电气系统节能措施

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用电节能降耗措施

用电节能降耗措施

用电节能降耗是降低能源消耗、提高能源利用效率的重要手段,以下是一系列适用于不同场景和领域的具体措施:1. 电气设备选型与改造:- 选择能效高的电动机、变压器等电气设备,比如使用高效节能电机,非晶合金铁芯变压器以减少空载损耗。

- 对现有低效高耗设备进行技术改造或更换,如采用变频调速技术对水泵、风机等进行节能化改造。

2. 照明系统优化:- 更换为节能灯具,如LED灯取代传统的白炽灯或荧光灯,因其具有更高的发光效率和更长的使用寿命。

- 利用自然光,合理设计建筑采光系统,减少白天的人工照明需求。

- 实施智能照明控制系统,包括定时开关、照度感应控制、人体感应控制等。

3. 无功补偿及功率因数调整:- 在电力用户端安装无功补偿装置,如电容器组,用于就地平衡无功功率,减少电网输送无功功率带来的损耗。

- 提高功率因数,确保负荷侧接近于感性负载的容性补偿,从而减少线路损失和改善电压质量。

4. 办公及生活节能:- 办公室电器设备管理:鼓励及时关闭不使用的电器,尤其是电脑、打印机、空调等能耗较大的设备,避免长时间待机;推行绿色采购政策,优先选购节能标志产品。

- 环境温度调控:合理设定空调温度,夏季不过低,冬季不过高,有效节能。

- 智能楼宇管理系统:通过自动化控制系统优化楼宇的能耗分配,实现按需照明、空调等能源供应。

5. 加强节能宣传与培训:- 增强员工节能意识,推广节约用电行为规范,定期开展节能知识培训和宣传活动。

- 鼓励全员参与节能行动,设立节能目标并实施考核奖励机制。

6. 电气设备运行管理:- 根据实际负荷情况调整设备运行状态,避免过度供电和无效能耗。

- 定期维护和检修电气设备,保持设备处于最佳运行状态,降低设备故障导致的额外能耗。

7. 分布式能源与储能应用:- 推广使用太阳能、风能等可再生能源发电,并结合储能系统,减轻电网负担,提高整体能源利用效率。

以上措施不仅有助于降低企业运营成本,也有利于保护环境,符合可持续发展的战略要求。

电气节能及环保措施说明

电气节能及环保措施说明

电气节能及环保措施说明一、背景随着经济的快速发展和人们生活水平的提高,对电力需求的增加以及能源消耗的增大,对环境产生的影响也越来越明显。

因此,为了提高能源利用率,节约能源消耗,减少对环境的污染,各种行业都在积极推进电气节能和环保措施的应用。

二、电气节能措施在电气节能方面,主要包括以下措施:1. 采用高效节能设备目前市场上出现了一系列节能型电器和设备,比如LED灯、高效变频器、节能型空调等,它们和普通设备相比,能够显著降低能源消耗。

在采购电器设备的过程中,应优先选择更加节能的产品。

2. 优化电器设备使用在使用电器设备的过程中,应严格控制设备的使用时间,尽可能避免设备在闲置状态下继续运行。

此外,还应避免使用滞后或不再使用的设备,清洗和维护设备,及时更换老化或破损的电气设备,保证其正常运转。

3. 合理设计电气系统在电气系统的设计中,应考虑设备的能效以及其它因素,比如负载合理匹配、运行模式优化等等,以达到更好的节能效果。

此外,在停电、负荷突变的情况下,还应考虑设备的切换优化,以保证电气系统的各项指标稳定。

三、环保措施在环保方面,主要包括以下措施:1. 实行清洁生产清洁生产是通过改变生产过程,降低生产成本,减少污染源头的排放从而实现减少污染的环保原则。

在生产过程中,应从原料选取、生产工艺、废品处理等方面做好环保治理工作,最大限度地削减废水、废气、废渣的排放。

2. 引入环保技术在生产过程中引入各种先进的环保技术,比如电镀废水处理技术、高效污泥处理设备等等,以达到减少废气、废水排放的目的,尽可能保护环境。

此外,还应逐步实现废水、废气的资源化利用,达到循环经济的效应,减轻环境污染。

3. 建立完善的环保管理体系建立完善的环保管理体系,制定科学的环保管理制度和流程,在生产、营销过程中强化环保意识,增强环保法律意识,推动企业进一步强化环保措施的落实,不断提高企业的社会责任意识。

