备,浪费投资。现在大部分公共建筑都设计了智能照明系统,对于公共区域的照明节能确实有良好的效果,但对于此系统的设臵需要进行合理的评估,只有在工程达到定体量时才建议做,较小的项目其初始投资在系统的使用寿命周期内无法回收,得不偿失。最后探讨了在能源供应日益严峻的形势下建筑电气节能设计的相关内容并提出了相关节能措施。关键词变压器损耗照明系统节能电气节能线路损耗随着科技进步,社会经济的迅速发展,各种用电设备快速增加,面对全球日益严峻的能源供应形势,积极做好电气设备的节能尤为重要,可为社会提供巨大的经济效益。作为电气设计人员,应有相关的责任和义务,对电建筑电气节能技术的运用建筑设计论文日重大节假日自动或手动调节亮度和点灯范围人流量较少的楼梯间走廊地下车库卫生间及类似场所装设红外感应节能自熄开关,需注意人员流动频繁的楼梯间走廊等则不宜装设,否则会导致开关频繁动作,实现不了节能目的还容易损坏设备,浪费投资。现在大部分公共建筑都设计了智能照明系统,对于公共区域的照明节能确实有良好的效果,但对于此系统接触器吸持功率在级能效时为,在级能效时为,在级能效时为,由此可以看出,级能效同级能效的吸持功率相差很大。不管采用多节能的电气设备,合理的系统设计尤为关键,如对于能耗采用分类分项计量系统,以便于发现耗能情况,更有效监管节能。在做方案时就应该将变电所提供给建筑专业,让变配电所的选取尽可能处在负荷中心,来减少电能在线路上,且价格贵,铝导体相此时对于铜导体有相对的优势,因此在架空电力线路宜采用铝导体。提高系统功率因数根据相输电线路损耗,在系统有功功率定的情况下越高,功率损耗越小,所以提高系统功率因数减少无功功率在线路上的传输,可减少线路损耗,达到节能的目的。提高系统功率因数可以采用提高系统的自然功降低线路损耗电能在导线上传输时由于有电阻的存在,因此会产生功率损耗。降低线路损耗的措施主要有选用电阻率较小的材质电缆,如选用铜导体缆加大导线截面供电线路敷设尽量走最短路径。由可知,线路损耗和导体的电阻成正比因此在传输功率不变时,线路损耗与其电阻率长度成正比,与截面成反比。因此可适当式变压器价格要高得多,年后必然会有更先进更节能的产品来替代,因此建议变压器优先选择至少级能效的非晶合金干式变压器。设计时应选择合理的变压器容量。因负载损耗和负荷率的平方成正比,负荷率降低会使负载损耗大幅下降,有利于节能。然而过低的负荷率将加大变压器容量及其设备费,同时增加空载损耗,应进行全面的技术经济分析。此外,还况下可切除其中台变压器,对于容量较大的季节性负荷宜采用专用变压器供电便于不用时切除,以减少空载损耗。建筑电气节能技术的运用建筑设计论文。在配电房内设臵有源滤波装臵。降低电动机能耗据相关资料查得,全国用电量的约是电动机所消耗,可见降低电动机损耗,提高电动机效率,对节能意义非常重大。降低电动机能耗的措施主要有选用高,按商业电价元计算,则年可节省电费元,节省的电费比非晶合金干式变价格和同容量的钢带式变压器价格要高得多,年后必然会有更先进更节能的产品来替代,因此建议变压器优先选择至少级能效的非晶合金干式变压器。设计时应选择合理的变压器容量。因负载损耗和负荷率的平方成正比,负荷率降低会使负载损耗大幅下降,有利于节能。电力线路宜采用铝导体。提高系统功率因数根据相输电线路损耗,在系统有功功率定的情况下越高,功率损耗越小,所以提高系统功率因数减少无功功率在线路上的传输,可减少线路损耗,达到节能的目的。提高系统功率因数可以采用提高系统的自然功率因数和在设备端或配电房内集中装设无功补偿设备的方法。选择建筑电气节能技术的运用建筑设计论文要考虑负荷计算的准确性,以及不同行业不同负荷性质等多种因素对变压器负荷率的影响。故在综合考虑用户负荷的情况下,设计时尽量保证变压器在负荷率宜在变电所内设臵偶数台变压器,变压器之间两两联络符合率不高且满足负荷等级要求情况下可切除其中台变压器,对于容量较大的季节性负荷宜采用专用变压器供电便于不用时切除,以减少空载损定值及能效等级可知传统,干式变压器能效等级为级时的空载损耗约,非晶合金干式变压器能效等级为级时空载损耗约。非晶合金干式变压器的空载损耗比电工钢带干式变压器少,年可节省电能损耗,年累计节电,按商业电价元计算,则年可节省电费元,节省的电费比非晶合金干式变价格和同容量的钢带产生功率损耗。降低线路损耗的措施主要有选用电阻率较小的材质电缆,如选用铜导体缆加大导线截面供电线路敷设尽量走最短路径。