[电气,措施]浅谈建筑电气设计节能措施
全国民用建筑工程设计技术措施电气

全国民用建筑工程设计技术措施电气随着社会经济的发展和科技的进步,民用建筑工程的设计和建设在电气技术方面也逐渐得到了重视。
电气是民用建筑工程中至关重要的一个环节,对于保证建筑物的正常运行以及人员的安全十分关键。
本文将对全国民用建筑工程设计技术措施电气方面进行探讨。
一、电气设计原则在民用建筑工程的电气设计中,必须遵循一些基本原则,以保证电气系统的可靠性和安全性。
第一,合理布局。
合理的电气布局可以最大限度地节约空间并提高建筑物的使用率。
布线应依据建筑物的功能和布局合理安排,同时还要考虑到电气设备的维护和检修便利性。
第二,科学选材。
在电气设备的选择上,应优先选择具有良好性能和高可靠性的产品。
同时,选用的设备还应与建筑物的负荷匹配,以保证电气系统的正常运行。
第三,防御措施。
为了防止电气系统遭受各种损坏和事故的侵害,必须采取相应的防御措施,如防雷、防水、防火等。
这些措施可以有效地保护电气设备和人员的安全。
二、电气设计方案在全国民用建筑工程的电气设计中,应根据建筑物的用途和需求制定相应的设计方案。
下面我们将以住宅楼为例,介绍一种常见的电气设计方案。
1. 供电方案住宅楼的供电方案应基于可靠性和经济性的考虑。
一般情况下,可采用双进线供电方案,即两个不同电源的进线分别供电,以确保供电的稳定性。
同时,还应设置开关电源作为备用电源,以防止主电源故障时的断电问题。
2. 电缆布线方案住宅楼的电缆布线方案应根据楼层的特点和电气负荷进行灵活设计。
一般情况下,主要电缆沿着垂直通道或楼道布置,然后再通过横向分支线连接到各个楼层的电器设备。
电缆的敷设应尽可能地减少电缆尺寸和数量,以节约成本。
3. 照明设计方案住宅楼的照明设计应结合不同房间的功能需求和节能要求。
通常情况下,公共区域如楼道、走廊等采用长寿命、高亮度的LED灯具,而室内的居住区域则可采用可调光照明系统,以增加舒适度并节约能源。
4. 防火措施方案住宅楼的电气设计中,防火措施是不可或缺的一部分。
探寻建筑电气设计的节能措施

探寻建筑电气设计的节能措施随着全球能源消耗的日益加剧,节能已经成为一种必要的趋势和理念。
建筑电气设计作为建筑工程中不可或缺的一部分,也需要加强节能意识,采用一系列的节能措施,从而实现节能减排的目标。
在本文中,我们将探寻建筑电气设计的节能措施,并探讨如何有效应对能源紧张的问题。
第一,采用高效节能的照明设计方案。
照明是建筑物中能耗较大的一个方面,我们可以通过使用高效节能的照明设备,例如LED 灯和CFL 灯来降低能源消耗。
同时,通过合理设计光源分布和控制系统,可以更有效地利用光线,减少能源浪费。
在办公室和公共场所,还可以采用光感控制系统,对灯光亮度进行智能调节,实现更加节能的照明方案。
第二,优化电气用电系统的设计。
电气系统在建筑中占据重要的地位,因此,我们需要对其进行优化设计。
首先,可以采用高效的电缆和变压器,有效降低输电损耗;其次,可以通过对电气系统的监测和调整,避免电气设备过度运行和能耗浪费;此外,在建筑用电系统中安装节能设施,例如自动断电器、温控插座以及LED 灯和调光器,这些设备可以更加智能地控制用电,从而实现节能的目的。
第三,建筑节能技术的不断改进。
随着科技的不断发展,建筑节能技术也在不断进步和改进。
例如,太阳能热水器和光伏电池等可再生能源的广泛应用,以及通过采用空气能热泵等新技术,提高建筑能源的利用率等等。
同时,在设计中,还需要采用空气调节的合理设计,对建筑物内外的温度进行有效控制,减少能源的浪费。
第四,建筑设施的智能化控制。
在建筑电气设计中,加强设施智能化控制也是一种有效的节能措施。
智能化控制包括对空调、照明、电器等设备进行优化控制,以提高设备的使用率和能效,同时可以通过监管设备电能使用情况的数据,对日常管理进行定位优化,更好地发挥设备的功能。
综观上述节能措施,我们可以看出,建筑电气设计的节能措施是多种多样的,需要多方面优化。
不过,有效应对能源紧张问题,我们需要全面加强节能意识,采用高效的科技和装备,优化设计,切实落实各项措施,从而实现在保证建筑舒适度的前提下,实现节能减排,提高能源利用率,推进能源发展的转型升级。
建筑电气设计中节能降耗措施的分析

建筑电气设计中节能降耗措施的分析随着社会经济的不断发展,人们对建筑环境的需求也在不断提高。
在这种情况下,建筑电气设计的节能降耗措施显得格外重要。
通过合理的电气设计,可以有效地降低建筑的能耗,减少资源浪费,保护环境。
本文将就建筑电气设计中的节能降耗措施进行分析,探讨如何通过电气设计实现节能降耗的目标。
建筑电气设计中的节能降耗措施主要可以从以下几个方面来进行分析:1.照明设计照明是建筑中能耗较大的一部分,合理的照明设计可以有效地降低能耗。
