供配电系统节电技术措施的相关分析 李寅生

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供配电系统节能措施分析

供配电系统节能措施分析

供配电系统节能措施分析摘要:现今时代的发展速度越来越快,电能已经成为了当今社会的不可或缺的组成,人们的生产生活都缺不了电能。

电能从发送到传配以及分配,最后进行使用这几个部分有效组成完整的供配电系统,该系统在整个电力系统中占据重要的位置,供配电系统现如今已经实行了节能等相关措施,其有效符合国家提倡的保护环境、能源节约等相关环保理念,有着非常重要的指导作用。

本文主要深入描述了供配电系统以及该系统电能的节约方法和节约电能等相关作用。

关键词:供配电系统;节能意义;措施引言:中国现人口数已经高达14亿多,是世界第一人口大国,每天对于电能的使用量巨大,并且目前经济发展也非常迅速,企业数量越来越多,对于能源的消耗巨大,资源是有限的,大量以及无节制使用导致我国即将要进入缺少资源的时代。

实施供配电系统的节能措施意义十分重大,有些不可再生的能源已经极为稀少,该措施就能够有效解决这一问题,保障人们的生产生活。

一、供配电系统的设计概念电能是由一次能源经过加工转化成的能源,称为二次能源,能够方便的进行输送与分配,还有助于节约经济,所以电能的利用率非常高。

电能经过各大环节的处理直到使用组成了有效统一整体的电力系统,其中的供配电系统占据重要的位置。

目前还需要进一步的研究完善,设计人员在设计供配电系统时,进行合理科学的设计有助于提高我国对电力的合理运用。

二、供配电系统的节能意义虽然我国对供配电能的运用非常广泛,但是大部分电能都被严重浪费,如何合理有效的利用和转化电能是目前面临的主要问题,一切的技能措施都是在不影响环境、不浪费能源的前提下进行的,供配电系统的技能就是在有限经济基础下,运用合理的手段来达到节约电能的目的,能够做到无污染的持续发展。

大部分电厂都是采用公认的对生态环境没有危害的材料,利用先进的科学技术,结合实际情况来展开供配电的节能措施和优化电能的合理分配,其能够有效提高效率,调节电力。

电厂实行供配电节约的措施能够极大的降低国家对建设电厂和电网的资金投入,降低了工业方面对于煤炭资源的使用,减少了资源浪费,为国家控制资源消耗做出了贡献,同时也为治理环境的污染带来了便利。

对供配电系统的技术措施实现节能减排的分析

对供配电系统的技术措施实现节能减排的分析

对供配电系统的技术措施实现节能减排的分析【摘要】由于商业性物业用电量大,同时季节性用电量差也很大,如何在技术上更科学的管理用电达到节能减排的效果意义重大。

笔者主要从变压器节能、线路损耗、功率因数、谐波抑制等方面分别阐述如何进行电气节能。

对提高电能质量、节能减排等起到促进作用。

【关键词】供配电系统;损耗;负荷;节能1 变压器节能变压器是供配电系统电能传输中重要的设备,变压器在变压传送电力的过程中会产生电能损耗,而且在整个供配电系统的电能损耗中所占比例比较大,因此合理选择和配置变压器,将其损耗降到最低是电气节能中非常重要的一个环节。

电力变压器的有功损耗计算公式可按下式计算:△W=P0t+Phβ2tmax式中:P0――空载损耗(kW);Ph――额定负载损耗(kW);β――平均负载系数;t――变压器全年运行时间(h);tmax――最大负荷损耗小时(h)。

可见,变压器损耗主要与P0、Ph、β及t等有关。

为达到变压器节能的目的,可以下几方面着手:1)选择新型节能变压器,如S11型、S13型、SH15型或非晶合金变压器等,与老产品相比,新型节能变压器的空载损耗和负载损耗均有较大幅度下降,而且重量轻、效率高又节能。

表1为S11―SH15型油浸式变压器的相关参数:2)选择变压器的容量和台数时,应结合考虑变压器的投入和运行成本,根据负荷容量选择匹配的变压器,并考虑留给变压器一定的容量,使其大部分负荷时间运行在最佳负载率(70%-80%)范围内,能在高效低损耗区域内运行。

