水利水电工程电气节能技术的应用

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电气自动化在水利水电工程中的应用

电气自动化在水利水电工程中的应用

电气自动化在水利水电工程中的应用1. 引言1.1 水利水电工程的重要性水利水电工程是现代社会中不可或缺的基础设施,它对国民经济和社会发展起着至关重要的作用。

水利水电工程的重要性主要体现在以下几个方面:水利水电工程是国家水资源的合理开发利用和保护的重要途径。

通过水利水电工程的建设,可以实现对水资源的调控和利用,确保水资源的合理分配和供应,同时有效防洪抗旱,提高水资源利用效率,保障人民生活和生产的需要。

水利水电工程对国家能源安全具有重要意义。

水电是一种清洁可再生的能源,建设水电站可以实现对水资源的更好利用,提供可靠的电力供应。

在能源紧缺的时代,水电站可以为国家提供稳定的清洁能源,减少对传统能源的依赖,保障国家能源安全。

水利水电工程也对区域经济发展和生态环境保护有着积极的促进作用。

水利水电工程的建设可以促进当地经济发展,改善农村环境,提高农民生活水平。

科学合理的水利水电工程建设也能减少对生态环境的破坏,保护水资源和生态平衡。

水利水电工程是国家基础设施建设中极为重要的一部分,其发展和建设对国家经济、社会和环境都具有深远意义。

在今后的发展中,应加大对水利水电工程的投入和支持,不断推动其发展,实现更好的经济效益和社会效益。

1.2 电气自动化技术的发展电气自动化技术是指利用电气设备和自动化控制系统来实现设备运行自动化和智能化的技术。

随着科技的不断进步和社会的发展,电气自动化技术在水利水电工程中的应用也越来越广泛和深入。

电气自动化技术的发展使得水利水电工程的监测和控制更加精准和高效。

传统的人工操作容易受到人为因素的影响,而电气自动化技术则可以减少人为操作错误,提高工程的运行效率和稳定性。

电气自动化技术还可以实现远程监控和遥控,减少人员上山下海的风险,提高工作效率。

随着传感器技术和通信技术的不断发展,电气自动化技术在水利水电工程中的智能化水平也在不断提高。

传感器可以实时监测工程的运行状态,实现智能化控制;通信技术可以实现设备之间的信息交流和数据传输,提高工程的整体运行效率。

水利工程建设中如何实现节能减排

水利工程建设中如何实现节能减排

水利工程建设中如何实现节能减排水利工程作为国家基础设施建设的重要组成部分,对于水资源的合理调配、防洪减灾以及能源供应等方面发挥着至关重要的作用。

然而,在水利工程建设过程中,往往会消耗大量的能源和资源,并对环境产生一定的影响。

因此,如何在水利工程建设中实现节能减排,成为了当前亟待解决的重要问题。

一、优化工程设计合理的工程设计是实现水利工程节能减排的基础。

在设计阶段,应充分考虑工程所在地的地理、气候和水资源等自然条件,因地制宜地选择工程方案和施工方法。

例如,在水库大坝的设计中,可以采用新型的坝型和建筑材料,以减少坝体的自重和施工过程中的能源消耗。

同时,通过优化水库的调度方案,提高水资源的利用效率,减少不必要的水资源浪费。

在渠道设计方面,应尽量减少渠道的长度和弯曲度,降低水流的阻力,从而减少输水过程中的能量损失。

此外,采用新型的渠道衬砌材料和施工工艺,不仅可以提高渠道的防渗性能,还能降低工程建设和运行过程中的能耗。

二、选用节能设备和材料在水利工程建设中,选用节能型的设备和材料是实现节能减排的重要途径。

