建筑供配电线路的节能设计分析

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  摘 要:节能,是当前电力应用主要理念、方向,所以在建筑供配电线路的设计中,也需要将其融入在设计工作中。在这一基础上,本文首先会对建筑供配电线路的能耗,进行详细的计算,据此从不同的角度入手,对建筑供配电线路的节能设计方式,进行深入的分析。通过本文的分析,其目的就是进一步,优化建筑供配电线路的设计,强化其节能效果,以期为相关人员提供参考。
  关键词:建筑;供配电线路;节能设计
  中图分类号:TU852 文献标识码:A 文章编号:1004-7344(2018)26-0097-02
  前 言
  实际上,我国属于资源匮乏的国家,加之节能降耗的理念、可持续发展的理念的影响,使得建筑电气的设计,也需要将节能的因素,融入其中。对于电气节能来说,主要从供配电系统、用电设备、职能控制等方面,实现节能的目的。无论对电气的哪一方面进行节能设计,其目的都是减少实际损耗,实现可持续发展的本质目的。
  1 建筑供配电线路的能耗计算
  通过上述分析、计算能够发现,供配电线路的损耗,相当于在每2m的位置,安装了功率为60W的灯泡,其计算方式为:3000/(100/2)=60。因此,在一个大工程之中,如新建工厂厂区、高档住宅小区等,其供配电线路更是交错纵横,基本线路的总长度在万米以上,那么其所产生的损耗,就不能被忽视,需要相关的部门、人员加大重视力度,对供配电线路进行合理的节能设计[1]。
  2 建筑供配电线路的节能设计
  2.1 电力负荷计算
  在设计供配电线路的过程中,电力负荷是主要的参考依据,其最终结果的精准性,直接影响着设备运行的经济性、可靠性、安全性。对此,在计算电力负荷的过程中,就需要对计算方法,进行合理的选择,提高计算结果的精准性,为供配电线路的节能设计,提供有价值的数据参考,减少电力能源的浪费[2]。就常见的计算方法来说,主要包括负荷密度法、住宅供电量指标法、二相式法、需要系数法,其主要的计算公式如下:
  2.2 三相负荷的均衡
  在设计建筑供配电线路的过程中,为了能够实现节能的目的,就需要均衡三相负荷。对此,为了能够优化建筑供配电线路的设计,可以将三相四线制配电线路,应用在实际工作中在,在各相线负荷处于均衡的条件下,中性线的电流量等于0,所以中性线并不会产生任何损耗,也不会造成电压降的现象。因此可以得出:中性线上,其电流值越小,所产生的能耗就越少。
  在办公楼、住宅楼等建筑的供配电线路中,其三相配电系统,其同类负荷需要以均匀的状态,合理的分配在线路的各相中。通过这样的方式,避免产生供配电供电的不良显现。例如:L1相均属于照明负荷、L2相则全部为插座负荷、L3相为电热负荷的现象。在单相供电的建筑中,同样需要将各户型所产生的负荷,均匀的分配至各个供配电线路的相序之中。
  2.3 电压与线路的选择
  在条件相同的条件下,电压越高,建筑供配电线路所产生的损耗,就会越小。在民用建筑之中,基本上所有的用电设备,其电压均为220/380V。但是,在很多特大型、大型的民用建筑中,为了实现建筑供配电线路节能的目的,将空调主机的电压设计为10(6)kV。通过这样的方式,就提高了用电设备的运行电压,从而能够最大程度,减少用电损耗,践行可持续发展的基本原则。
  对于线路的线路,应该最大程度的缩短其长度,以此来减小电阻,实现电气节能的目的。在建筑供配电线路的节能设计中,变配电室、配电箱的设计,应该靠近负荷中心。通过这样的方式,缩短建筑供配电线路的供电距离,减少线路运行对电力能源的损耗。低压线路的供电半径,通常在200m以下,如果建筑工程中,其每层的面积均在1000m2以上,就应该在建筑中设置2个供配电所,以这样的方式,缩短建筑供配电线路的长度[3]。
  对于高层建筑来说,为了能够有效缩短建筑供配电线路的长度,落实电气节能的基本原则,就需要将低压配电室,设置在强电竖井的附近。同时,在设置的过程中,应该有低压配电室,为每个强电竖井,提供建筑供配电线路的干线。也就是说,在具体操作的过程中,尽可能规避“支线沿着干线倒送的现象”,并保证所有的线路,尽可能为直线状态,减少供配电线路导线的长度。
  2.4 导线与电缆的选择
  3 结 语
  综上所述,在当前的建筑供配电线路中,其在运行过程中,会产生较高的损耗,不仅影响供电的质量,还违背了可持续发展的原则,因此需要重视对其的节能设计。在这一基础上,对供配电线路进行有针对性的节能设计,减少线路产生的损耗,实现节能降耗的目的。基于本文的分析发现,文中所提及的节能设计方式,具有较强的可行性。
  參考文献
  [1]张 杨.节能降耗技术在电力输配电线路中的运用[J].通讯世界,2017(22):102~103.
  [2]谢 顺.电力工程常见的10kV供配电设计相关问题探讨[J].建材与装饰,2017(10):219~220.
  [3]胡 彬.建筑供配电线路的节能设计策略研究[J].智能城市,2016,2(05):287.
  收稿日期:2018-8-5
  作者简介:龙昌军(1982-),男,工程师,本科,主要从事工作电气设计工作。
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