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摘要:现阶段,随着社会水平的快速发展,同时也提高了居民生活水平,对建筑电气设备提出更高的要求,建筑工程建设阶段配置的设备类型丰富、数量多,由此也衍生出电气设备运行期间电力消耗量大的弊端。根据节能的理念开展建筑电气工作具有必要性,依托节能工程减少电能消耗。本文章从建筑电气工程概述入手,分析了建筑电气在节能工程中的应用要点,以期为业内相关工作人员提供一定的参考。
关键词:建筑电气;节能工程;应用
引言
近年来,随着全球能源危机的日益加剧以及环境保护意识的提高,节能技术在建筑电气工程中的应用受到了广泛关注。建筑电气工程是指为建筑物提供电力和电气设备系统的工程,其中电力消耗往往占据较大的比例。传统的建筑电气工程在设计和运行中存在一些问题,如能源浪费、环境污染和经济性差等。为了解决这些问题,节能技术在建筑电气工程中得到了广泛应用和研究。
1建筑电气工程概述
建筑电气工程是建筑工程领域中的一个重要分支,它利用电力科学技术和信息科学技术为建筑工程提供服务。随着科技的飞速发展,建筑电气工程在现代建筑中发挥着越来越重要的作用。建筑电气工程的主要任务包括设计、安装和维护建筑物的电气系统,提供可靠、高效、安全的电力供应。这涉及到电力输配系统、照明系统、电气设备、安防系统、通信系统等方面的设计和布置。在建筑电气工程中,使用先进的信息科学技术,通过智能化系统对电力设备进行监控和管理,实现对建筑物能耗和用电负荷进行精确控制。同时,建筑电气工程也与绿色建筑概念紧密相连,通过选用高效节能的电气设备和系统,优化能源利用,减少对环境的影响。建筑电气工程的发展也推动了现代建筑工程的创新。通过智能化系统的应用,对建筑物可以实现自动化、智能化的管理和控制,提高工作效率和居住舒适度。
2建筑电气在节能工程中的应用要点分析
2.1合理选择变压器
在电气工程自动化系统中,变压器有着重要的作用,是开展节能设计应用的关键环节。变压器对电气工程自动化系统的用电功率有着重要的影响,如果变压器存在负载损耗或者破损等问题,就会造成大量能源的浪费。因此,在进行电压器的选择时,要对其进行提前的了解和分析,综合考虑变压器的负载损耗。对变压器的功率消耗要进行严格的控制,将能源消耗控制在可以接受的范围内。在进行选变压器时,首先要选用铜片材料或者绝缘材料的变压器。变压器的运行与使用的材料有着重要的影响,使用较多铜片材料的变压器与其他材料的变压器有着较大的差别。使用铜片材料较多的变压器节能效果更好,其良好的空载运行效率可以有效地减少运行消耗。另外,在市场中有着多种类型的变压器,可选择的余地较大,在选择时要选择节能效果相对较好的变压器,在变压器投入使用一段时间后,要及时地进行保养检查,保证变压器的工作状态。其次,要对变压器的数量、容量进行科学合理的规划。如果变压器的容量过低,不能满足电气工程设备的运行时,会对设备的使用寿命造成影响,制约电能的运输质量。当变压器的容量较高,超过系统运行需求较多时,对增加系统的能源消耗,很难达到节约能源的目的。因此,在对电压器进行规划时,要根据电气工程系统的实际需求选择合适的容量,对变压器的数量进行合理的把控,保证电气工程及其自动化系统的正常运行,避免出现能源浪费现象。
2.2清晰明确节能设计原则
