变配电所改扩建施工管理论文

2022-04-28

摘要:10KV手车式开关柜由于具有运行安全可靠、日常操作维护简单等优点被广泛应用于IOKV线路及大型工矿企业供电变配电所。在对IOKV手车式开关柜实际运行中容易发生的开关触头发热故障的危害进行深刻的分析阐述后,结合自己的工作经验。下面是小编精心推荐的《变配电所改扩建施工管理论文(精选3篇)》相关资料,欢迎阅读!

变配电所改扩建施工管理论文 篇1:

变电所不停电改扩建施工运行技术分析

【摘 要】变电所的改扩建与新建变电所施工有所不同,主要表现在:运行中的变电所改扩建要边运行边施工改造,安装难度大、安全问题突出、调试过程复杂。

【关键词】变电所;施工;技术;安全

大庆油田北十二联变电所是1993年建设投产的一座35千伏二次变电所,设计有两条35千伏进线,两台主变压器,变压器容量设计为16000KVA,三台高压注水电机,12条6千伏配出线路,所用变两台,容量200KVA的电力电容器两组,共144瓶,无功补偿容量7200kvar。

1998年因产能需要,北十二联变电所进行增容扩建,单台主变由8000KVA升至10000KVA,两台主变合计容量20000KVA,高压注水电机增加4台,合计7台,6千伏配出线路增加2条线路,合计14条线路。2010年再次进行改扩建,在增加4条线路的基础上,把常规变电所改微机变电所。

北十二联变电所在2010年夏季进行改扩建施工,因油田开发的需要,对北十二联变电所进行升级改造,又因油田原油产量的需要,变电所改造期间要求不停电进行施工,因此,在施工规划设计中,使用移动式临时变替换运行设备,这样即解决了不停电施工改造的目的,又维持了油田生产的稳定性及连续性;但增加了施工期间的安全管理难度,安全问题凸出。主要是运行方式的改变,再加上临时变设备相对陈旧,与原设备有些差异性,这给安全管理带来不安全因素。

一.改造施工要求

(1)施工前制定详细的组织措施、技术措施、安全措施(三措)及危险点和施工方案,并组织讨论学习。

(2)施工时必须按电力安规要求办理开工手续,办好工作票,作好安全措施,严格执行工作票制,工作许可制,工作监护制,工作间断、转移、终结制度。施工中严禁违章指挥、违章作业、违章施工。施工人员穿戴好电气防护用品,保证施工安全。

(3)施工必须符合电气设备安装验收规范规定,施工完成后,调试设备必须加强与运行生产系统联系,并使用经审定批准的试验方案或试送电方案,以保证生产系统的安全生产。

(4)施工中所有施工器具、材料、设备必须与带电运行设备保持安全距离。

(5)施工时按施工方案进行,做好人员分配,保证工作秩序,做好安全监护。

二.安全管理措施

针对施工的特点及厂生产运行部的要求,对移动式临时变进行熟练认识,同时对全体变电所人员进行现场培训及操作安全管理培训。并编写现场运行规程和管理预案,使现场管理人员能够在最短时间内,熟练掌握这种安全管理模式,确保施工期间供电的安全,并进行了纵向联系配合的训练,同时进行横向联系协作的沟通,使其纵向管理有序,横向管理统一。

三.纵向、横向管理问题

原运行方式因改造而全部改变。全体变电所人员在平时的管理中要做到及时有效地与电力调度进行沟通,有效配合电力调度的指挥,协同配合施工单位顺利施工,有效与受电岗位合作。作到纵向管理有序,横向管理统一。

运行状态对比:

原运行方式:35千伏北十二线31236供电,北九十二线31237热备用,35千伏Ⅰ、Ⅱ母线并联运行(35千伏母联在合位),1、2号主变并列运行,6千伏母线并列运行(6千伏母联在合位),所用变分列运行,1号所用变由外线路带,2号所用变由本所带。

施工改造期间临时变运行方式:

由北十二线31236供电,北九十二线31237转检修(改造状态),35千伏Ⅰ、Ⅱ母线分列运行(35千伏母联在开位),1号主变运行,2号主变转检修(改造状态),1号所用变由临时变母线带,2号所用变转检修(改造状态)。