四、结语电气节能和环保措施是社会发展的趋势,是绿色、低碳、可持续发展的必然选择。

全国民用建筑技术措施 电气节能专篇

全国民用建筑技术措施 电气节能专篇

全国民用建筑技术措施电气节能专篇1. 提高照明系统的能效,选择高效节能的照明设备,并合理使用自动调光、感应控制等技术。

2. 采用高效节能的变频调速设备,降低电动机的能耗。

3. 优化建筑电气系统的设计,充分考虑用电负荷和需求,避免过度设计。

4. 合理设置电气负荷管理系统,监测和控制用电负荷,实现电力需求的动态调整。

5. 使用高效的功率因数校正装置,提高电气系统的功率因数,减少无效功率的损耗。

6. 采用智能电能计量系统,实时监测用电情况,提供数据分析和管理决策依据。

7. 选择低功耗的电力电子设备,如变频器、UPS等,降低设备的待机功耗。

8. 优化照明设计,合理布置光源和灯具,减少光污染,提高照明效果。

9. 使用高效节能的空调系统,选择能耗低、制冷效果好的设备,并进行有效的温控管理。

10. 配备智能化建筑管理系统,实现对电气设备的远程控制和监测,提高能源利用效率。

11. 设置自动断电装置,合理控制用电时间,避免无人时段的电能浪费。

12. 配备节能型电力线路设备,减少导线电阻损耗和谐波损耗。

13. 采用高效节能的电源适配器和充电器,减少待机功耗。

14. 合理设置电力分配装置,减少输电线路的损耗。

15. 使用低能耗的电动办公设备和家用电器,提高用电效率。

16. 提供电力能耗监测和用电建议,引导用户合理用电和节能措施。

17. 选用低功耗的电子开关和插座,减少待机功耗。

18. 采用能量回收技术,如余热回收、制冷热泵等,提高能源利用效率。

19. 定期对电气设备进行维护,保持良好的工作状态,减少电能损耗和维修成本。

20. 安装电能质量监测装置,及时发现和解决电气设备的问题。

21. 优化电缆敷设方式,减少电缆线路的电阻和磁性耗损。

22. 使用浮动式照明系统,根据使用需求调节照明亮度,提高能耗控制精度。

23. 选择具有良好能耗特性的电动机,如高效异步电动机、永磁同步电动机等。

24. 配备电力调度系统,合理分配用电负荷,避免电力瞬时过载和峰谷差异过大。

电气节能方案

电气节能方案

电气节能方案引言概述:随着能源消耗的不断增加和环境问题的日益严重,电气节能成为了当今社会亟待解决的重要问题。

为了减少能源浪费和环境污染,许多电气节能方案被提出并广泛应用。

本文将从五个大点出发,详细阐述电气节能方案的相关内容。

正文内容:1. 优化设备的能源利用率1.1 采用高效率电气设备:替换传统设备,选择能效标准高的电气设备,如高效电动机、变频器等,以提高设备的能源利用率。

1.2 设备的合理配置:根据实际需求,对设备进行合理配置,避免过度装备和闲置设备的浪费,提高设备的利用率。

1.3 定期维护和保养:定期检查设备的工作状态,及时清洁和维护设备,确保设备的正常运行和高效工作。

2. 优化电气系统的供电方式2.1 采用分时电价策略:根据电力公司的分时电价政策,合理安排用电时间,将高耗能设备的使用时间调整到低峰期,以降低用电成本。

2.2 电能质量改善:通过安装电能质量改善设备,如无功补偿装置、谐波滤波器等,提高电气系统的供电质量,减少能耗和损耗。

2.3 优化电气系统的配电方式:合理规划电气系统的配电方式,减少电能传输过程中的能耗损失,提高供电效率。

3. 采用智能控制技术3.1 安装自动控制系统:通过安装自动控制系统,实现设备的智能化控制和管理,提高设备的运行效率和能源利用率。

3.2 采用传感器技术:通过安装传感器,实时监测电气设备的工作状态和能耗情况,及时调整设备的运行模式,降低能源浪费。

