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在满足供电对象用电需求和安全的条件下,采取技术或管理措施,使变压器处在电能损耗最低状态下运行,称为变压器经济运行。变压器的电能损耗除与变压器性能、容量和台数有关外,还随着负荷的变化而变动。当变压器的空载损耗等于负载损耗时,变压器效率最高,即变压器的能量损耗所占的比重最小。因此,合理地选择变压器运行方式和按变压器经济运行条件调整用电负荷,可以降低变压器的损耗,实现节约用电。
对两台或两台以上并列运行的变压器,要按并列运行变压器的技术性能参数,来选择变压器的最佳运行方式;对几台并列运行的变压器,要按每台变压器的技术性能参数,并以总损耗最小的原则,合理地分配各台变压器的负荷;对季节性运行的变压器,非生产季节应停止运行,不能停运的,应配用小容量变压器或变容量变压器;对平均负荷率小于30%的变压器,在进行技术经济评价后,可更换为相应容量的节能变压器 。
采用新材料、新结构、新工艺制造的节能变压器,其损耗比一般低效变压器小,因此又称低很耗变压器。生产低损耗变压器是世界各国变压器发展的一种趋势。这不仅仅是世界性能源紧张,节能的需要,也是技术进步、产品更新换代的必然结果。以10 kV中、小型变压器为例,一些国家同类产品性能数据的比较见表。中国生产的S7、S9系列变压器相对于S3标准系列来说,属于节能型变压器。
变压器损耗是变压器质量指标之一。变压器损耗包括空载损耗和负载损耗。
(1)空载损耗,又称铁损。它是由励磁电流在变压器铁芯中产生的交变磁通引起的。铁损又分为涡流损耗和磁滞损耗。涡流损耗是交变磁通在铁芯中产生的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯材料的电阻率和铁芯厚度有关。非晶合金电阻率约为130μΩ·cm,标准厚度0.28mm,硅钢带电阻率为60μΩ·cm,标准厚度0.2~0.3mm。用上述两种材料做成相同容量的变压器,非晶合金比硅钢带的涡流损耗可降低一半以上。磁滞损耗是在交变磁场作用下使铁芯的磁畴周期性旋转引起的铁芯发热损耗。其大小与铁芯材料、铁芯的结构、加工工艺及加工质量等因素有关。
(2)负载损耗,又称铜损或短路损耗。它包括由电流在绕组直流电阻上产生的损耗、绕组的涡流损耗以及漏磁场在绕组和金属部件中产生的杂散损耗。铜损除与绕组所用的导电材料有关外,还与绕组导线的截面积、绝缘结构、绕组绕制方式、金属部件材质性能、漏磁通的屏蔽方法等因素有关 。
抽油机的节电技术主要有两大类:一是开发不同类型的抽油机节能电机,如超高转差率电动机、三相永磁同步电机、高启动转矩双定子结构电机和电磁调速电机等。但由于资金投入太大,在许多油田用节能电机取代普通异步电机...
飞利浦杰智I999除了拥有“一键节电”的物理按键设计之外,还采用了全新的XPower Tech极电技术,号称采用了智能的图像处理优化算法控制GPU耗电;根据官方的数据,在玩大型游戏时平均省电达28.6...
