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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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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
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