节能省电,对建筑物节能技术的探讨

来源:未知作者:机械设备 日期:2020/01/30 13:03 浏览:

夏季用电高峰还未到来,上海、江苏、浙江、安徽、湖南、江西等全国各用电大省就频频出现电荒现象。国家电网公司召开迎峰度夏安全生产电视电话会议称,今年是近几年电力供需形势最为紧张的一年,电力缺口总量可能超过历史上最严重的2004年。近期用电量猛增有诸多原因,除了受电煤价格上涨因素影响外,还在于重点地区行业的用电量回升明显,尤其是钢铁、水泥等高耗能产业用电量创历史新高。解决“电荒”问题,不能仅仅要依靠发电量的增加,还需站在全局高度,着眼于调整能源供应结构、经济增速、产业结构与节能降耗等因素。2010年全国发电量41413亿千瓦时,也就是说,变压器的损耗就占了4141亿千瓦时,比2010年用电最多的广东省全年用电量(4060亿千瓦时)还多80亿千瓦时。要知道,每节约1亿千瓦时电就意味节约4.04万吨标准煤,减少排放二氧化碳10.64万吨。其实变压器节能的空间和潜力是很大的。传统电网建设所用的硅钢变压器,空载损耗,即变压器上网以后维持自身运转的能耗,一直是个大问题,而非晶合金变压器的铁芯由于其特殊的导磁功能,比传统的硅钢变压器空载损耗减少70%以上。中电电气生产的非晶合金变压器SCRBH15-800/10的空载损耗为480瓦,相差1140瓦。当两种型式变压器的负载损耗值相同时,使用SCRBH15-800/10产品每年可减少的电能损耗约为9825千瓦时,差不多等于3、4个家庭全年的用电量。随着国家节能降耗要求的进一步提高,具有巨大节能效果的非晶合金变压器已经广受市场青睐。山东电力集团、陕西省电力公司、镇江市供电公司等都在大规模采购并使用中电电气的非晶合金变压器。专家表示,农网平均负荷低,空载时间长,非常适合非晶合金变压器发挥节能功效。如果在即将开始的新一轮农村电网改造升级工程中,大量使用非晶合金变压器,节省的电能将相当可观。 标签: 变压器

海口2000变压器海口2000变压器海口2000变压器

近年来,随着我国经济的迅速发展,能源的需求大幅增加,能源的供需矛盾愈发突出,能源的短缺已严重制约着国民经济的发展,尤其近几年,全国的用电量增长较快,据统计2005年有2/3省(区、市)出现了不同的电力缺口,以致于不得不拉闸限电。2006年国家虽然加大了电力投资力度,但仍有10多个省级电网仍出现了拉闸限电,其中重庆、四川、湖北、广东、辽宁、云南以及西藏七省市区较为严重,其它省区多为高峰时段的临时限电。2007年,虽然电力消费快速增长,但是电力供应能力持续增强,以及通过更加频繁有效的跨区跨省电能交易,全国电力供需形势表现为全国总体基本平衡,缺电范围明显减少,缺电程度也明显减轻。但广东、浙江等省电力缺口仍较大,有记者从广东省经贸委获悉,2008年广东仍将是一个缺电之年,预计全省电力缺口将达650万千瓦,全年缺电局面几乎已成定局。电力缺口严重影响了社会经济的发展及人民生活水平的提高,因此必须大力降低能源的消耗,提高能源的有效利用程度。