3)合理分配变压器负荷,控制变压器运行时间。

例如我公司地区的中央空调系统(拟配置5台单机容量为1600kV A的S11型油浸式变压器)属于季节性负荷,如果单独对空调负荷配置变压器,对其供配电系统随季节性进行灵活切换,每年仅减少变压器空载运行时间为△t=5160(h)。

因此减少变压器的空载运行能节省42312(kV A?h),按目前电价1.0434元/度计算不仅每年能节省44148.34元电费,而且可以减少变压器的无功损耗和变压器维护费用。

供配电系统节能技术相关要点分析

供配电系统节能技术相关要点分析

供配电系统节能技术相关要点分析摘要:文章主要针对供配电系统设计中的节能技术要点进行了详细地分析与探讨。

主要从建筑供配电系统运行中的变压器损耗、线路损耗、电动机节能和照明节能着手,论述在供配电系统设计时,如何合理选择变压器、配电导线、照明光源、灯具与照明控制方式等,最大程度节省无谓消耗的能量。

关键词:供配电系统节能措施我国是个能源消耗大国,能源相对短缺,然而能源浪费却很严重。

无论是配电系统还是用电设备选型都存在着节能的巨大潜力,节约电能应成为每位电气设计人员必须认真考虑的问题。

下面从几个方面谈谈供电系统如何节能降耗。

1变压器的节能设计1.1选用节能型变压器变压器的损耗包括:铁损铜损和漏磁电抗损耗,其中铁损和漏磁电抗损耗与变压器本身的铁芯材料有关,与负荷大小无关;铜损和负荷的电流平方成正比,所以新安装变压器首先应选用节能型变压器,如S9,SL9,SL7等。

与老产品相比,SL7无励磁调压变压器的空载和短路损耗,10kV级分别降低41.5%和13.93%,35kV级分别降低38.83%和16.22%。

S9系列与系列相比,其空载和短路损耗又分别降低5.9%和23.33%,平均每千伏安较SL7系列年节电9kWh。

1.2变压器降耗改造企业为了节省投资,也可以对原有高耗能的变压器SL1系列进行改造,但改造后应达到国家对能耗标准的要求,空载损耗分别降低45%~65%,空载电流降低70%,短路损耗达到SL7的标准,阻抗电压和短路损耗分别降低。

1.3变压器的经济运行变压器的效率是二次侧输出功率与电源侧输入功率之比,变压器效率与变压器负载率、损耗和功率因数有关,负载率在0.3~1时效率较高,0.5~0.6时最高。

负载一定,功率因数越高,变压器效率也越高。

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,使其工作在高效区内。

选择负荷性质类似和重要程度等级相同的负荷由同一台变压器供给;变压器负载率低于30%时,应调换;高于80%时,可放大一级变压器容量;对车间内停产后仍不能停电的负荷,设置专用变压器;大型厂房及非三班制车间宜设专用照明变压器因此变压器经济运行就是选择参数好的变压器,并使其运行在最佳的状态。

