换热站电气设计探析

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换热站电气自动化设计分析

换热站电气自动化设计分析

换热站电气自动化设计分析摘要:在供暖系统中,换热站是热源和供暖用户之间的桥梁,其功能十分关键。

在换热站设计中,电气设计的可靠性和合理性是很重要的。

为了确保换热站中的泵仪表和控制系统的正常运转,让千万家庭在严寒的冬季里感到暖意,在进行设计时要按照现有的规范中的条款,不断地提升换热站电气设计设的品质。

关键词:换热站;电气自动化;设计引言随着城市化进程的不断推进,供热面积也在不断的增加,为了更好的利用能源,电气设计是换热站设计的重要组成部分。

1换热站负荷在换热站的供配电系统的设计规程中,提出两种不同的电源方式,即:一种是采用二回线路供电;二是在负载很少或者区域内存在一定的电力供应问题时,可以采用一回6KV及以上钻用架空线作为电力供应,两回路不需要分别从两个相独立的电源,即两回线路可以从相同的变压器中引出,即可以达到标准的目的。

按照规范的规定,在设计时,应当向甲方提供两回线路,并且每条回路应可以承受整个换热站的工作负载,保证其中一条回路发生故障时,换热站仍然可以正常运转。

若甲方不能供应两回线路,而该换热站的用电总量低于250kW,则甲方可以供应一条380V的专用架空线,以保证该换热站的电力供应。

2负荷计算2.1确定容量在进行负载的计算时,最重要的是电机,电机属于持续的工作制设备,它的制订功率与其铭牌上的额定功率一致,从详细的分析中,可以看出,换热站的电气设备的负载就是整个电机的额定功率的总和,因此,在应用电机的时候,必须要根据具体的情况来进行整体设计。

不过要知道,这些装置的容量与补水泵以及后备循环泵无关,换句话说,电机的额定功率中是不包括这两个设备的功率的。

换热站的照明装置可以分成两类,一类是荧光灯,另一类是金属的乳化物,这两类都属于电气设备中的放电设备,并且,功率是镇流器和灯管的额定功率的损耗,在进行灯管额定功率的计算时,损耗是根据总功率的10%来进行计算的,并且在计算的时候,要确保精确度和科学性,只有如此,才可以确保设备的安全性和稳定性。

换热站电气设计分析

换热站电气设计分析
在2 0 0 9年发 布的 G B 5 0 0 5 2 -2 0 0 9供配 电系统 设计规 范 中, 二级 负荷有两 种供 电方案 , 一 种是宜 由两 回线路 供 电; 另一 种是 当负 荷较 小或地区供 电条 件 困难 时 , 可 由一 回 6 k V及 以上 专用 架空
先, 根据换热站 内循 环泵 和补水 泵的 台数确定 需 要系数 的数 值 ,
为 电机额定功率之 和 , 其 中不应包括备 用循环泵 和补水泵 的 电机 人值守和 自动调控方 向发展 。由此导致 换热站 内 的电气 、 自控设
备越来越多 , 其 中包括 以 P L C为核 心 的参 数采 集设 备 、 自动控制
换热站 内的照 明装 置主要为金属 卤化物 灯和荧 光灯 , 均为气 柜 ; 基 于移 动网络的无 线传播模 块 ; 变频 控制 器及各 种 远传 检测 体放 电设备 , 其设备 功率 为灯管 额定 功率加 镇流 器的 功率 损耗 。 设备 。为保证换 热 站 内各种 电气 、 电子 设 备能 够 安 全可 靠 的运

第4 1 卷 第3 0期 I 1 6・ 2 0 1 5年 1 0月
S HAN XI ARCHI T EC T UR E
山 西 建 筑
Vo 1 . 41 No . 3 0 0c t . 2 01 5


・暖
・电

文章编号 : 1 0 0 9 — 6 8 2 5 ( 2 0 1 5 ) 3 0 ・ 0 1 1 6 - 0 2
He Pe i l on g W a ng Pe ng
( 舶 a n d C o m mu n i c a t i o n s P r o j e c t K e y L a b o fMi n i s t r y fE o d u c a t i o n , T o n g i i U n i v e r s i t y , S h a n g h a i 2 0 1 8 0 4 ,C h i n a )

