丁宇康
摘要:文章從優(yōu)化設(shè)計方案、合理使用新技術(shù)、應(yīng)用節(jié)能型設(shè)備及優(yōu)化設(shè)備安裝等幾個方面,對小型電廠的電氣節(jié)能設(shè)計進行了探討。
關(guān)鍵詞:小型電廠;新技術(shù);節(jié)能設(shè)計
中圖分類號:TM621 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)08-0116-02
1 概述
隨著我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,各種工業(yè)企業(yè)規(guī)模日益增大,對能源的消耗也越來越大,能源的供需矛盾已日漸突出。在這種形勢下,可持續(xù)發(fā)展和綠色經(jīng)濟概念不可避免成為主流,以往粗放式的、以高能耗換高產(chǎn)能的發(fā)展方式將不復(fù)存在。作為現(xiàn)代能源的主導(dǎo),電力行業(yè)轉(zhuǎn)變觀念,加大節(jié)能投入,加快開發(fā)及應(yīng)用各種節(jié)能技術(shù)是對國家節(jié)能減排政策的積極響應(yīng)。
小型電廠一般單機容量在125MW以下,從近些年的電廠建設(shè)來看,此類電廠往往出現(xiàn)在鋼鐵企業(yè)內(nèi)部,作為企業(yè)的自備電廠為企業(yè)本身提供電能。電廠燃料也以鋼廠本身的富余煤氣為主,是企業(yè)重要的節(jié)能減排手段。從能源消耗的比重來看,電廠工藝專業(yè)能耗占明顯主導(dǎo)地位,一般情況下,節(jié)能也從這方面入手。在電廠設(shè)計時,充分利用鋼廠這一特殊內(nèi)部環(huán)境,盡量考慮節(jié)約燃料、提高鍋爐燃燒利用效率,提高熱力循環(huán)效率、降低傳輸熱量損耗等等都是很好的節(jié)能手段。
隨著此類電廠設(shè)計理念的進一步完善,加之受設(shè)備材料制造水平的制約,在工藝方面繼續(xù)挖掘節(jié)能的潛力已經(jīng)不大。此時,在以往節(jié)能設(shè)計中往往不被重視的電氣專業(yè)恰恰可以作為節(jié)能設(shè)計新的突破口。隨著新材料、新技術(shù)的更新,電氣的節(jié)能設(shè)計大有潛力可挖,節(jié)能效果也十分明顯。
2 電氣節(jié)能設(shè)計
2.1 優(yōu)化設(shè)計方案
從電廠電氣能源的損耗來看,大電流在傳輸?shù)倪^程中線路的損耗無疑占據(jù)著相當(dāng)?shù)谋戎亍R虼?,在進行電廠節(jié)能設(shè)計時,可以從以下三個方面進行考慮:
2.1.1 優(yōu)化線路路徑,合理選擇導(dǎo)體類型,縮短大電流的傳輸距離。在電廠內(nèi)部,最大的線路電流一般出現(xiàn)在發(fā)電機出口至電廠升壓變之間。因此在設(shè)計時,盡量縮短發(fā)電機出口與升壓變之間的電氣距離,縮短導(dǎo)體長度無疑可以大大降低輸電損耗。同時,在布置和安裝可能的基礎(chǔ)上,應(yīng)優(yōu)先使用絕緣銅管母線或離相封閉母線。尤其是近些年來,隨著絕緣銅管母線的制造工藝進一步的成熟,其屏蔽效果有了很大提高,溫升也進一步降低。相比同類常規(guī)共箱母線,溫升降低60%左右,節(jié)約電能45%左右,具有很好的節(jié)能效果。另外在運行可靠性方面,減少維護工作量和美觀程度上也有很大提升,安裝難度也進一步降低。因此,絕緣銅管母線目前在此類小型電廠的應(yīng)用也越來越廣泛,深受運行單位和安裝單位的歡迎。