聊城欣星变压器有限公司(0635-824729715666651312),是一家专业从事10KV35KVS9、S11、S13、SH15系列油浸式电力变压器,SCB10、SGB10干式变压器、单相变压器、三相变压器、矿用变压器、s11变压器、变压器配件的聊城变压器厂家,公司与国内多家S11变压器厂家建立了长期稳定的业务关系,实现了规模化、集团化采购,大大降低了原材料采购成本,依托各高新企业技术研发平台,资源共享、技术共享,产品设计优化,产品性能提高,有着中小企业不可比拟的价格技术优势,从而赢得了国内外大宗客户的信任与好评。 开展分析配电变压器各种损耗的产生机理以及降低损耗的方法,对基于实时数据库的配电网数据进行挖掘,采用信息融合方法分析出系统的经济运行区间和最佳运行区间,来优化控制无触点自动调压器和三相负载平衡,这将有助于配电变压器节能降耗技术,推进节能型变压器实用化进程,在理论和实践中均有重要的研究价值。一直以来,油田开采虽然提供了不少的能源,但它同时又在大量消耗,特别是对电能的消耗更是占据了相当大的比重。通过对配电线路和变压器的分析和改造,可以有效地减少电能消耗,实现节能减排,减少成本,实现经济效益最大化。 正常情况下,如果客户提供单一的设备容量也不算大,选择一个以上的变压器,可经济运行,并能提高供电可靠性。当变电站配有两个或两个以上的变压器,变电站的负载的变化导致变电站通常需要进行投入或切除的变压器的操作。满足负荷的电力变压器,应考虑经济运行,所谓的变压器经济运行,即是变压器的功率损失最小的操作模式,其功率损耗最低,运营成本最低。在可满足负荷要求的情况下,可要求暂停使用一个变压器,用以减少维持变压器运行的费用。 《火力发电厂厂用电设计技术规定》5.1.1条指出:“选择厂用电源容量时,应按机组的辅机可能出现的最大运行方式计算”。因此,在厂用变压器容量选择时,应该积极配合工艺专业,对工业专业进行全面了解,实现不可能出现的隐形方式的有效排除,以此达到高变厂变压器的容量的科学选择,达到节能降耗的发展目标。

1 节能变压器的选用

亚洲国家中,日本非常重视非晶合金配电变压器的开发和生产,日立公司是世界第一的非晶合金材料生产商。1999年的日本节能大奖和2001年的日本机械工业会长奖都授给了新开发的非晶合金配电变压器。还在1999年把采用非晶合金等损耗更低的配电变压器定为节能型。2005年,日本规定所有配变必须使用非晶合金变压器,在配电领域彻底淘汰相对高耗能的硅钢变压器。印度从1992年就开始批量生产非晶合金配电变压器。在政府资助下,每年向农村电网投入上万台非晶合金配电变压器。印度农村电网中非晶合金配电变压器的拥有量已占配电变压器总量的20%。东南亚的马来西亚、印尼、菲律宾、泰国等国和南亚的孟加拉、尼泊尔等国都在积极推广应用非晶合金配电变压器。有的已向电网投入几万台非晶合金配电变压器,有的每年都要采购上千台非晶合金配电变压器。例如:孟加拉国2003年10月至2004年4月招标的农村用单相非晶合金配电变压器共计10960台。 五、结束语通过对基于有源滤波的电力变压器节能技术的相关研究,我们可以发现,该项工作的顺利开展,有赖于对有源滤波多项影响环节与因素的充分掌控,有关人员应该从其应用的客观实际出发,研究制定最为符合实际的相对应实施方案。 配电系统对电网的组成起着至关重要的作用,它的组成要素一般包括:配电变电所、配电变压器、一千伏以上的电压、一千伏以下的电压以及与之有关的控制与保护设备。其中配电变压器的损耗率以及自身的经济性、安全性、环保性等是影响电力系统经济效益和社会效益的主要因素,因此配电变压器就成为了配电系统中最为重要的控制设备。随着社会主义市场经济的发展和科技的进步,国内大多数变压器制造厂商都在广泛运用新材料、新工艺的前提下,不断地研究开发出适应社会发展要求的低损耗以及具有各种结构形式的配电变压器,这为我国配网建设的节能降损事业奠定了一定的基础。 有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK------- 式中:Q0——空载无功损耗