例如,在水泵、水轮机等水利机械设备的选型中,应优先选择高效节能的产品。

这些设备通常具有先进的设计和制造工艺,能够在运行过程中提高能源转换效率,降低能耗。

对于电气设备,如变压器、开关柜等,应选用节能型的产品,并合理配置无功补偿装置,提高电力系统的功率因数,减少无功损耗。

在照明系统的设计中,应采用节能型灯具和智能控制系统,根据实际需要合理调节照明亮度,降低照明能耗。

在建筑材料的选择上,应优先使用环保、节能的材料。

例如,采用保温隔热性能好的建筑材料,可以减少建筑物在使用过程中的能源消耗。

同时,推广使用可再生材料和可循环利用材料,降低对自然资源的依赖和消耗。

三、加强施工管理科学合理的施工管理对于实现水利工程建设中的节能减排具有重要意义。

在施工过程中,应制定详细的节能减排计划和措施,并将其纳入施工组织设计中。

加强对施工人员的节能减排教育和培训,提高他们的节能意识和操作技能。

电气节能技术的应用

电气节能技术的应用

电气节能技术的应用随着社会经济的快速发展和人口的增长,能源问题日益突出。

为了实现可持续发展,电力节能成为了重要的方向之一。

因此,电气节能技术的应用受到越来越多的关注。

一、电气节能技术的概念及其作用电气节能技术是指在实现同样的功能和效果的前提下,通过改进电气设备的结构、设计、制造以及使用方式等措施,减少能源的消耗,同时实现能源资源的最大化利用。

电气节能技术的应用不仅能够节约能源,减少资源的浪费,还可降低企业的生产成本,提高企业的产品质量和工作效率,实现可持续发展。

二、电气节能技术的具体应用1. 能源监测系统能源监测系统可以实时监测和分析用电负荷,准确把握能耗情况,并对能源的消耗情况进行统计和分析,为节能提供有力的数据支持。

同时,能源监测系统还可以设立预警机制,及时发现问题,并采取相应的措施。

2. 电能质量检测电能质量是保证电力供应可靠性和用电设备正常运行的重要因素,因此对电能质量的检测和改善也是电气节能技术的一项重要应用。

通过对电能质量的检测,可以及时发现和排除供电系统中的问题,减少因电能质量问题导致的设备故障和电能浪费。

3. 变频调速技术变频调速技术是现代电气节能技术中最为有效的应用之一。

它可以根据实际负荷调整电机的转速,保证机器运行的效率和质量。

通过应用变频调速技术,可以有效降低电机的耗能,提高电机效率,实现节能降耗的目标。

4. LED照明技术相比传统的照明设备,LED照明具有更高的光效、更长的使用寿命和更低的耗能。

因此,在商业建筑、公共场所等用电量较大的地方,采用LED照明技术可以更好地达到节能的目标。

5. 余热回收技术余热回收技术是将生产过程中产生的热能进行收集和利用,将其再次转化为能源进行使用。

通过应用余热回收技术,可以有效降低企业的生产成本,提高企业的生产效率。

三、总结电气节能技术的应用,可以有效地提高能源利用效率,达到节能降耗的目标。

随着科技的不断发展,电气节能技术也在不断完善和更新。

水电站电气系统能效提升与环保技术创新

水电站电气系统能效提升与环保技术创新

水电站电气系统能效提升与环保技术创新摘要:在水电站中应用电气自动化技术可以提高水电站的自动化水平,自动化控制水电站的各种系统设备,确保水电站的高效率与高质量运行,为安全运行及无人值守管理模式的实施创设条件。

对此,文章主要分析了水电站中应用电气自动化技术的作用和电气自动化技术的具体应用,并介绍了水文自动测报系统和可编程序控制器的应用,可以为水电站电气自动化的安全、稳定运行提供参考。