2.1.2 調(diào)整變壓器的運行方式,降低空載損耗。變壓器在空載運行的同時伴隨著空載損耗,變壓器容量越大,空載損耗也越大。因此,充分利用變壓器的容量,減少空載變壓器數(shù)量也能大大節(jié)約能耗。一般在電廠內(nèi)設(shè)專用備用變壓器時,備用變壓器容量與最大的一臺工作變壓器相同。明備用空載運行時,按年運行8000h計算,空載損耗巨大。如果在充分考慮用電可靠性情況下,將明備用改為暗備用,或者在備用電源距離不遠的情況下取消備用變壓器,改為由線路進行備用都將大大降低能耗。同時,在保證用電可靠性情況下,低壓廠用電接線盡量采用暗備用動力中心接線方式。正常運行時,兩臺互為備用的變壓器各帶一半低壓廠用負(fù)荷運行,每臺變壓器的負(fù)載損耗也將降低為滿負(fù)荷時的1/4,節(jié)能效果也很明顯。另外,在電廠分期建設(shè)時,在經(jīng)濟條件合理情況下,盡量采用發(fā)變組的主接線形式,充分利用主變?nèi)萘?,使變壓器長期運行在額定容量左右,也能相應(yīng)減小變壓器的負(fù)載損耗。
2.1.3 提高系統(tǒng)功率因數(shù)。電廠內(nèi)部的用電設(shè)備,如風(fēng)機、水泵等等,絕大部分是感性負(fù)載,在運行時要消耗大量無功。無功在線路傳輸時,會在傳輸線路上產(chǎn)生有功損耗。因此,適當(dāng)在系統(tǒng)中運用無功補償設(shè)備,提高功率因數(shù),對系統(tǒng)消耗的無功進行就地補償,可以大大降低電廠的無功損耗,進而減小線路的有功損耗,達到節(jié)能的目的。
2.2 合理使用新技術(shù)
近些年來,隨著國家對節(jié)能環(huán)保的重視,大批的新技術(shù)及新材料也廣泛地應(yīng)用到各個企業(yè)和工廠中來,對于小型電廠,在新技術(shù)的合理利用方面有以下兩點值得考慮:
2.2.1 變頻節(jié)能技術(shù)。在電廠內(nèi)部,大部分的風(fēng)機水泵都是按額定功率運行。在對風(fēng)機水泵的電機進行設(shè)備選型時,考慮到裕量和電動機型號的不匹配,電機功率選擇一般都偏大,冗余量也很大。在對設(shè)備進行調(diào)節(jié)控制時,如調(diào)節(jié)水量、風(fēng)量時,往往利用調(diào)節(jié)閥門開度、風(fēng)門開度、擋板或啟停電機來控制,無法對控制閉環(huán),也很少考慮省電節(jié)能。風(fēng)機水泵在實際運行中,大部分時間也并非工作于滿負(fù)荷狀態(tài)。
采用變頻器直接控制風(fēng)機、水泵類負(fù)載是最科學(xué)的控制方法。利用變頻器的閉環(huán)控制技術(shù),直接調(diào)節(jié)電動機轉(zhuǎn)速,使其保持恒定的水壓、風(fēng)壓,從而滿足系統(tǒng)要求的壓力。在電機達到額定轉(zhuǎn)速的80%運行時,其消耗的功率理論上為額定功率的(80%)3,即51.2%;即使電機轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速的90%,其消耗的功率理論上也僅為額定功率的72.9%。由此可見,變頻器的投入使用對于節(jié)能的效果是十分明顯的。同時,由于變頻器可實現(xiàn)大功率的電動機的軟停、軟啟,避免了電機啟動時的大電流沖擊,減小了電動機的故障率,同時也降低了對電網(wǎng)的容量要求。
2.2.2 高速開關(guān)的投入使用。在小型發(fā)電機組投入電網(wǎng)運行時,往往其接入的原有系統(tǒng)短路容量已接近飽和,加入新的發(fā)電機后,如果不采取相應(yīng)措施,系統(tǒng)的短路電流將超過原有系統(tǒng)的高壓斷路器額定短路電流分?jǐn)嗄芰?,這是不允許的。為了限制短路故障情況下發(fā)電機對系統(tǒng)帶來的短路電流,通常在出線處安裝限流電抗器以減小短路電流。此時,電抗器帶來的無功及有功損耗也不容忽視。
