火力发电厂几种电气节能降耗的方法
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究

火力发电厂电气节能降耗技术措施探究
随着能源需求的不断增长,火力发电厂的电气设备面临着越来越大的挑战。
为了提高发电效率和降低成本,火力发电厂需要采取各种技术措施来实现节能降耗。
本文将探究火力发电厂电气节能降耗技术措施。
1. 高效发电技术
火力发电厂可采用多种高效发电技术,如燃气分布式电源、热电联产等技术。
这些技术可以大大提高发电效率,并且减少对环境的影响,从而实现节能降耗的目的。
2. 电力质量优化技术
电力质量优化技术包括电网滤波、谐波控制、无功补偿等技术,可以有效解决电力质量问题,提高电网稳定性,降低系统能耗。
3. 智能化控制技术
智能化控制技术能够实现火力发电厂的自动化和智能化控制,包括分布式控制系统、人工智能等技术。
这些技术可以大大提高生产效率和能源利用率,减少能源浪费,并且实现全面节能降耗。
4. 节能改造和设备升级
对于老旧设备,需要进行节能改造和设备升级,这包括燃烧系统优化、余热回收等措施。
通过节能改造和设备升级,可以提高能源利用率,并减少能源浪费,从而实现节能降耗。
5. 能源管理系统建设
建设能源管理系统可以实现对能源的精细控制和管理,包括能源监测、节能评估、能源计量等,从而实现全面的节能降耗。
综上所述,火力发电厂电气节能降耗技术措施主要包括高效发电技术、电力质量优化技术、智能化控制技术、节能改造和设备升级、能源管理系统建设等措施。
只有不断采取有效的技术措施,才能实现火力发电厂的节能降耗目标,同时也能够减少对环境的影响,实现可持续发展。
火电厂电气节能降耗问题与技术方案

火电厂电气节能降耗问题与技术方案随着能源需求的不断增长,火电厂的电气节能降耗问题也愈发突出。
为了提高电力供应的可靠性和效率,降低能源消耗,火电厂需要采取相应的技术方案。
火电厂可以利用先进的电气设备和技术来提高能源利用率。
可以采用高效的发电机组和变压器,提高电力传输和分配的效率。
可以使用先进的数字电力监控系统和自动化控制系统,实现对电力生产过程的精确监测和优化控制,减少能源的浪费。
火电厂可以优化电力生产的工艺流程,减少能源的损耗。
可以采用余热发电技术,利用汽轮机废热产生额外的电力。
可以使用高效的锅炉和燃烧设备,提高燃烧的效率,减少燃料的消耗。
可以改进锅炉烟气的处理和循环利用系统,实现废气的净化和烟气的再利用,减少环境的污染。
火电厂还可以采用智能化管理和优化控制技术,实现电力生产的智能化和节能化。
可以利用大数据分析和人工智能算法,优化电力生产的计划和调度,减少电力生产的浪费和过剩。
可以利用智能监测和预警系统,实时监测电力设备的运行状态和能耗情况,及时发现并解决问题,提高能源利用效率。
火电厂还可以通过加强员工培训和意识提升,促进电气节能降耗工作的开展。
可以开展电气节能培训课程,提高员工对电力设备和技术的认识和操作能力。
可以加强员工的能源管理意识,鼓励员工参与节能减排活动,共同推动电气节能降耗工作的开展。
火电厂的电气节能降耗问题可以通过采用先进设备和技术、优化工艺流程、智能化管理和优化控制以及加强员工培训和意识提升等技术方案来解决。
这些技术方案的推广和应用将有助于提高火电厂的能源利用率,减少能源的消耗,推动绿色低碳发展。
火电厂电气节能降耗的问题与技术措施

火电厂电气节能降耗的问题与技术措施火电厂作为我国能源结构中的重要一环,不仅是电力供应的主力军,也是我国经济发展的重要支撑。
随着能源消耗的不断增加,火电厂的电气能耗也日益成为一个凸显的问题。
为了解决这一问题,采取一系列的技术措施是非常必要的。
对火电厂设备进行升级改造是非常关键的一环。
我们可以通过引进先进的火电设备,提高发电效率,并减少电气能耗。
