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4.降低电气设度
铜、铝金属电阻随着温度的降低而降低,反之而增大(变化10益约影响4%费县公司厂区渊桑黎明摄冤电阻大小)。所以降低本体温度能使变压器、电机等的铜耗散热随之降低。每降低5益,两台机组节约厂用电应以百千瓦计。这也是冬季厂用电率偏低的原因之一。例如,可增加主变压器冷却器运行组数,虽然冷却器能耗增加了,但却更大幅度地降低了变压器的铜耗,综合比较反而节能。本厂强油导向风冷主变压器一组冷却器电功率仅为6kW(3 台1.5kW 风扇、1 台1.5kW油泵组成),而冷却功率却达275kW,多启一组冷却器约降低绕组5益,即能降低主变铜耗约30kW,远大于一组冷却器6kW电能消耗。之前,某些电厂曾采取多停主变冷却器而实现节能,结果应是其反的。另外,长时间运行后,主变冷却器散热片也易脏污,导致散热不良,应及时冲洗、清污,提高冷却效果而实现节能。所以重视发电机、电动机、变压器冷却器的日常维护、提高冷却能力,及时清理配电室墙体滤网、配电盘及柜滤网,并根据环境温度随时开启门、窗等加强自然通风,以及冬天可适当降低室内暖气温度(使环境温度不低于5益即可)等,不仅能降低电气设备本身温度以延长其使用寿命,同时还降低了设备本身电耗及暖气耗能,可达到不花钱而综合节能的目的。
5.并网后尽早将厂用电切至高厂变供电、正常停机时尽量延迟厂用电切至启备变时间
本厂为典型的发电机单元制接线方式(见上图)。高厂变接于发电机出口20kV 母线,启备变接于主变出口220kV 母线,高厂变与启备变损耗基本相等。并网后,当厂用电由启备变供电时,可理解为发电机电能经主变及启备变两级变换后供给6kV厂用母线。而厂用电由高厂变接带时,发电机电能只经其一级变换就供给6kV厂用母线。故同等发电机运行功率下,尽早将厂用电切至高厂变供电,一方面,能为防止另一台机组跳闸而腾出启备变电源容量(启备变容量有限),以时刻保证厂用电安全;另一方面,降低了本机组主变电流,可降低其铜耗;而且减少了主变无功损耗,还使发电机少发无功而节能。但并网后切至高厂变供电时,应在机组稳定后进行,要注意安全性。同理,正常停机时,尽量延迟厂用电切至启备变,同样具有节能效果。
6.调整厂用电压
发电厂厂用负荷以异步电动机为主,厂用电压高低影响电动机损耗及效率。费县公司在深入、跟踪论证的基础上,实施了调低两台机组厂用电压2.5%措施(即高厂变分接头变比调高一个档位)。调整前,6kV 母线电压常(多数时间)运行于6.4kV 之上(就地PC 母线电压常超420V)。调整后,6kV母线电压多数时间段为运行于6.2耀6.4kV 之间,就地PC母线电压控制于410V之内。电压偏高危害:淤电机、变压器激磁损耗增大;于异步电机启动电流大、启动力矩大、扭力矩大,易造成机械损坏;盂易产生谐波过电压和谐波损耗;榆方式、潮流变化,发生更高电压的几率上升。费县公司厂用电压调整前,阀门电动控制板发生多次因电压高而烧损,影响了发电。电压调低后,已很少发生。这就是安全、效益的明证。
上述六类节能办法,应是在保证设备安全、条件允许后进行的参数或方式优化,不能机械使用。例如2.1 条中,下调本厂发电机无功出力而节能,应在电网电压合格、无功就地平衡的原则下执行。否则,将影响电网及厂用电压的稳定。并且电网电压降低后,也增大了线路损耗。重要的是运行人员应不断探索电气节能理论,日常不断积累不同状态的运行数据、试验数据,进而综合分析、优化调整,自觉实践节能手段,达到不需投资就可电气节能的目的。
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