四.效果分析

从运行状态对比情况看,原运行方式是常规管理运行模式,对运行人员来说比较熟悉、规范,系统稳定性、安全性、可靠性等都比较完善,但施工改造期间运行方式属于特殊运行方式,此运行方式少见,虽然对安全性、稳定性、可靠性都已有考虑,但理论上与实际是有差距的,要想理论与实际完全统一,这就要在实践中,提高人的管理水平,从软环境提升实践能力,管理要沿原管理模式进行,预案及措施要进行从新修订及完善,这是保证安全的一系列软件工作。北十二联合站依靠现有条件,在纵向管理系统的有序运行和横向协作的共同努力,历经90天的施工改造管理,安全圆满地完成了北十二联变电所的施工改造工作,确保油田的安全供电。

五.效果对比

时间对比:从2010年08月3日开始,到2010年09月30日结束,实际投产日期是2010年09月15日,比计划时间提前15个工作日,节电54000kw/h,节约电费54000×0.5473=2.95542万元。

六.小结

运行中的变配电所改扩建涉及方方面面的工作,不同变配电所其改造内容和复杂程度也不一样,施工时要具体问题具体分析。

作者簡介

郭延民,男,汉族,1967年2月出生,河南省宁陵县人,1989年毕业于吉林工学院机械制造与设备专业,现任大庆油田第三采油厂第五油矿机动资产岗,从事资产设备管理工作。

作者:郭延民

变配电所改扩建施工管理论文 篇2:

浅谈10Kv开关柜发热原因及改进措施

摘 要:10KV手车式开关柜由于具有运行安全可靠、日常操作维护简单等优点被广泛应用于IOKV线路及大型工矿企业供电变配电所。在对IOKV手车式开关柜实际运行中容易发生的开关触头发热故障的危害进行深刻的分析阐述后,结合自己的工作经验。总结开关柜在运行过程中触头发热的可能原因,并有针对性的提出一些安全有效的预防改进措施,提高IOKV开关柜的综合电气性能,保障变配电所安全可靠、高效经济的运行。

关键词:10KV开关柜:开关柜:触头发热

10KV变配电所是区域经济发展电能输送和分配调度的重要载体,同时也是区域经济发展的主要动力源。开关柜是变配电所中控制电能的主要电气设各,其运行是否高效经济直接影响到变配电网的供电电能质量水平的高低。手车式开关柜由于其独特的结构在供配电所中得到广泛应用,但在实际的运行维护过程中发现,开关触头接触不良、开关动作弹簧电气性能下降、较差的运行环境等因素都能引起开关柜触头发生过热故障,不仅影响开关的动作性能,同时还可能连带引起其它开关设各发生故障,降低供配电系统的整体供电质量水平[1]。开关柜发热故障降低了供配电网供电的综合质量水平,已经成为供配电企业高效发展的巨大障碍。因此,在日常检修运行过程中,分析总结开关柜发生过热故障的危害及原因,制定高效经济的检修维护措施和方案,对提高IOKV供配电网可靠性及供电电能质量有相当大的工程实际意义。

1 10KV开关柜手车触头发热的危害

IOKV手车式开关柜是传统固定式开关柜的改进产品,在变配电所中作为联络电能用户和高等级电网阃的直接枢纽,是电能转换和优化分配的主要中间控制电气设备,其内部开关元件安全经济的运行是电能高效转换的基本保障。为了检验载流部分是否合理,可以通过对应的温升试验校核开关元件的电气和机械性能,10KV开关柜内一次回路开关触头部位与可动联接处各点的最大允许温升如表1所示:

表1 10Kv开关柜部件最大允许温升(单位:℃)

从表1可知,金属封闭开关设备(包括元件)的温升,应以开关设备外壳运行环境为基准,通常选取外壳运行环境温度为35"C,则对应的开关柜触头部分温升最大不能超过环境温度的30℃,联接部分温升不能超过40℃。但由于手车式开关柜所采用的移开式结构容易造成开关设各发生触头发热故障,不仅影响到开关元件的电气性能,同时还可能造成开关设备烧毁等事故,导致供配电网发生停电事故。

