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电力系统节能降耗与能效提升技术设计.docx

更新时间:2026-09-08 08:44:11 大小:39K 上传用户:潇潇江南查看TA发布的资源 标签:电力系统节能降耗能效提升STM32G474逆变器 下载积分:2分 评价赚积分 (如何评价?) 打赏 收藏 评论(0) 举报

资料介绍

电力系统节能降耗与能效提升技术设计

1 引言

节能降耗是实现电力系统绿色低碳转型的重要途径,也是企业降本增效的有效手段。电力系统节能降耗涵盖发电、输配电和用电全环节,涉及技术节能、管理节能和结构节能多个层面。在"双碳"目标约束下,能效提升已成为电力行业可持续发展的核心要求。本文基于STM32G474嵌入式平台,探讨电力系统节能降耗与能效提升的技术方案。

2 发电环节节能技术

2.1 燃煤机组节能

燃煤机组供电煤耗直接影响发电成本和碳排放。主要节能技术包括:汽轮机通流改造(末级叶片优化,缸效率提升2-3个百分点,供电煤耗降低约5g/kWh)、锅炉燃烧优化(低氮燃烧器改造,燃烧效率提升1-2个百分点,供电煤耗降低约3g/kWh)、回热系统优化(增加高压加热器面积,给水温度提升10℃,供电煤耗降低约2g/kWh)、辅机变频改造(引风机、送风机、给水泵变频调速,厂用电率降低约1个百分点)。基于STM32G474的机组性能监测终端实时采集汽轮机热耗、锅炉效率、厂用电率等指标,对标设计值和行业先进值,挖掘节能潜力。

2.2 燃气轮机节能

燃气轮机联合循环效率可达60%以上,节能重点包括:进气冷却(蒸发冷却或吸收式制冷,夏季进气温度降低10℃,出力提升约8%,效率提升约1.5个百分点)、燃烧室优化(干式低NOx燃烧器,燃烧效率提升0.5个百分点)、余热锅炉优化(降低排烟温度至80℃以下,余热回收效率提升2个百分点)。基于STM32G474的联合循环性能监测终端实时计算联合循环效率、热耗率和热回收蒸汽发生器效率,提供运行优化建议。


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