在照明设计中,可以采用LED灯具替代传统的白炽灯或荧光灯,LED灯具具有高效、节能、寿命长的特点,可以有效地降低能耗。
还可以采用分区控制照明系统,根据建筑的使用情况和光线条件设计合理的照明方案,避免不必要的能耗。
2.空调系统设计3.电力管理系统设计电力管理系统是建筑中的另一个重要的节能措施。
通过电力管理系统,可以实现对建筑电气设备的智能控制和管理,提高设备的利用率,降低能耗。
电力管理系统可以实现对建筑内部各种设备的集中控制和调节,通过定时、遥控等方式实现对设备的智能控制,从而降低能耗。
4.能源监测与管理要实现建筑电气设计中的节能降耗措施,并不是一件容易的事情。
在实际的设计中,会受到各种因素的影响,包括建筑的使用性质、使用要求、使用环境、技术装备条件等。
要实现节能降耗的目标,需要在设计中综合考虑各种因素,进行合理的设计和选择。
还需要加强对建筑电气设备的维护和管理,确保设备始终处于良好的运行状态,减少能源浪费。
在实际的建筑电气设计中,要实现节能降耗的目标,需要政府、设计单位、施工单位、用户等多方的共同努力。
政府可以出台相关的政策法规,鼓励并规范建筑节能降耗相关的设计和施工。
设计单位可以根据建筑的具体情况,合理地设计节能降耗方案。
施工单位可以按照设计要求,合理地施工和安装相关设备。
用户可以根据建筑的使用情况,合理地使用建筑设备,降低能耗。
在建筑电气设计中,要实现节能降耗的目标,需要各方的共同努力和合作。
建筑电气节能设计措施

浅谈建筑电气节能设计措施摘要: 建筑电气领域节约用电蕴含着巨大的潜力,同时节能具有重大意义,它不仅能有效地缓和电力供需矛盾,保证国民经济持续、高速、健康的发展。
本文阐述了在建筑电气设计中实行节能设计的必要性、进行节能设计需要遵守的原则、节能效益以及具体的节能措施。
关键词:建筑电气;节能设计;具体措施1 节能现状和节能设计的必要性在2004 年底,中央从能源安全的高度来对待能源问题,要求建设系统建设节能省地型住宅以来,建设系统认真贯彻中央精神,提出了四节一环保的方针(节地、节水、节电、节材、环境保护)。
这是从可持续发展的高度来贯彻中央精神,也是为子孙后代着想。
日前全国各省市均在全国节能规范的引导下,纷纷制定本地区的节能标准,并首先从政府做起,进行节能改造,为我国的建筑节能起到表率作用。
在民用建筑中,电能的消耗大致上是:空调用电占到建筑用电的40%~50%,给排水等设备用电占10%~15%,照明用电占15%~25%,其他设备用电占10%~15%左右。
从以上可以看出,在建筑耗能方面,空调占到了举足轻重的作用,其次是照明和给排水。
因此在这方面节能,是可以收到很好的效果。
作为建筑电气设计工程技术人员,有必要对建筑电气节能设计进行一些探讨。
2 节能设计需要遵守的原则电气节能设计既不能以牺牲建筑功能、损害使用需求为代价,也不能盲目增加投资、为节能而节能。
因此,电气节能设计应遵循以下原则:2.1 适用性就是基于满足在建筑物内创造良好人工环境提供必要的能源,为建筑设备运行提供必需的动力,按照用电设备对于负荷容量、电能质量与供电可靠性等方面的要求,来优化供配电设计,促进电能合理利用。
2.2 实际性节能应考虑国情以及实际经济效益,不能因为追求节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该通过比较分析,合理选用节能设备及材料,使增加节能方面的投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。
2.3 节能性应考虑采取措施减少或消除与发挥建筑物功能无关的消耗,比如变压器的功率损耗、电能传输线路上的有功损耗,都是无用的能量损耗。
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。
建筑电气设计节能措施

试析建筑电气设计节能措施【关键词】建筑;电气设计;节能;措施1.建筑电气节能设计遵循的原则1.1满足建筑物的功能即满足照明的亮度,色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。
1.2节能并不是无限制的投资,而是要综合考虑实际的经济效益,不能为了节能而不顾忌投资成本,而是在节能设计过程中增加的节能设计的投资,能在几年或更短的时间内用节能节省下来的运行费用来弥补这部分投资,也就是所谓有节能投资回收。
2.建筑电气设计节能措施2.1配电系统的节能设计在工程设计中,变电所的中心位置应尽量接近负荷中心,以缩短配电半径,减少线路损耗,同时还要兼顾电源的进出线方向。