关键词:环保技术;水电站;系统能效1水电站电气系统能效提升的作用1.1能源利用效率提高电气系统能效的提升意味着在输电、输配过程中减少能源的损失和浪费。

通过优化电气设备的设计、提高变压器、电机等设备的效率,可以最大限度地提高水电站的能源利用效率,减少能源消耗,实现能源的节约和合理利用。

1.2系统运行稳定性提升优化电气系统的能效将有助于提升水电站的系统运行稳定性。

高效的电气设备和系统能够提供更稳定的电力输出,减少发电设备的停机和故障,提高水电站的可靠性和稳定性。

1.3环境保护效益增加电气系统能效的提升可以减少水电站运行过程中的能源消耗和排放,降低对环境的影响。

减少能源损耗意味着降低温室气体排放、减少对水资源的需求和对生态环境的影响,有助于促进可持续发展和环境保护。

1.4经济效益提高提高电气系统的能效可以降低水电站的运行成本。

节约的能源消耗意味着减少燃料和能源采购成本;减少的设备故障和停机时间可降低维护和修复成本。

因此,电气系统能效的提升可显著降低水电站的运营成本,提高经济效益。

1.5可持续发展促进水电站电气系统能效的提升符合可持续发展的要求。

能效的提升有助于减少对非可再生能源的依赖,促进新能源的利用,推动清洁能源发展,为未来能源需求提供可持续、可靠的能源解决方案。

综上所述,水电站电气系统能效的提升对于能源利用、系统稳定性、环境保护、经济效益和可持续发展等方面都具有重要的作用和益处。

因此,通过采用先进的技术和管理方法,不断优化和改进水电站的电气系统,能实现更高效、可靠、环保和经济可行的运行。

电气自动化在水利水电工程中的应用 刘琛

电气自动化在水利水电工程中的应用 刘琛

电气自动化在水利水电工程中的应用刘琛摘要:在我国高度重视科技信息化发展的大背景下,水利水电工程在应用先进技术和设备等诸多方面都取得了一定的成效,特别是电气自动化的应用更是取得了实实在在的成效,但按照较高的要求来看,仍然存在一些不到位的方面,最突出的就是对电气自动化的应用缺乏高度重视,一些水利水电工程的应用仍然比较薄弱,对此应当引起高度重视,并采取切实有效地措施认真加以改进,提高电气自动化应用效能。

关键词:电气自动化;水利水电;工程应用引言我国水利水电工程越来越多,如何能够使我国水利水电工程的功能和作用得到更有效的发挥,至关重要的就是要高度重视电气自动化的广泛应用,通过电气自动化可以使水利水电工程在运行过程中更具有效能性,因而应当给予更加高度的重视。

这就需要在开展水利水电工程的过程中,一定要将电气自动化应用作为重点,在强化电气自动化应用的系统性、智能化以及环保性方面狠下功夫,推动电气自动化的应用取得良好的成效。

1电气自动化的积极影响1.1工程自动化操作信息技术的发展扩大了电气自动化应用的范围,而其自身也有重要的价值。

其原因是,它可实现工程的自动化操作,在整个工程中扮演着重要的角色,即它监测其他设备运行时,如果发现异常,会及时发出警报,要求工作人员及时处理。

而自动化操作模式的实现,是让工程的操作更加可靠,增加其带来的经济效益。

此外,它还可以减少成本的投入。

1.2实现环保以往进行人工操作时,可能会因为得到的信息与基本情况不一致,导致水资源浪费,但自动化技术使用后,可有效避免这一问题的出现。

电气自动化的操作是,由计算机统计数据,根据工程进行的基本情况,决定使用水量的多少,只需管理人员在核心位置监督即可。

如此不仅可以提升日常工作的工作效率,也可以优化对系统的监测,并及时从系统运行中发现问题,快速收集信息。

数据的收集,是为分析工程的基本情况提供数据支持,发现潜在的故障,并快速找到适合的机组,而系统出现故障后,也可用较短的时间快速制定应对方案。

关于水利工程电气节能设计的问题探讨 刘仁江

关于水利工程电气节能设计的问题探讨 刘仁江

关于水利工程电气节能设计的问题探讨刘仁江发表时间:2020-05-15T16:21:26.987Z 来源:《基层建设》2019年第34期作者:刘仁江[导读] 摘要:随着经济的发展,人类面临的环境和能源问题也日益严峻。