节能变压器就是空载、负载损耗相对小的变压器。目前我国建筑市场常用的变压器类型有油浸变压器、干式变压器、非晶合金油浸变压器,非晶合金干式变压器。

非晶合金变压器在火电厂中应用前景

油浸变压器:上世纪80年代中期,我国政府强制性地采用S7系列低损耗配电变压器,1998年12月31日国家淘汰S7变压器,常用S9变压器,目前出现了比S9系列更节能的S10、S11变压器,如S9-500KVA变压器空载损耗为960W,负载损耗5100W,S11-500KVA变压器空载损耗为600W,负载损耗5100W,S11变压器空载损耗比S9平均降低30%左右。

额定

干式变压器:干式变压器由于结构简单、维护方便、防火阻燃等特点,被广泛运用在对运行安全有较高要求的场合,如高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电。从早期的SCL变压器到现在的SC8、SC9、SC10环氧树脂干式变压器,500KVA SC9变压器空载损耗为1300W,负载损耗5160W,SC10变压器空载损耗为1160W,负载损耗4880W,SC10变压器空载损耗比SC9平均降低10%左右。

容量

非晶合金变压器:1998年,上海置信电气引进GE公司的非晶合金技术生产了第一台非晶合金变压器,非晶合金变压器以节能著称,但高昂的价格使之早期未能推广,近几年随经济的发展,技术的成熟,生产成本也大幅降低。非晶合金变压器类型有非晶合金油浸变压器和非晶合金干式变压器。目前生产较多的非晶合金油浸变压器是SH11-M,如SH11-M-500变压器空载损耗为240W,负载损耗5100W,比S11油浸变压器空载损耗降低60%。非晶合金干式变压器为SCRBH11, 如SCRBH11-500空载损耗为450W,负载损耗4890W,SCRBH11-500空载损耗比SC10-500降低56%。

(KVA)

SH11非晶合金油浸变压器及SCRBH11非晶合金干式变压器虽然非常节能,但具体使用时要综合考虑初期投资、投资回收期等方方面面因素,目前随着生产非晶合金变压器技术的普及,生产成本越来越低,推广使用非晶合金变压器无论技术还是经济上都切实可行(以下对SCRBH11非晶合金干式变压器和SC10环氧树脂干式变压器进行成本比较 )。

电压

2 照明节能

组合

照明节能的基本原则是:保证不降低工作场所的视觉和功能要求,甚至要有所提高,在保证照度标准和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的电能损失,最大限度的利用光能。

(KV)

光效、光通维持率、平均寿命是三个重要参数。在相同功率下,光源的光效越高,光通维持率越高,寿命越长,则越节能。

连接

平均照度公式:Eav(平均照度)=F(灯具光通量)*n(灯具数量)*u(利用系数)*η(灯具效率)/A*k0 (照度补偿系数)

方式

选用高效节能光源:以下以飞利浦灯具为例1) 室内照明中尽量采用荧光灯,避免采用白炽灯,40w白炽灯光通量约283lx,寿命约1000h,36w荧光灯光通量约3300lx,寿命约15000h,36w荧光灯光通量是40w白炽灯的12倍,寿命是15倍,从公式1可以看出在同样照度, u、η、A、k0相同情况下,采用荧光灯比白炽灯数量少12倍,灯寿命长15倍,采用荧光灯更经济 2)在室外照明中,逐步减少高压汞灯,在适合的场所推广使用光效高、寿命长、光通量大的高压钠灯和金卤灯。如250w高压汞灯光通量5500lx,寿命10000h,显色指数为>40;250w高压钠灯光通量27000lx,寿命28000h,显色指数为25;250w金卤灯光通量19000lx,寿命10000h,显色指数可达65;显而易见,在对显色性有要求的场所,采用金卤灯比采用高压汞灯更合理经济(同样照度, u、η、A、k0相同情况下,采用金卤灯比高压汞灯数量少3.45倍,灯寿命长相当),采用金卤灯更经济,在对显色性无要求的场所,采用高压钠灯比采用高压汞灯更合理经济(同样照度要求下, u、η、A、k0相同情况下,采用高压钠灯比高压汞灯数量少4.9倍,灯寿命长2.8倍)。

