桥梁新能源供电系统解决方案初探

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新能源技术在场桥上的应用

新能源技术在场桥上的应用

新能源技术在场桥上的应用摘要:近年来随着我国科学技术和经济的快速发展,对能源的需求量逐年增大,同时很多新能源技术的快速研发并应用于各行各业,减少了对传统能源的消耗,减少了碳排放量。

场桥是集装箱码头装卸集装箱的主要设备。

我公司现有8台场桥由移动式柴油发电机供电进行转场,效率低,能耗高。

本文介绍了应用新能源技术,对场桥转场系统进行改造的方法。

关键词:场桥新能源转场系统1背景随着国家“一带一路”建设目标的提出和经济的发展,我国各港口码头发展势头良好,特别是集装箱码头进出口箱量大幅提高。

场桥是集装箱码头装卸集装箱的主要设备。

我公司26#--33#场桥是由上海振华重工生产的ZP15-2317型场桥。

该型号场桥在箱区内作业时是通过取电小车连接至滑触线,由市电供电作业;在箱区之间转场时,需要外接移动式柴油发电机组供电。

移动式柴油发电机组需要通过厂内牵引车拉至需要转场的场桥下,由两位电工接电缆至场桥供电;转至需要到的箱区后,再把电缆拆下,接上市电。

转场灵活性差,转场效率低,需要多人配合,耗时较多;雨天时也不能进行转场作业,已经满足不了我公司的生产效率要求。

为了提高场桥转场效率,降低柴油机的排放,我司决定应用新能源技术,对场桥转场动力系统进行改造:使用环保的、技术成熟、安全的磷酸铁锂电池蓄能供电系统为场桥转场提供动力。

2改造技术要求2.1整机重心分布符合安全要求,加装的电池房结构合理,独立安装于新增平台位置。

电池房上应有吊耳,以便于整个电池房整体吊装更换。

电池房内电池模组集中收纳于电池柜内,且应可靠固定,避免由于设备晃动导致的碰撞;增加简易吊耳,可方便维修、更换。

电池房内有空调制冷系统、自动防潮、防冷凝加热器,要有足够的照明,符合消防要求。

电池房采用智能消防系统,智能消防系统将实时数据接入PLC,并根据电气火灾现场状况实现自动灭火。

电池房安装环境条件是沿海户外使用环境,气温在-5℃~+50℃,在设计及工艺上应充分考虑防腐、防尘、防雷电、防漏电、防暴雨、防台风。

桥梁新能源供电系统解决方案初探

桥梁新能源供电系统解决方案初探

桥梁新能源供电系统解决方案初探作者:夏光蔚来源:《电子世界》2012年第20期【摘要】现有的桥梁基本都是由大型电网牵专线配电。

我们通过桥梁新能源供电系统,用风、光、水等新能源来供电,减少对基本电网的依赖,去除高压配电及远距离输电的一系列问题,达到节能减排的作用。

【关键词】桥梁;新能源;供电系统;节能随着社会和科技的进步,桥梁越建越多,但现有的桥梁基本都是由大型电网来供电,需牵专线配电,尤其有些桥梁远离电网,需要远距离供电。

我们通过桥梁新能源供电系统,用桥梁周围的可利用能源来自供电,减少对基本电网的依赖,节省能源,去除高压配电及远距离输电的一系列问题。

所以此方案对未来桥梁系统的节能减排有一定的借鉴作用。

1.研究背景1.1 桥梁的种类及主要特点桥梁从形式上来说,由上部结构(主梁,索塔,缆索系统)、下部结构(桥墩,承台,桩)、桥台、附属系统(铺装,伸缩缝,栏杆)组成。