实际上对多数用户来讲,至少从有色金属消耗量及线路功率损失这两个原则出发选择变电所的位置,得出的结果才能使用户在一次性投资、节能降损及设施维护管理等方面产生直接的经济效益。
根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备的特点等因素合理设计供配电系统,使系统尽量简单可靠,操作方便。
根据规程规定,要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会成倍增加线损。
在设计中应尽量减小三相不平衡度。
2.2提高供配电系统的功率因数系统中的用电设备,如电动机、变压器、线路、气体放电灯中的整流器都具有电感,会产生滞后的无功,需要从系统中引入超前的无功相抵消,这样超前的无功功率就从系统经高、低压线路传输到用电设备,在线路上就产生了有功损耗,而这部分损耗是可以想办法改变的,其措施有以下几种。
(1)提高设备的自然功率因数,以减少对超前无功的需求,可采用功率因数较高的同步电动机;荧光灯可采用高次谐波系数低于15% 的电子镇流器;采用电感镇流器的气体放电灯,单灯安装电容器等,都可使自然功率因数提高到0.85-0.95,这就可减少系统高、低压线路传输的超前无功功率。
建筑电气设计节能措施

建筑电气设计的节能措施摘要:自工业革命以来,能源安全问题就开始出现。
在全球经济高速发展的今天,国际能源安全已上升到了国家的高度,各国都制定了以能源供应安全为核心的能源政策。
而作为二次能源的电能供需矛盾近年来越来越突出,能源的缺乏已严重制约着国民经济的发展。
下面就建筑电气设计中的几种节能措施谈一些粗浅的看法。
关键词:建筑电气节能;智能控制技术;高效节能;新能源;功率损耗;1、采用建筑智能化技术中的建筑设备监控系统利用智能控制技术进行节能主要体现在对空调和给排水专业建筑设备的监控。
对照明设计及控制方面建筑设备监控系统的功能包括:实现受控机组和设备的启、停控制和必要的连锁操作。
实时监测和存储设备运行的工作状态及故障报警信号。
实时监测和采集系统的主要参数。
如温度、湿度、压力、流量、监测变配电系统的主要开关状态、电源电压、电流和功率因数等。
按预定的控制程序对系统的被控参数进行最佳自动调节,使其运行在相关专业系统设计工艺所要求的设定范围。
实现机组的台数控制和优化运行。
采用综合措施实现节能运行。
在实现自动控制功能的同时.提供远程操作和就地操作的功能。
自动形成系统运行报告、设备故障报警报告及设备维修报告。
提供的系统运行状态、故障报警的实时数据和历史数据记录等均可以图形化界面显示建筑设备监控系统的内容按系统和设备的功能可分成以下子系统进行监控:制冷系统、热源和热交换系统、空调系统、通风系统、给排水系统、供配电系统、公共照明系统、电梯系统。
2、采用高效低能耗的设备为有效提高能源的利用效率,从而进一步降低在电力系统设计中的能耗。
设计人员应首先考虑选用高效节能的产品和设计方案,以期降低系统自身的能耗。
供配电系统的节能设计:根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素合理设计供配电系统。
做到系统尽量简单可靠、操作方便。
变配电所应尽量靠近负荷中心。
以缩短配电半径减少线路损耗。
合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器。
建筑电气设计中的节能措施

浅析建筑电气设计中的节能措施摘要:在建筑电气设计中节能方面的措施运用能为节约能源起很大作用,民用建筑电气设计中的节能措施虽然是一个小的环节,可它又是设计中不能忽略的重要环节。
本文提出了一些建筑电气设计中的节能措施,供同行参考。
关键词:建筑电气;节能;措施;功率损耗中图分类号:tu855文献标识码: a 文章编号:1 建筑电气节能的措施1.1 供配电系统的节能设计根据负荷容量,供电距离及分布,用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单可靠,操作方便。
变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短供电半径从而减少线路损耗。
合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行,减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。
1.1.1减少变压器的有功功率损耗压器空载损耗是由铁芯的涡流损耗及漏磁损耗组成的固定不变的部分,它的大小随着硅钢片的性能及铁芯的制造工艺而定。