3.3 采用远程监控技术:通过远程监控技术,对电气设备进行实时监测和管理,及时发现和解决问题,提高设备的可靠性和能效。

4. 增加能源回收利用4.1 废热回收利用:对电气设备产生的废热进行回收利用,如采用余热发电技术、废热利用系统等,提高能源的利用效率。

4.2 废电回收利用:对电气设备产生的废电进行回收利用,如采用储能技术、电池回收系统等,减少能源的浪费和污染。

4.3 废气回收利用:对电气设备产生的废气进行回收利用,如采用气体回收系统、废气发电技术等,降低能源的消耗和环境污染。

电气降本增效措施

电气降本增效措施

电气降本增效措施1. 优化设备使用:对电气设备进行定期维护保养,确保设备运行效率和稳定性。

同时,合理规划设备使用时间,尽量在高峰期之外使用电气设备,以减少能源的浪费。

2. 节能照明:使用节能灯具或LED灯,调整照明亮度和照明时间。

结合自动感应技术,实现照明设备的智能控制,节约能源的同时,提高照明效果。

3. 能源监控系统:安装能源监控系统,实时监测能源的使用情况,并提供能源使用的报表和分析数据,以便管理人员及时发现能源浪费的问题,并采取相应措施进行调整。

4. 电气设备优化:对现有设备进行能效改造或更新,使用效率更高的电机、变频器等设备替代老旧设备。

同时,加强对电气设备的管理,合理调整设备的使用参数和工作模式,提高设备效率。

5. 节能措施宣传教育:通过开展节能宣传活动,加强员工的能源意识和节能意识,培养员工的节能习惯,并鼓励员工提出节能建议和创新措施,共同参与到节能降耗的工作中。

6. 高效电能使用:优化电气系统,减少电能的输送损耗。

采用节能变压器、电力电子器件等技术,提高用电效率。

同时,通过使用电能监测系统,对用电情况进行实时监控和分析,及时发现效率低下的问题。

7. 动态负荷管理:通过动态负荷管理技术,根据不同时间段和业务需求,合理分配电能供应,降低峰谷差,实现供需平衡,减少能源浪费。

8. 节能改造和技术升级:通过引进先进的节能技术和设备,进行节能改造和技术升级。

例如,利用再生能源发电技术,实现清洁能源替代传统能源;利用智能控制技术,实现电气设备的自动化管理和调整,提高能源的利用效率。

9. 建立节能目标和绩效考核机制:制定明确的节能目标和各项节能指标,建立绩效考核机制,并将节能成果与奖励制度挂钩,激励员工和管理层积极参与节能工作。

10. 开展能源管理培训:组织能源管理培训,提高员工和管理人员的能源管理水平,掌握节能技术和节能策略,增强能源管理的专业性和科学性。

同时,加强对能源政策和法规的宣传,确保企业的能源管理符合相关法律法规的要求。

电气节能降耗措施

电气节能降耗措施

电气节能降耗措施电气节能降耗措施主要涉及以下几个方面:1. 节能低耗的配电网建设:在中心城区以发展电缆网络为主,采用紧凑型变配电站,注重与环境相协调。

为了减少线损,提高电压质量,电网可以采用中压配电网延伸,进住宅小区,压缩低压配电网范围,多布点,近距离供电。

2. 变压器降耗改造:降低变压器损耗是势在必行的节能措施。

非晶合金铁芯变压器具有低噪音、低损耗等特点,空载损耗仅为常规产品的1/5,且全密封免维护,运行费用极低。

S11系统是目前推广应用的低损耗变压器,空载损耗较S9系列低75%左右,其负载损耗与S9系列变压器相等。

3. 变压器经济运行:在传输电量相同的条件下,通过择优选取最佳运行方式和调整负载,使变压器电能损失最低。

变压器经济运行无需投资,只要加强供、用电科学管理,即可达到节电和提高功率因数的目的。

4. 电网无功配置优化:无功补偿是利用技术措施降低线损的重要措施之一,在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。