灯光照明属于附属工程之一。

按结构特点,桥梁可以分为梁式和斜拉式。

梁式桥的路面开阔,无障碍物干扰灯光照明。

桥墩较多,桥孔相对跨度小,通过的流水较平稳。

斜拉桥用若干根斜拉索拉在塔台上,形成斜拉式。

与多孔梁式桥相比,它的一根斜拉索就是代替一个桥墩支点,从而增大了桥梁的跨度。

塔台一般较高,顶部风速较大。

现斜拉桥建造的较多。

1.2 新能源的利用及推广情况新能源是相对于常规能源而言,以采用新技术和新材料而获得,如:太阳能,风能,水能等,具有清洁,无污染,资源丰富,分布范围广泛等特点。

以太阳能获得电能的发电,有四大优点:一是安全,不产生废气;二是简单易行,只要有日照的地方就可以安装设备;三是容易实现无人化和自动化;四是发电时噪音很少。

因此,太阳能发电是一种比较理想的清洁能源。

风能是地球表面大量空气流动所产生的空气动能。

风能建成后使用廉价,且不污染环境。

水能是一种不会产生任何污染物排放的可再生的清洁能源。

全球水能资源极为丰富,分布在溪流,江河,海洋等有水流动的地方。

特大桥梁供配电施工时序探讨

特大桥梁供配电施工时序探讨
21 第 1 00年 期
G a广 ogG 路L 通 n unD东 og交J oog g n公 n u iT a
总第 10期 1
文章编 号 :6 1 7 1 ( 0 0 0 0 3 o 1 7 — 6 9 2 1 ) l一 0 3一 4
特 大 桥 梁 供 配 电施 工 时 序 探 讨
再通 过 中压 配 电 柜 1 k 0 V或 6 V 电 源经 电缆 配送 k
至分 散性 负 荷 供 电 点 处 的埋 地 式 变 压 器 , 将 电 再
量小等特点 , 对供配 电系统的安全性 、 可靠性要求 相当高 , 也给供 配电系统的施工带来 了很大 的难 度 , 出 了更 高 的 要 求 。伴 随 着 能 够 适 合 安 装 供 提 配电设备 的有限空 间、 随着道路延伸 的配电线路 连接与扩展、 年运行维 护费用少 、 高效、 能等特 节 点的中压 电能传输系统 的成功使 用 , 大程 度上 很 解决了特大型桥梁和高速公路等的供配 电需求。 有“ 华南第一桥” 美称的黄埔大桥主桥是 目 前
谢光秋
( 州珠 江黄埔大桥建设有限公 司 , 广 广州 5 3 ) 14 4 1
摘要 : 了特大桥 梁供 配电工程供 电和配 电的特点 , 分析 结合黄埔大桥工程 的实施 案例 , 细阐述 了中压 电能 传输 详
系统实施时施工时序合理安排对特大桥 梁供 配电工程 实施 的重要性 。实践证 明 , 供配 电工程施 工时序 的合理 调
个既繁琐又漫长的过程 , 在工程建设时, 考虑各方 面的施工 时间, 这部分工程要尽 量提前及预 留时 间; 配电主要包含供电路 由的预 留预埋 , 埋地式变 压器 的选 用 及 安 装 、 试 , 明开 关 柜 、 制 柜 的 调 照 控

桥梁供配电照明施工技术分析

桥梁供配电照明施工技术分析

桥梁供配电照明施工技术分析桥梁供配电照明施工技术分析中图分类号:TU74 文章标识码:A文章编号:摘要:概述了桥梁供配电系统的组成,分析了供配电与照明系统对整个工程的重要性。

利用具体的工程实践对大型桥梁供配电与照明以及施工的技术进行了分析.现就泰州大桥施工过程中,介绍了每个环节的质量控制要点,并阐明其在施工中应注意的安全保证要点。

泰州大桥上游距润扬长江大桥约66km,下游距江阴长江大桥约57km,北接泰州市,南联镇江市和常州市。

本项目路线起于大桥北接线与宁通高速公路相交的宣堡枢纽,终点止于大桥南接线与沪宁高速公路交叉的汤庄枢纽,全长约62公里.该工程施工主要包括:①、供配电:永安开闭所中压配电房、三主塔内和锚室内配电房,外场埋地变、控制柜(箱)、电缆,引桥、夹江桥中分带桥架,塔内、锚室内横梁内桥架、除湿机支线用桥架,钢梁内、主塔内照明,锚室景观照明,主塔下横梁内装簧,N06、N09、S05桥墩处爬梯平台,跨江大桥的航标灯和航空障碍灯施工,全线机电集控系统等.②、机电集控:完成15个变电站内机电集控设备安装和调试。

关键词:桥梁供电系统;供配电施工;照明系统施工1。

桥梁供配电系统组成分析照明和供配电系统照明系统是桥梁工程不可缺少的基础性系统之一,是交通机电系统中较为重要的组成部分,其功能要求必须保证夜晚不间断供电。

在设计施工中主要以此为目标突出安全稳定的特征。

通常按照负荷情况合理的设置与管理供配电系统的相关设备与参数.桥梁供配电系统通常接入区域的电网满足供电需求。

该系统中因为大型桥梁特殊性,车辆行驶的过程中会因为光线而产生视觉问题,所以为了保证行车的安全性,夜间桥梁照明系统是机电系统中较为重要的基础系统。

同时与之相配套的供电系统也担负着为其它机电系统供电的责任,所以在施工中供配电与照明系统是桥梁机电系统中的重点。

2.大型桥梁供配电照明施工技术分析该项目三主塔供电设备在下横梁内,这为供电设备吊装的时间点撑握、吊运设施带来局限性,增大了供配电设备的吊运成本(与投标文件的常规设备吊装方案不同)、吊运的安全性、同时与主体单位的协调工作也大大的加大。

