蔡舜慶
摘 要:不斷發展的經濟,使得人們對以電力為代表的資源需求量與日俱增,如何為供電的安全性、可靠性提供保證,自然成為當今社會的熱點問題,本文研究內容的現實意義不言而喻。文章首先從技術、管理制度等方面,分析了企業低壓配電系統存在的不足,接下來又結合實際情況,提出了適合企業低壓配電系統的設計方案的優化措施,包括用電設計、節能設計等,希望可以給從事相關設計工作的人員提供幫助,使企業可持續發展的目標成為現實。
關鍵詞:企業低壓配電系統;設計方案;優化措施
中圖分類號:TU976.1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)05-0193-02
0 引言
以電力生產計劃提出的要求為依據,對企業低壓配電系統的設計進行優化,既能夠為低壓配電系統的應用效果提供保證,又可以推動國內相關行業的發展,增加企業由此而獲得的經濟、社會效益。基于此,設計人員在對低壓配電系統進行設計時,應當對該系統具有的特性加以了解,在此基礎上,逐步落實設計工作,根據自身的設計理念和實踐經驗,對設計方案進行優化,在最大程度上降低處于運行中的低壓配電系統發生故障的幾率。
1 企業低壓配電系統存在的不足
1.1 所應用技術上稍顯落后
通過走訪和調查能夠發現,現階段,導致企業低壓配電系統難以發揮自身作用的原因,主要是在對其進行設計時,應用的技術稍顯落后,該問題主要表現在以下方面:其一,相關人員并未認識到保護配電線路、供電設備的重要性;其二,漏電保護技術的作用沒有得到充分發揮,給人們的安全帶來了較為嚴重的威脅;其三,不均勻的三相負荷,導致線路受損,進而引發繼電保護裝置誤動,這也是影響低壓配電系統所具有安全性的原因之一[1]。
1.2 仍舊沿用不完善的管理制度
調查結果表明,現階段,針對企業低壓配電系統開展的管理工作,尚未取得應有的效果,設備老化、線路老化等現象始終存在,沒有對出現老化問題的設備、線路進行及時更新,會導致配電系統正常運行具有的需求難以得到滿足,系統的穩定性和安全性也因此而受到影響。除此之外,不完善的管理制度,還導致從事相關工作的人員,無法準確地認識到自身被賦予的權利和所肩負的職責,如果有電力事故發生,權責不明確會直接影響到事故解決方案制定和落實的速度,而缺少制度束縛的工作人員,往往難以全身心地投入到工作中,工作的效率也會隨之下降。當然,違規用電也是企業低壓供配電系統普遍存在的問題,現行管理制度并沒有將上述問題涵蓋在內。
2 低壓配電系統設計的優化措施
2.1 低壓配電系統設計的優化
在設計企業低壓配電系統時,設計圖紙、設計規范和元器件設備,都是需要設計人員引起重視的部分,也就是說,設計人員既應當對設計圖紙進行嚴格審核,修正設計圖紙中與實際情況不符的部分,又需要在設計過程中,嚴格遵守設計規范,提高自身的設計能力和水平,保證所設計低壓配電系統,具備應有的可靠性及安全性,還應當對規范化的元器件設備進行選用。隨著科學技術的發展,大量新型材料被應用在對低壓配電系統進行設計的過程中,這就要求設計人員從性能等方面出發,用新興材料替代過時材料,保證設計質量[2]。處于運行狀態下的企業低壓配電系統,需要設計人員以負荷為依據,對所設計的系統進行分類,正常情況下,低壓配電系統的構成,主要包括照明系統、工藝系統和一般動力,因此,在對低壓配電系統進行設計時,設計人員需要從該系統在功能方面具有的特性出發,結合企業的電力生產要求,突出供電設計的重要性,保證設計方案具備應有的適用性。首先,在對需要應用到的電氣設備進行選擇時,嚴格遵守行業規范及要求,選用可靠的設備電源,通過科學設置電氣設備的方式,使其即使長期處于運行狀態下,仍舊能夠保持良好的功能性;其次,從實際出發,確定低壓配電系統的接線方式,加強設計方案的科學性和適用性,為用戶提供安全保障;最后,以行業技術規范為指導,將中性點接地視為設計的重點并對其加以優化,采取符合企業實際情況的方式,將外露的電氣設備導線和零線進行連接,這樣做的目的是真正做到保護接零。
2.2 負荷計算的優化
其一,單位指標法計算負荷,包括負荷密度指標法(單位面積指標法)、綜合單位指標法、單位產品耗電量發。此種計算方法適用于設備功率不明確的各類項目,如民用建筑中的分布負荷。尤其適用于設計前期的負荷估算和對計算結果的校驗;其二,需要系數法計算負荷。此種計算方法是設備功率乘以需要系數得出需要功率;多組負荷相加時,再逐級乘以同時系數;適用于設備功率以知的各類項目,尤其是照明、高壓系統和初步設計的負荷計算;其三,利用系數法計算負荷,先求易于實測的平均負荷,再乘以最大系數求得最大負荷。適用于設備功率或平均功率已知的各類項目,尤其是工業企業電力負荷計算。通常不用于照明負荷計算[3]。在實際設計過程中,設計人員應根據不同的項目及適用范圍,合理選擇負荷計算方法,使負荷計算得到優化。
2.3 電纜選擇的優化
