图1 建筑电气化的应对策略
随着时代的发展,建筑用能结构发生了显著变化,多种能源形式逐渐向用电转变,建筑用电负荷大幅增加,李总预测用电增幅约在 25%到 60%。这一变化给建筑电气系统带来了诸多挑战,也促使我们必须采取有效的应对策略。
1、能源变化
在能源保障方面,传统的单一市电供应模式已难以满足需求。需构建多元化的能源供应体系,将市电与分布式能源、储能以及蓄能相结合。分布式能源如太阳能、风能等可再生能源,能够在一定程度上减少对市电的依赖,降低能源供应风险。储能和蓄能技术则可有效解决能源供应的间歇性和不稳定性问题,确保能源供应的持续性和可靠性。
2、系统形式
系统形式上,需要构建新型的供配电系统。传统的供配电系统已无法适应建筑电气化后大幅增加的用电负荷和复杂的用电需求。新型供配电系统应具备更高的灵活性和适应性,能够实现多种能源的有效整合与分配,提高能源利用效率,同时保障供电质量和供电安全。
3、柔性控制
柔性控制策略的制定也至关重要。根据用电负荷的运行特性,确定负荷柔性控制策略,提出区别于传统设计方法的各类负荷的需要系数和变压器的同期系数。通过柔性控制,可实现对用电负荷的动态调节,优化用电模式,降低用电成本,提高能源利用效率,同时减少对电网的冲击,保障电网的稳定运行。
4、技术措施
在技术措施方面,首先应形成电气化前后单位面积变压器装机容量对比表,通过对比分析,明确电气化后变压器装机容量的增加需求,为供配电系统的升级改造提供依据。其次,制定市电加分布式能源的能源保障方案,明确各能源形式的配置比例、接入方式以及协同运行机制,确保能源供应的稳定性和可靠性。此外,还需研究相关的技术措施,如智能控制系统、节能技术等,通过智能化手段实现对能源的精细化管理和高效利用,进一步提升建筑电气系统的性能和效益。
李总还给出了具体案例。某酒店 9.2 万㎡,近 400 间客房,位于夏热冬暖地区。
改造燃气锅炉为电锅炉 ,增加负荷约 1600kW ,核算 16.5W/㎡ ; 为生活热水配备空气源热泵等设备 ,合计约 300kW ,核算 3.3W/㎡ ,共计增加 19.8W/㎡ ,增加的用电设备如表1所示。
表1 某酒店电气化改造后情况
厨房改为全电厨房,用电情况如表2所示。
建筑电气化是未来建筑发展的必然趋势,面对由此带来的挑战,我们需从能源保障、系统形式、柔性控制和技术措施等多个方面入手,采取综合性的应对策略,以确保建筑电气系统的安全、稳定、高效运行,推动建筑行业的可持续发展。
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一次消谐器主要功能有哪些?一次消谐器的主要功能是消除铁磁谐振和限制涌流。? 在6至35kV的中性点不接地电网中,电压互感器的一次绕组成为对地的唯一金属通道,电网相对地的电容充放电过程会通过电压互感器一次绕组,导致铁芯深度饱和。当电网接地消失时,会在电压互感器一次绕组中出现涌流,可能熔断0.5A熔丝或导致高压保险丝熔断。 一次消谐器功能如下: 1.消除铁磁谐振过电压 当系统发生单相接地故障或操作过电压时,PT励磁电感与线路对地电容可能形成谐振回路,产生 分频(如1/2次、1/3次)、工频或高频谐振,导致PT过热、熔丝熔断甚至爆炸。
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