换热站电气工程管理浅析

换热站电气工程管理浅析

换热站电气工程管理浅析换热站是大型供热系统中不可缺少的设备之一,其运行稳定、高效热量传输对于整个供热系统的运行稳定性和经济性至关重要。

作为一个涉及多学科、多方资源协调和运行优化的复杂系统,换热站电气工程的管理是非常重要的。

一、换热站电气设备管理换热站电气设备主要包括变压器、开关柜、电缆线路、照明系统、通信系统等。

在管理中,需要注意:1.设备选型:为确保设备的质量和适用性,选择更具有品牌优势的设备牌号,并在确定设备性能指标时充分考虑环境适应性和可靠性。

2.设备维护:定期进行设备维护,包括定期检查、润滑、清洁、旧部件更换等。

如果设备损坏,要及时通知维修人员进行处理,以确保设备的安全性和稳定运行。

3.设备更新:针对设备的老化、功能不足等问题,及时更新换代,引进新技术和新设备。

更新后,需要进行充分测试、调试和培训工作,确保设备的安全性和运行稳定。

二、换热站电气系统管理换热站电气系统主要包括供电系统、控制系统、自动化系统等。

在管理中,需要注意:1.供电系统管理:管理供电系统,包括配电室、配电柜、备用电源等。

要确保电源供电的可靠性和稳定性,特别是在供电中断的情况下,配备足够的备用电源,以保证整个换热站的正常运行。

2.控制系统管理:管理控制系统,包括控制柜、PLC系统、监控系统等。

对控制系统进行全面监控和管理,及时发现故障并进行维修和更换。

3.自动化系统管理:管理自动化控制系统,包括参数监测、自动调节、自动报警等。

通过系统数据采集、分析和处理,实现对整个供热系统的集中监控和自动调节,提高运行效率和节约能源开支。

三、换热站电气安全管理换热站电气安全管理包括与电气相关的安全管理。

在管理中,需要注意:1.电缆管理:电缆一旦出现老化、损坏等问题,会给换热站的安全运行带来严重的危害。

定期对电缆线路进行检修、保养、更换等工作,在电缆埋设时,要注意埋深和防潮防水措施。

2.安全管理:除了对设备和系统的维护和管理,还需要在安全管理上做好应急预案和演练,加强安全教育和培训,定期进行安全检查和评估等。

电厂供暖换热站设计分析

电厂供暖换热站设计分析

电厂供暖换热站设计分析电厂供暖换热站是指利用电厂的余热或余电,通过换热站将能量传输到需要供暖的区域。

在供暖季节,电厂供暖换热站能够提供稳定、可靠的供暖服务,能够满足城市居民的居住需求。

在设计这种供暖系统时,需要考虑的因素非常多,设计分析显得尤为重要。

电厂供暖换热站的设计需要充分考虑供暖区域的规模和需求。

不同的供暖区域规模不同,对供暖能量的需求也不同。

在设计时需要根据实际情况确定供暖区域的规模,然后计算出相应的供暖需求。

只有充分了解供暖需求,才能够设计出合理的供暖换热站,保证供暖质量。

设计分析还需要考虑换热站的位置和布局。

换热站的位置需要尽量靠近供热区域,减少输送管道的长度,降低输送能量所需的成本。

布局要合理,保证换热站的运行效率。

还需要考虑换热站的容量和运行模式,以及备用设备的配置,确保在供暖季节能够稳定供热。

电厂供暖换热站的设计还需要考虑供暖系统的节能性能和环保性能。

在设计时,可以考虑采用高效换热设备和节能设备,降低能源消耗。

还可以采用清洁能源或者减少污染的能源,减少对环境的影响。

这样既可以满足供暖需求,又可以保护环境,达到可持续发展的目标。

设计分析还需要考虑电厂供暖换热站的安全性和可靠性。