10KV手车式开关柜在日常运行过程中,容易出现开关动、静触头松动、操作弹簧电气性能下降等现象,导致触头或联接部位温升超过环境温度40℃以上,造成开关触头出现严重发热现象,降低了开关柜的整体电气性能。同时外部运行环境条件的变差,外来尘杂的干扰,也会降低开关柜的电气性能,造成触头温升效应加快,开关设备发热量增多等不利因素。开关柜触头发热是一个逐步演变的过程,刚开始触头发热异常可能预示着开关柜出现安全隐患,随着运行时间的加长,伴随触头发热量的积累增多,开关整体绝缘性能下降,导致开关柜绝缘套管发生击穿事故。开关柜内电流互感器等元件在大量热量的趋势下,其运行环境将会逐步恶化,甚至可能出现电流互感器爆炸等严重后果,直接威胁到运行人员的安全。开关柜触头发热量可以沿着铜排母线转移到其它开关元件上,造成其它元件电气性能下降,降低系统的供电可靠性。

2 10KV开关柜触头发热的原因

2.1 系统规划设计和检修维护制度不完善

系统规划统计是10KV变配电系统高效经济运行的基本保障。在开关柜容量选择时没有进行充分的负荷统计,造成开关设各在实际运行过程中,其额定容量小于负荷实时需求容量,造成开关柜长期工作在过负荷运行工况下,导致开关柜触头发热量超过设计需求。在变配电所规划时,没有考虑到工程扩建的需求,同时工程在扩建时没有对原开关设各进行容量校验,依然采用原开关设备进行供电,使得开关触头单位发热量剧烈增加,超过设计标准,造成其它开关元件电气性能下降,大大影响供电可靠性。变配电所内的开关设备在安装调试过程中,由于各方面的原因,没有严格按照相关设计和施工要求进行施工,造成开关柜内各元件间连接不规范,形成一些通电间隙,有的开关元件进出线与开关柜连接触头间没有进行良好的联接处理,导致电流过流面积降低,在触头部分发生剧烈温升现象,影响开关柜的高效经济运行。在开关设备日常检修维护过程中,没有按照相关规范严格进行操作和检查,在开关手车机构推入时,没有推到开关柜的设计位置时,导致开关柜动静触头间形成一些接触缝隙,电流就会在这里产生剧烈的电弧效应,产生大量的热量,降低开关设备的综合电气性能。

2.2 误操作及工作环境差

工作人员的不良操作习惯以及开关柜工作环境条件较差也能造成开关柜触头发热。在进行开关柜检修或定期预防性试验时,检修维护人员必须严格按照工作票的要求进行操作。有的工作人员觉得操作票太繁杂,喜欢凭借个人想法和意愿进行操作,导致检修维护水平降低,给开关柜留下巨大的安全隐患。有的工作人员在检修完毕后,没有根据检修记录逐一回检试验项目,造成开关柜的一些紧固件少装或漏装,有些元件没有复原到位就重新投电运行,造成开关柜不能稳定运行,在触头部位形成剧烈的发热电流,加速了开关柜触头接触面处的氧化速率,大大降低了开关柜的电气性能[4]。由于日常维护措施不完善,开关柜运行环境逐步变恶劣,灰尘等外界杂质进入开关柜后,就会在触头接触面形成一个污染层,不仅降低了开关触头的接触性能,同时污染层会阻碍开关柜电气元件的正常散热,使得开关柜内热量积累速度加快,影响开关设备的动作性能。

2.3 开关柜触头结构设计不合理

当开关柜的动静触头接触面发生接触不良时,就会在接触面形成一个接触电阻,如果该电阻阻值过大时,触头发热量就会剧增,开关柜温升就会超过金属封闭开关设备材料允许的虽大温度,加速动静触头接触面发生氧化反应,造成触头接触电阻继续上升,导致开关柜进入接触电阻一发热氧化接触电阻一氧化的恶性循环,图1是在实际运行过程中10KV开关柜由于触头接触不良而造成的开关动、静触头烧毁事故。

从图1可知,由于动静触头结构设计不合理,造成开关柜触头接触而电阻剧烈增加,发热燃烧造成触头发生烧毁事故。

3 开关手车触头发热的综合处理措施

3.1 建立规范的检修维护制度

完善的检修维护措施是开关柜高效经济运行的有利保证。运行人员在日常工作长,应按照相关要求实时查看开关设备各元件的动作性能,通过观察和嗅的方法查看触头接触面有无变色或氧化现象。在进行检修或预防性试验时,应由责任心较强的监督人员兆同参与,并按照相关规范要求严格逐步进行操作。积极采用新技术、新设备,当开关柜处于供电运行工况

