趙津
摘 要:為滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)電力資源的需求,近年來我國電網(wǎng)建設(shè)越來越完善,尤其是在高新技術(shù)的支持下,智能電網(wǎng)的建設(shè)已經(jīng)取得重大成果,可以進(jìn)一步提高電網(wǎng)運(yùn)行管理效率,使電網(wǎng)供電質(zhì)量不斷提高。電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)建設(shè)中的應(yīng)用具有重要作用,通過合理地應(yīng)用能夠更好地實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的節(jié)能環(huán)保性,提高電網(wǎng)運(yùn)行安全性與穩(wěn)定性,對(duì)其進(jìn)行研究具有一定必要性。
關(guān)鍵詞:智能電網(wǎng);電力工程技術(shù);建設(shè)要點(diǎn)
中圖分類號(hào):TM76 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
電力工程技術(shù)可以說是智能電網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ),對(duì)提高智能電網(wǎng)建設(shè)的環(huán)保性以及運(yùn)行可靠性有著至關(guān)重要的影響?;谥悄茈娋W(wǎng)的建設(shè)要求,確定電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)建設(shè)中的應(yīng)用方向和要點(diǎn),爭取在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的前提下,將其所具有的優(yōu)勢(shì)完全發(fā)揮出來,為進(jìn)一步提高智能電網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行效率提供保障。
1 智能電網(wǎng)建設(shè)電力工程技術(shù)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
智能電網(wǎng)的自動(dòng)化水平更高,其融合了現(xiàn)代通信技術(shù)與計(jì)算機(jī)控制技術(shù),使整個(gè)電網(wǎng)控制效果更強(qiáng),降低了運(yùn)行故障的發(fā)生概率,提高了電網(wǎng)的供電質(zhì)量。電力工程技術(shù)作為智能電網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ),為提高智能電網(wǎng)的質(zhì)量提供了巨大的支持,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)電網(wǎng)內(nèi)用電對(duì)象的自動(dòng)化控制以及數(shù)據(jù)采集,并對(duì)所得數(shù)據(jù)進(jìn)行快速處理,同時(shí)反饋控制信號(hào)還具有非常高的準(zhǔn)確性。相比傳統(tǒng)的物理電網(wǎng),使用電力工程技術(shù)可以在很大程度上消除人為因素對(duì)電網(wǎng)控制管理的影響。在高效收集數(shù)據(jù)的同時(shí),還可以按照設(shè)備種類和功能進(jìn)行區(qū)分,創(chuàng)建不同的數(shù)據(jù)收集檔案,可以有效支持電力工程設(shè)備的運(yùn)行,同時(shí)還能夠進(jìn)一步的對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行方案進(jìn)行優(yōu)化,從根本上提高智能電網(wǎng)整體運(yùn)營水平。
2 智能電網(wǎng)建設(shè)電力工程技術(shù)應(yīng)用方向
2.1 電源領(lǐng)域應(yīng)用
電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)中應(yīng)用時(shí),可以將其作為電源來為各種設(shè)備供電,并且可以根據(jù)實(shí)際需求來確定電源類型,包括直流電源、變頻以及恒頻交流電源等。象蓄電池多采用直流電源充電,但是實(shí)際操作中,除了直流電源以外,還可以選擇交流電源,而對(duì)于大型或小型計(jì)算機(jī)來說,還可以采用高頻開關(guān)電源。
2.2 輸電領(lǐng)域應(yīng)用
智能電網(wǎng)建設(shè)現(xiàn)在已經(jīng)相對(duì)完善,系統(tǒng)內(nèi)電力設(shè)備運(yùn)行可靠性和穩(wěn)定性更高,確保能夠更好地為用戶提供高質(zhì)量的供電服務(wù)。在智能電網(wǎng)建設(shè)中,為切實(shí)達(dá)到高質(zhì)量供電與穩(wěn)定運(yùn)行的目的,需要以諧波抑制技術(shù)和無功補(bǔ)償技術(shù)作為支持。并且,對(duì)于不斷更新應(yīng)用的電力裝置,也可以體現(xiàn)出電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)建設(shè)中的功能性。為滿足實(shí)際供電需求,我國電網(wǎng)建設(shè)中存在部分線路距離比較長,或者是輸電容量比較大的現(xiàn)象,需要采用直流電輸電的方法維持電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性。并且對(duì)于高壓直流電輸電線路來講,建設(shè)時(shí)多會(huì)采用晶閘管變流裝置作為送電和受電兩端的整流閥與逆變閥裝置,能夠有效改善電網(wǎng)輸送容量。各項(xiàng)設(shè)備裝置的應(yīng)用可以減少電網(wǎng)輸電異常的現(xiàn)象,避免電壓降低或閃變,對(duì)提高智能電網(wǎng)建設(shè)具有積極的推動(dòng)作用。
2.3 發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用