广西壮族自治区水利厅那板水库管理中心摘要:随着经济的发展,人类面临的环境和能源问题也日益严峻。

水利工程电气节能设计,是一项专业性、复杂性工作,要求节能设计的科学合理性,确保电气工程满足水利工程的运行需求。

在本文探讨中,电气工程设计存在诸多问题,提高电气节能设计的合理性,要求优化节能设计管理环境、提升设计水平,确保电气节能设计落到实处。

随着电气技术的不断发展,现代电气技术的应用,对于优化水利工程电气节能设计,具有十分重要的意义。

关键词:水利工程;电气节能;设计问题1水利水电工程中电气节能技术的重要意义节能减排是我国新时期建设的首要任务,在我国“十二五”规划中也提出了推进节能减排改造的要求,绿色环保节能工程已经成为今后发展的重点。

而且长期的高负荷用电还会导致风险事故的发生,严重危害人民的生命财产安全,这些都是水利工程节能发展的需求所在。

而新型电气技术的应用可以从多方面改进以往水利工程中存在的能耗和风险过高问题,减少供电传输中在线路和网络中损耗的能源,同时将节能设备及材料应用到工程之中,将用电过程中能源损耗降低。

2节能设计原则水利水电工程节能设计一直以来是我国工程施工的重点,在开展这项工作时,工作人员需要实现实用性原则、节能原则与经济性原则。

水利水电工程节能设计并不仅仅是节约用电,在设计过程中需要保证能耗的正常性,还需要对用电形式进行规范。

因此,在开展设计工作时,需要掌握电气设备的型号与功能,使得配电设计更加合理。

节能原则的体现主要是需要强化设计图纸的精准性,使得图纸中体现的技能趋向于合理性。

节能工作的开展要求工作人员合理测算环保利用效果,对电气能耗进行分析,减少工程建设施工耗能。

经济性原则主要是体现工程建设施工的经济性,在保证建设质量的前提下,控制施工成本。

水利水电工程中的电气节能设计

水利水电工程中的电气节能设计水利水电工程是指通过利用水资源来实现发电和灌溉等工程建设。

在水利水电工程中,电气节能设计是非常重要的一环,它不仅可以降低工程运行成本,还可以减少对环境的影响,提高能源利用效率。

本文将对水利水电工程中的电气节能设计进行探讨。

一、节能意义水利水电工程中的电气设备主要包括发电机、变压器、开关设备等。

这些设备在工程运行中需消耗大量电能,因此电气节能设计的重要性不言而喻。

节能可以降低工程的运行成本,提高经济效益。

节能还可以减少对环境的影响,降低能源消耗,减少二氧化碳等温室气体的排放,保护生态环境。

电气设备的节能设计还能提高设备的可靠性和使用寿命,减少设备的维护和更换成本。

二、节能设计方案1. 设备选型:在水利水电工程中,电动机是重要的能耗设备,因此在选型时应优先选择节能型电动机。

还可以采用变频调速技术来降低设备运行时的能耗。

2. 节能控制:采用智能控制系统对电气设备进行控制,实现设备的智能化管理。

通过合理的控制策略和时序逻辑,可以降低设备的启停次数,减少无效运行时间,提高设备的运行效率。

3. 能效监测:安装能效监测系统,对设备的能耗数据进行实时监测和分析,及时发现和排除设备运行中的能源浪费现象,提高设备的运行效率。

4. 节能改造:对已有的电气设备进行节能改造,如改进变压器的绕组结构、提高变压器的效率;对变频器进行能效改造,提高变频器的能效等。

5. 节能管理:建立完善的节能管理制度和规范,对设备的运行参数、能耗数据进行定期统计和分析,并制定相应的节能措施和方案,推动节能意识的培养和贯彻。

三、电气节能实践案例1. 变频调速技术在水电站的应用:某水电站采用了变频调速技术对水轮机进行调速,不仅提高了水轮机的运行效率,降低了能源消耗,还降低了水轮机的启停次数,延长了设备的使用寿命。