新能源在桥梁结构工程中的创新设计

新能源在桥梁结构工程中的创新设计

新能源在桥梁结构工程中的创新设计桥梁作为连接两岸的重要交通设施,在现代社会扮演着至关重要的角色。

然而,传统的桥梁设计和建设方式不仅造成资源浪费,也对环境产生了负面影响。

因此,随着新能源技术的发展,新能源在桥梁结构工程中的创新设计成为了一个热门话题。

本文将探讨新能源在桥梁结构工程中的应用和创新设计。

一、太阳能在桥梁中的应用太阳能作为一种清洁、可再生的能源,被广泛应用于各个领域。

在桥梁结构工程中,太阳能的应用可以提供可持续的能源供应,并减少对传统能源的依赖。

1. 太阳能光伏板的应用在桥梁结构中安装太阳能光伏板是一种常见的应用方式。

太阳能光伏板可以将太阳光转化为电能,用于供电或储存。

通过在桥梁的上部结构或边界上安装太阳能光伏板,可以为桥梁提供所需的电力,满足照明、监控和其他设备的能源需求。

2. 太阳能热水器的应用除了电能的应用,太阳能还可以用于供热。

在桥梁结构中安装太阳能热水器可以利用太阳能热能为桥梁提供热水,满足一些特定需求,如桥梁维护、消防用水等。

这种应用方式不仅减少了传统能源的消耗,还降低了对环境的影响。

二、风能在桥梁中的应用风能作为另一种可再生的能源也被广泛应用于绿色建筑和公共设施。

在桥梁结构工程中,风能的应用可以提供动力和供电。

1. 风力发电机的应用在桥梁结构中安装风力发电机是一种常见的应用方式。

风力发电机可以将风的能量转化为电能,用于供电或储存。

通过在桥梁的上部结构或桥塔上安装风力发电机,可以为桥梁提供所需的电力,减少对外部电力网络的依赖。

2. 风能动力系统的应用除了发电,风能还可以应用于桥梁的动力系统。

通过在桥梁的适当位置安装风能风车或风帆装置,可以利用风的能量来推动桥梁的移动部分,实现无需传统能源供给的桥梁运行。

三、生物质能在桥梁中的应用生物质能作为可再生的能源,在桥梁结构工程中也具有潜力和应用空间。

1. 生物质能发电系统的应用生物质能可以通过燃烧、气化或发酵等方式转化为热能或电能。

通过在桥梁附近设置生物质发电系统,可以利用当地生物质资源为桥梁提供所需的能源。

新能源在桥梁工程中的创新应用

新能源在桥梁工程中的创新应用

新能源在桥梁工程中的创新应用在桥梁工程中,新能源的创新应用桥梁作为交通建设中不可或缺的一部分,一直以来都扮演着连接两地的重要角色。

随着科技的不断发展,新能源逐渐成为桥梁工程中的创新应用。

本文将探讨新能源在桥梁工程中的应用,并分析其在节能环保、智能化、可持续发展等方面的优势。

一、新能源在桥梁照明中的创新应用传统桥梁照明主要采用的是传统的照明设备,如荧光灯、气体放电灯等。

然而,这些传统照明设备的能源消耗量大,对环境造成的污染也较为严重。

而新能源的应用则有效地解决了这个问题。

1. 太阳能路灯的应用随着太阳能技术的发展,太阳能路灯逐渐在桥梁照明中得到应用。

太阳能路灯利用太阳能进行照明,不需外部电源,具有独立性和可移动性的优势。

这不仅避免了电能的浪费,节约了能源,还减少了对环境的污染。

同时,太阳能路灯还具有智能化的特点,可以通过光感器实时感知亮度的变化,自动调节灯光的亮度,达到节能的效果。

2. LED照明的应用LED照明作为一种新型照明技术,具有高效节能、寿命长等优点。

在桥梁照明中的应用越来越广泛。

相比传统的照明设备,LED照明的能源消耗更低,寿命更长,光效更高。

这不仅减少了桥梁工程的能耗,也提高了照明效果,使桥梁的亮化效果更加出色。

二、新能源在桥梁结构中的创新应用除了照明方面,新能源在桥梁结构方面的创新应用也日益受到重视。

主要体现在以下几个方面。

1. 风能利用桥梁通常面临着较为复杂的风场环境,这为利用风能提供了良好的条件。

通过在桥梁结构中设置风力发电装置,可以有效地利用桥梁上的风能资源,产生绿色能源。

这不仅为桥梁工程提供了自给自足的电力供应,也减少了对传统能源的依赖。

2. 光伏发电桥梁结构的很大一部分是桥面,这给光伏发电的应用提供了条件。

通过在桥梁桥面上铺设太阳能发电材料,将阳光能转化为电能,实现对桥梁工程的自动供电。

光伏发电技术的应用不仅能够满足桥梁工程对电能的需求,还能将多余的电能储存起来,实现对电能的节约和回收利用。

TPSD供电系统在桥梁施工中的应用

TPSD供电系统在桥梁施工中的应用当今社会,随着城市化进程的加快,交通运输的需求不断增加,桥梁作为一种重要的交通基础设施,其建设和发展变得越来越重要。

在桥梁施工中,供电系统是至关重要的环节,而TPSD供电系统作为一种新型的供电技术,已经在桥梁施工中得到了广泛的应用。

TPSD供电系统具有灵活性。

在桥梁施工中,施工现场的环境和需求往往会发生变化,传统的供电方式往往需要重新布置电源线缆,而TPSD供电系统可以根据施工现场的具体情况进行灵活调整,大大提高了施工的效率和便捷性。