所以在建筑电气设计中,应优先选择节能型的变压器,如s11一r 、sl11一r及sgb11一r等油浸式变压器及干式变压器,它们都是采用优质冷轧取向硅钢片,由于”取向”处理,使硅钢片的磁畴方接近一致,以减少铁芯的涡流损耗;45°全斜接缝结构,使接逢密合性好,以减少漏磁损耗。
变压器的线损,决定于变压器绕组的电阻及流过绕组的电流的大小即与负载率的平方成正比。
因此应选用阻值较小的绕组,可采用铜芯变压器。
当=50%时,变压器的理论能耗最小,但事实上,50%的负载率仅减少了变压器的线损,并没有减少变压器的铁损,因此,此时变压器并非最节能综合考虑初装费、土建投资各项运行费用和变压器使用寿命,变压器的负载率75—85%之间比较合适。
当容量较大而需要选多台变压器时,在合理分配负荷的前提下,应尽可能减少变压器的台数,选用大容量的变压器,以减少变压器的损耗。
1.1.2 减少线路的能量损耗由于线路上存在电阻,有电流流过时,就会产生有功功率损耗。
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浅谈建筑电气设计节能措施
【摘要】本文从建筑电气设计角度阐述了节能的重要性,提出了几种在工程设计中行之有效又切实可行的节能措施。
【关键词】节能;功率损耗;功率因素;节能灯
随着可持续发展的科学发展观的提出,人们对生态环保以及能源资源有了全新的认识。
因此对民用建筑进行科学合理的电气设计目的不单是为了环保,还考虑到了对能源的节约。
随着经济高速发展,如何节约能源是保证可持续发展的必要条件,民用建筑节能特别电气节能也是非常重要的组成部分。
一、建筑电气节能应坚持以下三个原则
1. 满足建筑物的功能
即满足照明的照度、色温、显色指数;满足舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻;满足特殊工艺要求。
2.考虑实际经济效益
节能应按国情考虑实际经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用。
而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。
3.节省无谓消耗的能量
节能的着眼点,应是节省无谓消耗的能量。
首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。
如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗等都是无用的能量损耗,又如量大面广的照明容量,宜采用先进技术使其能耗降低。
因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。
二、建筑电气节能的途径
1.供配电系统的节能设计
根据负荷容量,供电距离及分布,用电设备特点等因素合理设计供配电系统,做到系统尽量简单可靠,操作方便。
变配电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半经减少线路损耗。
合理选择变压器的容量和台数,以适应由于季节性造成的负荷变化时能够灵活投切变压器,实现经济运行减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。
2.变压器的节能设计
减少变压器的有功损耗。
变压器的有功损耗按下式计算:ΔΡ=Ρo+β2Ρκ
式中:ΔΡ-变压器的有功损耗(kW)Ρo-变压器的空载损耗(kW)
Ρκ-变压器的短路损耗(kW)β-变压器的负载率
(1)Ρo作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值
与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。
它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45度全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。
(2)Ρκ是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。
因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。
β2Ρκ用微分求它极值时,是在β=50%时每千瓦的负荷,此时变压
器的能耗最小,但在β=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。
综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%—85%之间。
(3)在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。