四、未来发展趋势随着社会经济的不断发展和技术的不断进步,水利水电工程中的电气节能设计将会朝着更加智能化、自动化的方向发展。

浅谈电气工程及其自动化技术在水厂生产中的应用

浅谈电气工程及其自动化技术在水厂生产中的应用水是生命之源,是人类生存所必需的。

在现代社会中,水的供应通常依赖于水厂生产,而水厂的生产离不开电气工程及其自动化技术的支持。

电气工程及其自动化技术在水厂生产中发挥着重要作用,提高了生产效率、保障了水质安全、降低了人力成本,对于推动水厂生产的现代化和智能化起到了关键作用。

一、电气工程在水厂生产中的应用1. 电气设备运行与监控水厂生产依赖于各种电气设备的运行,如泵站、管道、过滤设备等。

这些设备的运行状态需要进行实时监控,以确保生产的正常运行。

电气工程技术通过安装传感器、仪表,实现对设备运行状态的实时监测,系统能够自动发现并报警处理设备的运行异常,提高了生产的可靠性和安全性。

2. 电气控制系统电气控制系统是水厂生产的关键部分,它包括对各种设备的远程控制、自动化控制、PLC控制等。

这些控制技术使得生产过程能够实现自动化运行,减少了人工操作的干预,提高了生产效率,降低了能耗成本。

3. 电气安全保障在水厂生产中,电气设备的运行安全至关重要,电气工程技术通过设计电气系统的防护装置、接地装置、漏电保护装置等,保障了电气设备的安全运行,有效防止了发生电气事故,确保了生产的连续性和安全性。