时,可以通过红外温度测试仪动态监测各开关元件的实时温度。认真对待异常数据,对异常的元件或设各采取全而更换措施,防止安全隐患扩大成事故,严重危害供配电系统的运行安全。

3.2 采用全密封式接线座

外部灰尘和杂物通常通过开关接线座进行开关柜内部造成开关触头或联接处发生温升现象。采用全密封结构的开关接线座可以有效防止雨水、灰尘、杂质等在触头截而或联接处形成污秽面,其具体结构见图2所示:

从图2中可知,全密封式开关接线座接线端子上下均采用绝缘轴套进行绝缘和内部环境保护,部件可以截面电流同流可靠性,同时接线座上的四颗定位螺栓可以调整接线端子的位置,提高了安装调试的可靠性,同时一体式封闭结构减少了外部环境对开关柜内设备带来的潜在发热隐患。

3.3 手车触头的选择

在定制IOKV开关柜时,首先应根据工程实际运行外部条件和设计单位提供的开关柜接线图,向厂家提出满足工程需求的特殊功能和要求。为了给开关柜预留足够的过流容量,通常在开关手车触头选择过程中应选取高等级的产品,以尽量减小开关设备在运行过程中的触头发热量。

3.4 预防性试验

定期对高压开关柜内设备进行预防性试验,按照试验步骤逐一进行验证。对发现有异常的数据应该结合历史数据进行分析研究,不能只靠一次数据就判断故障类型,要全方位的进行分析。在试验结束后,认真检查试验仪器和开关柜内连接点是否复原,防止人为失误给开关设备带来巨大的安全隐患。

3.5 配备变配电设备自动管理系统

为了提高变配变电系统的综合自动化水平,应该为变配电所控制中心配备微机变配电设备在线自动监测监控管理系统[7,8]。由于开关柜设备发热故障大多是由触头接触不良造成的,因此可以在开关柜动静触头处按照热敏电阻传感器,实时监测触头的温升效应,其具体结构如图3所示:

从图3可知,利用安装在动静触头处的温度和湿度传感器实时动态采集开关柜内的温湿度信号,并通过对应的控制线路传输给信号处理模块。信号处理模块将分析结果实时通过RS485端口传输给中控室计算机供运行人员进行实时调控分析用,同时信号处理模块还具备发射、接收、多路显示、报警等功能,通过计算机实时动态的检测系统开关设备运行的参数,及时发现柜内存在的安全隐患和故障,不仅可以减少检修维护人员的工作量,同时可以提高开关设各故障处理效率,保障开关设备高效经济的运行。

参考文献:

[1]牛玉朕、单名山、李训强,电气设备的发热故障分析及处理[J]电气开关,2009, (03):12—14

[2]叶启明,高压开关触头发热的在线监测[J]大众用电,2009,(05):22 23

[3]陈云明、张琳,高压开关手车触头发热的处理[J],四川水力发电,2009,28(02):15i 152 L7

[4]王玮,变电设备接头发热和防范措施[J]农村电气化,2008,249(02):19—20

[5]马吉安,电气线路接触不良的判断及预防措施[J]中国设备工程,2008,(12):48

[6]国家电网公司,供电可靠性管理实用技术[M],中国电力m版社,2008.

[7]谷超,变电设备发热原因分析及防范措施[J],科技信息(科学教研),2007,(21):285

[8]张红涛、李强,变电设备发热故障的原因及对策[J]农村电工,2005,(07):23

作者:皮秋如

变配电所改扩建施工管理论文 篇3:

基于设计实例的化工企业节能措施探讨

摘要:介绍了化工企业低压供配电系统产生损耗的主要原因,通过实例计算,提出节能措施,并结合实际案例,探讨了化工企业供配电系统的几种节能方式。

关键词:化工企业;供配电系统;损耗;节能

0 引言

化工业是我国的基础和支柱产业,在社会经济发展中起着重要作用。然而,化工企业往往用电损耗较大,不仅增加了企业运行成本,还造成了严重的资源浪费。因此,化工企业的供配电系统采取有效的节能降损措施,不仅能积极推动企业自身发展,还能促进社会经济、生态环境的可持续发展。

1 化工企业低压供配电系统产生电能损耗的主要原因

1.1    变压器损耗

变压器作为一种电压转换设备,是低压供配电系统的核心。变压器损耗包括空载损耗、负载损耗、介质及杂散损耗,其中空载及负载损耗为主要损耗。空载损耗为不变的铁芯损耗,可变的负载损耗由变压器的负载电流通过变压器绕组产生。

