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    淺談電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)中的運(yùn)用

    2017-12-12 22:05:39周天
    科技資訊 2017年29期
    關(guān)鍵詞:電力工程技術(shù)電力智能電網(wǎng)

    周天

    摘 要:隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)水平的提升,電力工程得到了空前的發(fā)展,電力工程技術(shù)逐漸呈現(xiàn)出高端化的狀態(tài)。但是由于經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,人們對(duì)于供電的需求也變得越來(lái)越高,對(duì)供電質(zhì)量也提出了新的要求,這就需要在智能電網(wǎng)中有效運(yùn)用電力工程技術(shù),從而提升供電質(zhì)量。本文首先闡述了智能電網(wǎng)的概念,然后分析了在智能電網(wǎng)中運(yùn)用電力工程技術(shù)的重要性,最后對(duì)電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)中的運(yùn)用進(jìn)行了探究。

    關(guān)鍵詞:電力 電力工程技術(shù) 智能電網(wǎng)

    中圖分類號(hào):TM76 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2017)10(b)-0089-02

    在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下,我國(guó)智能電網(wǎng)的建設(shè)工作得到了很好的效果。在建設(shè)智能電網(wǎng)的過(guò)程中,電力工程技術(shù)發(fā)揮著重要的作用,作為智能電網(wǎng)建設(shè)的技術(shù)基礎(chǔ),電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)建設(shè)中得到了有效的運(yùn)用,其不僅體現(xiàn)出了智能電網(wǎng)的環(huán)保特點(diǎn),還在一定程度上提升了智能電網(wǎng)運(yùn)行的可靠性,對(duì)于我國(guó)電力事業(yè)的發(fā)展,具有不可替代的作用。因此,在實(shí)際工作過(guò)程中,要加強(qiáng)對(duì)電力工程技術(shù)的探索,切實(shí)提升智能電網(wǎng)的建設(shè)水平。

    1 智能電網(wǎng)的概念及建設(shè)方向

    隨著“智能”這一概念的提出,各行各業(yè)都實(shí)現(xiàn)了智能化,電力行業(yè)也是如此,智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)智能化的簡(jiǎn)要表述,也被稱之為電網(wǎng)2.0[1]。智能電網(wǎng)的建立是以集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ),并且應(yīng)用先進(jìn)的傳感技術(shù)、測(cè)量技術(shù)以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)等技術(shù),從而使電網(wǎng)更加具備可靠性、安全性,其主要特征是可以進(jìn)行自愈、激勵(lì)用戶、抵御外界入侵等等。

    在建設(shè)智能電網(wǎng)的過(guò)程中,要注重成本的控制和綠色環(huán)保理念的運(yùn)用。應(yīng)當(dāng)全面的考慮各個(gè)因素,最大限度上節(jié)約建設(shè)成本,從而在確保能源質(zhì)量提升的同時(shí),提升電力企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。在電網(wǎng)資源中,綠色環(huán)保是一個(gè)永恒的課題,電網(wǎng)資源必須要得到有效的循環(huán)利用,最大限度地降低對(duì)自然環(huán)境的影響。另外,要實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的自動(dòng)化,一旦出現(xiàn)故障,電力系統(tǒng)要能夠自動(dòng)診斷出故障并且可以自動(dòng)消除故障,使電網(wǎng)能夠正常運(yùn)行,另外,要實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的交互性,也就是在供應(yīng)能源時(shí),要能夠建立起用戶和市場(chǎng)之間的聯(lián)系,構(gòu)建出新的交流模式,能夠根據(jù)用戶的需求,提升能源供應(yīng)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

    2 在智能電網(wǎng)中運(yùn)用電力工程技術(shù)的重要性

    2.1 提升智能電網(wǎng)質(zhì)量

    在智能電網(wǎng)建設(shè)的過(guò)程中運(yùn)用電力工程技術(shù)具有重要意義,對(duì)于提升智能電網(wǎng)質(zhì)量有很大的幫助。電力工程技術(shù)是自動(dòng)化技術(shù)的一種,運(yùn)用在智能電網(wǎng)中能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)電網(wǎng)用戶全自動(dòng)化控制,同時(shí)在數(shù)據(jù)采集上,也能實(shí)現(xiàn)完全的自動(dòng)化,同時(shí),電力工程技術(shù)中的智能化信息技術(shù)處理模式能夠?qū)崿F(xiàn)短時(shí)間內(nèi)快速處理,通過(guò)對(duì)用電用戶和用電數(shù)據(jù)的處理,可以得到比較準(zhǔn)確的反饋控制信號(hào)。因此,在智能電網(wǎng)建設(shè)中運(yùn)用電力工程技術(shù)可以有效避免人為因素對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行的影響,提升電網(wǎng)的控制效率。

