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三、用电侧是实施DSM的重点
从电网负荷特点研究表明:每年新增长电力设备中,电力增长幅度大于电量增长幅度,这仅为了满足用电量增长的需求。但电网运行中高峰期电力的持续时间不是很长,因而造成电网与发电设备利用率的降低,从而导致电力设备资源的浪费。在峰谷负荷差距拉大的情况下,更要多方位实施DSM,旨在实现均衡用电,提高电网负荷率。
高耗能企业运作实践表明,高电力成本是制约企业做大做强的羁绊,也是企业竞争力疲软的因素之一。在反思之后提出:“能源开发与节约并举,把节能放在优化地位”的方针。为能有效地提高终端用电效率,用电企业必须多方位开展DSM,积极探索提高用电效率,降低电力成本的新路子,从而改变高效率、低产出的粗放式发展模式,进一步挖掘设备运行中的节能潜力,实现最低电力成本的运作。节能增效是一项系统工程,但用电企业对节能增效意义认识不足。在进行成本分析时忽略了节能的重要因素,认为节能设备的购买与更新,系统升级与调试等只会增加生产成本,这是投资理念的误区,只看重眼前短期利益。从设备全生命周期视角下,节能不但可行,而且经济效益可观。工业用电中60%~70%电能被电动机消耗了。所以开发使用高效节能电动机,是解决电力使用效率的关键,电机效率即使提高1%,也会节约相当可观电能。如采用YX2电动机替代Y系统电动机,运行实践表明,其平均节电率为13.2%。为避免电力拖动系统的“大马拉小车”或超载运行,可借助于电力资源管理系统对设备运行负荷进行在线监控,为均衡用电提供技术支撑,从而挖掘设备运行中的节能潜力。与此同时,还要广泛推广应用“绿色照明技术”,以节能灯替代白炽灯,可节约照明电量的30%~50%。
电气设备的能效分为制造能效和运行能效,这是设备处于制造或使用的不同环节而表现出的形式。为实现设备运行中的节能,除购买优质高效的节能设备外,还要对设备实行合理使用和科学的调控,使之避免较长处于低效的空载或轻载状态下运行。同时还要执行峰谷电价,落实“移峰填谷”的调荷措施。为此,应根据本企业生产工艺要求,合理安排生产班次,实行错峰、避峰生产用电,并致力于开发利用低谷电力。将大功率设备转移到低谷时段运行,将设备检修尽量安排在高峰负荷期进行,以降低高峰期的电量消耗,让峰谷电价为企业增效。
在交流电路中,无功和有功功率一样是交流电能重要组成部分,形影相随缺一不可,时刻陪伴和呵护着电气设备的正常运行。为此,用电侧实施无功补偿,是实现无功功率就地平衡,减少无功潮流,提高功率因数的有效措施,这不仅可改善用电侧电压质量,而且还会减少电能损耗,降低电力成本。但无功补偿一定选用能自动投切电容器的装置,不仅能自动跟踪无功负荷变化,而且还能实现补偿电容量的最佳投切,以维持运行电压的合格。同时自动投切装置还能对电网电压、电流波形进行分析,实现“过零投切”,可避免对点容器造成冲击,有利于电容器的安全运行。用电侧确保无功补偿设备的实时投运,这是提高用户功率因数,改善运行电压质量,降低电能损耗的有效措施,从而实现用电企业低电力成本的运作。
四、结束语
为积极应对国内外节能减排压力,国家再次号召加强电力需求侧管理工作,这是实现可持续发展的必由之路。DSM的实施,它涉及众多社会主体的利益调整,需要相关法律、法规来约束与规范。实施DSM应以节能技术上寻求支撑,从经济上给予保证,使参与主体的管理环节畅通,这不仅促进电网安全稳定运行,助力节能减排。
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