1. 自动化生产控制系统自动化生产控制系统是水厂生产的核心,它通过集成信息技术、通讯技术和控制技术,实现了生产过程的智能化管理。

该系统能够实现对各种生产设备的远程控制、自动化调节、生产参数的实时监测与调整,使得生产过程更加智能化、高效化,大大提高了水厂生产的自动化水平。

2. 智能化水质监测与控制水质是水厂生产的重要指标,传统的水质监测需要人工采样、分析,耗时费力且不够准确。

自动化技术应用在水质监测中,可以实现水质参数的实时监测和控制,准确判断水质状况,实现自动报警与处理,保障了生产水质的安全性和稳定性。

3. 能源管理与节能自动化技术在水厂生产中的另一个应用是能源管理与节能。

通过智能控制系统对能源的使用进行精细化管理,实现对生产设备的智能调节与优化,降低了能源消耗,提高了能源利用效率,有效降低了生产成本。

节能设计在电气工程自动化系统中的应用

节能设计在电气工程自动化系统中的应用随着能源资源的消耗和环境污染的加剧,节能已经成为当前社会发展的重要课题。

作为电力系统的重要组成部分,电气工程自动化系统的节能设计对于实现能源的高效利用和减少环境污染具有重要意义。

本文将从电力传输与分配、电气设备的工作方式和电能监控与管理等方面,探讨节能设计在电气工程自动化系统中的应用。

首先,在电力传输与分配方面,节能设计可以通过提高输电线路的传输效率来减少电能损耗。

在传输线路中,电阻和电感是导致电能损耗的主要原因。

通过合理设计输电线路的导线材料和截面积,并在状态衡量及控制设备中使用合适的电感和电容来降低电能损耗,可以有效提高输电线路的传输效率。

同时,采用智能化的电力调度系统和负载均衡技术,对电力系统进行动态调整,避免电网拥堵和过载,进一步减少能源的浪费。

其次,在电气设备的工作方式方面,节能设计可以通过优化电气设备的工作模式来减少功耗。

例如,在变频器的控制下,根据实际负荷情况自动调整设备的运行速度,避免功率的过大或过小,提高能源的利用率。

应用智能照明系统,通过感应和控制器的协调工作,实现人员不在时灯自动关闭,进一步减少能源的消耗。

在电梯系统中,通过合理的电梯调度算法和智能控制系统,减少电梯的等待时间和空载运行,提高电梯的运行效率。

最后,在电能监控与管理方面,节能设计可以通过建立电能监测系统和节能管理平台来实现能源的实时监测和精确计量,及时发现和纠正能源浪费的问题。

通过分析和评估电能使用情况,制定合理的节能措施和管理方案,提高电能的利用效率。

借助物联网和大数据技术,实时监测和分析电能的使用情况和电网的运行状态,及时调整和优化电力系统的工作,进一步提高能源的利用率。

综上所述,节能设计在电气工程自动化系统中具有广泛的应用前景和重要意义。

通过合理的电力传输与分配、优化电气设备的工作方式和建立电能监控与管理系统,可以实现电力系统的高效运行和能源的有效利用,减少能源消耗和环境污染,实现可持续发展的目标。

电气自动化在水利水电工程中的应用

电气自动化在水利水电工程中的应用1. 引言1.1 电气自动化在水利水电工程中的重要性电气自动化在水利水电工程中的重要性体现在多个方面。

电气自动化技术能够提高水利水电工程系统的自动化程度,减少人工操作,提高生产效率和安全性。

通过电气自动化技术,可以实现远程监控和远程操控,方便运维人员对水利水电工程进行实时监测和调控,提高工程的运行效率和可靠性。

电气自动化技术还能够实现智能化管理和优化控制,通过数据分析和算法优化,提高资源利用效率,降低运行成本,实现可持续发展。

电气自动化在水利水电工程中的应用具有重要意义,可以提高工程的安全性、稳定性和经济效益,推动水利水电工程向智能化、数字化方向发展。

1.2 电气自动化的定义与发展电气自动化是指利用电气技术和自动控制技术实现对工业生产过程的自动化管理和控制,以提高生产效率和产品质量的技术手段。

自20世纪以来,随着电力、电子和信息技术的不断发展,电气自动化技术也逐渐成熟,并在各个领域得到广泛应用。

电气自动化的发展经历了从传统的模拟控制到数字控制的演变过程。

传统的模拟控制主要依靠模拟电路进行信号处理和控制,其控制精度和灵活性较低。

而数字控制则通过数字信号处理器、微处理器等数字电路实现信号处理和控制,具有控制精度高、适应性强等优点。

随着计算机技术的飞速发展,现代电气自动化系统更多地采用基于计算机控制的方法,实现了电气自动化的智能化和网络化。

电气自动化技术在水利水电工程中的应用也日益广泛。

通过自动化控制系统,可以实现对水利水电设备的远程监测和控制,提高了设备的运行效率和稳定性。

电气自动化技术还可以减少人为操作对设备的影响,降低了操作风险,提高了安全性。

在水利水电工程的建设和运行中,电气自动化技术正发挥着越来越重要的作用。

2. 正文2.1 水利水电工程中的电气自动化应用场景水利水电工程中的电气自动化应用场景非常广泛,涉及到水库、水闸、水泵站、发电厂等各个环节。

电气自动化在水利水电工程中的应用场景主要包括以下几个方面:1. 水库管理:电气自动化系统可以实现水库的远程监控和智能调度,能够实时监测水位、水质、流量等数据,从而有效管理水库的水资源,保障水库安全运行。

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水利水电工程电气节能技术的应用
摘要:节能减排是我国落实可持续发展战略的集中体现,为了提高水利水电工
程电气节能水平,本文对水利水电工程主要耗能电气设备的节能技术应用进行了
探讨。