阻抗

选用节能镇流器:气体放电灯光效高,但必须配备镇流器才能正常工作,传统的镇流器是电感镇流器,自身功耗大,经过多年发展,生产的节能镇流器有2类,节能型电感镇流器、高频(或低频)电子镇流器。如36瓦电子镇流器和传统电感镇流器相比,从功耗上分别节约5瓦,假如一天点亮7h,一年节电128千瓦时。

电压

选用高效灯具:灯具性能对节能至关重要,主要是灯具的效率和配光的选用,如果效率低、配光选用不合理,从公式1可以看出:u、A、k0、Eav相同情况下,η越大,n(灯具数量)越少,也就越节约电能,如灯具效率70%与50%相比,相同u、A、k0、Eav下,灯具效率50%时灯具数量要比灯具效率70%时灯具数量多40%,不仅增加投资,还增加了电能损耗。

损耗(KW)

选用节能控制器。选用节能控制器的节能潜力基于2个方面:a.通常晚间电网电压高于标准电压,至使灯具超功率运行,不仅亮度超标,而且缩短了灯具寿命。b. 由于深夜的照明需求急剧减小,可以适当降低亮度水平(符合照明标准规定和要求的亮度),通过对灯电路进行适当的稳压调压控制,可以节约更多的能源,同时延长灯具寿命。节能器采用平衡电压、降低亮度、谐波治理、无功补偿、从而达到改善电能质量、综合节电的效果,这种方式节电率达15~30%。娄底公路局于2003年对新星北路照明进行改造(采用智能照明节能控制器)表明,可节电25%~40%。

空载

智能照明控制系统:1)可以使照明系统工作在全自动状态,系统将按先设定的若干基本状态进行工作,这些状态会按预先设定的时间相互自动地切换。例如,当一个工作日结束后,系统将自动进入晚上的工作状态,自动并极其缓慢地调暗各区域的灯光,同时系统的移动探测功能也将自动生效,将无人区域的灯自动关闭,并将有人区域的灯光调至最合适的亮度。此外,还可以通过编程随意改变各区域的光照度,以适应各种场合的不同场景要求。智能照明可将照度自动调整到工作最合适的水平。例如,在靠近窗户等自然采光较好的场所,系统会很好地利用自然光照明,调节到最合适的水平。当天气发生变化时,系统仍能自动将照度调节到最合适的水平。总之,无论在什么场所或天气如何变化,系统均能保证室内照度维持在预先设定的水平。2) 智能照明系统中的可调光电子镇流器则工作在很高频率(40~70kHz)不仅克服了频闪,而且消除了起辉时的亮度不稳定,在为人们提供健康、舒适环境的同时,也提高了工作效率。3)传统照明控制采用手动开关,只有开和关,而且只能一路一路地开和关。而智能照明控制采用调光模块,通过灯光的调光在不同使用场合产生不同的灯光效果,在节能方面可比传统照明控制节电20%以上。4)在智能照明控制系统中,通过系统人为地设置电压限制,可避免或降低电网电压以及浪涌电压对灯具的冲击,从而起到保护灯具,延长灯具使用寿命的作用。

电流

充分利用天然光节约电能:利用各种集光装置进行采光,将天然光引入室内进行照明,如反射镜方式、光导纤维方式、光导管方式,利用天然光措施同时结合人工照明,当天然光对室内照明照度可以达到要求时,关闭人工照明,只有当天然光对室内照明照度达不到要求时,开启人工照明,直到满足照度要求。

%

重量(T)

S11外形尺寸

长(L)×宽(B)×高(H)