電力工程技術(shù)作為新技術(shù),其在智能電網(wǎng)中應(yīng)用主要是以電力、電子設(shè)備為基礎(chǔ),來達(dá)到電能轉(zhuǎn)化與控制目的,將能量消耗量控制到最小。并且電力工程技術(shù)的應(yīng)用能夠減少機(jī)電設(shè)備的數(shù)量,使電網(wǎng)整體工作效率進(jìn)一步提高。在行業(yè)水平不斷提高的情況下,電網(wǎng)線路內(nèi)的半導(dǎo)體功率元器件容量增大,并實(shí)現(xiàn)高壓化發(fā)展,也可以為電網(wǎng)的高效運(yùn)行提供保障。
3 智能電網(wǎng)建設(shè)電力工程技術(shù)應(yīng)用要點(diǎn)
3.1 能源轉(zhuǎn)換技術(shù)
智能電網(wǎng)建設(shè)的其中一個(gè)特點(diǎn)就是環(huán)保節(jié)能,未來發(fā)展將以低碳能源供給為主,利用科學(xué)能源轉(zhuǎn)換技術(shù),在不影響電力規(guī)模的基礎(chǔ)上,提高電能遠(yuǎn)程運(yùn)輸能力。目前我國智能電網(wǎng)能源主要包括分布式與可再生式2種應(yīng)用方法,其中分布式還可以細(xì)分為分布式存儲(chǔ)與分布式發(fā)電。分布式儲(chǔ)能即利用蓄電池、飛輪和超導(dǎo)儲(chǔ)能等方式來對(duì)能源進(jìn)行儲(chǔ)藏。分布式發(fā)電則是利用風(fēng)能、潮汐能、燃料電池等方式來發(fā)電。提高對(duì)可再生能源的利用率,充分發(fā)揮出其無污染、可再生的特點(diǎn),降低傳統(tǒng)能源的利用比例,在高效輸電的同時(shí)降低對(duì)環(huán)境的壓力。電子工程技術(shù)的應(yīng)用,能夠進(jìn)一步推動(dòng)分布式能源與可再生能源的發(fā)展,對(duì)智能電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)行優(yōu)化。
3.2 電能優(yōu)化技術(shù)
在社會(huì)生產(chǎn)生活用電總量不斷增加的情況下,人們對(duì)供電質(zhì)量也提出了更高的要求,這樣在進(jìn)行智能電網(wǎng)建設(shè)時(shí)就需要提高對(duì)其的重視,爭取通過可靠技術(shù)來對(duì)電網(wǎng)電能質(zhì)量進(jìn)行優(yōu)化。電子工程技術(shù)的應(yīng)用,能夠合理劃分電能等級(jí),利用先進(jìn)的評(píng)估方法,建立完善的質(zhì)量體系,來作為電能優(yōu)化的支持。同時(shí),電力單位還能夠?qū)﹄娋W(wǎng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性運(yùn)行分析,科學(xué)對(duì)比確定接口方式,同時(shí)建立客戶評(píng)估體系,對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行有效采集和分析,對(duì)電力輸電方案進(jìn)行靈活調(diào)整,來切實(shí)滿足不同客戶的用電需求。電子工程技術(shù)在電網(wǎng)電能優(yōu)化方面具有較大優(yōu)勢(shì),不僅能夠?qū)崿F(xiàn)電網(wǎng)數(shù)字化和自動(dòng)化發(fā)展,同時(shí)還能夠提高電網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性效果。
3.3 高壓直流輸電技術(shù)
就我國智能電網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行現(xiàn)狀來看,依然以直流輸送電技術(shù)為主,存在部分環(huán)節(jié)使用交流電,而對(duì)于供配電運(yùn)行需求來講,必須要以直流電形式進(jìn)行傳輸。因此智能電網(wǎng)建設(shè)中為滿足逆變或換流工序要求,必須將控制換流器作用發(fā)揮出來,且只能用于高壓直流輸電技術(shù)。換流器可以通過具有管段功能的元件來提高電力輸送可靠性和經(jīng)濟(jì)性,更適用于重量較小的直流輸電系統(tǒng)。同時(shí),對(duì)于輸電距離較遠(yuǎn)的直流傳輸系統(tǒng)以及近距離直流傳輸系統(tǒng),均可以應(yīng)用高壓直流輸電技術(shù)。在不斷發(fā)展過程中,可以確定高壓直流輸電技術(shù)逐漸可以滿足更大容量、更遠(yuǎn)距離的輸電工程建設(shè)和運(yùn)行需求。
4 柔性交流輸電技術(shù)
柔性交流輸電技術(shù)實(shí)現(xiàn)了微電子技術(shù)、微處理技術(shù)、電子技術(shù)以及電力技術(shù)的融合,可以說是電力工程技術(shù)的基礎(chǔ),可以更好地發(fā)揮出控制技術(shù)與通信技術(shù)的功能性。并且經(jīng)過不斷地研究,可確定一種全新的電力技術(shù)能夠?qū)涣鬏旊娺^程進(jìn)行可靠控制。雖然電力工程技術(shù)在我國智能電網(wǎng)建設(shè)中的應(yīng)用越來越廣泛,但是大多集中在高電壓輸變電過程中,需要將大量清潔能源引入電力系統(tǒng)中。因此將電力技術(shù)與控制技術(shù)進(jìn)行有效結(jié)合,然后應(yīng)用到智能電網(wǎng)中,來對(duì)電網(wǎng)傳輸過程的不同參數(shù)進(jìn)行靈活調(diào)節(jié)與控制,能夠更有效地來保證智能電網(wǎng)運(yùn)行的穩(wěn)定性。同時(shí),在降低電網(wǎng)輸電損耗的同時(shí),還能夠提高輸電線路電能輸送的能力,維持更高的系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。
5 結(jié)語
電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)建設(shè)中的應(yīng)用已經(jīng)取得了良好的效果,對(duì)于進(jìn)一步提高智能電網(wǎng)運(yùn)行效率具有重要意義。需要基于我國智能電網(wǎng)建設(shè)要求和發(fā)展趨勢(shì),在現(xiàn)有基礎(chǔ)上來對(duì)電力工程技術(shù)做更深入的研究,爭取可以為電網(wǎng)傳輸提供更好的保障。
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