对电力设备进行合理的配置和规划,使能耗降低到最低限度。
在设备运行过程中,通过技术手段对设备进行监测和优化,确保设备的正常运行,并及时发现和处理异常情况,进一步降低电气能耗。
加强火电厂的能源管理工作。
健全能源管理制度,完善能源消耗监控体系,建立科学合理的能源消耗指标体系,确保能源消耗数据的有效收集和分析。
通过能源消耗数据的分析,找出消耗降耗的关键因素,并制定相应的对策。
加强对火电厂人员的能源管理培训,提高他们的能源管理意识,减少能源的无效消耗。
优化火电厂的电网拓扑结构。
通过对火电厂电网进行优化,合理规划电力输送路径,减少电力输送的损耗。
采取合理的电缆敷设方法,减少线路电阻和电缆损耗,提高电力传输效率。
在电网设备维护和巡检方面加大力度,及时排查和处理电力设备的故障,确保电力系统正常运行,进一步降低电气能耗。
第四,利用新能源技术降低火电厂的电气能耗。
在火电厂中引入太阳能、风能等新能源装置,利用可再生能源替代部分电力供应,减少对传统能源的依赖。
利用新能源的余电和副产品,对火电厂进行供暖、供热等能源循环利用,进一步降低电气能耗。
火电厂电气节能降耗的问题是当前亟待解决的一个问题,通过升级改造设备、加强能源管理、优化电网拓扑结构以及利用新能源技术等一系列技术措施,可以有效降低火电厂的电气能耗,提高发电效率,实现可持续发展。
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究

火力发电厂电气节能降耗技术措施探究随着能源的日益紧缺和环境保护意识的增强,火力发电厂电气节能降耗技术成为了火力发电厂提高能源利用率和降低能耗的重要手段。
本文将探究火力发电厂电气节能降耗技术的措施。
火力发电厂可以采用变压器的平均负载率调整方法。
变压器在供电过程中的容量利用率通常较低,大部分时间处于低负载状态,导致能源浪费。
通过调整变压器的平均负载率,可以使变压器在运行过程中处于最佳负载状态,提高能源利用效率。
火力发电厂可以采用直流输电技术。
直流输电技术相比交流输电技术具有输电损耗小、降低线路电压波动和电流谐波以及降低线路故障率等优势。
火力发电厂引入直流输电技术,可以降低输电损耗,提高能源利用效率。
火力发电厂可以采用高效节能的电机和变频器。
电机是火力发电厂的主要设备之一,其高效节能对于整个发电厂的能耗降低至关重要。
通过采用高效节能的电机和变频器,可以减少电机的能耗,提高发电厂的能源利用效率。
火力发电厂可以采用智能电网技术。
智能电网技术通过网络通信技术和先进的传感器技术,将各个发电设备和用户设备连接到一起,实现电力的多源供应和电力负载的智能调度。
智能电网技术可以通过优化电力调度和负荷平衡,实现能源的高效利用和节能降耗。
火力发电厂可以采用电力系统的自动化控制技术。
通过引入自动化控制技术,可以实现对电力系统的全面监测和控制,及时发现和解决电力系统中的问题,提高电力系统的运行效率,减少能源浪费。
火力发电厂电气节能降耗技术措施多种多样,包括变压器的平均负载率调整、直流输电技术的引入、高效节能的电机和变频器的应用、智能电网技术的采用以及电力系统的自动化控制技术等。
通过采取这些技术措施,可以有效提高火力发电厂的能源利用效率,降低能耗,实现可持续发展。
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究

火力发电厂电气节能降耗技术措施探究随着社会经济不断发展和能源消费不断增加,火力发电厂作为国家能源生产的重要组成部分,也面临着越来越大的电气能耗压力。
为了减少电气能耗,提高火力发电厂的经济效益和环境保护水平,必须采取有效的节能降耗措施。
本文将探讨火力发电厂电气节能降耗技术措施。
一、低压配电网络优化在火力发电厂中,一般有两个低压配电网络:一个是用于工业用电,一个是用于办公及其它用途。