无功优化的目的是通过调整无功潮流的分布降低网络的有功功率损耗,并保持最好的电压水平。

5. 用电侧管理技术:通过分析变压器有功功率损失和损失率的负载特性,选择变压器的参数和优化变压器运行方式。

在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,提高电气设备的有功出力。

6. 优化调度模式:调整发电调度规则,实施节能、环保、经济调度。

电力公司应尽快研究制定新的调度规划,以节能、环保、经济为标准,确定各类机组的发电次序和时间,优先调度低能耗机组发电,或直接按照能耗标准调度,激励发电企业降低能耗,减少高能耗机组的发电量。

7. 可再生能源发电:可再生能源的开发利用是实现“节能、降耗、环保、增效”的重要手段。

根据我国能源发展的有关规划,“十一五”期间大力发展风电,适当发展太阳能光伏发电和分布式供能系统。

风能和太阳能等可再生能源大规模开发利用时,必须解决可再生能源发电的并网以及可再生能源电源与电网之间的影响问题。

电气设备节能改造的关键措施

电气设备节能改造的关键措施随着环保意识的提升和能源资源的日益紧缺,电气设备节能改造逐渐成为当前社会关注的热点话题。

为了减少能源消耗和降低环境污染,电气设备节能改造的关键措施显得尤为重要。

本文将就电气设备节能改造的关键措施进行论述,以期为相关行业在实践中提供指导和参考。

一、提高电气设备的效率电气设备的效率是决定能源利用效率的关键因素之一。

通过采用高效率的电气设备,可以大幅度降低能源消耗。

在实际应用中,可以考虑以下几个方面来提高电气设备的效率:1.1 选用高效率的电机作为电气设备的核心部件,电机的能效性能直接影响整体的节能效果。

在选择电机时,应优先考虑高效率、低功耗的产品,例如采用高效能、低损耗材料制造的电机。

1.2 设计合理的传动系统在传动系统的设计中,应合理选择传动装置和传动材料,减小能量转换过程中的损耗。

采用无摩擦传动、可调速传动和变频控制等技术,可以进一步提高传动效率,降低能源消耗。

1.3 优化电气设备的运行参数通过对电气设备的运行参数进行优化调整,可以提高整体的能源利用效率。

例如,合理设置电机的运行负载率,避免过载或欠载,减少能源的浪费。

二、加强电气设备的维护管理电气设备的维护管理对于提高设备的效率和延长使用寿命都具有重要的作用。

合理的维护管理能够降低电气设备的能耗,并保持其正常运行。

以下是一些关键措施:2.1 定期检查和维护电气设备定期进行电气设备的检查和维护,可以及时发现设备运行中的故障和问题,并进行修复或更换。

定期清洗设备、更换老化零件以及紧固螺丝等维护工作,能够保持设备的正常运行状态,降低能耗。

2.2 优化设备的运行策略合理制定设备的运行策略,减少非必要的待机时间和空转时间。

通过采用计算机监控和远程控制技术,实现对设备的自动化管理,可以进一步降低能源消耗。

2.3 增加人员培训和意识宣传加强对维护人员的培训,提高其技能水平和责任意识。

同时,通过宣传教育,提高员工对电气设备节能意识的认识,引导他们正确使用设备,减少能源的浪费。

建筑电气设计中的节能技术措施

建筑电气设计中的节能技术措施随着全球能源危机的加剧和环境污染的日益严重,节能已经成为一个全球性的话题。