TPSD供电系统具有可靠性。

TPSD供电系统采用先进的电源设备和控制系统,能够保证电力供应的稳定性和安全性。

在桥梁施工中,电力供应的稳定性对于保证施工进度和质量至关重要,而TPSD供电系统能够有效避免电力中断和电压波动等问题,确保施工的顺利进行。

再次,TPSD供电系统具有环保性。

传统的供电方式往往需要大量的电源线缆,不仅占用空间大,而且容易造成环境污染。

而TPSD供电系统采用无线输电技术,减少了线缆的使用,避免了线缆乱拉乱挂的现象,对于保护桥梁施工周边环境起到了积极的作用。

TPSD供电系统具有经济性。

虽然TPSD供电系统的初期投资相对较高,但是由于其灵活性、可靠性和环保性,长期来看可以节省大量的维护和管理成本。

在桥梁施工中,采用TPSD供电系统可以有效降低施工成本,提高施工效益。

当然,TPSD供电系统在桥梁施工中的应用也存在一些挑战和问题。

例如,TPSD供电系统的安装和维护需要专业的技术人才,而且其运行过程中可能存在一些技术难题需要解决。

TPSD供电系统的推广应用还需要政府部门和相关行业的大力支持和推广。

TPSD供电系统在桥梁施工中的应用具有明显的优势,为桥梁施工提供了稳定、安全、环保的电力供应,大大提高了施工的效率和质量。

相信在不久的将来,TPSD供电系统将在桥梁施工中得到更广泛的应用,为我国桥梁事业的发展做出更大的贡献。

TPSD供电系统作为一种创新的临时电源供应方案,在桥梁施工领域展现出了巨大的潜力和价值。

桥梁电气工程施工方案

一、工程概况本工程为某桥梁电气工程,主要包括桥梁照明、交通监控、桥面供电等电气设施的建设。

工程地点位于我国某城市,桥梁全长1000米,共有10个桥墩。

工程总投资为XXX万元,施工工期为6个月。

二、施工组织与管理1.施工组织机构成立桥梁电气工程项目部,下设工程技术部、质量安全部、物资设备部、施工部、财务部等部门,负责工程的组织、协调、监督和管理。

2.施工人员项目部成员均具有丰富的电气工程施工经验,施工人员均持有相关证书,确保施工质量。

3.施工进度计划根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,确保工程按期完成。

三、施工方案1.施工准备(1)现场勘查:对桥梁现场进行详细勘查,了解现场环境、地形、地质条件等。

(2)施工图纸会审:组织项目部成员对施工图纸进行会审,明确施工要求、技术标准等。

(3)施工材料、设备准备:根据施工图纸和工程量清单,提前准备施工所需材料、设备。

2.施工工艺(1)桥面照明施工1)安装桥面照明灯具:按照设计要求,在桥面两侧安装LED照明灯具,确保亮度、色温符合标准。

2)敷设电缆:在桥面两侧敷设电缆,确保电缆敷设整齐、安全。

3)电缆连接:将电缆与灯具连接,确保连接牢固、可靠。

(2)交通监控施工1)安装监控摄像头:在桥梁关键部位安装监控摄像头,确保监控范围全覆盖。