在这两个配电网络中,存在大量的线损和电能浪费。
因此,优化低压配电网络是非常重要的电气节能降耗措施。
低压配电网络的优化措施包括:1、减少输电损失:通过优化配电系统结构、提高线路绝缘等级、提高变压器效率等方式,可以减少输电损失。
2、优化配电网络结构:在配电网络中加装自动开关设备、调整配电线路负荷平衡,减小电能损耗。
3、采取节能设备:采用低能耗节能设备,如低能耗照明设备、变频调速设备等,可减少用电量。
二、汽轮机系统优化汽轮机系统是火力发电厂的核心部分,其优化能够有效地降低电气能耗,提高发电效率。
汽轮机系统的优化措施包括:1、降低过程的能耗:通过优化汽轮机的运行参数,如适当增加汽轮机进排温差、适当提高回热器效率等,降低汽轮机过程中的能耗,并提高发电效率。
2、提高汽轮机热效率:使用节能措施,如循环水预热、低压抽汽增加发电机出力等,提高汽轮机热效率,减少热能的浪费。
3、减少汽轮机启停次数:减少汽轮机的启停次数,可有效地减少油、电的消耗,降低能耗。
三、电动机控制优化1、使用变频调速器:变频调速器适用于低负载高效运行的电动机(如空气压缩机、水泵等),通过精确控制电动机的运行速度,达到最大限度地减少能耗。
2、使用智能电机控制装置:通过监控电动机运行状态,精确控制电机的启动、停止、变频调速等操作,实现灵活控制,减少能耗。
3、换用高效电动机:使用高效电动机可降低电动机的电气能耗,提高发电效益。
综上所述,火力发电厂电气节能降耗是一个系统工程。
只有综合采取以上措施,才能有效地降低电气能耗,提高经济效益和环保能力。
火力发电厂电气节能降耗技术措施探讨

火力发电厂电气节能降耗技术措施探讨火力发电厂是工业生产中非常重要的能源供应设施,但是同时也是耗能最大的设备之一。
如何降低火力发电厂电力消耗、提高电气节能水平,成为了当前火力发电厂管理者和技术人员面临的一个紧迫问题。
本文将从电气设备的优化设计、运行管理、节能技术和管理手段等方面,探讨火力发电厂电气节能降耗技术措施,希望能为火力发电厂的节能降耗提供一些借鉴和参考。
一、电气设备的优化设计1、合理配置变压器火力发电厂的变压器是输电过程的关键设备,通过变压器来实现电网的输配电、电压的提升和降低。
合理配置变压器是电气设备优化设计中的重要环节。
在设计变压器时,需要根据实际负荷情况和输电距离来确定变压器额定容量,并考虑到变压器的负载率、损耗率等因素,来合理配置变压器的数量和容量,以提高变压器的运行效率和减少电能损耗。
2、优化配电线路配电线路是火力发电厂输电过程中的另一重要环节,优化配电线路是提高火力发电厂电气节能水平的关键之一。
在设计配电线路时,需要考虑线路的供电容量、线路长度、线路截面、线路损耗等因素,采用合理的线材和导线截面,以减小线路的电阻和损耗,提高线路的输电效率,降低能耗。
3、选用节能电气设备在火力发电厂的电气设备选型中,应优先选择节能型电气设备,如变频器、高效电机、低能耗照明设备等,这些设备在使用过程中能够大大降低能耗,提高设备的效率,对提高火力发电厂的电气节能水平具有重要意义。
二、运行管理1、合理调度电力负荷火力发电厂在进行电力负荷调度时,要根据电力需求的变化,合理调度负荷,保持设备处于最佳工作状态,降低设备的空转损耗和无谐波损耗,以降低电力消耗。
2、定期巡检设备定期巡检电气设备是提高设备运行效率和降低能耗的重要手段,通过定期巡检,可以及时发现电气设备的故障隐患,对设备进行维护和修理,确保设备的正常运行,减少能耗。
3、合理运行设备合理运行设备是降低设备能耗的关键,操作人员要严格按照设备的运行规程和操作规程进行操作,保证设备的正常运行,减少能耗。
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究随着人们对能源的需求越来越大,电力发电厂的能耗问题也日益突出。