供配电设计节能技术和措施分析

供配电设计节能技术和措施分析

供配电设计节能技术和措施分析摘要:节能减排实现长期可持续发展是当今电力行业的首要问题。

在进行供配电设计的过程中应始终坚持最大限度的减少电力能源不必要的浪费。

本文针对供配电设计节能进行了简要分析,并提出了一些切实可行的有效措施。

希望对于减少电能损耗,提高供配电系统对于电能的合理利用具有一定的帮助。

关键词:供配电设计;节能方法;措施引言电力能源是重要的组成部分之一,人们的生产生活都与电力有直接的关系。

若想节约能源,使供应电力的目的得以有效实现,必须要深入地分析和研究供配电设计的节能技术和相关的措施。

1供配电设计中应用节能技术的价值如今供配电设计的主要基础就是节能,以确保社会、环境和资源可以协同发展,并提升利用电力能源的效率。

供配电设计中应用节能技术,一方面可以使单位用电量使用率得到提高,另一方面也能优化配置资源,为此有关部门在建设工程的初期就要考虑到节能技术。

建设中,要依照电力工程实际建设情况加以应用,从而缓解电力资源被过度使用或浪费的情况。

2供配电设计中的节能措施2.1供电电压的等级要合适通常情况下,输电线路电压高,则输送距离远,输送容量大。

在电压相同的情况下,要想输送大容量,要缩短输送距离。

若输送距离较远,能够输送的容量就比较小。

所以,要结合供电距离、用电设备和负荷容量等因素选择合理的电压等级,并对供配电系统进行科学化设计。

供电电压比较高,线路损耗电能少,则线路电流则较小。

供电电压范围之内,提升供电电压等级可以实现节能目标。

2.2选择合适的配电线路一般情况下,导线电缆的横截面积越大,其在电能传输过程中所出现的能源损耗就越小。

但并不能因此而将导线电缆的截面设计的越来越大。

这是由于导线电缆的截面增加,会徒增很多资金成本,而导线电缆的截面过小不仅会造成不必要的能源损耗,同时还会缩短导线电缆的总体使用寿命。

因此在选择导线电缆的过程中既要考虑其能源的节约同时还要考虑导线电缆的经济成本。

设计供配电装置的过程中,将导线之间的距离有效地降低,电路导线的长度减少,低压配电在配电过程中节能效率有效提升就能够实现。

供配电系统节能措施分析

供配电系统节能措施分析

供配电系统节能措施分析摘要:随着我国建筑智能化的不断发展,对供配电系统的要求也越来越高,各种电气化设备应用越来越广泛,对于电能的消耗成为影响建筑节能的重要因素。

因此,对于供配电系统应当在保证其安全、可靠运行的前提下,采取必要的节能措施,也是当前建筑智能化发展中的重要课题。

基于这个因素,本文中针对建筑工程中供配电系统的节能设计进行了探讨,对我国建筑智能化的发展具有非常重要的意义。

关键词:高层建筑;供配电;节能;要求;设计要点针对当前建筑电能的消耗,采取供配电节能的措施是非常必要的。

高层建筑供配电设计中涉及到很多方面,确保其供配电安全性、经济性、可靠性,在各个环节中进行有效的节能降耗,真正发挥建筑智能化的重要作用,是当前建筑智能化设计的主要内容。

1高层建筑的供配电系统节能设计内容在保证供配电系统设计安全的前提下,要注重高层楼宇建筑供配电系统节能设计。

节能设计主要涵盖如下几个方而内容:1.1高层建筑供电系统的节能设计。

这种节能设计主要有:系统用电负荷的统计与计算、系统无功动态补偿方法、系统谐波的综合治理方案设计、系统中实际用电设备供电方案的优化节能设计等。

1.2高层建筑的照明系统节能优化设计。

主要有照明供电系统、照明灯具节能、照明控制系统、照明联动操控的节能控制等方而的优化设计。

1.3高层建筑电气设备用电方案方面的节能设计。

主要有电机拖动系统、空调系统变频调速、给排水系统、深井电梯的回馈等诸多方而的优化节能设计。

1.4高层建筑在新能源使用方面的优化节能设计。

主要包括:太阳能、风力发电与冰蓄制冷、水源热泵以及热、电、冷联供系统的节能设计。

2高层建筑物对配电系统的基本要求当前我国对于高层建筑物的规定是:单层民用建筑超过24米或者10层以及10层以上的民用住宅项目被称为高层建筑物。

我们所讲的高层建筑在配电上要求供电需要具备连续性、安全性、可靠性、技术先进性以及经济合理性等重要特性。

高层建筑物用电还具备:用电负荷大、一级负荷多的特点。

配电线路节能降耗技术措施分析

配电线路节能降耗技术措施分析

配电线路节能降耗技术措施分析摘要:实现节能降耗措施的合理设计,可以使配电线路的应用价值得到更加完整的开发。

本文首先对当前配电线路节能降耗措施存在的主要问题进行了总结,并结合供电局工作的实际情况,制定了提升节能降耗技术应用水平的具体策略。

关键词:配电线路;节能降耗;技术措施0.引言实现节能降耗措施的合理构建,可以使配线线路施工过程中的各方面成本得到有效的管控,为电力行业的高质量发展提供帮助。

因此,对配电线路节能降耗技术措施的相关问题加以研究,并制定具体的改进策略,是目前很多配电线路建设人员重点关注的问题。

1.配电线路节能降耗技术措施存在的问题1.1变压器的节能技术应用存在不足目前,一些配电线路在建设的过程中,对于电力变压器装置的节能属性缺乏准确掌握,未能对线路运行各环节的构成因素进行完整研究,导致变压器的使用无法与配电线路的构建需求相适应,难以在电网运行管理措施创新方面取得进展。