在设计时,需要充分考虑供暖系统的安全风险以及可能出现的故障情况,采取相应的安全措施。

还需要考虑供暖系统的运行稳定性,确保系统能够长期稳定运行,保障供暖质量。

电厂供暖换热站的设计分析对于保障城市居民的供暖需求非常重要。

设计分析需要充分考虑供暖区域的规模和需求、换热站的位置和布局、节能性能和环保性能、安全性和可靠性等因素。

只有做好设计分析工作,才能够设计出合理、可靠的供暖换热站,保障城市居民的供暖需求。

浅谈换热站设计及其问题分析

浅谈换热站设计及其问题分析

浅谈换热站设计及其问题分析1前言城市供热是城市公用事业的重要组成部分。

在近三十年的城市建设中,城市基本实现了集中供热,使得城市能源的利用逐步实现合理化,城市供热需要的煤炭和燃油资源得到降低,环境污染和生态恶化得到控制,整体性地改善市民生活的同时,促进了城市现代化、人性化、集约化的发展。

但是在城市供热工作中,还存在着一些设计、技术、运行等方面的问题,特别是换热站设计中在换热器、水泵、控制体系等方面存在各类设计问题,导致设计结构不合理,整体功能不高效,技术难于实现等一系列设计难题,不但影响了换热站的功能,而且对供暖和城市公用事业发展造成极大阻碍。

应该针对换热站的设计工作中的主要问题,进行深层次的行业思考,建立换热站设计中对换热器、水泵、控制体系的专门性对策,从设计环节做到突破,实现对换热站和整个城市供热运行的有效保障。

2换热站设计方面存在的主要问题2.1换热器设计问题换热器是换热站的关键性、核心性设备,换热器的选择直接对换热站的经济性和稳定性带来重要影响,而在换热站设计过程中没有根据城市供暖、通风的实际负荷进行科学的选择,导致换热器难于符合供暖实际需要,进而影响了换热站的实际运行。

2.2换热站水泵设计问题在换热站设计中水泵方面出现问题是通常的现象,比较具有代表性的问题有:一是,换热站循环水泵选择错误,循环水泵的流量出现过大或过小,影响换热站的循环效果,并出现换热站热能的过度消耗。

二是,换热站补水水泵选择错误,一些设计环节中擅自减少补水水泵的台数,出现补水压力不足,影响换热站整体的正常运行。

2.3换热站净化系统设计问题在设计换热站过程中没有强化补水、循环系统的水质净化环节,出现换热站管道严重腐蚀和结垢,不但影响换热站的供热效率,而且也对换热站的运行带来不安全、不稳定因素,甚至影响到整个城市供热网络的寿命和安全。

2.4换热站控制设计问题很多换热站设计中对各类特征的用户采用统一化换热,这使得换热站调节出现了幅度过大,细化不清,无法根据环境的变化和用户的需要而采用有针对性的措施进行科学供热,导致换热站流量没有调整,出现电能、热能的极大浪费。

浅谈热力站的电气设计

浅谈热力站的电气设计

浅谈热力站的电气设计摘要:针对热力站改造项目,电气系统在整个热力站的运行中起到不可忽视的作用。

本文从负荷分级、负荷计算、设计时应该注意的一些问题,这几个方面浅谈热力站的电气设计。

关键词:热力站;电气设计;负荷分级1 热力站的负荷分级关于热力站,在手册和规范上没有明确的说明属于到哪级负荷,从其重要性考虑,一旦停电,热力站就无法正常运行的角度来看,在条件允许的情况下,可按照二级负荷计算。

二级负荷,宜采用两回线路供电;在供电条件不好的地方,负荷较小的可由一路6kV及以上专用的架空线路供电或采用两根电缆供电,其每根电缆应能承担全部的二级负荷;第二回路可来自地区的电力网或邻近单位,也可采用柴油发电机组。