为了解决这一问题,电力发电厂需要采取电气节能降耗技术措施。
本文将对火力发电厂电气节能降耗技术措施进行探究。
火力发电厂可以采用高效节能的发电设备。
火力发电厂主要通过燃烧煤、油气等能源来产生蒸汽,推动汽轮机旋转发电。
在这个过程中,发电机是重要的能量转换设备。
使用高效节能的发电机可以减少能源的消耗和损耗。
目前,新型高效发电机的技术正在不断发展,可以带来更好的节能效果。
火力发电厂可以通过提高电力设备的运行效率来降低能耗。
通过合理优化设备的运行方式和参数设置,可以实现电力设备的最高效运行,减少能源的浪费。
通过合理安排设备的负荷,实施低负荷停机和并网运行,避免设备的无功损耗,提高设备的运行效率。
火力发电厂还可以通过设备的维护保养来保持设备的高效运行。
火力发电厂可以通过采用先进的自动化控制系统来降低能耗。
电力发电厂的自动化控制系统可以实现对发电过程的智能化控制和优化调度,最大限度地降低能源的消耗。
可以通过控制系统实时监测发电设备的运行状态,及时发现并解决能源的浪费问题。
自动化控制系统还可以对设备进行智能调节,使其在不同负荷情况下达到最佳运行状态,提高能源利用率。
第四,火力发电厂还可以通过能源管理系统来实现电气节能降耗。
能源管理系统通过对能源的监测、分析和优化,可以帮助火力发电厂发现能源的浪费问题,并采取相应的措施进行优化。
通过对各个设备的用电量进行监测和分析,可以找出能源消耗较大的设备和环节,针对性地采取措施减少能耗。
能源管理系统还可以对设备的能效进行评估和监测,及时发现设备的能效问题,并采取相应的措施进行改进。
火力发电厂可以通过采用高效节能的发电设备、提高电力设备运行效率、采用先进的自动化控制系统和能源管理系统等技术措施来降低能耗。
通过这些措施的实施,可以最大限度地提高电力发电厂的能源利用效率,实现电气节能降耗的目标。
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究火力发电厂是一种常见的发电方式,主要依靠燃烧煤炭或其他化石燃料来产生蒸汽驱动涡轮机发电。
火力发电厂在发电过程中存在着能源浪费和环境污染的问题。
为了提高火力发电厂的电气能源利用效率和降低能耗,需要采取一系列电气节能技术措施。
可以采用余热发电技术。
火力发电厂在发电的同时会产生大量的余热,可以通过余热锅炉回收这部分余热,产生蒸汽再驱动涡轮机发电。
这样就可以提高发电效率,最大程度地利用能源,降低能耗。
可以采用低能耗变频调速技术。
火力发电厂的主要设备包括燃烧机组、发电机组等,这些设备的运行通常是采用恒速运行方式。
这种方式存在着能量浪费和电气系统工作效率低的问题。
通过采用变频调速技术可以使设备根据实际负荷需求进行调速,避免无谓的能量损耗,提高发电效率,降低能耗。
可以通过优化电气系统结构和运行管理来降低能耗。
调整发电机组的负荷分配,减小设备的运行功率损失;优化电气系统的电源负载平衡,避免不必要的能量浪费;采用高效的电气设备和系统,提高电气设备的能效等。
这些措施可以使火力发电厂的电气系统更节能,降低能耗。
还可以采用智能化监控和控制技术。
通过监测和分析电气系统的运行数据,优化系统的运行模式和参数,实现对设备的智能化管理和控制。
通过智能控制系统实现设备的远程监控和调度,及时发现和处理设备运行异常情况,提高系统的可靠性和运行效率。
智能化技术还可以实现对电气系统的优化调度,合理分配负荷,使能量利用更加高效,降低能耗。
火力发电厂的电气节能技术措施包括余热发电技术、低能耗变频调速技术、优化电气系统结构和运行管理、智能化监控和控制技术等。
通过采取这些措施,可以提高火力发电厂的发电效率,降低能耗,实现可持续发展。