轨距

空载

负载

器重

油重

总重

全密封

非全密封

纵向/横向

10

高压

11

10.5

10

6.3

6

低压

0.4

0.07

0.32

2.10

0.120

0.055

0.220

940×690×1000

400/400

20

Yyno

Dyn11

0.09

0.11

1.60

0.130

0.065

0.260

1065×450×1135

400/400

30

4

0.10

0.66

0.80

0.220

0.095

0.390

1050×570×1100

1105×450×1135

400/400

50

0.12

1.87

0.75

0.280

0.115

0.525

1080×600×1150

1080×600×1120

450/400

63

0.14

1.04

0.70

0.350

0.120

0.585

1100×635×1150

1100×635×1300

450/400

80

0.175

0.25

0.70

0.405

0.135

0.660

1150×675×1095

1150×675×1245

450/550

100

0.20

1.50

0.65

0.470

0.145

0.750

1170×715×1220

1170×715×1370

450/550

125

0.235

1.80

0.65

0.530

0.155

0.830

1230×740×1270

1230×740×1420

550/550

160

0.27

2.20

0.60

0.620

0.175

0.960

980×650×1230

1320×800×1410

550/550

200

0.33

2.60

0.55

0.690

0.195

1.090

1000×730×1280

1330×770×1510

550/550

250

0.39

3.05

0.50

1.835

0.225

1.280

1180×740×1230

1330×770×1530

650/650

315

0.465

3.65

0.45

0.980

0.240

1.470

1240×800×1330

1500×870×1610

650/650

400

0.56

4.30

0.40

1.030

0.303

1.620

1340×880×1260

1550×900×1650

750/650

500

0.67

5.15

0.40

1.370

0.305

2.040

1430×980×1310

1680×970×1730

750/660

630

0.81

6.20

0.40

1.530

0.450

2.330

1510×950×1420

1700×970×1850

750/660

800

0.98

7.50

0.35

1.710

0.490

2.670

1750×985×1650

1750×985×1980

850/660

1000

1.15

10.30

0.30

2.220

0.570

3.100

1840×1040×1770

1840×1040×1970

850/820

1250

1.36

12.00

0.27

2.470

0.670

3.700

1930×1100×1810

1930×1100×2820

850/820

1600

1.64

14.50

0.25

2.850

0.790

4.500

2100×1180×1930

2100×1180×2150

990/820

2000

2.10

17.10

0.25

3.750

0.980

5.440

2150×1200×1950

2150×1200×2170

900/820

d.干式变压器的过载能力 由上述计算可以看到,假如在一个火电厂使用非晶合金配电变压器的话,一年将比传统配电变压器节省几十万度的电量。因此值得大力推广使用。 综上所述,文章从当前我国火力发电厂的具体厂内电气能耗情况出发,以火力发电厂变压器能耗及节能措施为例,进行探讨分析,从而达到降低电厂电气的用电率,达到积极响应国家要求的节能减排目标。在以后的电厂电气相关节能减排研究能耗措施中,将更加注重节能效率,不断研发创新节能措施,为我国的节能减排作出更大的贡献。 变压器是配电网中不同电压等级电能间相互转换的主要设备,在电能生产、输送、调度分配等过程中起到非常重要的作用。变压器在电力系统中的使用数量极其广泛,从发电、输电、配电及用电各环节构成的电力系统来看,电能从发电厂输出到用户使用一般需要3~5次的变压过程。根据国内外的统计数字,运行变压器的容量通常是发电容量的4~7倍,是运行电机容量的5~8倍,这就决定了变压器必须是一个高效能的设备。尽管如此,但因其数量多,容量大,所以在广义电力系统运行中,变压器总的电能损耗约占发电量的10%。这对全国而言,意味着全年变压器总的电能损耗为1000多亿kWh,这相当于一个较大电力系统的发电量。变压器损耗约占电力系统线损的50%,在农电系统中变压器损耗占农电网中损耗的60%~70%。因此,开展配电变压器经济运行,降低变压器损耗,是实现电力系统经济运行的重要环节,是节约电能的重要手段。

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