在设计时尽量找到第二回路电源,以保证热力站安全有效的运行。

在设计明湖、汇景热力站时,就考虑了两回线路供电。

在八百垧直供改间供项目中,由于原有热力站的条件有限,不能实现热力站的两回线路供电,因而只能维持原有的单电源供电方式。

设计时建议甲方几个邻近的热力站配备一套柴油发电机组,一旦哪个热力站供电出现问题,能及时维持供电。

2 热力站的负荷计算热力站的负荷计算主要考虑的内容有设备容量、计算容量、计算电流及尖峰电流。

设备容量也称安装容量,它是用户安装的所有用电设备的额定容量或额定功率之和,是配电系统设计和计算的基本资料和依据。

通常用Pe表示。

设计时一定要注意,备用负荷不能计算在设备容量之内。

计算容量也称计算负荷,需要负荷或最大负荷。

它标志用户的最大用电功率,是配电设计时选择变压器,确定备用电源容量、无功补偿容量和季节性负荷的依据,也是计算配电系统各回路中电流的依据。

用Pjs表示。

根据每个热力站循环泵、补水泵的台数不同,选择不同的需要系数Kx,可参照手册的相关表格内的要求去选择。

根据公式Pjs = Kx * Pe ,计算出整个热力站的计算负荷。

计算电流,是计算负荷在额定电压下的电流。

它是配电变压器、导体、电器、计算电压偏差、功率损耗的依据。

电厂供暖换热站设计分析

电厂供暖换热站设计分析

电厂供暖换热站设计分析电厂供暖换热站是电厂向周边居民提供供暖服务的重要设施,其设计与性能对于保证供暖质量和节能降耗具有重要影响。

本文对电厂供暖换热站的设计分析进行探讨,包括热源选择、换热站布置、热网管路设计等方面。

首先,热源的选择是电厂供暖换热站设计的重要考虑因素。

常见的热源包括锅炉、热电联产机组、余热发电机组等,应根据具体情况选择适合的热源。

例如,电厂内部已有完备的余热回收系统,可考虑利用余热发电机组作为热源,不仅可以满足供暖需求,还可以发挥环保节能的作用。

而若电厂周边气氛环境比较差,可考虑使用燃煤锅炉等传统热源,但需要注意对煤气排放、烟尘污染等方面进行监测和治理。

其次,换热站的布置也是设计中需要关注的问题。

为了提高供暖效能,常常采用热网循环水结构,即通过热水循环管路将热源与各个供暖单位相连,从而进行热量传递。

在进行换热站布置时,应考虑交通、运输、通风等因素,以便方便操作和维护。

同时,在划分换热站的流程时,应注意按照优先级设计热水供应管道,以保障供暖用户的正常用水和取暖。

最后,电厂供暖换热站的热网管路设计是关键的一步。

热网管路与供暖区域的地理位置、热量需求量、环境温度等因素有关,因而需要详细的规划和设计。

一般来说,供暖区域的高度越高,管道的直径就需要越宽,以保证热量传递的效能。

另外,若电厂供暖换热站所处的地域气候比较寒冷,应注意加强管道的隔热措施,如加装保温材料或采用双管设计等。

综上,电厂供暖换热站的设计和性能在保障供暖服务品质和节能降耗方面具有重要作用。

针对不同的热源选择、换热站布置、管道设计等方面进行合理的规划和设计,可以有效提高供暖效能,进而保障公众的冬季生活质量。

电厂供暖换热站设计分析

电厂供暖换热站设计分析

电厂供暖换热站设计分析
电厂供暖换热站是指利用电厂余热进行供暖,进行换热的设备。

电厂产生大量余热,
如果能够利用这些余热进行供暖,不仅能够节约能源,还能够减少污染排放。

电厂供暖换
热站的设计分析是为了保证设备运行的安全性和经济性。

首先,电厂供暖换热站的设计需要考虑换热设备的选择。

换热设备必须要能够满足供
暖能力和节能要求,同时还需要在安全和可靠方面具有良好的性能。

在选择换热设备时需
要考虑到设备的造价、运行费用、维修费用和装置的寿命等因素。

其次,电厂供暖换热站的设计需要考虑到管路的设计。