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究
火力发电厂电气节能降耗技术措施探究随着社会和经济的发展,电力需求量不断增加,火力发电已经成为重要的发电方式之一。
而火力发电厂的电气设备一直是消耗能源的重要环节,如何通过技术手段实现电气节能降耗,已成为厂家重要的研究方向。
本文将从发电厂电气节能的需求入手,探究一些电厂电气节能降耗技术。
一、火力发电厂电气设备对能源的消耗在火力发电过程中,发电厂的电气设备从启动发电机、变压器起到电力输送和最终供电等环节,都消耗大量的能源。
其中,变压器和输变电设备的能耗占比较大。
变压器机组的空载和负载损耗是电能消耗的主要来源。
输变电线路也会出现一些损耗,主要包括电缆阻抗损耗、电气气体放电损耗和空气电离损耗等。
这些电量的损耗造成了严重的能源浪费,而且还导致了煤炭等能源资源的浪费。
二、电气节能技术火力发电厂电气节能不仅能够降低能源浪费,还能减少污染,提高发电效率,因此受到了越来越多的重视。
以下是一些电气节能技术:1、无功补偿技术无功补偿技术可以提高电力装置的功率因数,降低电缆的损耗和线路电阻,减少电能损耗和电气设备的温升。
可以大大降低能源浪费。
2、高压直流输电技术高压直流输电技术传输距离远、输电损耗小,可以在输电时节省大量的能源,对于外迁远的负载而言,这种技术的优势更加突出。
3、软起动技术软起动技术可以在启动电机前逐渐加速,最终达到额定转速的效果,这种方法可以减轻电容器和熔断器的冲击,降低了起动电流。
相比之下,传统的直接启动方式会造成很大的起动电流,以及过载和温升等问题。
4、智能控制技术智能控制技术可以通过监测和管理电气装置的使用状态和电能消耗量,从而实现能效评估和优化管理,帮助工程师及时采取措施,避免能源浪费。
三、结论火力发电厂电气节能降耗技术越来越受到关注,是提高能源利用率和环保一体化的必要措施,可以从根本上减少能源的损耗,提高电厂效率。
需要指出的是,节能降耗工作需要广大工程师的共同努力,要发挥智能控制技术的作用,并相互交流和探讨有效的电气节能降耗技术。
我国火力发电厂节能措施汇总
我国火力发电厂节能措施汇总背景火力发电占据了我国电力产业的主导地位,同时也是能源消耗最为集中的领域。
如何在保证电力供应的情况下,进一步提高火力发电厂的能源利用效率,减少能源的浪费,节约资源,环保减排,是火力发电厂的重要任务。
因此,本文将对我国火力发电厂常见的节能措施进行汇总和,旨在提高我国火力发电厂的能源利用率,推动我国能源可持续发展。
火力发电厂节能措施1. 增加能源利用率火力发电厂在发电过程中,一部分能源转化成电能,另一部分则被浪费在了排烟、冷却等环节。
为了提高能源的利用率,火力发电厂可以采用以下措施:•采用高效的煤气轮机、锅炉、汽轮机等设备,减少能量浪费。
•采用余热发电和联合循环发电技术,将锅炉排出的高温废气、冷却水回收利用,再次产生电能,提高能源的利用效率。
•采用高效的环保工艺,减少烟气排放,既保证了环保要求,又减少了能源的浪费。
2. 减少设备能耗火力发电厂在设备运行中,设备能耗占据了较大的比重。
为了减少设备能耗,减少能源的浪费,火力发电厂可以采用以下措施:•减少设备运行的时间,避免不必要的能源浪费。
•优化设备,采用新型节能设备,如高效节能电机、变频器等,将设备能耗降到最低。
3. 循环水利用火力发电厂在使用大量的循环水进行冷却时,循环水会受到二次污染,带走了一定量的热量,造成能源的浪费。
为了解决这个问题,火力发电厂可以采用以下措施:•只使用石灰水冷却,减少冷却器表面的细菌和藻类生长,保障水冷却效果的同时减少污染物的排放。
•规范循环水管理,定期抽取样品进行化验,保证水质和循环的正常运行。
•安装水处理设备,循环使用前对循环水进行处理,保证水的质量,延长循环水的使用寿命。
