最新工业行业常用节能技术(一).ppt
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无功补偿现状: 以三相共补的补偿形式为主; 在三相不平衡的负载系统中,不能实施有效地分相补偿; 元器件整体质量水平不高 由于元器件分别在不同的生产厂家购买,而元器件质量水平参差不齐,各种元器件之间的参数配合(匹配)不准确或不合理,造成补偿设备运行不可靠,故障率高。 工业行业常用节能技术 * -- 无功补偿原则: 总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主; 电力部门补偿与用户补偿相结合 分散补偿与集中补偿相结合,以分散为主 集中补偿,是在变电所集中装设较大容量的补偿电容器。分散补偿,指在配电网络中分散的负荷区,如配电线路,配电变压器和用户的用电设备等进行的无功补偿。 降损与调压相结合,以降损为主。 工业行业常用节能技术 * -- 无功补偿经济容量的确定: 最佳功率因数的确定; 系统输送的有功功率为P1、无功功率为Q1及相应的视在功率为S1其功率三角形如图所示 工业行业常用节能技术 安装无功补偿容量Qc后,输送的无功功率降为Q2,在维持有功功率不变时: * -- 无功补偿经济容量的确定: 最佳功率因数的确定; 对应于每一cos?1值,以cos?2为纵座标,?为横座标,可绘出一组cos?2—?曲线,如图所示。如cos?1=0,cos?2=1时,则P=Qc。 工业行业常用节能技术 * -- 无功补偿经济容量的确定: 最佳功率因数的确定; 由上图可见,当cos?20.96时,cos?2—?基本为直线,即补偿后的功率因数cos?2随?值增加而增加,也即随Qc容量增加近似成比例增加,但在cos?20.96时,曲线趋于平缓,即随Qc容量增加,cos?2增加缓慢,如从cos?1=0.7曲线中可查得,由cos?2=0.7提高到cos?2=0.96时,相对提高37%,?值为0.70;而cos?2再从0.96提高到1时,相对提高4.16%,?值需相应增大0.3,因此cos?2越接近于1,无功补偿容量Qc越大,投资高,但效益愈小。 工业行业常用节能技术 * -- 无功补偿经济容量的确定: 最佳补偿容量的确定; 最大负荷补偿计算法计算最大负荷时的有功功率、无功功率和 视在功率、补偿前最大功率因数和补偿后最大功率因数,选定补偿设备。计算公式如下: Qc=P1(tgφ1-tgφ2) 平均负荷补偿计算法在实际中,所采用的是补偿前平均功率因数(自然平均功率因数)和 补偿后平均功率因数来选择移相电容器。具体计算公式如下: Qc′=αPj(tgφ1′--tgφ2′) 工业行业常用节能技术 * -- 4、无功补偿技术 无功补偿的节电量计算 无功补偿后,供用电系统形成的节电量主要包括: 降低的线损、降低的变损、电动机有功功率的降低及电机综合运行效率提高。同时应减去- 补偿装置本身的有功损耗,即: 节电量 Δ P = 线损的降低 ΔP1 + 变压器损耗的降低 ΔP2 + 电动机有功功率的降低 ΔP3+ 电机综合运行效率提高所产生的节电量ΔP4 - 补偿装置本身的有功损耗 ΔPC 。 工业行业常用节能技术 * -- 工业行业常用节能技术 4、无功补偿技术 无功补偿的节电量计算 线损 ΔP1为: 变压器损耗P2 一般在其容量的2 %~3 %之间, 而减少的损耗ΔP2 一般仅为损耗的10 %左右, 亦即在变压器容量的0.2 %~0.3 %之间,则: ΔP2= 0.002 ~0.003×S * -- 工业行业常用节能技术 4、无功补偿技术 无功补偿的节电量计算 电动机有功功率的降低 ΔP3为: ΔP3 = ( V 0 I0cosφ0 -V 1 I1cosφ1 ) 式中: V 0 、I0、 cosφ0 、 V 1、 I1、cosφ1分别为补偿前后电动机端电压、电流和功率因数 * -- 工业行业常用节能技术 4、无功补偿技术 无功补偿的节电量计算 电动机运行效率提高 ΔP4为: ΔP4=P0ηc0(1/ηc0 -1/ηc1 ) 式中: P 0 、η0、 η1分别为补偿前后电动机负载功率及效率补偿装置本身的有功损耗 ΔPC ,一般取: ΔPC=0.003Q Q——补偿容量。 * -- 热管及热管换热技术 热管的工作原理 热管:是一种传热性极好的人工构件,常用的热管由三部分组成:主体为一根封闭的金属管,内部有少量工作介质和毛细结构,管内的空气及其他杂物必须排除在外。热管工作时利用了三种物理学原理:⑴在真空状态下,液体的沸点降低;⑵同种物质的汽化潜热比显热高的多;⑶多孔毛细结构对液体的抽吸力可使液体流动。 工业行业常用节能技术 * -- 热管换热器类型热管可以按各种标准来分类。按其工作温度范围,
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