新时期火力发电厂中的电气节能降耗问题分析

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  摘要:我国电气工程随着建筑行业的发展得到了进一步的优化,很多高新技术开始应用于火力发电厂电气当中。当前国民十分关注电气的节能环保问题,如果长期使用能源消耗大、环境污染严重的电气设备那么必然无法实现持续发展。从当前火力发电厂电气节能降耗存在的主要问题进行分析,结合国内火力发电厂电气节能降耗实际,提出了针对性的优化措施。
  关键词:火力发电厂;电气节能;电气节能
  引言
  随着我国现代化建设的脚步,国民日常生产生活当中对于各类能源的需求也在不断激增。其中各类新型电网,智能电网的架设工作开展,其技术核心在于如何将电气节能消耗进行有效控制,不断优化我国电力产业结构。从目前的数据和产业分析报告显示,火电厂依旧是我国整体电力系统当中的主导模式,电厂电气能源消耗也大都集中在火电厂当中。因此如何有针对性地发掘其中存在的能源消耗问题,并且切实有效地降低电厂电气能耗水平也成为各大电厂以及相关人员的工作重点。只有不断加强理念,深化认知,找寻思路,拓展想法,才能更好的认知电厂电气节能降耗问题的重要性,鼓励相关行业从业人员积极投身到这一课题的深化研究工作中来,使电厂电气节能降耗技术得到优化和应用。
  1火力发电厂中的电气节能降耗的重要性
  在实施电气电气节能工作的过程中,最主要的内容是使用多种措施确保建筑电气节能降耗标准的有效落实,如此一来,就能够在降低建筑物电能损耗的同时,全面保障火力发电厂中的电气的使用功能。在国民经济快速发展的前提下,工业化水平也得到了明显的提升,能源危机已经成为目前影响社会发展的关键问题。同时,我国作为一个能源紧缺的国家,大量的天然气以及石油等能源仍然需要进口来获取。在实际生活生产中,怎样才能够最大限度降低能源的消耗使各个行业所面临的一项重要问题。火力发电厂中的能耗中电气能耗占据着重要部分,而且随着经济的快速发展,火力发电厂中的电气能耗在社会能耗中的占比也呈现出逐渐增长的趋势。
  2火力发电厂中的电气节能降耗问题
  2.1严重的铁磁损耗
  处在交变磁场的环境中,必然会导致铁制材料产生一定的涡流损耗与磁滞损耗。这方面的损耗一方面会让发电厂出现不必要的电气损耗,另一方面还会在交变磁场线路形成大量的焦耳热,而且这些热量会在交变磁场内逐渐累积,从而造成交变磁场具有过高的内部局部温度,针对装置多方面性能造成巨大影响,进一步增大了电气损耗。同时这种损耗也容易降低有关设备的使用周期。
  2.2设计重视度不够
  如今,尽管社会的各行各业都越来越重视节能减排工作,特别是对于火力发电厂中节能方面。尽管各方面的压力都在逐渐增加,但是在具体开展设计工作的过程中,为了使用更低的材料预算以及获取更高的利润,设计师往往会在完成相同热负荷条件下使用最便宜的设备,但是这些设备并不具备节能功效,由于核心组件的廉价使其关键性能受到了严重的影响,并且能耗太大,违背了节能减排理念。
  2.3电厂内部照明耗能的现象极为严重
  首先,我国各类电厂的用电消耗情况不同,新建电网或智能电脑相对而言对于电气节能降耗理念的运用较为完善,而传统火电厂发电作为一种相对传统的发电形式其耗电量明显较高。尤其是火电厂自身的内部结构导致了其在生产和运营的过程中,需要进行大量的灯具照明方便日常工作开展,大量的照明就会产生大量的能耗。虽然这些能耗对于火电厂自身而言不会占据过多比重,但从节能减耗的角度来讲,无形当中就形成了一种资源浪费。而在照明耗能的环节,许多大型的照明灯具所消耗的电量会占据其中极大的比例,尤其是很多灯具照明度较差,耗电更加严重,无形当中就会加大照明耗能。
  3火力发电厂中的电气节能降耗对策
  3.1结合实际需求科学选择电动机
  从火力发电厂使用的感应电动机来看,其总功率主要包含有:无功功率、有功功率等部分。其中维持电动机可正常运行的功率主要为有功功率,可将电能转变为热能、光能及机械能等各种类型的能量。无功功率不对外做工,主要形成了旋转磁场。电动机在工作时,无功功率是非常必要的,但是需要控制在合理范围内,所以,为了有效提升节能降耗效果,应当增强电动机功率因数。同时,通过增强电动机运行效率的方式,可以将有功消耗有效控制在合理的范围内,是电动机能耗降低的可用方式。可通过选择高效电动机将标准电动机替代的方式,降低能耗。在高效电动机中,使用的是高导磁、低损耗的材料,因此,节能效果较好。
  3.2清洁能源优化
  清洁能源开发利用是智能建筑的未来趋势,随着太阳能、风能以及地热能等能源技术的不断成熟,其能够满足建筑内部电气运行的能源需要,符合低碳经济和节能理念。太阳能技术,其是目前开发最为成熟的清洁能源技术,尤其在建筑工程领域,更是发挥了关键作用,例如利用太阳能储存板,可以将太阳能转变为电能,满足电气运行的能源需要。地热能技术,在智能建筑取暖中,电气取暖是主要形式,但是也会增加建筑能耗,而应用地热能技术,可以充分满足用户取暖需求,并且具有自动调节室内温度的功能。风能技术,风能提供的能源较少,可应用于照明设备中,风能灯具已经成为一种新潮流,其以风能作为能源来源,可降低建筑照明能耗。
  3.3合理设置照明控制方式
  为了能够有效达到火力发电厂中照明节能设计目标,就需要设置合理的照明控制方式。对于不同地区的照明情况,需要尽可能做到一灯一控,在公共区域中,为了节省照明能耗,需要用到声控、触摸控制以及感应控制等控制照明灯具的方法。严格按照兆明路线设置稳压供电系统,合理控制照明灯具的供电时间,将能源消耗问题降到最低。一灯一控的回路控制模式,普及公共区域照明的延时触摸控制方式、声光控制模式以及感应控制方式等。根据实际照明需求设置照明线路稳压供电,合理控制照明灯具的供电时间,以免照明灯具引发大量的能源消耗问题。
  3.4负荷管理技术优化
  火力发电厂中电气绿色节能环保设计可以充分借鉴负荷管理技术。通过负荷管理能够将火力发电厂的实际用电情况真实地反映出来,从而保证更加合理地控制电气系统。变压器、电动机等都是电气系统中能源消耗较大且负荷较高的设备,设计师将负荷管理技术应用于火力发电厂电气设备中能够将运行的参数明确,尽量将电气运行负荷的偏差降低,从而实现减少电气能耗、提升火力发电厂电气系统运行稳定性的目的。
  結束语
  随着智能电网建设规模不断的扩大,智能电能表应用越来越广泛,然而随着智能电能表的应用,受多种因素的影响,在运行中经常出现黑屏、乱码、费控、电池等计量故障,严重影响了供电企业的服务质量,故障严重时可能还会引发电力安全事故,威胁着电力系统安全稳定运行。因此,在运维工作中需对智能电能表的计量故障引起足够的重视。文章通过分析计量故障从而制定出相应的处理措施,减少智能电能表的计量故障的发生,以有效提高智能电能表的使用价值。
  参考文献:
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