2)敷设监控电缆:在桥面两侧敷设监控电缆,确保监控电缆敷设整齐、安全。

3)监控设备安装:将监控设备安装在监控室,确保设备运行正常。

(3)桥面供电施工1)敷设电缆:在桥面两侧敷设电缆,确保电缆敷设整齐、安全。

2)安装配电箱:在桥面两侧安装配电箱,确保配电箱安装牢固、可靠。

3)电缆连接:将电缆与配电箱连接,确保连接牢固、可靠。

3.施工质量控制(1)严格按照施工图纸和技术规范进行施工。

(2)加强施工过程中的质量控制,确保工程质量。

(3)对施工过程中发现的质量问题,及时进行整改。

四、安全文明施工1.施工现场安全(1)建立健全施工现场安全管理制度,确保施工安全。

深度丨构建新型电力系统的思考和建议

深度丨构建新型电力系统的思考和建议深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统,是党中央基于保障国家能源安全、实现可持续发展、推动碳达峰、碳中和目标实施作出的重大决策部署,为新时期能源行业以及相关产业发展提供了重要战略指引,有利于加快我国构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系步伐,推动经济社会绿色转型和高质量发展。

一、新形势下新能源发展的历史机遇以及电力系统面临的挑战当前,我国正处于工业化后期,经济对能源的依赖程度高,而我国能源消费以化石能源为主,2020年化石能源占一次能源比重达84%。

碳达峰、碳中和目标下,我国能源结构将加速调整,清洁低碳发展特征愈加突出。

(一)碳达峰、碳中和目标推动新能源向“主体能源”转变随着经济社会的转型发展和能源利用效率的不断提升,能源消费总量将会在碳排放量达到峰值后逐步下降,但电能消费总量一直呈上升趋势,预计将从2020年的7.5万亿千瓦时增长至2060年的15—18万亿千瓦时。

新能源将迎来跨越式发展的历史机遇,成为电能增量的主力军,实现从“补充能源”向“主体能源”的转变。

预计到2030年,风电、光伏装机规模超16亿千瓦,装机占比从2020年的24%增长至47%左右,新能源发电量约3.5万亿千瓦时,占比从2020年的13%提高至30%。

2030年后,水电、核电等传统非化石能源受资源和站址约束,建设逐步放缓,新能源发展将进一步提速。

预计到2060年,风电、光伏装机规模超50亿千瓦,装机占比超80%,新能源发电量超9.6万亿千瓦时,占比超60%,成为电力系统的重要支撑。

(二)新型电力系统面临的挑战新能源具有典型的间歇性特征,出力随机波动性强。

以电动汽车为代表的新型负荷尖峰化特征明显,最大负荷与平均负荷之比持续提升。

发电侧随机性和负荷侧峰谷差加大将对传统电力系统造成较大的冲击,要实现构建以新能源为主体的新型电力系统愿景目标,我们还需要应对以下问题:一是电力系统的可靠容量不足。