在建筑电气设计中,如何采取节能技术措施,降低能耗,提高能源利用效率,已经成为了建筑电气设计师必须面对的问题。

一、建筑电气设计中的节能技术措施(一)照明系统的节能技术措施1、采用高效节能灯具采用高效节能灯具是提高照明系统能源利用效率的重要措施。

LED灯具、荧光灯等高效节能灯具的使用,可以降低能耗,延长使用寿命,提高照明质量,减少光污染。

2、合理设计照明系统合理设计照明系统,避免照明过度,达到合适的照明亮度。

通过合理选择照明设备、灯具布置、光源配光等方式,减少不必要的能耗,提高能源利用效率。

3、采用光感应控制系统采用光感应控制系统可以根据室内光线强度自动调整照明亮度,避免不必要的能耗。

光感应控制系统的使用可以有效降低照明系统的能耗,提高能源利用效率。

(二)空调系统的节能技术措施1、合理选择空调设备合理选择空调设备,选用能效比高、制冷量适宜的空调设备,降低空调系统的能耗。

2、采用变频控制技术采用变频控制技术可以根据室内温度自动调节空调制冷量,达到节能的目的。

变频控制技术的使用可以有效降低空调系统的能耗,提高能源利用效率。

3、合理设置空调温度合理设置空调温度,避免过度制冷或过度制热,达到节能的目的。

合理设置空调温度可以降低空调系统的能耗,提高能源利用效率。

(三)电梯系统的节能技术措施1、采用节能电梯采用节能电梯是提高电梯系统能源利用效率的重要措施。

节能电梯的使用可以降低能耗,减少电梯系统运行过程中的损失,提高能源利用效率。

2、合理设置电梯运行模式合理设置电梯运行模式,避免电梯空载或轻载运行,达到节能的目的。

合理设置电梯运行模式可以降低电梯系统的能耗,提高能源利用效率。

二、建筑电气设计中的节能技术应用案例(一)广州市某大型商场该商场采用LED灯具、光感应控制系统,实现了照明系统的节能效果。

同时,采用变频控制技术、合理设置空调温度,实现了空调系统的节能效果。

建筑电气中的节能措施

建筑电气中的节能措施建筑电气系统是建筑领域中重要的能源消耗部分之一,为了提高建筑的能源利用效率以及减少能源消耗,节能是建筑电气系统设计中必须考虑的问题。

下面将介绍一些常见的建筑电气节能措施。

1.照明系统节能措施:照明是建筑中常见的能源消耗项目之一、为了降低照明系统的能耗,可以采取以下措施:-使用高效节能的灯具,如LED灯等。

LED灯具比传统的白炽灯和荧光灯具有更高的能效和寿命。

-设置照明控制系统,如感应开关、光敏开关等,以便根据需求自动调节照明。

-利用日光充分利用自然光线,减少照明设备的使用。

-设计合理的照明布局,充分利用反射和补光技术,减少能源浪费。

2.空调系统节能措施:空调系统是建筑中能源消耗最大的部分之一、为了降低其能耗,可以采取以下措施:-定期维护和清洁空调设备,确保其正常运行。

-使用高效节能的空调设备,如变频空调等。

变频空调可以根据室内温度变化进行调节,减少能耗。

-安装智能温控系统,根据室内温度和人员数量进行自动调节,避免不必要的能源浪费。

-合理利用天然通风和自然冷却技术,减少空调设备的使用时间。

3.电梯和扶梯节能措施:电梯和扶梯在建筑中的使用频率较高,也是能源消耗较大的部分之一、为了降低能耗,可以采取以下措施:-使用高效节能的电梯和扶梯设备,如带变频器的电梯和扶梯,可以根据需求自动调节速度,降低能耗。