4. 合理能源配置在火力发电厂的运营中,不同的电机设备需要不同的能量输入。
合理的能源配置可以不仅可以满足各个设备的能量需求,还可以更好的提高发电厂的效益。
以下是几个有效的节能措施:•合理设置动力系统的馈电电流,减少开停的过程中馈电电流的瞬间冲击,降低了动力系统运行中的能耗消耗量。
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摘要:火电厂是一次能源消耗大户,一次能源是不可再生的资源,节约是国家的基本国策,节能降耗是国家的长远方针。
文章针对几种火力发电厂电气节能降耗的方法进行分析。
关键词:火力发电厂;技能降耗;电气设备
节约能源,保护环境,是我国长期的重大方针,也是全世界所关注的重要课题。
火电厂作为能源消耗的大户,更应该从降低厂用电率的全局出发,采取相应措施来达到节能降耗的目的。
但同时也必须以保证机组安全稳定运行为前提,不能片面追求降低厂用辅机耗电量,从而影响机组运行的安全。
笔者根据自己实际工作经验,针对发电厂电气节能降耗的几种方法进行阐述,供同行探讨。
1 根据电厂实际,采用高效电动机
发电厂的生产辅助机械通常是由三相感应电动机旋转拖动做功的。
电源、控制装置、电动机、传递机构及工作机械构成一个完整的电力拖动系统。
电力拖动的任务是通过电动机实现由电能向机械能的转换,完成工作机械的启动、运转、调速及制动等作业要求。
电动机的旋转,是建立在电磁理论基础上的。
感应电动机既消耗有功功率,把电能转换为机械能,又消耗无功功率,用来建立必要的旋转磁场。
所以降低电动机耗电量,一方面要提高它的运行效率,减少有功消耗,另一方面要提高它的运行功率因数,减少无功消耗。
长期以来,采用高效电动机替代相对低效的电动机,是通行的一个主要节电措施,它是提高运行效率和功率因数的基础。
高效电动机是
指总损耗比标准系列电动机降低20%以上的电动机。
高效电动机由于定子铁芯、转子铁芯均采用高导磁、低损耗的优质电工硅钢片构成,且制造工艺较先进,所以电机在运行中各种损耗较低,功率因数高,运行热稳定好,使用寿命长。
但同时我们也应该意识到,同等情况下,高效电动机比标准电动机效率提高3%,但制造成本却比标准电机高出30%。
对火力发电厂不需要进行状态调节的辅助机械而言,把拖动电机更换为高效电动机是一种行之有效的方法。
而对需要进行状态调节的辅助机械,采用高效电动机则是不现实的,因高效电动机的制造成本高,价格昂贵,不但增加维修成本,而且只能定速运行,同样不能满足电力生产对流量的调节需求,因此,采用高效电动机则是不现实的。
所以应根据电厂实际,在资金允许的条件下,采用高效电动机能从根本上实现厂用电率、降低发电成本,从而达到节能降耗的目的。
2 减少空载运行变压器数量
火力发电厂一般都设置大容量的高压启动备用变压器,作为高压厂用变压器的备用兼作电厂启动电源,其容量一般都与最大的高压厂用变压器相同,容量很大,空载损耗也很大。
如果能将启/备变设计为“冷备用”(处于备用状态时不带电),则可节约大量电能和开支。
当然,是否采用冷备用还得听从大区电网的具体规定和听取业主的运行意见。
要使启备变可为“冷备用”运行方式,厂用电方案设计时应使启备变正常不带公用负荷,公用负荷设计为1号机组高压厂用变压器全带,或合理分配至l号和2号机组的高压厂用变压器上。
但应注意厂用电
的可靠性应满足规程规范的要求。
在满足厂用电可靠性的前提下,低压厂用电接线尽量采用暗备用动力中心方式接线。
在暗备用动力中心接线方式下,正常运行时,两台互为备用的变压器各带一半负荷运行,每台变压器的负载损耗降为带全部负荷时1/4,节能效果明显。
采用明备用动力中心接线虽然可以节约变压器投资,但增加了电缆和电缆通道的投资,经济上优势不大,从长期运行角度看,暗备用动力中心接线方式经济上更具有优势。