桥梁施工中的施工现场临时供电

桥梁施工中的施工现场临时供电桥梁的施工离不开稳定可靠的供电系统,特别是在施工现场需要满足各种电器设备的用电需求。

临时供电系统在桥梁施工过程中起到至关重要的作用,它能够提供连续、可靠的电力,以满足施工过程中的各种用电需求。

本文将介绍桥梁施工中的施工现场临时供电的重要性以及一些常用的供电方案。

一、临时供电的重要性在桥梁施工期间,需要同时运行各种电器设备,如起重机、搅拌机、电焊机等。

这些设备对电力的需求量往往较大,需要满足其正常运行所需的电量和电压要求。

临时供电系统能够满足这些需求,保证施工现场的电力供应稳定可靠,避免影响施工进度。

二、临时供电方案1. 电缆供电方案电缆供电方案是一种常见的临时供电方式。

通过埋设电缆来连接施工现场与供电网络,可以实现电力的传输和供应。

这种方式具有安全可靠、抗干扰性好等优点,适用于供电距离较近的施工现场。

2. 柴油发电机组供电方案柴油发电机组是另一种常用的临时供电方案。

它通过柴油机驱动发电机,产生电能供应施工现场。

柴油发电机组具有自动控制系统、稳压稳频技术等特点,可以实现对施工现场的供电需求,适用于供电距离较远或供电网络不稳定的情况。

3. 太阳能供电方案太阳能供电方案是一种环保节能的临时供电方式。

通过太阳能电池板将太阳能转化为电能,供应施工现场的用电需求。

这种方式具有可再生能源、无噪音、低维护成本等优点,适用于野外施工或供电环境受限的场合。

三、供电系统的建设在桥梁施工中,供电系统的建设应该经过合理的规划、设计和施工。

以下是供电系统建设的一些重要方面:1. 供电负荷计算根据桥梁施工现场的用电设备和用电量,进行供电负荷计算,确保供电系统能够满足用电需求。

2. 电缆敷设对于电缆供电方案,需要合理规划电缆的敷设路径、电缆规格和电缆保护措施,确保电缆安全可靠地输送电力。

3. 发电机组配置对于柴油发电机组供电方案,需要根据用电负荷计算和供电距离确定发电机组的容量和数量,确保发电机组能够稳定供应电力。

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目实施计划。 4.结论 通过对农村居民用电负荷特性的进一
步调查了解并加以分析,发现农村居民用电 负荷变化的主要因素为当地经济发展水平, 居民收入水平、天气因素的影响,农村各个 地区的居民用电负荷存在一定的差异,本文 采用回归分析法,希望用简便的计算方法 的得到农村电力市场中最为主要的用电成 分——农村居民用电的预测目标值,当然其
从无人值守角度看,不仅要求简化一 次主接线和主设备,同时也要求简化二次回 路和设备,因此保护和控制、测量的一体化 有利于简化设备和减少日常维护工作量,对 110kV及以下,尤其是10kV配电站,除了电 量计费、功率总加等有测量精度要求而需接 量测TA、TV外,其他量测仅作监视运行工况 之用,可以与保护用TA、TV合用。此外,在 局域网上各种信息也可以共享,控制、测量 等均不必配置各自的数据采集硬件,常规的 控制屏、信息屏、模拟屏等亦可取消。
富桥梁供电系统和新能源的结合 由于交通用途,桥梁的周围地势一般 开阔、少遮拦,这种地理特点就有利于相关 新能源的开发。 跨江、跨海的大桥应重点开发桥下蕴 含的水能。比如:梁式桥桥面开阔,很适宜 在光照丰富的地方开发太阳能。而斜拉桥塔 台较高有利于风能的开发。另外,只要有桥 墩在水中,就可以利用水能发电。所以,利 用桥梁结构和地理气候特点,可以综合利用 风、光、水三种能量进行互补发电。 2.设计方案 2.1 并网风光水互补发电系统的设计 并网风光水电互补发电系统用于以桥 梁为中心的系统中,其周围蕴含着可再生可 利用的能量,以达到桥梁自发电作用。 一般桥梁下有丰富的水能;桥上方没 有很多遮光物,能够充分接受光线,有丰富 的日照;空中有丰富的风能。如果很好的利 用这些能量,不仅能解决桥梁本身的能量供 应,还有可能向外界供电。 水能和风能可以用发电机来产生电 能,光能可以用太阳电池组。所发的电与相 应的接口进行网络匹配,对后级电路提供稳 定的电压。 白天,发电设备所发的电量优先给蓄 电器充电,等蓄电器充满后,所发电量通过 并网逆变器向桥梁附近的外部电网供应。 夜晚,发电设备所发的电量优先给负 载即路灯,若足够多的话可以接着向外部电 网供电;若不够,即不能完全满足负载供电 时,蓄电器开始供电,当蓄电器用掉四分之 三时还是不够时,外界电网开始向桥梁系统 供电。并网风光水电互补发电系统框图如图 1。 2.2 水能发电机的介绍及设计 流水发电机如图2所示,主要原理如 下:
他方法也可能更为合理准确。用新的方法研 究农村电网的用电负荷特点和差异,以利于 电网投资更加合理,电网建设改造工作开展 得更加有效。供电可靠性得到提高,电力市 场更加健康运行。
参考文献 [1]李宝山.管理经济学[M].北京:企业管理出版社,1999. [2]王崇伟.电力市场营销[M].北京:中国电力出版社,2002. [3]纪宝成.市场营销学[M].中国人民大学出版社,2004.
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图6 斜拉式桥新能源供电系统示意图
图7 梁式桥新能源供电系统示意图
图8 水能发电机装置示意图
发电,导轨用于引导发电机在一定的轨迹上 活动,牵引发电机带动牵引索运动从而调节 发电机的上下运动。距离传感器通过对浮标 的检测来测量发电机与水面的距离,通过控 制电路来控制电动机,使发电机自动调节, 达到调节水流发电量的作用。
2.3 太阳能光伏电池的介绍及设计 太阳能光伏电池结构如图3所示,当 结吸收光时,被吸收的光子转换成材料的 电子-质子系统,并产生载流子。分散在结 中,结中的载流子产生了电动势梯度,被电 场加速,并通过外电路环流。 2.4 风能发电机的介绍及设计 风力发电机一般是由风轮(集风装 置),发电机(包括传动装置),调向器 (尾翼),塔架和限速调速装置。风轮是集 风装置,它的作用是把流动空气具有的动能 转变为风轮旋转的机械能。限速安全机构的 设置可以使风力发电机的转速在一定的风速 安全范围内保持基本不变。当风速过高时专 门的制动装置会使风轮停转,以保证风力发 电机在特大风速下的安全。 2.5 接口匹配电路的设计 发电机和光伏电池产生的电能流入接 口匹配电路中输出同一电压来供给后一级, 如图5所示。 2.6 逆变器的选择 逆变器是用来将直流电变换成交流电 的电子电力电路,是将接口匹配电路或蓄电 池输出的直流电输入后变换成三相交流电给 负载供电或将交流电并入电网。 2.7 控制电路的设计 控制电路主要用来控制各个发电机, 使其发电效率最高。还对电力的分配起作 用,使其用电器各种情况下能够保证供电充 足。 2.8 路灯的选择及布局
一、引言 随着科学技术的不断发展以及计算机技 术在电力系统的应用,各地区电网都在建设和 实现无人值班变电站,我国城乡电网改造与建 设中不仅中低压变电站采用了自动化技术实现 无人值班,而且在220kV及以上的超高压变电 站建设中也大量采用自动化新技术,并已获得 成功。在变电站自动化系统的具体实施过程 中,目前有不同的方法:一种主张站内监控 以远动(RTU)为数据采集和控制的基础,相应 的设备以电网调度自动化为基础,保护相对独 立;另一种则主张站内监控以保护(微机保护) 为数据采集和控制的基础,将保护与控制、测 量结合在一起。从我国目前的电力系统运行体 制、人员配备、专业分工来看,前者占有较大 优势。因为无论从规划设计、科研制造、安装 调试、运行维护等各方面,控制与保护都是相 互独立的两个不同专业,因此前者更符合我国 国情,而后者因难以提供较清楚的事故分析和 处理的界面而一时还不易被运行部门接受。但 从发展趋势、技术合理性及减少设备重复配 置、简化维护工作量等方面考虑,后者又有其 优越性。此实施方法正在成为一种发展趋势和 共识。 二、方案设计思想 从信息流的角度看,保护(包括故障 录波等)和控制、测量的信息源都是来自现 场TA、TV二次侧输出,只是要求不同而已。 保护主要采集一次设备的故障异常状态信 息,要求TA、TV测量范围较宽,通常按10倍
3.安装方案 3.1 安装总构思 对于梁式桥可让风力发电机安装于路 灯杆上,对于斜拉式可以把风力发电机安装 于桥斜拉杆之上。太阳能光伏电池安放于路 灯上,水流发电机安装于桥墩上。如图6、7 所示。 3.2 水能发电机的安装解决方案 流水发电机一般见于桥梁的桥墩上, 它一般由发电机,导轨,牵引索,牵引电 机,距离传感器和浮漂等组成。发电机用于
1.研究背景 1.1 桥梁的种类及主要特点 桥梁从形式上来说,由上部结构(主 梁,索塔,缆索系统)、下部结构(桥墩,承 台,桩)、桥台、附属系统(铺装,伸缩缝, 栏杆)组成。灯光照明属于附属工程之一。 按结构特点,桥梁可以分为梁式和斜拉式。 梁式桥的路面开阔,无障碍物干扰灯 光照明。桥墩较多,桥孔相对跨度小,通过 的流水较平稳。 斜拉桥用若干根斜拉索拉在塔台上, 形成斜拉式。与多孔梁式桥相比,它的一根 斜拉索就是代替一个桥墩支点,从而增大了 桥梁的跨度。塔台一般较高,顶部风速较 大。现斜拉桥建造的较多。 1.2 新能源的利用及推广情况 新能源是相对于常规能源而言,以采 用新技术和新材料而获得,如:太阳能,风 能,水能等,具有清洁,无污染,资源丰 富,分布范围广泛等特点。 以太阳能获得电能的发电,有四大优 点:一是安全,不产生废气;二是简单易 行,只要有日照的地方就可以安装设备;三 是容易实现无人化和自动化;四是发电时噪 音很少。因此,太阳能发电是一种比较理想 的清洁能源。 风能是地球表面大量空气流动所产生 的空气动能。风能建成后使用廉价,且不污 染环境。 水能是一种不会产生任何污染物排放 的可再生的清洁能源。全球水能资源极为丰