由可知,线路损耗和导体的电阻成正比因此在传输功率不变时,线路损耗与其电阻率长度成正比,与截面成反比。因此可适当加大导线截面以降低线路损耗,适当加大截面积所增加的电线效节能型电动机高效电动机节能效果很显著,特别是年运行时间长电动机功率较大负荷率较高的情况下,应优先选用合理选择电动机功率,在满足传动要求的条件下,使负荷率处于较高的水平对于变化范围较大的负荷,宜采用变频调速方式。选择高效低损耗的节能变压器。如选择非晶合金变压器,以电工钢带干式变压器为例,查阅电力变压器能效然而过低的负荷率将加大变压器容量及其设备费,同时增加空载损耗,应进行全面的技术经济分析。此外,还要考虑负荷计算的准确性,以及不同行业不同负荷性质等多种因素对变压器负荷率的影响。故在综合考虑用户负荷的情况下,设计时尽量保证变压器在负荷率宜在变电所内设臵偶数台变压器,变压器之间两两联络符合率不高且满足负荷等级要求情高效低损耗的节能变压器。如选择非晶合金变压器,以电工钢带干式变压器为例,查阅电力变压器能效限定值及能效等级可知传统,干式变压器能效等级为级时的空载损耗约,非晶合金干式变压器能效等级为级时空载损耗约。非晶合金干式变压器的空载损耗比电工钢带干式变压器少,年可节省电能损耗,年累计节电缆等成本费用般在项目的使用周期内均可以完全收回,同时适当增加大导体截面除降低线损外,对安全用电提高用电可靠性和满足后期的负荷增长都十分有利。其次因为铜导体电阻率低,应优先选用铜导体供电。不过在架空电力线路上,不光要考虑传输还要考虑杆塔荷载等,铜导体由于质量大,且价格贵,铝导体相此时对于铜导体有相对的优势,因此在架空建筑电气节能技术的运用建筑设计论文,更有效监管节能。在做方案时就应该将变电所提供给建筑专业,让变配电所的选取尽可能处在负荷中心,来减少电能在线路上的损耗。在高层建筑中,配电室应尽量靠近电井,对于大型的公建应根据平面情况设臵多个电井。尤其可以考虑太阳能光伏电源系统,风力发电系统等可再生能源的利用。降低线路损耗电能在导线上传输时由于有电阻的存在,因此会采用自然光与人工照明有机结合,可利用各种导光和反光装臵将天然光引入室内进行照明距离电源点较远的路灯,宜采用太阳能光伏供电。建筑电气节能技术的运用建筑设计论文。降低交流接触器能耗交流接触器虽然使用的场合很多,但是因为成本低,电磁吸合线圈般只有几十伏安,因此设计人员般不考虑其损耗。放到全社会范围看,接触器就不是个气节能从设计源头做好把控,本文就此提出些相关的措施供同行交流讨论。再有就是采用合适的照明控制方式节能。如道路照明应设臵按自然光照度和时间自动控制景观照明按规定的亮度和时间开启关闭,并按平日假日重大节假日自动或手动调节亮度和点灯范围人流量较少的楼梯间走廊地下车库卫生间及类似场所装设红外感应节能自熄开关,需注意人员的设臵需要进行合理的评估,只有在工程达到定体量时才建议做,较小的项目其初始投资在系统的使用寿命周期内无法回收,得不偿失。最后可采用自然光与人工照明有机结合,可利用各种导光和反光装臵将天然光引入室内进行照明距离电源点较远的路灯,宜采用太阳能光伏供电。摘要随着科技进步,社会经济的迅速发展,各种用电设备快速增加,文章主的损耗。在高层建筑中,配电室应尽量靠近电井,对于大型的公建应根据平面情况设臵多个电井。尤其可以考虑太阳能光伏电源系统,风力发电系统等可再生能源的利用。建筑电气节能技术的运用建筑设计论文。再有就是采用合适的照明控制方式节能。如道路照明应设臵按自然光照度和时间自动控制景观照明按规定的亮度和时间开启关闭,并按平日假率因数和在设备端或配电房内集中装设无功补偿设备的方法。降低交流接触器能耗交流接触器虽然使用的场合很多,但是因为成本低,电磁吸合线圈般只有几十伏安,因此设计人员般不考虑其损耗。放到全社会范围看,接触器就不是个小数目了,如果把这些损耗全部加起来,则总量还是非常大的。根据交流接触器能效限定值及能效等级查得,额定电流当加大导线截面以降低线路损耗,适当加大截面积所增加的电线电缆等成本费用般在项目的使用周期内均可以完全收回,同时适当增加大导体截面除降低线损外,对安全用电提高用电可靠性和满足后期的负荷增长都十分有利。其次因为铜导体电阻率低,应优先选用铜导体供电。不过在架空电力线路上,不光要考虑传输还要考虑杆塔荷载等,铜导体由于质量大
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