-设置自动关闭和休眠模式,减少不必要的能源消耗。

-减少电梯和扶梯的使用频率,鼓励人们使用楼梯等其他交通方式。

4.办公设备节能措施:办公设备在建筑中的使用也占据了一定的能源消耗。

为了降低能耗,可以采取以下措施:-选择节能的办公设备,如带有能量管理功能的电脑、打印机等。

-设置节能模式,将不用的设备自动关闭或休眠。

-定期检查和维护办公设备,确保其正常运行。

-鼓励员工使用电子文档和在线文件共享等技术,减少纸张和其他资源的消耗。

总结起来,在建筑电气系统中,照明系统、空调系统、电梯和扶梯以及办公设备是主要的能源消耗部分。

电气节能方案

电气节能方案引言概述:电气节能方案是指通过优化电气系统的设计和运行,以减少能源消耗和提高能源利用效率的一系列措施。

在当前能源紧缺和环境保护的背景下,电气节能方案成为了各行各业追求可持续发展的重要手段。

本文将从五个方面详细介绍电气节能方案的内容和实施方法。

一、优化电气设备选择1.1 选择高效节能的电气设备在电气节能方案中,选择高效节能的电气设备是关键。

例如,使用高效机电可以大幅度降低能源消耗,因为高效机电的功率因数高、转换效率高。

此外,还可以选择低耗能的照明设备,如LED灯具,以替代传统的白炽灯或者荧光灯。

1.2 采用变频器控制设备变频器是一种能够调节机电转速的装置,通过控制机电的转速来匹配实际负载需求,从而减少能源浪费。

例如,在空调系统中,采用变频器可以根据室内温度的变化调整风机的转速,达到节能的效果。

1.3 使用智能电气设备智能电气设备可以通过传感器和控制系统实现对电气设备的智能化管理。

例如,智能电表可以实时监测电能消耗,并提供详细的能耗分析报告,匡助用户了解和控制能源消耗情况。

智能插座可以根据设定的时间和需求自动控制电器的开关,避免不必要的能源浪费。

二、优化电气系统设计2.1 合理布局电气设备合理布局电气设备可以减少电气路线的长度和电阻,降低路线损耗。

例如,在建造物中,将主要用电设备集中布置,减少长距离输电路线的使用,可以提高电能利用率。

2.2 优化电气系统配电方式合理选择电气系统的配电方式也是电气节能的重要环节。

例如,在大型工业企业中,采用低压配电系统可以减少电能转换的损耗,提高电能利用率。

此外,还可以采用分段供电的方式,根据不同负载需求分段供电,避免不必要的能源浪费。

2.3 配备电能质量监测设备电能质量监测设备可以实时监测电气系统的电能质量,包括电压波动、谐波等参数。

通过监测和分析电能质量,可以及时发现和解决电气系统中的问题,提高电能利用效率。

三、优化电气系统运行管理3.1 定期检查和维护电气设备定期检查和维护电气设备是保证电气系统正常运行和高效节能的关键。

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浅议电气系统节能措施
摘要:目前,建筑节能已经被普遍开展,并且取得了一定的成绩。

在建筑节能中电气系统节能占据重要位置,本文从实际出发提出了电气系统节能的相关措施。

关键词:电气系统;节能;措施
1.降低建筑电气系统的线损
在现有的建筑电气系统中,配电系统的主体就是10kv和
380/220v电压等级。

电能在传输的过程中其功率会有所损失,并且能量也会损失。

线损造成最突出的问题就是发热。

发热的过程就是将电能转化为热能的过程,从而导致电能被损;发热会引发建筑配电系统事故。

降低建筑电气系统的线损可以从以下三个方面进行:(1)合理使用变压器。

变压器经济运行的要求就是合理选择配电变压器的容量。

如果变压器容量过小,会导致超载负荷,损耗增加;相反,如果变压器容量过大,不能充分利用变压器,这样就会增加空载损耗。

因此,配电变压器的容量应根据实际负荷情况来进行选择,这样可以确保变压器在最佳负载状态下运行。

同时节能型变压器的选择,另外,对灵活的接线方式的选择可以根据不同的用电特点来进行,对符合进行及时调整,且根据各变压器的负载率来进行。

变压器的三相负载力求平衡,不平衡运行不仅会使出力大大降低,而且还使损耗有所增加。

(2)重视和合理进行无功补偿。

在建筑配电系统中,如果无功电源不足,会降低配电系统功率因数和电压质量,致使不能充分利用电气设备容量,从而使得电流增大,并且增
加了供配电设备及线路损耗,增大了变压器及线路的电压,使供电网电压不稳定。

无功功率补偿的作用就是使无功功率对电网的影响尽量最小。

通常情况下,采取集中、分散、就地结合的方式来对建筑配电网的电容器进行无功补偿。

如果楼层的单相负载所占比例较大,应该对分层单相无功补偿或者自动分相无功补偿进行考虑,从而使得由一相采样信号作无功补偿时可能造成其他两相过补偿或
欠补偿得以避免,这样配网损耗就会增加,也就是说根本不能达到补偿的目的。