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电工研究
桥梁新能源供电系统解决方案初探
武汉职业技术学院 夏光蔚
【摘要】现有的桥梁基本都是由大型电网牵专线配电。我们通过桥梁新能源供电系统,用风、光、水等新能源来供电,减少对基本电网的依赖,去除高压配电及远距离 输电的一系列问题,达到节能减排的作用。 【关键词】桥梁;新能源;供电系统;节能
随着社会和科技的进步,桥梁越建越 多,但现有的桥梁基本都是由大型电网来供 电,需牵专线配电,尤其有些桥梁远离电 网,需要远距离供电。我们通过桥梁新能源 供电系统,用桥梁周围的可利用能源来自供 电,减少对基本电网的依赖,节省能源,去 除高压配电及远距离输电的一系列问题。所 以此方案对未来桥梁系统的节能减排有一定 的借鉴作用。
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图1 并网风光水电互补发电系统框图
图5 接口匹配电路
图9 太阳能自动追踪装置示意图
图2 流水发电机示意图 图3 太阳能光伏电池结构示意图
图4 风力发电机结构示意图
综合考虑灯光的发光效率和价格,我 们选择高压钠灯来给桥梁路面供电。路灯安 装布局,按照一般的工程高度选择5米高。
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电工研究
刍议电站电气自动化系统设计
盐城供电公司 柏根顺
【摘要】变电站是电力系统中重要的组成部分,是变换电压等级、汇集配送电能、控制电流的流向和调整电压的电力设施,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。 而变电站设计是电力系统建设中重要的技术环节,文章从现代城网建设和改造中,对电站电气自动化的系统设计的系统选型、电气设计原则等方面了探讨。 【关键词】变电站;电气自动化;系统设计
3.2.3 农村居民用电负荷预测结果的 应用
根据使用回归分析法对宁海乡农村居 民户均用电量预测,得到农村居民用电的目 标预测值,具体供电单元用电量目标预测值 确定后,根据农村居民用电负荷利用小时便 能计算出用电负荷目标值(限于本文篇幅不 在此文计算)。根据用电负荷目标值,进行 农配网设备的选型以及布点布线,科学合理 地提出农村配电网改造发展规划以及改造项
图10 风力发电机安装示意图
3.3 太阳能光伏电池的安装解决方案 太阳能光伏电池在自动追踪装置的引 导下,使其能够自动追踪太阳光,永远使其 正对着太阳光。这样使其发电量最大。自动 追踪装置有两个旋转轴,一个180度旋转, 另一个60度旋转。能够满足全年都太阳光直 射。如图9所示。 3.4 风能发电机的安装解决方案 风力发电机安装在桥梁的塔台支架上 或者把路灯加高后安装在起其顶端。因为, 风力发电机的风轮在有风时正对着风的方 向,所以要用转轴使其本身能转动。如图10 所示。 3.5 其它相关模块的安装解决方案 接口控制电路和蓄电池可以配套安装 在路灯底座下。控制电路和相关的功能模块 安装在一起。 4.桥梁供电系统的造价分析 4.1 桥梁供电系统造价分析 在这项工程中,就具体的桥梁结构和 其周围的环境可以选择不同的安装方案。 假设,一座桥年水流速度恒定且能达 到流水发电机的发电要求时间为T1,年有效 风速时间为T2,桥年日照时间为T3。桥长为 L1,路面宽度为L2,桥下有效流水桥墩有N1 个。 在桥上共安装了2N1台流水发电机(其每 台发电功率为P1,使用寿命为M1年);桥上 安装了N2台风能发电机(其每台发电功率为 P2,使用寿命为M2年);安装太阳能光伏电 池为N3个(其每台发电功率为P3,使用寿命 为M3年);路灯共2L1/L2个(其耗电功率为每 台P4,使用寿命为M4年)。 设备费、安装费、保养费流水发电机 每台Y1,风能发电机每台Y2,太阳能光伏电 池每台Y3,路灯每座Y4,其他设备共为Y5.市 场电费为W1整个系统的发电效益为:
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