一些配电线路在制定节能降耗的具体策略过程中,缺乏对变压器能耗变化情况的准确考察,未能对各线路的成本损耗现象进行深入研究,导致变压器装置的损耗控制方式无法得到相应的改进,难以在变压节能器得到合理应用的情况下,充分提高节能技术的应用水平。

一些变压器节能技术在具体设计过程中,对于配电电压的选择情况缺乏足够重视,未能结合电网运行的相关需要,制定配电电压的控制方案,导致线路的电能损耗管理措施无法得到相应改进,难以在电压的合理配置之下,实现线损问题的规避控制,也使得电网的节能功效无法达到理想的状态。

1.2配电线路里程的设置缺乏合理性目前,一些配电线路里程在规划设计过程中,缺乏对输配电系统实际运行情况的考察,没有对线路输电里程的变化情况进行精准估测,导致线损等问题的危害无法得到有效控制,难以更好的满足高压电网的创新运行需要。

部分配电线路里程在调整的过程中,对于直线连接的占比缺乏足够重视,未能对非必要线路施工方案做出调整,导致线路里程的总长度难以得到合理控制,无法在线路总里程的设计要求得到明确的情况下,实现对线路损耗的充分有效控制。

供配电系统节电技术措施的相关分析

供配电系统节电技术措施的相关分析

供配电系统节电技术措施的相关分析摘要:电力能源作为一种清洁能源,是人们日常生活中不可或缺的,近几年随着能源日益紧缺,如何节省电力能源,提高能源的利用率,已经成为当前供电系统需要重点解决的问题。

文章针对供配电系统节电技术措施的相关分析进行了详细的阐述,内容仅供参考。

关键词:供配电系统;节电技术;措施;相关分析1节电技术的含义自从上个世纪五十年代以来,我国开始大力发展节电技术,并通过广泛的应用,取得了一定的成果,但是受限于当时的技术水平,在五六十年代主要是通过电容器的无功补偿实现的节电,而在七十年代则主要以晶闸管斩波为主,在八十年代主要以变频技术为主,九十年代主要以抑制浪涌技术为主。

虽然近年来这些节电技术仍在使用,但是为了获得更好地节电效果,我们正在逐步加大对节电技术的研究。

虽然近年来我国已经大力推行了清洁能源的发展,但是火电装机容量仍占电力总装机容量的70%左右,因此必须加大节电技术的发展,来减少环境污染,促进我国可持续发展战略的不断向前。

2供配电系统设计中重要节能措施的应用2.1尽量平衡三相负荷来实现节能2.1.1在供配电系统之中三相电压产生不平衡的危害2.1.1.1三相电压不平衡会对变压器的损耗和变压器的稳定运行产生影响(1)变压器不对称运行将增加变压器的损耗:变压器的损耗包括空载损耗和负载损耗。

正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。

而负载损耗则随变压器运行负荷的变化而变化,且与负载电流的平方成正比。

当三相负载不平衡运行时,变压器的负载损耗可看成三只单相变压器的负载损耗之和。

变压器在任意负载下运行时的功率损耗根据功率损耗公式计算,其相应的有功损耗却不同。

变压器在相同输出容量的情况下,三相负载不对称运行会大大增加变压器的损耗,而且这种损耗是长期的,造成很大的浪费。

(2)变压器不对称运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高:若三相电压出现不对称的状况,一定程度上会提升变压器的运行问题,对其产生极大的影响,一旦变压器的温度到达了相对的高度,就会出现烧坏的现象。

供配电系统节能措施分析

供配电系统节能措施分析

供配电系统节能措施分析【摘要】随着时代发展节奏的加快,在当今社会规模不分大小的现代化交通运输、工农业生产、人民生活都离不开电能。

供配电系统涉及到电能发送、传输、分配、使用几个方面,是电力系统的重要组成部分。

而供配电系统的节能措施实施后,在保护环境降低碳排放、节约能源方便都有重要意义。

本文以电厂的供配电系统为例,对供配电系统节能的意义以及节能措施展开深入探讨。

【关键词】供配电系统;节能意义;措施前言我国由于人口众多的原因,对于电能的需求和消耗也高过其他国家,随着近几年来经济的发展,各类企业也不断增多,我国逐渐开始面临能源短缺的状况,“节约能源”成为当今社会的主题。

而电厂在供配电系统方面采取节能措施,也有利于解决不可再生造成的部分能源短缺问题,对我国居民生活和工业生产提供安全保障,也是我国发展经济建设的必要条件,促进我国社会主义和谐社会的构建,具有深远的影响和意义。