并联电容器装设好后,系统的谐波阻抗有加大的变化,会放大特定频率的谐波,这样不仅影响了电容器寿命,而且加重系统谐波干扰。

因此,为了避免谐振,在有较大谐波干扰但是又需要补偿无功的地点,应对调谐电抗器进行不断增加。

(3)谐波抑制及降损节能。

在建筑中除了常见的荧光灯、电梯、变频水泵等非线性用电设备外,还存在大量的用电设备,给建筑配电系统的各个环节带来严重的谐波问题。

谐波使电能的利用效率降低,使建筑中的各种电器设备因电流中高频成分的增加所产生的涡流损耗增加,从而引起设备过热,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。

同时,谐波还会引发配电系统局部谐振,使谐波含量放大,造成补偿电容等设备的烧毁。

谐波还会引起自动装置误动作,使电能计量出现混乱,对各种设备产生扰动。

因此,消除谐波不但能提高设备使用寿命,同时也可减少电能损耗。

谐波治理目前有两种解决方案:无源电力滤波器和有源电力滤波器。

无源电力滤波器的优点为结构简单,容易实现,便于维护,成本较低等。

但无源电力滤波
器缺点也非常明显,如单调谐滤波器的谐振频率会因电容、电感参数的偏差变化而变化;电网频率会有一定波动,将导致滤波器失谐;电网阻抗变化对单调谐滤波器滤波效果有较大影响;更为严重的是,电网阻抗与滤波装置有发生并联谐振的可能。

有源电力滤波器就没有这些问题,其特点是:可实现动态补偿,对频率和大小都变化的谐波以及无功进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应,可同时对谐波和无功进行补偿,且补偿无功的大小可做到连续调节;补偿无功时无需储能元件;补偿谐波时所需储能元件容量也不大;即使补偿对象电流过大,电力有源滤波器也不会发生过载,并能正常发挥补偿作用;受电网阻抗的影响不大,不容易和电网阻抗发生谐振;能跟踪电网频率的变化,故补偿性能不受电网频率变化的影响;既可对一个谐波和无功源单独补偿,也可对多个谐波和无功源集中补偿。

2.空调系统节能
在空调系统的设计中,均以最大负荷作为设计工况。

但是在实际的运行中存在很大的能源浪费。

空调区域排风中的热能量是非常多的,如果把这些热能量加以回收利用,那么环保和节能定会实现。

如果新风和排风采用专门独立的管道输送,那么有利于集中热回收装置的设置。

新风和排风采用热回收装置进行湿热或者全热交换,节能效果非常明显的表现出来。

另外,加大新风量能够在一定程度上解决室内空气质量问题,但增加了空调能耗。

新风定值必须按照规范来确定,因为新风量对于能耗和人体健康有着非常重要的作
用,如果人员密度较大时,新风的供应按人员的密度来进行的话是非常不经济的。

3.照明系统节能
有时为了方便使用和管理,通常要铺设防静电架空地板。

进出房间的洞口要有防堵措施,不能有无关的管道穿过。

要统计系统中各部分用电消耗功率,留足容量,设置专用的电源配电箱,建议采用双回路供电末端切换的方式。

要有足够的事故照明设施。

目前大部分建筑还在大量使用传统的发光。

效率低的光源,使用高效发光光源代替原有的低效光源,在节能的同时提高照度、显色度,改善照明环境,提供舒适、稳定的照明环境,既提高了工作效率,又可以保护人体健康。

用t5替换t8,可以节电20%以上,并且照度提高10 %以上,显色指数由原来的70提高到了85,消除了频闪, t5荧光灯的寿命是t8的2倍。

磨砂灯泡或白炽灯选用色温相当的节能灯替换,在照度不降低的前提下,可以节能50 %以上,且寿命提高6倍以上。

其余部分可根据不同要求替换更高效的节能环保光源。

对于一些公共区域,可以根据需要增加智能化的照明控制系统,在利用自然光的同时实现有效节能。

电气系统节能措施是有人来开发设计的,但是也是需要人类维持。

因此,电气系统的相关人员要制定相关规章制度、长远规划,合理实施这些电气系统节能措施,从而提高资源的利用率和能源的利用率。

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