节电器的品牌形式多样,分类都好多,节电器最好用要看它实用性如何!我了解的节电器品牌很好,但我觉得最实际使用的品牌是“士达恒”,这个品牌很可能是中国最有潜力的,实用、经济、安全、质量都是第一的。
变压器的节电技术主要分为设计制造方面和生产运行方面两部分。
(1)设计制造方面的节电技术是利用新型电磁材料、新型的生产工艺开发研制出高效节能变压器,用以更新改造低效变压器。
(2)在生产运行方面的节电技术则是利用新的技术手段或加强运行管理,使变压器经常保持在高效区运行。
80年代初在美国发展起来的一种新型低损耗变压器。所谓“非晶合金”就是使熔化的合金材料急速冷却,在它还未来得及结晶时就已固化,原子呈不规则排列,没有一般金属的晶体结构。这种合金含铁80%,含硅、硼20%,具有较高的机械强度、韧性和较强耐蚀性及独特的磁特性,具有高导磁率、高电阻率。在相同的磁密下,用非晶合金做成的变压器的铁损要比传统的硅钢片变压器低65%~75%。非晶合金变压器还具有过负荷能力大,温升低、噪声小的特点。中国冶金研究院20世纪80年代末研制生产出非晶合金,上海冶金设备厂利用国产的非晶合金生产出50kV·A变压器,已在河北涿州市投入商业化试运行 。
配电变压器的综合节电技术
能源问题始终是可持续发展问题中的一个重要主题,我国已成为第二能源生产国。据统计全国约有20%以上的工农业生产能力不能发挥作用,这既限制了经济发展,积压和浪费了建设资金,也给人民生活带来不便。本文主要论述了变压器的节电降耗。
照明节电技术及措施
照明节电技术及措施 来源:互联网 时间: 2007-6-22 16:57:42 一、推广高效照明节电产品 随着新材料、新技术的发展和运用, 高效照明产品趋于向小型化、 高光效、 长寿命、无污染、自然光色的方向发展。 ( 一 )T8 、 T5 荧光灯 T8 荧光灯管与传统的 T12 荧光灯相比,节电量可达 10% 。受卤粉发光材料显 色性影响,稀土三基色荧光粉材料应用逐渐增多。 T5 管径小,普遍采用稀土 三基色荧光粉发光材料,并涂敷保护膜,光效明显提高。如 28 瓦 T5 荧光灯 管光效约比 T12 荧光灯提高 40% ,比 T8 荧光灯提高 18% 。同时,大大减 少了荧光粉、汞、玻管等材料的使用。 目前 T8 荧光灯管已普遍推广应用, T5 管也逐步扩大市场,并已有更为 先进的 T3 、 T2 超细管径的新一代产品。 ( 二 ) 紧凑型荧光灯( CFL ) 紧凑型荧光灯比普通白炽灯能
丛书序
前言
第1章 变压器产品标准的沿革及提高技术经济指标的节能过程简介
第2章 供用电系统经济运行综述
2.1 供用电系统的分类与发展
2.2 供用电系统经济运行的内涵与特点
2.3电能节约与环境保护
2.4 供用电系统经济运行与电力需求侧管理
第3章 变压器节电技术的理论基础
3.1 变压器的工作原理与分类
3.2 变压器的技术参数
3.3 双绕组变压器的功率损耗
3.4 三绕组变压器的功率损耗
3.5电力线路的技术参数与功率损耗
第4章 双绕组变压器的经济运行
4.1 对供用电系统变压器经济运行误区的剖析
4.2 双绕组变压器问技术特性优劣的判定
4.3 变压器并列运行条件与安全运行
4.4 双绕组变压器并联运行的经济运行方式
4.5 双绕组变压器分列运行的经济运行方式
4.6 双绕组变压器经济负载系数与经济运行区
4.7 双绕组变压器"大马拉小车"的科学判定
第5章 三绕组变压器的经济运行
5.1三绕组变压器功率损耗的工程计算式
5.2 三绕组变压器间技术特性优劣的判定
5.3 并列运行三绕组变压器的经济运行方式
5.4 三绕组变压器的经济负载系数
5.5 三绕组变压器的经济运行区间
5.6 三台三绕组变压器并列与分列的经济运行
5.7 走出三绕组变压器经济运行误区的节电案例
第6章 配电(电厂)变压器经济运行
6.1 配电变压器经济运行节电潜力的分析
6.2 增设小容量变压器的经济运行
6.3 不等容量变压器的经济运行
