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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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在双碳大背景下,随着9月18号《电力现货市场基本规则(试行)》的发布,新型电力系统与新型能源体系的建设进入了重要的阶段!采日能源作为以储能为核心的能源数智化运营商及储能设备制造商,从2019年起,就提前布局以储能为核心的能源运营市场,持续投入算法、交易及平台技术的研发,提前做好准备,开
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北极星电力网从国家发改委网站获悉:电网企业2013年度DSM目标责任完成情况公布。2014年上半年,国家发展改革委会同有关部门对国家电网公司、南方电网公司2013年度电力需求侧管理目标责任完成情况进行了评价考核,并于2014年6月公布了考核结果。考核结果显示,2013年国家电网公司、南方电网公司均超额完成目标任务,共节约电量162亿千瓦时、节约电力344万千瓦。除西藏外,全国30个省(区、市)的电网企业全部完成2013年度目标任务,其中17个考核等级为优秀,12个考核等级为良好,1个考核等级为合格。从工作组织情况看,北京、河北、山东、安徽、湖北、江西、
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和谐电力情系万家灯火,点亮百姓,温暖全社会。在以节能减排为主旋律的当今时代,应积极应对节能减排压力,着力提高终端用电效率,减少电量消耗,降低电力需求,实现低碳生活。用电需求侧管理(DSM)始于20世纪90年代1993年我国开始全面宣讲这一创新的电力管理模式,随后曾两次掀起DSM的发展高潮,受国内外节能减排压力,国家再次号召加强DSM工作。随着科学发展观、能源可持续发展指导思想的提出,DSM再次得到政府、电力、用户及社会各界的重视,严峻的能源、环境形势催生DSM的第三次发展高潮,国家也拨专款加强DSM基础研究工作。2011年工信部下发《关于做好当前工业领
根据BSRIA的最新报告显示,智能建筑市场规模将由目前的4.27亿美元增长到2020年的10.4亿美元,为先进的建筑技术和服务提供了广阔的发展空间。下一个10年所呈现的将是亚洲新建建筑市场快速发展的景象,同时带动了智能建筑的迅猛发展。到2030年,亚洲的能耗将占全球总能耗的45%,其中建筑将是用电大户。亚洲的城市化高速发展进程将通过智能建筑的发展来减少对气候变化的影响。在亚洲,智能建筑的概念包括绿色建筑和智能建筑。该地区有很多关于绿色和智能建筑关键的评估标准。在亚洲很多国家,智能城市实现了一种可持续化的城市发展模式。智能城市包括很多内容,主要是通信技术
中国上海,2012年9月5日——今日,全球能效管理专家施耐德电气亮相第五届中国国际供电会议(展位号*Y101*),带来以电力需求侧管理(DSM)为重点的智能电网解决方案,致力于通过领先的产品、服务和解决方案助力中国智能电网的建设和发展实现高可靠性、高灵活性、高安全性以及高能效。电力需求侧管理是智能供配电网络中的关键决策系统,于二十世纪九十年代初传入中国。它要求电力供需双方共同对用电进行管理,以达到提高供电可靠性,减少能源消耗,节省双方费用支出的目的。2012年8月,工业和信息化部首次宣布在北京市开展工业领域电力需求侧管理的试点工
负荷管理是电力需求侧管理(DSM)的重要组成部分,是缓解电力供需矛盾,做好电力供应工作,提高电力使用效率,保障电力系统安全运行的重要举措。其主要目的是改善电网负荷曲线形状,使电力负荷较为均衡地使用,以提高电网运行的经济性和安全性。DSM中的负荷管理主要采用经济手段,按用户用电最大需量收取基本电费,或对峰谷用电时段的用电量按不同电价进行收费,以此来激励用户在低谷段多用电,尽可能避开电网高峰负荷,达到移峰填谷的目的,这种管理手段称为间接控制。供电企业与用户协商,在高峰用电时段切除用户一部分可间断的供电负荷,从而降低电网整体负荷,这种方法称为直接控制。负荷管
国际上电力需求侧管理的运营模式已经有了很多重大变化,对于我国更广泛深入地开展电力需求侧管理工作有借鉴意义:除建立需方响应模式、合同能源管理模式和清洁能源发展机制外,应更大发挥电网企业的作用,引导发电资源合理布局以及终端能效合理提高。电力需求侧管理(简称DSM)的概念最早于1970年代源于能源消费居于世界首位的美国,于1990年代初引入中国。DSM指为提高电力资源利用效率,改进用电方式,实现科学用电、节约用电以及有序用电所开展的相关活动。DSM的核心主要着眼于用户消费的电力和电量的效率提高及节约。相比我国以往更多采用行政手段开展DSM工作的状况,目前国际
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12月15日,国网上海市电力公司成功上线“电力需求侧可调节负荷资源一张图”和“风光储充换放一张网”,大幅提升各类需求侧资源动态参与电网调度的精准响应能力,实现对各类需求侧资源分层分区管理。“一图”“一网”基于新型电力负荷管理系统建设。“电力需求侧可调节负荷资源一张图”指的是融合了多时
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