1.2    配电线路损耗

化工企业配电线路主要由电力电缆组成,由于构成电缆芯线的铜、铝导体自身存在电阻,因此线路在电能传输过程中,将会产生电能损耗,其损耗值与导体的截面积、长度和材料密切相关。

1.3    交流异步电动机损耗

三相交流异步电动机在化工企业中有着极其广泛的应用,在企业用电设备中占据极大的比例。电动机损耗包括负载损耗及空载损耗,负载损耗主要为定子、转子电阻损耗,空载损耗由铁芯、机械损耗构成。

1.4    照明系统损耗

照明系统损耗通常由光源损耗及照明线路损耗构成。光源在发光时,电能并不能全部转化为光能,一部分能量以热量形式散发,造成损耗。照明线路导体自身存在电阻,因此线路在传输电能时也将产生一定的损耗。

2 化工企业低压供配电系统的节能措施

2.1    变压器节能

化工企业供配电系统在新建或改造时必须考虑变压器节能的相关因素,一般考虑如下两个方面:(1)选择高能效变压器;(2)变压器的经济运行。在化工企业实际生产中,通常采取使用高能效变压器和变压器经济运行并用的方法,以达到更好的节能效果。

2.1.1    选择高能效变压器

企业在新建或更换变压器时,应采用SC(B)13或以上能效等级的变压器。相较于低能效变压器,采用高能效变压器年节约有功电量△AP和无功电量△AQ分别为:

式中,Hpy为年用电小时数;τ为负载损耗小时数;β为负载率;ΔP0为空载损耗差;ΔPk为负载损耗差;ΔQ0为无功损耗差;ΔQk为无功功率差。

2.1.2    变压器经济运行

化工企业根据用电负荷一般会配置两台或多台主变,多台变压器始终同时运行往往造成电能浪费,应考虑n台变压器经济运行的临界运行负荷SJP条件:

式中,SrT为额定容量;P0为空载损耗;Pk为负载损耗;KQ为无功经济当量;Q0为无功损耗;Qk为无功功率。

若实际负荷SSJP时,宜n台主变运行。

2.2    配电线路节能

化工企业中通常存在大量的配电线路,因此降低线路损耗对于企业节能有着积极意义。考虑到化工企业配电线路及负荷众多,后期更换电缆施工量大,因此通常在低压供配电系统设计时就应考虑采取降低线路损耗的措施。降低线路损耗可采取如下措施:(1)采用导电率高的导体;(2)按经济电流选择导体截面积。

2.2.1    采用导电率高的导体

在经济合理的条件下,化工企业应优先采用铜芯电缆作为低压供配电系统的配电线路。根据欧姆定律功率基本公式P=I2R可知,电阻更低的铜导体,在电流一定时产生的损耗更低。

2.2.2    按经济电流选择导体截面积

导体截面经济选型可分为经济电流范围法和经济电流密度法。

(1)经济电流范围法用公式计算出经济电流上限值Iec2、下限值Iec1后,根据限值范围选择合理的电缆截面。例:经计算,截面积为120 mm2的0.6/1 kV铜芯低压电缆在Tmax=6 000 h、中间电价为0.51~0.60元/kWh时,Iec2为151.8 A,Iec1为117.6 A,现某用电设备线路计算电流为131 A,处于经济电流上限值Iec2及下限值Iec1范围内,选择3×120+2×70 mm2的电缆作为此配电回路的电缆是合理的。

(2)经济电流密度法是通过负荷电流和经济电流密度的比值得出电缆经济截面。一般电缆经济电流密度可查阅设计手册上的经济电流密度曲线得出。例:YJV 4芯电缆在电价为0.363元/kWh、Tmax=1 000 h时,查表可得经济电流密度约为3 A/mm2,某用电设备线路计算电流为110 A,S=110/3≈36.7 mm2,就近选取3×35+1×16 mm2低压YJV电缆。

2.3    交流异步电动机节能

三相交流异步电动机可从降低自身损耗或从实际运行角度出发,采取措施以达到节能目的。对于降低电动机自身损耗,可采用经过特殊处理的铁芯材料、增加导线截面、缩短线圈长度、选用电阻率更低的导线等方法。从实际运行角度出发,可采用以下节能方法:(1)采用高效率电动机;(2)根据负荷特性合理选取电动机;(3)采用变频控制的电动机;(4)电动机无功就地补偿。