1 供配电系统的设计概念供配电能作为一种二次能源,在电能输送和分配方面有着经济便利的优点,所以在各行各业都得到广泛的利用。

电力系统由发电厂、电力网、变电站和用电设备组成,包括了电能的生产、转换、输送、分配和使用五大环节,是一个统一整体系统。

供配电系统是电力系统中一个重要的组成部分,合理的规划和设计有关电能供应和分配以保证高效使用电能是目前技术人员需要研究的方向。

对于供配电系统的设计时,设计人员以供配电系统的安全性、经济性和可用性作为供配原则,科学的设计有关变压器选择、无功功率补偿、导线和电缆选择等方面的内容,促进我国供配电系统的合理运用。

2 供配电系统的节能意义在供配电能被广泛运用的现代,对于电能的转化和利用效率并不高,这正说明了在电能节约方面还隐藏着巨大的潜力。

供配电系统的节能优化是在合理的经济为基础的条件下,利用可行的技术手段,采取一系列方法来保护生态环境、节约能源来进行的,是一种力求无污染发展的措施。

电厂普遍采用先进的技术方法,选取环保的工艺材料,结合实际展开节能技术的实施并且提高电能方面的优化配置,达到提高供配电的效率发挥电力调节作用的目的。

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供配电系统节电技术措施的相关分析李寅生
发表时间:2018-02-28T14:00:26.943Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第28期作者:李寅生
[导读] 更可以提高整体工程质量,为工程项目创造良好的效益。

因此,供配电系统在实际工程中的节电设计势在必行。

天津辰力工程设计有限公司 300400
摘要:作为人类生活当中最经常使用并且非常重要的一种资源电能,伴随着我国社会的快速进步和发展,经济不断复苏,对我国社会发展有着非常重要的作用,还对我国经济和社会的发展进步有直接的影响。

可是我国,电能分配存在不均匀,大多数地方不定期实行电量限制,所以推动我国一定要利用节电政策,由此保证我国电能可以得到充分的供应。

文中将重点对供配电系统节电技术措施进行分析。

关键词:供配电系统;节电技术;措施
尽管我国电力行业起步晚,发展速度却非常快,作为我国主要的动能来源。

伴随着我国社会经济快速进步发展,能源短缺问题受到更多人的关注,环境污染和资源浪费更加严重,和可持续发展观念不相符。

面对这个情况,需要将能源的不可再生性关注,利用有效的措施降低能源浪费。

供配电系统当中,使用有关的节电技术,选择科学的节点变压器,降低线损和配电损耗,将资源浪费和环境污染问题解决,实现配电系统经济运行。

1供配电系统
尽可能保证供配电系统与实际用电需求的功率相接近,供配电系统的功率过高会导致不必要的电力损失,不利于对电力资源的合理使用。

用电设备的容量是100kW和100kW以下的,还有变压器容量在50kVA和50kVA以下的,都能够运用380V/220V进行供电:而一些比较特别的情形下也是能够用10kV来供电的;针对大容量设备,最好是用10kV来进行供电。

变配电所位置确定时,要充分考虑与负荷中心的距离、进出线便利程度以及与电源的距离。

导线截面要满足线路损耗最低,线路铺设时尽量减小配电半径。

对电气设备来说,不管是平时运行还是调节安全性,都要依赖线路将信号传输完成,因此线路敷设的过程中,一般的施工过程中仅仅关注的线路保护,可是从研究智能化开始以来,开始加大了对线路的监控作用的控制,检测的目标包括线路外观是否完好无损,线路内部的输送电能的过程中出现的热量大小等,直接影响到电气设备的安全使用性能。

同时根据负荷的具体情况科学选择变压器的容量、台数,保证接线可以承受负荷的变化,将负荷改变可以自由投切变压器。

2供配电系统中节电装置的选择
2.1节电干式变压器
供配电系统的电力传输是通过电压的转换进行的,而电压的转换需借助于变压器实现,因此变压器在电力系统中应用较广泛,实际应用中10KV变压器的应用率高达100%,变压器的运行时间也相对较长,使用量大,因此变压器的应用中节能潜力较大,尤其是对10KV变压器而言。