关键词:水利水电工程;电气;节能
节能是我国的基本国策,也是我国实现绿色、低碳发展的必由之路。

水电本
身是一种清洁、可再生能源,发展水电是实现节能减排、可持续发展的重要举措。

但水电生产也是能量转换过程,存在能量损耗,减少水电生产能耗也具有显著的
节能意义[1]。

在水电生产节能措施中,电气设备节能是非常重要部分[2,3]。

另外,水利工程用电设备的节能也同样值得关注。

因此,本文对水利水电工程电气
节能技术的应用进行了探讨。

1水利水电工程耗能的主要电气设备
1.1 变压器
变压器是完成变电和配电任务的关键电气设备,电网中各级变压器容量约为
发电设备容量的7~8倍,所以变压器能耗不容低估。

水电站中有主变压器(升
压变压器)、厂用变压器(特定要求的降压变压器)、坝区变压器、励磁变压器、和隔离变压器等,一般水利工程使用配电变压器(一般要求的降压变压器)。


响变压器能耗的因素是损耗、负载率和效率。

1.2 电动机
电动机是水利水电工程中的主要用电设备,电动机能耗占社会全部用电量的60%左右,因而电动机能耗水平影响重大。

电动机的损耗包括固定损耗和可变损耗,负载率、功率因素等影响电动机用能效率。

1.3 照明设备
目前,我国照明用电量占社会总用电量的12%~20%之间,水利水电工程照
明用电也不能低估。

影响照明设备能耗的主要是照明方式、光源与灯具选择等。

1.4 输配电线路
输配电线路是电网中的主要元件,运行过程中肯定要损耗一些电能。

2016年
全国电网企业平均线损率为6.66%[4]。

在电网损耗中,高压输电线路较低,低压
配电线路较高,表明输配电线路也是节能工作中需考虑的对象。

2水利水电工程电气节能技术及应用
2.1 变压器节能
首先,应选用低损耗变压器。

例如S11型变压器比S9型变压器的空载损耗下降20%左右,而S13型变压器又比S11型变压器空载损耗下降40%以上,所以选
择变压器应该选择S13型,而不应再选择S11型甚至S9型。

其次,应根据工作
性质选择变压器型式。

例如有明显季节特征的农用电应采用变容量变压器,这种
变压器通过改变接线方式(串-并联型或Y-△型)变换容量。

以Y-△型为例,农闲时半容量运行,可减少有功损耗近89%。

第三,变压器并列运行时,额定一、二
次电压必须对应相等,阻抗电压(短路电压)必须相等,联结组别也必须相同,
容量尽量相同或接近(最大容量与最小容量比不超过3:1)。

第四,尽量使变压器运行在最佳负载率附近。

当负荷常年不超过变压器容量的30%时,应换用小容
量变压器。

第五,经常调整负荷,使变压器运行于经济区间。

第六,消除谐波影响。

例如加装有源滤波器来消除变压器谐波,可节能10%以上。

2.2 电动机节能
首先,应选用高效节能系列电动机,其总损耗比标准系列电动机节能20%以上。

其次,采用调速节能技术。

水利水电工程中有不少通风设备和水泵,这些设
备上的电动机一般采用连续工作制,随流量变化进行调速,节能效果显著。

实现
交流异步电动机的转速调节,可通过改变定子极对数、电源频率、转差率三个参
数中的一个来做到,但从能耗角度来看,改变转差率有转差损耗,属于低效的调
速方法,所以一般情况下应调整另外两个参数。

如改变定子极对数的多速电动机、改变频率的变频调速方式。

当然也可以采用绕线式转子电动机进行调速。

第三,
容量在355kW以上应采用高压电动机。

第四,对电动机进行无功补偿。

如果电动机轻载甚至空载运行,负载率低,功率因素不高,以致大量消耗无功功率,这种
情况下就需要采取就地无功补偿措施,以提高功率因素和节约电能。

通常,
100kW以上的异步电动机应当就地补偿无功功率。

补偿方法是在电动机附近设置
并联电容器。

但补偿时,应避免自激振荡、谐波、过电压等问题出现。

2.3 照明节能
首先,合理确定照明标准。

照明标准应按照照明用途来确定,要保证适宜的
照度水平和良好的显色性。

可根据国际照明委员会(CIE)推荐的照度标准,例如室外交通区和工作区推荐照度20~30~50lx,非连续使用的工作间推荐照度
100~150~200lx,有简单视角要求的作业推荐照度200~300~500lx,有中等视
角要求的作业推荐照度300~500~750lx等。