在电气工程自动化设计中会涉及较多的内容和专业知识,在进行节能设计工作时,可能会遇到一定的困难。为了保证电气工程自动化系统节能设计的有效发挥,在设计工作时,要清晰明确节能设计原则。首先,要遵守先进性原则,因为节能技术的设计和节能设备的应用会随着科学技术的变化而变化,电气工程自动化系统对节能的要求也在不断地变化。因此,在进行节能设计时要结合当前实际工作条件,对节能技术和设备进行完善、发展,保证节能技术的先进性,及时地对电气工程自动化系统的节能设计进行优化。另外,还要遵循安全性原则,安全问题是企业生产经营和工程建设中最基础的前提,也是电气工程自动化系统节能设计中要遵循的首要原则。节能设计不仅要帮助电气工程自动化系统节约能源,还要注重电气工程自动化系统的安全正常运行。因此,在开展节能设计时,要将保障工程设备安全运行作为前提,努力保证相关设备的安全运行,这样才能有效地提高工作的效率。
2.3无功功率的补偿
电气工程自动化供电设备的运行中会存在一定量的无功功率,这些伴随设备运行不断产生的无功功率会加剧能源的消耗,最终会对电网运行效率造成影响,降低用户的用电供给质量。为了改变这一现象,解决无功功率堆积问题,需要增加相关设备进行科学处理,实现电网的无功功率补偿,这样就能够确保电网常规运行的安稳性,还能使其运行成本得到合理控制。大部分用于补偿无功功率的设备都是就地安装,就地补偿,利用模糊控制投切的形式可以对补偿设备进行有效控制,避免功率倒流这种问题的出现,同时补偿设备自身的节能效果也可以得到最大化体现。无功功率的补偿需要结合电气设备的实际运行情况,根据其运行需求、应用要求适当调整补偿设备中的各项参数,使目标电气设备的稳定运行得到保证,也能够突出无功功率补偿的实际价值,辅助电气设备达成节能环保的运行目标。
2.4电路传输的降耗
电力能源是保证电气工程自动化稳定运行的关键,在电力能源通过电路传输的过程中,一定存在大量的能耗现象,在电气工程自动化稳定运行的基础上,如果能够有效控制电路传输过程中的能耗量,就意味着节能技术的应用效果得到了全面体现。电力能源需要与传输介质相结合,才能通过电路传输电能,在同一条电路内部传输着相同的电流,若想实现传输效率的强化、传输能耗的降低,就要使电路中辅助电力能源传输的介质本身的电阻降至最低。一般情况下,决定电路中介质电阻大小的因素是介质本身的截面的面积大小以及导线的长度情况。也就是说,介质的截面面积越大,介质的电阻越小,通过控制截面面积的方式能够有效降低电阻的大小,因此电路传输中存在的能源情况也随之降低。另外,线路长度的合理控制也能降低传输过程中的电路电阻,优化电气工程自动化中的线路敷设工作,施工人员结合设计方案根据实际情况选择科学的电路传输线路敷设路径,尽可能在不影响电力能源传输的基础上缩短线路,达到电路传输降耗的目的。
2.5电气设备滤波技术
在建筑电气工程统中,各种不同的设备和复杂的作业会产生高能耗和高和谐的现象,增加了建筑电气工程统的不稳定性和功耗。为了实现电气自动化的基本目标,以节约能源,消除电流波动和有害谐波引起的频率变化,必须合理应用滤波技术。在选择滤波技术时,应注意以下几点。(1)在电气自动化中,建议使用有源滤波器,有源滤波器具有多功能性和适应性等优点。建筑电气工程统中,采用无功补偿措施,有效消除谐的影响,有效保护建筑电气工程统和设备。(2)过滤技术在建筑电气工程统中的应用必须注意预防,过滤功能应在设备故障和运行前实现,以保证电气自动化功能的不间断实施和电气自动化设备的节能运行。
结束语
综上所述,为了实现建筑电气工程中的节能目标,需要从空调系统、供电配电系统、照明系统和动力系统等多个方面入手。在设计中,必须秉持满足需求、节约经济、节省资源和应用先进技术的原则。通过在各个系统中广泛应用绿色节能技术,可以实现整体节能效果。
参考文献
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