2.4    照明系统节能

對于化工企业照明系统的节能,可选择如下方法:(1)合理确定各场所的照度标准;(2)选择合理的照明方案及照明控制方式;(3)选择高效、节能的光源;(4)降低照明线路的损耗;(5)充分利用天然光源、太阳能。近年来化工企业照明系统中,高光效、使用寿命长的LED光源灯具应用范围不断扩大。LED光源相较于过去厂房设计采用的高压钠灯和金卤灯,其节能更加高效。

2.5    其他节能措施

2.5.1    提高供配电系统功率因数

提高功率因数可以有效减少配电线路损耗及变压器的负载损耗。变压器节约的有功功率和无功功率计算公式如下:

式中,P2为负荷功率;SrT为额定容量;PK为有功损耗;QK为无功损耗;cos φ1、cos φ2为功率因数。

提高功率因数通常可采用无功补偿的方式,无功补偿可采用并联电容器、SVG或SVC。

2.5.2    变配电所靠近负荷中心

变配电所靠近负荷中心可有效减少线路长度,降低线路损耗。

2.5.3    采用能效管理系统

能效管理系统作为一种新型计算机数字化管理系统,通过对企业能耗数据的实时采集、分析,为企业提供完备的节能建议及方案,有效提升化工企业的能效管理水平。

3 化工企业低压供配电系统节能实例

3.1    实例一:江苏某新建化工项目中变压器选择对节能的影响

该项目根据负荷计算后,选择2台10/0.4 kV、Dyn11、2 000 kVA变压器,1台2 500 kVA变压器。2台2 000 kVA变压器单母线分段接线,2 500 kVA变压器单母线接线。变压器采用某品牌SCB13干式变压器,其中2 500 kVA变压器参数如表1所示,与该品牌SCB10变压器参数进行对比。

设变压器负载率为75%,年工作小时数为8 400 h,年最大负载损耗小时数为7 000 h,Q0 (13)≈I0 (13)%SN×10-2=7.5 kvar,Qk (13)≈Uk (13)%SN×10-2=150 kvar,Q0 (10)≈I0 (10)%SN×10-2=12.5 kvar,Qk (10)≈Uk (10)%SN×10-2=150 kvar。

单台2 500 kVA变压器全年节约的有功电量和无功电量分别为:

上述计算表明,选用高能效变压器,有功和无功电量均可达到明显节约效果,同时各地供电部门也要求新建项目使用高能效变压器,因此高能效变压器的广泛运用势在必行。

3.2    实例二:江苏某化工企业改造项目增加无功功率补偿对节能的影响

该项目电气专业设计内容为对厂区某片区原供配电系统升级改造,其中一项为增加无功功率补偿。该片区由一台10/0.4 kV、1 000 kVA SC(B)10变压器供电,中途扩建一次,原先未设无功功率补偿。改造时该片区装置负荷容量如表2所示。

变压器参数空载损耗1 770 W,负载损耗7 090 W,Uk=6%,I0=0.4%,增加300 kvar静止无功发生器SVG作无功补偿,补偿后功率因数cos φ=0.9,变压器节约的有功功率和无功功率:

由上述计算可见,增加无功功率补偿在提高功率因数的同时,降低了系统无功功率,减少了损耗,全年可节约有功电量约13 403 kWh。

3.3    实例三:甘肃省某精细化工企业新建项目LED工厂照明设计对节能的影响

该企业需新建若干仓库储存产品,其中某仓库长、宽、高分别为66 m、28 m、10 m。下面采取两种照明系统设计方案进行对比,如表3所示。

由表3可知,在灯具数量相同的情况下,LED工厂灯单灯功率相较于金卤灯减少33%,仓库照明用电功率减少2.05 kW,同时在维持照度值基本不变的前提下,使用LED光源灯具能使照明功率密度值有效降低,有利于系统节能。

4 结语

通过上述理论和实例分析,化工企业低压供配电系统在采取有效的节能降损措施后,可以达到降低电能损耗的目的。企业供配电系统宜采取多種节能措施并用的方式,可带来更佳的节能效果。

收稿日期:2020-06-06

作者简介:夏斌(1991—),男,江苏南京人,助理工程师,从事电气设计工作。

作者:夏斌

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