电气节能的三个主要措施 .docx
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PAGE PAGE 1 电气节能的三个主要措施 1.对于有功功率的抑制 变压器的有功功率损耗如下式表示:△Pb=Po+Pk*β^2其中: △Pb――变压器有功损耗(KW); Po――变压器的空载损耗(KW); Pk――变压器的有载损耗(KW); β――变压器的负载率。 由以上公式表明,变压器的有功损耗等于变压器的空载损耗加上变压器的有载损耗乘以变压器的负载率的平方。这里,需要首先解释一下各个变量的不同的含义。就整个公式来说,它主要包含了两个方面的意义,首先是方程的有功功率损耗和无功功率损耗这一对概念。对于无功功率这一概念,它主要指的是,在一段电路中,它并没有外加一些电器设备,或者说没有加入一些具备有意义功率的负载的状况。也就是说,在无功功率电路中,整个电路系统仅仅具备有空载损耗,并没有过多的有功损耗发生。在这样一种状况下,它的电阻损耗往往是变压器的内阻损耗或者是一些传输导线的损耗。值得一提的是,在传输线较长的电路中,传输导线上发生的传输损耗是不容忽视的,所以它的损耗值必需予以考虑。对于传输线上的一些详细的负载来说,它们的损耗要略大于传输线上的损耗,那么,主要的损耗来源则在变压器的有载损耗上面。而对于这一个变量来说,它必需要考虑到一个系数,就是变压器的负载率。对于不同的变压器来说,它的负载率都是不一样的。我们可以模拟一个简洁的滑动变阻器电路,其中只有一个固定的电压源(我们假设这样一个电压源是具备肯定的内阻的,假设内阻的值为r)和一个电阻可变的滑动变阻器。在这样的状况下,我们可以利用微分的方法轻松得到,当滑动变阻器Rp的内阻的大小与固定电源的内阻大小相等的状况下,滑动变阻器Rp当前的功率值是最大的。与此同时,该滑动变阻器的负载率为β=50%。此时的变压器的负载率是最低的,它的节能程度可以达到一种理论上的最大值。但是,这样的一个状况其实是得不偿失的,它的问题主要消失在过多地强调理论性,而并没有考虑经济效益。比如,假如根据以上的方式进行节能的话,虽然在理论上的确可以得到最低的负载率,但它却需要安装双电源进线,为了加大变压器的详细容量,则必需要加大初装费的投入,由此则必需要支付更多的价格。对于此来说,其实是得不偿失的。也就是说,虽然我们根据负载率最小的方式进行对有功功率的限制,但是由于初装费用过高,所以投入产品比其实并不划算,它其实违反了我们之前提过的电气系统节能三原则中的其次个原则,也就是经济效益原则,而这一原则最终导致了该方案的最终杜绝。 所以说,整个有功功率的限制,主要取决于对于变压器的空载损耗和变压器的有载损耗这两方面进行肯定的,适当的调整。在详细的调整过程中,必需考虑到功能性原则与经济效益原则并重这一局面,唯有如此,才能真正做到对有功功率的限制。 2.削减线路上的能量损耗 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。其公式如下:△P=3IΦ2R×10-3(KW) 式中:IΦ――相电流(A) R――线路电阻(Ω) 由于导线在单位长度上面的电阻率是比较小的,所以在1m左右的导线上,并不存在多大的热损耗,它不会有多大的功率流失。但是,我们必需要留意这样一个状况,当导线的长度达到肯定的值的时候,它的导线电阻损耗就不能再忽视不计了。经过科学的分析与测算,当导线的长度为100米的时候,它就相当于消耗了一个功率为100W的电灯泡。对于一段导线来说,我们可以依据如下的表达式进行更加细致的争论: 对于一段传输线来说,如何让那其能量的损耗最小呢?我们可以依据如上的表达式来进行争论。如上图所示,对于电阻的长度的更改,可以实行尽量铺设“笔直的线路”,而尽量削减“弯曲的线路”这种方式来进行避开。而对于电阻率来说,我们可以考虑买电阻率尽量小的导线。例如,在详细的施工中,关于这方面的技术实施,则主要考虑如下两类状况:当该建筑为一类建筑的时候,则主要采纳铜芯对传输线进行架设,而当该建筑为三类建筑或者是四类建筑的时候,则主要采纳铝芯来对传输线进行假设。关于横截面积来说,在这里则不考虑将其进行增宽处理。这同样是考虑到了之前所提到的“经济效益原则”。很明显地,当横截面积增大之后,依据公式来说,单位长度的导线上所消耗的功率的确变少了,也就是说,假如我们仅仅考虑功能性原则的话,这样的方案的确是可行的,但是,它仅仅考虑到了一个方面,假如我们引入“经济效益原则”的话,则立刻会发觉,做到这一点,其实是不太划算的。由于对于一段导线来说,它的横截面可以类比地近似为圆形。也就是说,它的直径每增大一倍,其横截面所需要消耗的材料约等于原来的四倍左右,这明显是特别不划算的。所以,对于横截面积这一可变变量来说,将其放着不动,好像可以说是最为抱负的选择。 3.提高系统的功率因数 提高
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