3 减少输电过程中的铁磁性损耗
要减少铁磁性损耗,应从减少交变磁场中钢材料的使用、增加屏蔽、避免形成闭合回路、改善钢材料与载流导体空间关系等方面入手。
具体措施如下:导体金具应采用设计更为先进的型号及尽量采用非导磁性材料制造的金具,这样既降低了损耗,也意味着温升降低,延长了金具安全使用寿命。
在电抗器周围应严格按照制造厂给出的空间尺寸来限制钢结构使用的空间范围。
同时也要注意尽量减少电抗器周围钢材料的使用,在合理的范围内尽量加大钢结构与电抗器的距离。
在有强交变磁场(如电抗器周围、大电流敞露导体周围)的空间内,在钢结构设计上,不应使用单相导体支持钢构及导体支持夹板的零件构成闭合磁路。
合理加大钢构与母线的距离,一般母线中心至横越钢构中心的距离(mm)为母线电流(A)的0.7倍或以上,可以不采取其它设施。
合理选择钢构与母线的相对位置,使钢构尽量与导体垂直,以使不产生感应电势和环流。
避免较长钢结构与母线平行。
大面积钢筋混凝土中的钢筋结构,应将钢筋结构割成不连续的小尺寸或在纵横钢筋交叉点用包
扎绝缘的方法,以减少环流。
断开闭合回路。
设计中应避免大电流母线附近的钢构件形成包围一相或两相的闭合回路,如不可避免时可采用黄铜焊缝或绝缘板隔离磁路的方式。
在大电流敞开式母线与钢构之间加装电阻率低的非导磁率材料制作的屏蔽板(或屏蔽栅),可明显减少钢构的铁磁性损耗。
在大电流敞开式母线支持钢结构上加装电阻率低的非导磁率材料制作屏蔽环,可明显减少钢构的铁磁性损耗。
4 对不需进行调节操作的辅机,应采取节电措施
如安装轻载节电器等,在空载或低负载运行时,降低电动机的端电压,从而实现节能。
而对轻、重载交替工作的电机,可采用γ-△装置自动切换定子绕组接线方式,轻载时,采用γ接线,重载时,采用△接线。
当然,这些节电技术的实施需要增加一些辅助回路,这将增大辅机故障机率。
因此,在选用时应结合设备运行情况,在保证机组运行安全的情况下合理选用。
5 降低照明损耗
5.1 采用节能型灯具
随着技术的不断发展,节能型灯具的寿命逐步提高,价格不断下降,其综合经济指标已具有明显优势。
因此发电厂的照明设计应紧跟照明技术的发展,积极推广使用新型节能灯具,以节约电能。
5.2 采用照明调压器
对于电厂来说,由于动力负荷要比照明更为重要,实际运行时照明灯具电源电压就迁就于动力电电压(400/230V)。
照明灯具属于电阻性
负荷,功率近似正比于电压的平方。
因此采用400/230V供电的照明灯具将比采用380/220V供电时浪费电能约10%,浪费很严重。
照明调压器可以稳定保持供电电压为380/220V节约了电能。
另外,由于降低了工作电压,也解决了发电厂灯具寿命短,更换频繁的顽疾,可谓一举多得。
6 规范运行管理制度
发电厂用电率是影响火力发电厂效益的主要因素,应把电能管理规范化、制度化,从各个环节进行对比分析,查找出管理中存在的漏洞,使发电厂用电率更能真实地反应生产实际。
对火力发电厂的静电除尘设备,当电场内部确实存在短路时,应及时停用相关电场,采取措施改善好电场环境后再投运,因为此时设备即使投运,也没有除尘效果,反而会增加厂用电量。
对一些通风、冷却设备,应投入自动启停装置,从而实现节能需求。
从提高煤质上下功夫,保证煤源充足,确保机组有能力带满负荷运行。
这样发电量大,辅机运行效率较高。
因此,规范运行管理制度,采取行之有效的措施,也能降低发电厂用电率。
此外,还应考虑实际经济,节省无谓的能材消耗。
作为电气设计人员,要在工程设计时根据工程自身的特点及要求,电气设计标准也相应有高、中、低档等之分,正确理解规范条文,设计时不能千篇一律地采用高标准,取规范的上限值,应重视经济指标,避免设备材料选型过大,节省无谓的能材消耗。
同时,应要求运行人员增加节能意识,规范操作,进一步提高系统分析能力。