3.减少线路损耗
由于配电线路有电阻,有电流通过时就会产生功率损耗,其公式为:ΔΡ=3I2R?10ˉ3
式中:ΔΡ—三相输电线路的功率损耗(kW)I-线电流(A) R-线路相电阻(Ω)
其中“R”线路电阻在通过电流不变时,线路长度越长则电阻值越大。
如果在一个工程中
由于线路上下纵横交错,一般工程线路总的不下万米,大工程更是不计其数,造成电能损耗是相当可观的,所以减少线路能耗必须引起设计人员的足够重视。
在具体工程中,线路上电流一般是不变的,那么要减少线损,只能尽量减少线路电阻。
而线路的电阻R=ρL/S,即与导线电阻率ρ、导线长度L成正比,与导线截面S成反比。
要减少电阻值应从以下几个方面考虑:
(1)尽量选用电阻率ρ较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。
(2)尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。
变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。
(3)增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量,热稳定,保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。
这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,综合考虑节能经济时还是合算的。
4.提高供配电系统的功率因数
功率因数提高了可以减少线路无功功率的损耗,从而达到节能目的。
前面提到的输电线路损耗ΔP中包含了线路传输有功功率时而引起的线损和线路传输无功功率时引起的线损。
传输有功功率是为了满足建筑物功能所必须的,是不变的。
而在供配电系统中的某些用电设备如电动机、变压器、灯具的镇流器以及很多家用电器等都具有电感性,会产生滞后的无功电流,它要从系统中经过高低压线路传输到用电设备末端,无形中又增加了线路的功率损耗。
然而这部分损耗是可以避免的,具体方法有:
(1)减少用电设备无功损耗,提高用电设备的功率因数。
在设计中尽可能采用功率因数高的用电设备如同步电动机等,电感性用电设备可选用有补偿电容器的用电设备(如配有电容补偿的荧光灯)等。
(2)用静电电容器进行无功补偿,电容器可产生超前无功电流抵消用电设备的滞后无功电流从而达到提高功率因数同时又减少整体无功电流。
在具体工程设计中有采用分散就地补偿和高低压柜集中补偿等方式,可根据具体情况具体分析。
5.电动机节能设计
减少电动机能损耗的主要途径是提高电动机的工作效率和功率因数。
在工程设计中应选用高效率的电动机,但是在具体工程中电动机通常都是水暖及建筑等专业设备所配套的,由设备制造商统一供应的,所以节能措施只能贯彻在运行过程中。
除了就地电容器补偿以减少线路损耗外主要是减少电动机轻载和空载运行,因为在轻载运行下电动机效率是极低的,切实可行的办法是采用变频调速控制电动机使其在负载率变化时自动调节转速使得与负载变化相适应以提高电动机轻载时的效率而达到节约电能的目的。
6.照明的节能设计
照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种:
(1)充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。
(2)照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。
照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。
(3)推广使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的荧光灯宜选用带有无功补偿的灯具,紧凑型荧光灯优先选用电子镇流器,气体放电灯宜采用电子触发器。
(4)改进灯具控制方式,采用各种节能型开关或装置也是一种行之有效的节电方法。
根据照明使用特点可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点。
卧房、病房、客房等床头灯
可采用调光开关,高级客房采用节电钥匙开关,公共场所及室外照明可采用程序控制或光电、声控开关,走道、楼梯等人员短暂停留的公共场所可采用节能自熄开关。
结语
总之,建筑电气节能设计潜力很大,电气设计人员在设计中应精心考虑,反复比较设计方案,拿出一套符合各种技术指标且满足功能需求的前提下,行之有效而又切实可行的节能措施,从而达到真正节约电能的目的。