導致建筑發生火災的原因,主要是電纜短路或過載,因此,在設計低壓配電系統時,設計人員應對電纜的選擇進行優化,為所設計低壓配電系統的安全性提供保證。首先,需要設計人員引起重視的部分,即為額定電壓的選擇,設計人員應保證絕緣導體能夠達到工作電壓的有關要求。室內敷設的絕緣電線,其額定電壓應≥0.45kV/0.75kV,電力電纜的額定電壓,則需要≥0.6kV/1kV,在對控制電纜進行選擇時,設計人員應保證所選擇控制電纜的額定電壓,與工作電壓相比略大,如果外部電氣產生的干擾較小,則可以視情況選擇額定電壓較低的電纜;其次,以場所、負荷性質為依據,對電纜類型進行選擇,企業低壓配電系統所適用的電纜類型,通常是鋁芯電纜或銅芯電纜,二者各有利弊,需要設計人員根據情況加以選擇。銅具有良好的延展性、機械性和導電率,另外,損耗相對較低,與鋁芯電纜相比,銅芯電纜的優勢,主要體現在加工、安裝的便利性方面,因此,銅芯電纜常被用在庫房、資料室、居住建筑、計算機室、易燃易爆場所或是振動劇烈的場所,如果該場所較為潮濕或是有腐蝕鋁的可能,銅芯電纜同樣作為低壓配電系統的首要選擇。與銅芯電纜相比,鋁芯電纜的優勢,則是由于鋁材重量小和比重輕所決定的,也就是說,如果中頻線路的截面較大,與銅芯電纜相比,鋁芯電纜更能夠發揮出應用的作用;最后,以環境條件、敷設方式為依據,對導體絕緣類型加以選擇。
2.4 電涌保護器的優化
電涌保護器在企業低壓配電系統中起到的作用,主要是為電氣工程的建設水平提供保證,要想充分發揮電涌保護器的作用,使低壓配電系統具有的需求得到滿足,關鍵是對電涌保護器的種類加以了解。首先說電壓開關型,該類電涌保護器在實際應用的過程中,所呈現出的抗阻狀態往往較高,正是因為這樣,才能保護低壓配電系統并提供設計人員需要應用到的相關信息;接下來說電壓限壓型,該類電涌保護器與電壓開關型相似,在運行過程中所呈現狀態以高電阻狀態為主,另外,它還可以根據企業低壓配電系統的電壓和電流情況,對自身的抗阻狀態進行調整,高質量完成雷電的釋放工作;最后說電壓限壓開關型,該類電涌保護器通常被設置在工程入口處。
2.5 配電室布置的優化
在對施工圖進行設計時,相關人員應當以滿足低壓配電系統的安全性為前提,聯合電氣、土建專業人員,對位于企業地下的設備用房進行調整,保證配電室處于更加合理的位置,具體來說,就是避開剪力墻,擴大用來對配電柜、配電裝置進行布置的面積,使從配電室出來的低壓電纜被分流到兩邊。與此同時,設計人員還應當對變壓器位置、高低壓開關柜進行排列,結合實際情況,確定更加科學的布置方案,避免不必要的投入。
2.6 節能設計的優化
節能效果決定了低壓配電系統具有的應用價值,只有保持節能效果良好,處于運行中的低壓配電系統,才真正發揮了自身的價值與作用。正是因為這樣,在對企業低壓配電系統進行設計時,設計人員更應當將節能設計作為側重點,為該系統具有的節能水平提供保證。一方面,在節能設計的過程中,參照該系統所表現出的功能特性,完成對各環節進行嚴格的節能控制的工作,逐步落實節能設計步驟,使可持續發展的目標成為現實。此時,設計人員的工作重心應當放在對系統能耗狀況進行調查、分析的方面,制定適用于不同問題的節能措施,保證所應用節能設備的可靠性,只有這樣,低壓配電系統才能夠具備良好的節能性;另一方面,節約使用導線、電纜等材料,對系統的組成結構進行優化,嚴格控制處于運行狀態下的企業低壓配電系統所消耗的能源,保證其節能效率能夠得到較大幅度的提升,在此過程中,設計人員應將節能意識放在首位,保證設計方案可以充分地體現出節能理念,實踐表明,這樣做可以在最大程度上保證低壓配電系統具有的節能效益。
2.7 施工管理的優化
在日常工作中,負責企業低壓配電系統設計工作的部門,應當從實際出發,對所構建的管理方式進行優化,逐步完善相關規范,通過實行權責制度的方式,將權利和責任落實到個人,保證參與設計工作的人員,能夠明確自身所從事工作的重要意義,從而全身心地投入到對企業低壓配電系統進行設計的過程中,使管理工作真正做到有據可查、有法可依。除此之外,需要進行規范的制度,還包括用電監督和抄表制度,這兩個制度存在的意義,主要是避免違規用電、偷電或其他現象的出現,當然,加強低壓配電系統具有的標準化程度,也是對系統設計進行優化的重要組成部分,滿足標準化要求的電力系統,可以提升檢測結果的準確性,在此基礎上制定的解決方案,自然能夠獲得和預期相符的良好效果[4]。
3 結語
通過上文敘述的內容可以看出,不斷擴大的電力產業規模和不斷提升的電力生產水平,使得針對企業低壓配電系統的設計所開展的優化工作,面臨著比過去更高的要求,因此,要想將該系統具有的作用進行充分發揮,為運行工況和運行效果提供保證,關鍵是對設計工作引起重視,從科學的角度出發,對設計方案加以優化,實踐表明,這樣做既能夠對低壓配電系統具有的服務功能進行完善,又可以增加企業的生產效益,推動企業乃至電力行業的發展。
參考文獻
[1] 鄧雷.低壓配電系統繼電保護中PLC的應用及技術分析[J].通信電源技術,2018,35(02):239-240.
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[3] 吳曉斌,孫美君,卞鎧生.負荷計算機無功功率補償[J].工業與民用供配電設計手冊,第四版,上冊.3-4.
[4] 華愛琴.關于低壓供配電系統存在的問題與應對措施分析[J].科技展望,2015,25(31):80.