    2.2 強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集能力

    在早期的物理電網(wǎng)中,由于科技不夠發(fā)達(dá),自動(dòng)化程度較低,因此,數(shù)據(jù)的采集無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)分組。但是,在智能電網(wǎng)中,由于運(yùn)用了電力工程技術(shù),因此可以有效提升數(shù)據(jù)的采集能力,不僅能夠識(shí)別設(shè)備的種類和功能,還能夠以此為依據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效區(qū)分,創(chuàng)建出多個(gè)數(shù)據(jù)收集檔案,數(shù)據(jù)收集檔案在電力工程設(shè)備的運(yùn)行中起著重要的作用,其為運(yùn)行程度的檢測(cè)提供了最基本的支持。同時(shí),電力工程的有效應(yīng)用也可以為電力運(yùn)行系統(tǒng)提供優(yōu)化方案,從而保障電力工程與智能電網(wǎng)的正常運(yùn)行,提升其運(yùn)營(yíng)水平。

    3 探討電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)中的有效應(yīng)用

    3.1 能源轉(zhuǎn)換技術(shù)的有效應(yīng)用

    我國(guó)雖然是一個(gè)能源大國(guó),但是隨著人們的大力開采,能源正在逐漸減少,變得日益緊張,因此,在建設(shè)智能電網(wǎng)時(shí)要以環(huán)保作為基本理念。未來(lái)智能電網(wǎng)的能源供給模式應(yīng)當(dāng)和現(xiàn)在有所不同,主要以環(huán)保型、低碳型能源作為基本供給能源,再加上科學(xué)的能源轉(zhuǎn)換技術(shù),可以在保障電力規(guī)模的前提下,提升電能的遠(yuǎn)程運(yùn)輸能力[2]。當(dāng)前智能電網(wǎng)的能源應(yīng)用主要有兩種方式,一種是分布式,一種是可再生式,其中分布式還包含分布式儲(chǔ)能和分布式發(fā)電,分布式儲(chǔ)能依靠蓄電池、超導(dǎo)儲(chǔ)能等方式對(duì)能源進(jìn)行儲(chǔ)藏,而分布式發(fā)電主要是依靠潮汐能、風(fēng)能等,可再生能源是一種新型的能源,不僅可再生,還具備零污染的特點(diǎn),因此,可以有效保障智能電網(wǎng)的環(huán)保特點(diǎn)。電力工程技術(shù)的能源轉(zhuǎn)換技術(shù),在分布式能源和可再生能源的運(yùn)用上具有很大的幫助。

    3.2 柔性直流技術(shù)的有效應(yīng)用

    柔性直流技術(shù)的靈活性非常好,而且也非常環(huán)保,在智能電網(wǎng)建設(shè)中應(yīng)用柔性直流技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)新能源并網(wǎng),對(duì)一些偏遠(yuǎn)地區(qū)也能進(jìn)行供電。柔性直流系統(tǒng)中應(yīng)用的換流器是自換相的模式,能夠單獨(dú)控制有功功率,也可以單獨(dú)控制無(wú)功功率,并且還能夠?qū)崿F(xiàn)四象限運(yùn)行。同時(shí),采用柔性直流技術(shù)可以不必要求換流站之間實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)通訊,就能夠?qū)Q流站實(shí)現(xiàn)獨(dú)立控制。例如,我國(guó)“十三五”規(guī)劃將風(fēng)力發(fā)電作為這一時(shí)期關(guān)鍵性的建設(shè)內(nèi)容,因此,在風(fēng)力發(fā)電的建設(shè)上投入巨大,其基地規(guī)模也變得越來(lái)越大,但是,在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中很難進(jìn)行并網(wǎng),這就會(huì)導(dǎo)致風(fēng)能的間歇性和不確定性,不利于電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。在應(yīng)用柔性直流技術(shù)后,實(shí)現(xiàn)了新能源并網(wǎng),有效緩解了風(fēng)能的間歇性和不確定性,提升了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    3.3 高壓直流輸電技術(shù)的有效應(yīng)用

