节电器的有效运行。
3.智能节电器的实际应用
在民用建筑工程方面,低压配电系统主要是两个方面:照明和电力。在实际应用中,应该合理的依照负载型和配电型,选择科学的安装方式,且在负载和电源间可以直接串联。一般情况下,低压配电系统分装有级的智能节电器,具体安装做法如下:
1)当智能节电器安装于变压器低压侧时,可以用于总电源的节电,并取代传统的消谐装置。但在这里需要特别注意的是,两者不适宜同时安装。在应用智能节电器时,不仅需要满足无功功率补偿的容量,而且需要认真考虑电源进线的问题。
2)对于单回路放射式电力配电干线,智能节电器适宜安装于末端配电箱的总开关之后,以用于照明上的节电。也可以将照明支路配电和节电合并,有效地减少配电箱安装的空间,或针对支路实施单独的智能节电器的安装,同样可以达到有效的节电效果。
3)对于双回路放射式的照明和电力配电干线,智能节电器的安装适宜在双电源的切换末端,可以用于干线上节电。对于电力干线的配电支路,可以针对某电设备,实施单独的智能节电器安装,也可以在满足控制保护的功能要求下,选择合理的智能节电器。而对于照明干线,其智能节电器的安装也可以在双电源切换的末端,且智能节电器可以直接是多回路的照明出线,或对于特殊的分支干线,实施智能节电器的单独安装。
4.结论
综上所述,我们知道,节能减排是我国社会发展的重要内容,也是构建生态文明的重中之重。智能节电器凭借优越的性能和安全性,已广泛应用于低压供电系统的设计。且在实际应用中,智能节电器的选择应该针对实际情况,做出科学合理的选择,以确保智能节电性能的有效发挥。
参考文献
[1] 孙勇.供配电系统的节能措施与技术[J].城市建设理论研究,2012(20).
[2] 曾良伟.浅谈配电系统经济运行节能技术的应用[J].河南科技,2010(16).
[3] 范庆彬.智能节电器的原理及其应用[J].城市建设理论研究,2009(2).