秦俊斌
(深圳能源資源綜合開發有限公司,廣東 深圳 518003)
現代化信息技術的快速發展帶動了電力技術的快速發展,尤其在節能減排理念的影響下,電廠更加重視能源消耗問題,以期通過電力節能技術的運用優化資源配置,均衡電廠經濟效益和生態效益。因此,為加快推進生態環境建設步伐,相關研究人員認為有必要通過運用電力節能技術加強對電量的控制,避免造成電力資源浪費,降低電網損耗,積極踐行可持續發展理念。
我國電網消耗量占總電量的8%,優化電力節能技術可有效節約能源,更好掌握供配系統的運行情況和了解供電容量。存在部分供電方式是通過使用專用的變壓器進行供電,從而滿足用戶的電力需求。在電網運行過程中涉及到的電機和變壓器設備較多,可通過應用無功率補償裝置,改變當前現狀,進而減少電網中電流的流動,降低電能損耗,發揮無功補償的重要作用,保持電網的穩定運行,更好地提升電力企業運行的經濟效益,推動電網可持續發展。
1.1.1 順應新時代節能減排發展理念
在新時代,國家倡導節能減排,加快推動生態文明建設。電力節能技術的誕生符合國家低碳和環保的理念。隨著電力節能技術的應用范圍不斷擴大,相關研究人員積極升級改造吸收式換熱技術供熱系統,以期提升節能效果,減少電力能源消耗。
1.1.2 可有效降低電力能源的使用總量
電力節能技術應用廣泛,其中太陽能熱水器的使用,不僅清潔環保,能有效降低電能,經濟效益顯著,而且符合節能環保發展理念。相關研究人員基于可持續發展角度出發,鼓勵和引導企業在實際發展中加大電力節能技術的運用,進而提升企業經濟效益,優化企業產業結構,降低電力能耗,減少電力使用量,提高資源利用率。
1.1.3 降低電廠能量消耗
現階段,我國電廠以火力發電站為主,大量煤炭燃料的燃燒產生了巨大的污染,同時在電廠實際運行過程中多個設備的同時使用,導致電力消耗量較大。將電力節能技術運用在電力技術中,可提升電廠電力系統和電力設備運行的節能效果,降低能耗[1]。部分電廠通過運用風機電力節能技術,降低了電廠電能使用量,提升了電廠經濟效益,一定程度上也降低了不可再生資源的利用率,為生態文明建設奠定了基礎。以泵類負載情況為例,某電廠采用的是大型發電機組,水泵采用的是230 kW高壓變頻調速裝置,設備運行平穩,節能效果明顯,在實際應用中可有效降低電廠的能耗。此設備裝置的工作頻率一旦超過16 kHz,則被判定為超音頻,超出了聲波標準范圍,并在工作頻率不斷提高的前提下,提高了工作效率。常用電子節能燈的工作頻率一般在20~50 kHz,內耗一般在1 W左右,電感鎮流器功率可達到8 W。據不完全統計,高壓變頻調速裝置在一次工作運行中,可節省總電量的20%,比一般熒光燈的節能效果更加明顯,超聲波發生器的工作頻率一般在20~100 kHz,通過更換半導體芯片部件,可節省20%的電能,高頻感應加熱設備的工作效率更高,一般在100~300 kHz,相比較普通電阻加熱方式可以節省40%左右的電能。
1.2.1 動力設備性能
在電力技術應用中,具有典型代表意義的動力設備如變頻調節設備的工作效率較高,可創造的巨大的經濟效益,節能效果顯著。相關研究人員通過分析動力設備的性能,可具體得出動力的精確值,提高變頻技術的精確度,更好滿足實際工作場景需求,避免造成電力能源浪費的情況。
1.2.2 節能變壓器
傳統變壓器電量較大,在實際的電力工程應用中,大規模地運用電力設備增加了電能損耗值。在現代化科學技術的支持下,變壓器設備引入節能理念,降低了電能損耗,相比傳統變壓器的能耗更小,節能效果顯著。
相關人員設計電壓時,需要根據電容量設定合理的電壓,進而減少電能消耗。通常,選擇10 kV配電模式可有效提升節能效果,同時可以選擇3 kV電力系統,以提升電力系統的穩定性[2]。有研究人員設計了如圖1所示的LVCA型靜態無功率補償裝置,此類型裝置節能性能優且成本造價低。實際使用無功率補償裝置時,相關人員需要制定全面的無償補償方案,避免在負載急劇變化的工況下增加電網的負擔,損壞電力設備。

圖1 LVCA型靜態無功補償裝置圖
研究人員通過實驗驗證發現,使用低阻電纜可以提升節能效果,因此為更好在電力技術中體現出電力節能技術,在實際設計中選用低阻電纜。通過科學地選擇線纜的截面,改善電阻損耗,避免超出熱量值,進而保證實現顯著的節能效果。電纜結構如圖2所示,在高熱的環境下,輸電線路的散熱性能不佳,極易引發安全事故,因此在實際運用低阻電纜的過程中,需要合理化設計截面的面積和線路走向,加強對線路安裝成本的控制,進而實現經濟性節能效果。在現代化科學技術推動下,電纜技術逐漸趨于成熟,降低電纜電阻能耗強度可有效控制電能損耗過大的問題[3]。電力節能技術在電力技術中的應用,大大提升了電力系統和電力設備的運行效率,提高了節能效果,積極踐行了可持續發展理念,降低相關企業的電力能耗。

圖2 電纜結構圖
Y型電動機在實際設計上相較于其他類型的電動機,增加了銅值,提升了硅鋼片質量。在實際應用中發現,電力設備能耗明顯減小。據不完全統計顯示,Y型電動機與普通電動機相比,能耗降低了25%左右,經濟效益顯著,具體應用在實際的電力場景中取得了良好的節能效果。
對比Y型電動機與普通電動機可知,其電流損耗較少,節能效果更好,且效率提高[4]。設計人員在實際設計中,改進配電的線路,降低電阻壓力,從而延長輸電線路使用壽命,而且停電現象也明顯減少。此外,設計人員在線路改造上簡化線路塔桿,降低了電抗率,提升配電線路的可用性。
現代電力工程設計中,加大了電力節能技術的運用。相關研究人員就這一問題進行了深化研究,認為電力節能技術在未來的應用將更加廣泛,可以更好實現節能環保的目標,加強了環境保護。節能低碳的綠色環保理念下,相關企業單位要在電力技術中加大電力節能技術的應用力度,提升電力設計的節能效果,提高電力技術的應用水平,更好地推進生態環境建設,均衡企業經濟效益和社會效益。