大容量高速限流開關(guān)裝置的投入使用能有效地彌補這一缺點,從而降低能耗。在短路故障發(fā)生時,高速開關(guān)能以3~6m/s的速度切斷短路電流,即在短路電流的第一個周波到達波峰之前就將發(fā)電機隔離到系統(tǒng)以外,從而大大減小短路電流對于系統(tǒng)的沖擊,避免系統(tǒng)受到損壞。在實際使用中,高度開關(guān)往往與限流電抗器并聯(lián)使用,正常運行時,電抗器被短路,不產(chǎn)生任何損耗,故障情況下,高速開關(guān)斷開,電抗器投入,保證發(fā)電機組的正常運行。目前,這種運行方式也被越來越多的運行單位接受和使用。
2.3 應(yīng)用節(jié)能型電氣設(shè)備
2.3.1 使用節(jié)能型變壓器、電抗器。變壓器的空載損耗主要取決于變壓器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及變壓器鐵芯的材質(zhì)。由于變壓器廠家對變壓器結(jié)構(gòu)的不斷改進,以及材料的快速更新和技術(shù)的進步,新開發(fā)的高設(shè)計序號節(jié)能型變壓器比低設(shè)計序號的節(jié)能型變壓器的空載損耗低。如10kV級的SF11系列比SF9系列干式變壓器空載損耗平均下降30%,年運行成本下降11.68%。
同時,在經(jīng)濟條件合理的情況下,使用銅芯變壓器、電抗器也能大大降低變壓器及電抗器的阻抗,從而降低負(fù)載運行時的有功損耗,獲得較好的節(jié)能效果。
2.3.2 節(jié)能燈具的使用。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展和國家相關(guān)節(jié)能政策的推動,節(jié)能型燈具也已得到大力發(fā)展。在很多應(yīng)用場合,比起傳統(tǒng)的照明燈具,相同功耗下的節(jié)能燈具在照度和光通量上有著明顯的優(yōu)勢。因此,大范圍應(yīng)用節(jié)能燈具能大大減少燈具數(shù)量及照明功耗,有著顯著的節(jié)能效果。如今,節(jié)能燈具壽命已經(jīng)逐步提高,價格也在不斷下降,其應(yīng)用前景廣泛。
2.4 優(yōu)化電力設(shè)備安裝
在交變磁場的作用下,導(dǎo)磁材料,如鐵、鋼等都會產(chǎn)生渦流損耗和磁滯損耗,統(tǒng)稱為鐵磁性損耗。如果鐵磁損耗過大,會造成材料的局部過熱,威脅設(shè)備安全或結(jié)構(gòu)安全,同時造成大量的電能損失。要減少鐵磁損耗,可以從以下兩個方面入手:
2.4.1 盡量使用符合安裝要求的非導(dǎo)磁性材料或使用設(shè)計更為先進的金具來進行安裝,這樣既降低了損耗,也延長了金具的使用壽命。
2.4.2 在有強交變磁場的空間內(nèi),如電抗器或流通大電流的導(dǎo)體(如封閉母線、絕緣銅管母線等)的空間內(nèi),不應(yīng)使鋼結(jié)構(gòu)形成閉合磁路。增加采用非導(dǎo)磁材料制作的屏蔽板,合理加大鋼構(gòu)與導(dǎo)體的距離,在閉合的磁路上采用非導(dǎo)磁材料進行磁路分割等等,都可以明顯降低鋼構(gòu)的溫升,從而降低電能損耗。
3 結(jié)語
綜上所述,優(yōu)化電廠的電氣設(shè)計方案,合理使用新的技術(shù),大力應(yīng)用節(jié)能型電力產(chǎn)品設(shè)備,優(yōu)化電力設(shè)備的安裝等等,都是電氣節(jié)能的有效手段。在遵循以節(jié)能降耗為核心的設(shè)計原則,既滿足電廠安全運行要求,又充分運用各種手段進行節(jié)能優(yōu)化的情況,電廠電氣部分的節(jié)能潛力巨大。同時值得注意的是,在應(yīng)用新技術(shù)、新設(shè)備時,應(yīng)對其使用原理、應(yīng)用范圍、節(jié)能效果進行充分的了解,在技術(shù)和經(jīng)濟上進行比較后,再合理選擇和應(yīng)用,以達到有效節(jié)能的目的。
參考文獻
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(責(zé)任編輯:吳 濤)