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11.20 电气节能
11.20.1 电气系统的设计应经济合理、高效节能,宜选用技术先进、成熟、可靠、损耗低、能效高、经济合理的节能产品。
11.20.2 泵站变配电所应尽量靠近负荷中心。
11.20.3 向生活用电供电的变压器宜采用三相和分相无功混合补偿方式。
11.20.4 电力电缆截面应结合技术条件、运行工况和经济电流等因素选取。
11.20.5 变压器宜选用低损耗、低噪声的节能变压器,合理选择冷却方式和布置方式。
11.20.6 电动机应满足节能、高效要求,并选择合理的启动和控制方式。
11.20.7 照明设计应根据建筑的照明要求,合理利用天然采光,选择照明控制方式。除有特殊要求外,照明光源应采用高效照明光源、高效节能灯具及附件。
条文说明
11.20.2 不但变配电所要靠近负荷中心,各级配电也要尽量减少供电线路的距离。考虑变配电所靠近负荷中心主要是考虑电缆压降不能满足要求时,要增加电缆截面,浪费资源;同时供电距离长,线损也大,不利于节能。
11.20.3 生活用电由于使用了大量的单相负荷,如照明、办公用电设备等,容易造成三相负载的不平衡,且各相功率因数不一致,因此推荐采用部分分相补偿。对于容量较大的用电设备,当功率因数较低且离变配电所较远时宜采用就地无功补偿。
11.20.6 低压电机能效应符合现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613的有关规定。
11.20.3 生活用电由于使用了大量的单相负荷,如照明、办公用电设备等,容易造成三相负载的不平衡,且各相功率因数不一致,因此推荐采用部分分相补偿。对于容量较大的用电设备,当功率因数较低且离变配电所较远时宜采用就地无功补偿。
11.20.6 低压电机能效应符合现行国家标准《电动机能效限定值及能效等级》GB18613的有关规定。
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- 10.1 主泵
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- 10.4 过渡过程及产生危害的防护
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- 10.9 供油系统
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- 10.13 水力机械设备布置
- 10.14 机修设备
- 11 电气
- 11.1 供电系统
- 11.2 电气主接线
- 11.3 主电动机选择
- 11.4 主变压器选择
- 11.5 高压配电装置选择
- 11.6 无功功率补偿
- 11.7 站用电
- 11.8 室内外主要电气设备布置及电缆敷设
- 11.9 电气设备的防火
- 11.10 过电压保护及接地装置
- 11.11 照明
- 11.12 继电保护及安全自动装置
- 11.13 计算机监控系统
- 11.14 视频监视系统
- 11.15 信息管理系统
- 11.16 测量表计装置
- 11.17 操作电源
- 11.18 通信
- 11.19 电气试验设备
- 11.20 电气节能
- 12 闸门、拦污栅及启闭设备
- 12.1 一般规定
- 12.2 拦污栅及清污机
- 12.3 拍门及快速闸门
- 12.4 启闭设备
- 13 泵站更新改造设计
- 13.1 一般规定
- 13.2 泵站建筑物
- 13.3 机电设备及金属结构
- 14 工程安全监测
- 附录A 泵站稳定分析有关参数
- 附录B 快速闸门闭门速度及撞击力近似计算
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