需要指出的是照度确定要合理,不
能为了节能而过分降低照度,那样不仅损害工作人员视力,而且会降低工作效率。

其次,合理配置光源,尽量使用高效照明器或采用照明节电装置,以减少照明用电。

室内工作场所应采用细管T8型荧光灯代替粗管T12型荧光灯,照度提高
17.5%,节约电能10%;用紧凑型荧光灯取代白炽灯,10W紧凑型荧光灯与40W
白炽灯照度相同,但电能节约75%。

道路和广场照明应采用高压钠灯及高压钠灯
整流器,不宜采用荧光高压汞灯。

生产车间、大厅、建筑工地等场合对光色要求
较高,应采用镝灯或高压钠灯、大功率细管荧光灯。

与高压汞灯相比,在照度相
当情况下,高压钠灯可节电37.5%。

第三,合理选择照明器和灯具。

灯具是指用
于固定灯泡并对灯泡及控制件提供机械保护的装置,也有控制光线方向、防止眩
光的作用。

照明器是光源与灯具的统称。

选择灯具应根据环境条件、使用特点进
行确定。

一般应选择有镀铝反光镜的高效灯具,并采用合适的悬挂高度,这样可
以提高光通量的利用率。

对于不同环境应选用相应的灯具,例如潮湿环境应选用
防水灯具。

选择照明器则应根据配光要求、环境特征、安全性、经济性进行,如
选择投光型、散照型、密闭型、防潮型等。

配光要求包括照明均匀度、合理的距
离比、显色要求等。

第四,加强照明设施的维护,经常清扫除尘,保持光通量和
照度。

第五,充分利用自然光。

例如采用光控装置自动控制开灯数量。

还可以采
用导光管、光导纤维引入室外光,或通过反光装置将光线折向房间深处。

第六,
加强照明电压和功率因素管理。

对照明要求比较高的场所应专设照明变压器。


善功率因素可就地安装电容器。

2.4输配电线路节能
首先,变压器及配电设备尽量配置在负荷中心,这样可以缩小供电半径,减
少线路材料消耗,降低线损率。

其次,通过优化电气设备布置,缩短负荷线路长度,减少导线电缆的输电损耗。

例如水电站主变压器与电站副厂房毗邻,减少了
发电机组与变压器之间的线路损耗。

第三,导线材质尽量选择导电率高的。

例如
架空线选用钢芯铝绞线,比选用铝包钢绞线或铝合金线更节能。

第四,采用节能
降噪金具,比传统铁磁性材料金具还节能。

第五,普通地线采用单点接地绝缘方
式,取代普通地线分段绝缘方式,可减少地线损耗。

3 结语
水利水电工程是利用水能、水资源造福人类的工程,本身也存在电气设备和
电能消耗,节能不仅有利于减少电费开支,提高工程经济效益,而且也是为了解
决我国电力紧张、减少碳排放的重大课题,具有重大的社会意义和生态价值,因
此水利水电工程应积极推广和应用电气节能技术,使工程更加绿色、高效。

参考文献:
[1] 王婷婷,李晓伟.常规水电站节能评估的能量转换分析与计算[J].水力发电,2016,42(6):80-83.
[2] 陈丹燕,王勇,周宏斌.观音桥水电站主要电气设备节能降耗设计[J].小水电,2017(2):63-64,72.
[3] 林长茂.浅谈清河水库水电站工程电气设备节能措施[J].黑龙江水利,2016,2(2):55-56,60.
[4] 2016 年度全国电力价格情况监管通报 2017-12-28。

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