管路的设计要考虑到管道长度、管道直径、管道材质、管道覆盖等因素。

管道长度是直接影响到管路中能耗的因素,因此
需要将管道长度最小化。

管道直径的选择需要根据供暖水流量和压强计算得出,同时还需
要考虑到阻力损失、管道振动等因素。

管道材质的选择要根据管道的使用环境选择合适的
材料,同时考虑到管道的防腐性能、耐磨性和承压能力。

管道覆盖则是为了保证供暖水的
热损失最小化,需要选择优质的保温材料来进行覆盖。

最后,电厂供暖换热站的设计需要考虑到热源的选择。

如果电厂蒸汽的余热可以满足
供暖的要求,则可以选择蒸汽热源进行供暖;如果电厂余热的温度低,则需要选择加热器
进行加热后再进行供暖。

选择热源时要考虑熔点、燃烧性能、热值等因素,同时还需要考
虑到环保因素和运行成本等因素。

总之,电厂供暖换热站的设计需要综合考虑各种因素,保证设备的安全性和经济性,
确保设备能够长期稳定运行。

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换热站电气设计探析
要:从负荷计算、负荷分级、电位联结、接地和补水泵控制方式等方面进行分析,对换热站电气设计的基本要求和依据进行分析,这样就可以最大限度的保证控制系统、仪表和水泵的顺利运行。

本文就是对换热站电力设计进行探析,对换热站电气的使用是极为重要的,促进了换热站电气设计的不断发展。

关键词:换热站;等电位联结;负荷计算;变频器
换热点电气的设计是非常重要的,要根据科学的理念进行换热站电气设计,满足电气符合的要求,接地、负荷计算和补水泵控制系统是非常关键的,一定要引起我们的重视。

设计是使用的基础,在换热站电气设计的过程中,一定要结合实际,对换电站的电气设计进行科学的分析,促进换热站电气事业的不断进步。

1 换热站负荷的升级
换热站的负荷升级必须要按照相关的规定进行设计,在区域性的住房中,生活给水泵房利用的是换热站和采暖锅炉房的用电负荷,按照相应的工程规模和重要性进行不断的分析,在对电力负荷升级的过程中,一定要确定负荷的升级标准,这一级别是不能够低于二级的,在此基础上,供电系统设计有两种方式,一种是地区供电条件比较困难的时候,或者是负荷比较小的时候,可以使用6kV的架空线路进行供电,在供电的过程中,还要取消两根电缆中每一根的缆都要承受二级负荷的方案,另一种方法就是使用两个回路进行供电,在供电的过程中,两回路的电路是不要求进行独立电源的安装的,一定要将两回线路引自同一个变压
器中的不同的母线段,这样就可以满足基本的要求,在整个过程中,每一条回路都要保证换热站使用全部的负荷,在使用负荷的过程中,一定要保证安全性,如果有一条线路出现了故障就会出现隐患,一定要进行稳定性的分析。

如果是甲方不能够提供回线路,而且换热站的容量比250kW还要小的时候,用户就要提供一个专用的架空线路,这一线路在使用的过程中,架空路线必须要是380V的,满足基本的供电需要。

2 负荷的计算
2.1 容量的确定
在进行负荷计算的过程中,主要的用电设备就是电机,电机是一种连续的工作制设备,设备的制定功率与铭牌的额定功率是相同的,通过具体的分析可以知道,换热站的电气设备的负荷就是整个电机的额定功率之和,在电机使用的过程中,一定要结合具体的实际进行整个建设性工作。

但是需要注意的是设备的容量与补水泵和备用的循环泵是没有任何的关系的,也就是说,电机的额定功率中是不包括这两个设备的功率的。

换热站的照明装置主要分为两种,一种是荧光灯,一种是金属的乳化物,这两种均是电气设备中的放电设备,而且功率是镇流器和灯管的额定功率的损耗吗,在进行灯管额定功率计算的过程中,损耗是按照总功率的10%进行计算的,而且在计算的过程中,一定要保证准确性和科学性,这样才能够保证设备的安全和稳定运行。