6.4 单相变压器的经济运行
6.5电炉变压器的经济运行
6.6 变电所(站)的自用变压器的经济运行
6.7 配电所负载侧有备用电源的经济运行方式
6.8 负载由双电源供电配电所的经济运行方式
第7章 整流变压器的经济运行
7.1 大功率硅整流机组的能耗参数
7.2 大功率硅整流机组的有功损耗与经济负载系数
7.3 大功率硅整流机组的无功消耗与经济负载系数
7.4 大功率硅整流机组的结构优化
7.5 大功率硅整流机组间技术特性优劣的判定
7.6 大功率硅整流机组并列运行的负载分配与功率损耗
7.7 大功率硅整流机组的经济运行方式
7.8 直流供电线路的合理化
第8章 变压器负载经济调配
第9章 变压器供电线路经济运行
第10章 变压器电压优化调整的节电降耗
第11章 变压器经济运行管理系统
第12章 变压器损耗的动态计算及系统节电
第13章 变压器更新的节电潜力与经济效益
第14章 优选节能型变压器经济容量与台数
附录 负载波动损耗系数(KT)
参考文献
用电系统侧:系统节电技术包括浪涌、瞬变抑制技术、谐波消除技术、无功补偿技术、系统阻抗平衡技术。
照明负载侧:定点调整及高阻态电抗技术、斩波技术。
动力负载侧:软启动技术、变频技术、系统节电技术。
夏季用电切勿超限
夏季的酷热使人难耐,空调、电风扇也都转了起来。因为使用这些电器而造成的火灾、触电事故每年都有发生,怎样既安全又科学地用电,是每个家庭必须注意的大事。
首先,要考虑电能表和低压线路的承受能力。电能表所能承受的电功率近似于电压乘以电流的值,民用电的电压是220伏,如家中安装2.5安的电能表,所能承受的功率便是550瓦,像600瓦的电饭煲则不能使用。如此推算,5安的电能表所能承受的电功率是1100瓦。
其次,要考虑一个插座允许插接几件电器。如果所有电器的最大功率之和不超过插座的功率,一般是不会出问题的。用三对以上插孔的插座,而目同时使用空调、电饭锅、电饭煲、电热水器等大功率电器时,应先算一算这些电器功率的总和。如超过了插座的限定功率,插座就会因电流太大而发热烧坏,这时应减少同时使用的电器数量,使功率总和保持在插座允许的范围之内。
另外,安装的刀闸必须使用相应标准的保险丝。不得用其他金属丝替代,否则容易造成火灾,毁坏电器。如因家用电器着火引起火灾,必须先切断电源,然后再进行救火,以免触电伤人
灯光节电器是最新一代灯光节电控制产品。它采用先进的控制技术与高效的电磁换能技术,确保输出为纯正正弦波,不产生任何谐波,不会对电网和用户的用电系统造成污染。根据实际的供电状况和照明环境的需要,对电源精确调制,抑制超标能耗,提高用电效率,在不影响灯光照度的情况下保证照明系统启动正常,运行稳定,最大限度地降低系统能耗。其独特的恒压输出功能,可确保输出电压恒定在设定的水平,有效防止由于电压过高造成的过度耗能,以及电压波动对灯具使用寿命的影响。
引进吸收先进的高压正弦波跟踪技术(SWT技术),采用纳米级超大容量自适应多级抑制组件,有效清除高压供电线路普遍存在的浪涌、瞬变、高次谐波干扰,减少脉动电流,降低畸变功耗以及由于感性负载电流损失和温度升高而造成的大量铜损、铁损,大幅降低线路损耗,降低集肤效应(Skin Effect)对用电效率的影响,同时可以有效地防止接触电阻的增大而带来的能量损耗,减少了变压器及电机内部产生磁滞效应和涡流现象,提高了变压器及电机的有效容量,减少了设备发热,降低了损耗,提升了电能利用效率。因此高压设备节电器是一种从深层次的、全面的、治标模式的、理想的综合性高压节能产品。
内容简介
本书结构合理,选材适当、文字精炼、深入浅出,对节约用电的技术与方法作了 系统全面的分析介绍。全书包括节约用电的基础知识、变配电系统的节电技术、电动 机的节电技术、工业电加热炉的节电技术,风机和水泵的节电技术,其他节电技术等 共六章。 本书可供从事节约用电的技术人员和管理人员学习使用,也可作为中高级电工、电工技师培训的教材,还可供大中专院师生阅读参考。2100433B