    交流電的應(yīng)用主要是在直流輸電系統(tǒng)之中,而直流電的應(yīng)用主要是在輸電的過(guò)程之中,運(yùn)用高壓直流輸電技術(shù)是為了能夠?qū)崿F(xiàn)智能電網(wǎng)系統(tǒng)有效的工作狀態(tài),也就是整流工作狀態(tài),或者是逆變工作狀態(tài)。同時(shí),在重量較輕的直流輸電系統(tǒng)中,如果選用換流器時(shí)選取能夠關(guān)斷元件的換流器,那么就可以在很大程度上提升輸送電流的穩(wěn)定性,以及輸送電流的可靠性。更為重要的是,運(yùn)用高壓直流輸電技術(shù)能夠?yàn)榈赜蚱А⒕嚯x偏遠(yuǎn)以及孤立的區(qū)域提供供電,并且能夠保持供電的穩(wěn)定性[3]。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及偏遠(yuǎn)地區(qū)的建設(shè),高壓直流輸電技術(shù)將會(huì)在未來(lái)得到更為廣泛的運(yùn)用,其不僅僅能運(yùn)用到遠(yuǎn)距離輸電工程,還可以運(yùn)用在大容量的輸電工程中,例如我國(guó)河北省某大容量輸電工程中,就有效運(yùn)用了高壓直流輸電技術(shù),實(shí)現(xiàn)了偏遠(yuǎn)鄉(xiāng)村的穩(wěn)定供電,推動(dòng)了河北省的建設(shè)步伐。

    3.4 電能質(zhì)量?jī)?yōu)化技術(shù)的有效應(yīng)用

    由于我國(guó)人民生活水平的提高,人們對(duì)電能質(zhì)量的要求也越來(lái)越高,因此,在進(jìn)行智能電網(wǎng)建設(shè)時(shí),必須要對(duì)電能質(zhì)量進(jìn)行優(yōu)化。在具體操作時(shí),通過(guò)電子工程技術(shù)的運(yùn)用,對(duì)電能等級(jí)進(jìn)行有效的劃分,采取較為先進(jìn)的評(píng)估方法,建立一個(gè)完善的質(zhì)量體系,從而確保電能優(yōu)化的最終效果。另外,相關(guān)電力企業(yè)也可以充分分析電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,在得到正確的結(jié)果后明確接口的方式,在用電用戶中構(gòu)建出一個(gè)合理的客戶評(píng)估體系,這樣可以確保電網(wǎng)的自動(dòng)化,也能夠達(dá)到相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)性要求。

    4 結(jié)語(yǔ)

    綜上所述,本文對(duì)電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)中的運(yùn)用進(jìn)行了深入的分析,本文首先闡述了智能電網(wǎng)的概念及建設(shè)方向,由此可以得知智能電網(wǎng)在建設(shè)時(shí)要向低成本、綠色環(huán)保、自動(dòng)化以及交互性的方向發(fā)展,然后分析了在智能電網(wǎng)中運(yùn)用電力工程技術(shù)的重要性,可以得知在智能電網(wǎng)中運(yùn)用電力工程技術(shù)可以提升智能電網(wǎng)質(zhì)量、強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集能力,對(duì)于電網(wǎng)的發(fā)展具有重要意義,最后對(duì)電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)中的運(yùn)用進(jìn)行了探究。在智能電網(wǎng)中,有效應(yīng)用電力工程技術(shù)能夠提升智能電網(wǎng)的技術(shù)水平,保障電網(wǎng)的正常運(yùn)行,確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性,因此,要加強(qiáng)對(duì)電力工程技術(shù)的研究與應(yīng)用,提升電力工程技術(shù)水平,推動(dòng)我國(guó)電力事業(yè)的發(fā)展。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 王瑩.試析電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)建設(shè)中的應(yīng)用探析[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2013(29):188.

    [2] 劉全海.試析電力工程技術(shù)在智能電網(wǎng)建設(shè)中的應(yīng)用探析[J].科技風(fēng),2012(24):159.

    [3] 武建東.智能電網(wǎng)與中國(guó)互動(dòng)電網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展[J].電網(wǎng)與清潔能源,2009,25(4):5-8.endprint

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