2.2 电流的计算
在设计的过程中,一般是按照系数法对设备的电流进行计算,根据具体的补水泵的台数和内循环泵的台数进行系数的确定,如果是一套系
统,使用的水泵数量是2台,这时使用的系数就是I,如果使用的是两套系统,水泵的台数是4台,这时使用的系数就是0.9,如果是一姑娘的三套或者是三套以上的系统,水泵的台数是6台以上,这时使用的系数就是0.85,根据换热站电力设备的具体使用情况进行分析,这样就可以计算出换热站的电流,而且在使用的过程中也是极为有利的,一定要具体的进行分析。

2.3 尖峰电流
如果是单台的电动机,那么尖峰电流的计算公式就是Ijf=KIr,额定电流和电动机启动的电流倍数的乘积就是尖峰电流。

如果是笼形的电动机,那么启动的电流会比额定电流要高,在这样的情况下,一定要结合具体的情况进行分析,对于单台的功率比较大的一些电动机,如果直接的进行启动,就会对电网有着很大的冲击,在使用的过程中,一定要注意。

否则就会出现一些安全事故,如果电网出现了问题,一定要及时的进行维修,否则就会给很多的流程造成严重的影响,一定要引起我们的注意。

如果想要减少启动的电流,就要在设计的时候,将所有的补水泵和循环泵在启动形式上都要进行改变,使用变频启动的形式。

3 接地与等电位联结
3.1 接地
随着工业自动化近年来飞速发展,换热站设计开始逐步向无人值守和自动调控方向发展。

由此导致换热站内的电气、自控设备越来越多,其中包括以PLC为核心的参数采集设备、自动控制柜;基于移动网络的无线传播模块;变频控制器及各种远传检测设备。

为保证换热站内各
种电气、电子设备能够安全可靠的运行,换热站综合接地措施就显得十分重要。

对于新建换热站,宜利用建筑物的钢筋混凝土基础做自然接地极,各钢筋混凝土体之间必须连接成电气通路,并保证其电气连续性符合要求。

需特别说明:之前普遍作为人工接地材料的镀锌圆钢和镀锌扁钢,在锌和钢铁构成的腐蚀原电池中,通过牺牲阳极的镀锌表层来保护钢制接地极。

但是,在土壤中,锌是一种非常易腐蚀的金属,因此镀锌钢接地极在土壤中电化学腐蚀非常严重。

3.2 等电位联结
换热站内进出的金属管道和各种可导电体较多,并且环境潮湿,为了降低换热站内不同金属物之间的电位差和间接接触电压,避免来自换热站外经金属管道和电气线路引入的故障电压的危害,减少保护电气动作不可靠带来的危险,应采用等电位联结。

通过换热站内的总等电位联结箱,将进出换热站的金属管道(一二次网供回水管、自来水管、排水管、燃气管道及进线保护管等)、进线配电柜的PE(PEN)母排、换热站接地装置和站内所有不带电的设备金属外壳通过等电位联结线互相连通。

4 变频器安装和使用中需注意的问题
4.1 变频器可靠接地是提高其运行稳定性、抑制噪声的重要措施。

变频器不应和动力设备共用接地点,接地电阻越小越好,接地导线的长度不应超过5m且截面积不应小于6mm2铜线。

4.2 变频器内部存在大量的电力电子器件,运行过程中半导体开关
器件的动作,会产生高频谐波和电磁干扰,这些高频电磁波会对其附近的仪表、仪器有一定的干扰,而且高次谐波会通过供电回路进入整个供电网络,从而影响其他仪表的正常运行。

所以在变频器的出线端需加装滤波器,防止高次谐波进入供电网络,并且在安装变频器时尽量使其远离自控设备。

同时,与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线。

5 结论
换热站作为热源与用户之间的纽带,在整个供热系统中起着承上启下的重要作用,而电气系统的可靠性和合理性在换热站运行中起着至关重要的作用。

设计时应严格遵守现行规范中的条文,以保证换热站内水泵、仪表和控制系统的正常运行,使千家万户在寒冷的冬天,能够在室内感受到充足的温暖,也使换热站电气设计的不断完善。

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