总之,变压器设备的优化选择可有效促进资源的集约化利用,有利于企业经济效益的提升。

在变压器的合理选择中,需优先选用S10等节能低耗类型,以有效降低变压器损耗;对于供电质量有特殊要求的场所应选用节能型电力变压器;对于消防要求较高的建筑单位优先选用干事节能低耗变压器。

2.2合适的电缆
在整个的供配电系统中,电缆非常关键,如果能从这个部分入手,将产生良好的节电效果。

供配电系统进行电缆选择的过程中,要将安全、可靠、经济效益综合考虑,要将电缆综合选择,不但将工程投资节约,还实现了电力能源的节约。

电缆选择和线损和总体工程造价有紧密的关系。

具体措施就是:降低电缆截面积,降低总体工程的投资,将线损增加,从而降低电缆的安全系数,相反,将电缆截面积增加将增加总体工程投资,降低线路损失,将电缆安全系数提高。

因而,选择电缆的同时,严格根据导体载流量和经济电流密度等参数来挑选适当的电缆截面积。

因为不同的电缆选择方法,工程投资、导线截面积以及线路损失都会出现改变,所以说为了实现供配电系统节电就是要合理科学的选择电缆,将导体载流量和经济电流密度综合考虑,选出最为合理的电缆,将实现节电的目标。

3供配电系统节电技术措施
3.1提高功率因数
实现电力节能的另一方面即通过电力系统功率因数的提升来实现,此举可大大降低电网功率的损耗。

电力系统中变压器及电动机等用电设备均具有一定的电感性,可导致滞后电流的产生。

滞后电流的存在将直接导致系统线路电量的损耗,为此,可通过以下措施降低损耗:(1)降低用电无功设备的损耗。

优先选择较高功率因数的用电设备,设置用电补偿电容器以消除用电设备的电感性;(2)设置静电电容器,补偿电能损耗。

电力系统中静电电容器的存在将产生无功电流,可以补偿滞后电流的损耗,增加功率因数。

供配电节能设计中应依据系统实际情况选择合适的补偿方式,如集中高压补偿和成组低压补偿、分散低压补偿等。

3.2降低线损
输电线路的损失是进行供配电系统节能改造的一大障碍,减少输电线路的损失可以从以下三个方面入手:首先,针对工厂实际生产经营情况进行用电负荷的分类使用,利用一条线路供电方法实现照明、制冷、空调等普通负荷设备的供电,这样不但将消防需求满足,同时还有助于工厂按照季节改变调整工厂的供电,将其他负荷比较大的设备用电需求满足。

其次,按照实际用电需要挑选最为合理的导线,这样可以有效的降低电能损耗,导线长度以及横截面积将给供配电系统的稳定性造成影响,适当的将导线的横截面积加大可以从一定程度上将电线的载流量提高,将系统稳定性提高,同时从长久来说,有助于供配电系统节能改造。

3.3谐波的抑制
我国电网当中随处都是谐波,造成了供电系统当中变压器和发电机损耗不断增加,更有甚至因为过度发热导致损坏设备。

同时因为用电设备当中谐波干扰到敏感性负载,导致智能控制系统崩溃,出现了保护装置以及开关的误动作,将电力输送当中电力、电缆电容器的损耗加大。

严重的时候,谐波还可以造成交流电机出现振动,产生影响通信的电磁干扰,降低了电网可用容量,将额外负担增加。

尽管导致谐波出现的原因非常多样,是不能全部杜绝的,可是因为谐波给我们生活带来了非常大的不便,所以,需要利用恰当的方式将谐波抑制住。

目前,最为常用的方法就是在用电设备处或者变压器低压侧添加有无功补偿装置,对供配电系统当中有谐波电流出现或者存在非线性
负载的场所,促使补偿装置对特定频率的高次谐波电流表现比较低的阻抗,促使起到部分吸收或者完全吸收谐波电流的目标,将谐波抑制,可以从传输谐波的过程中和谐波产生源、接收端等方面进行抑制。

我国未来经济的发展速度在很大程度上取决于我国能源利用领域的进步速度,建筑及建筑相关领域节能无疑是我国能源利用领域的重点课题,建筑电气方向供配电系统的节能设计在我国未来节电领域具有巨大的潜力,其能保证我国国民经济高速、持续、健康发展。

优良的设计不仅可以大幅降低工程造价,更可以提高整体工程质量,为工程项目创造良好的效益。

因此,供配电系统在实际工程中的节电设计势在必行。

参考文献:
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