周丹
摘要:隨著時代的進(jìn)步,電力設(shè)備的種類和使用頻率也在不斷增加,在電力調(diào)度方面也有了更高的要求。基于此本文探究現(xiàn)代電力技術(shù)在電力調(diào)度運(yùn)行中的應(yīng)用,從電子電力技術(shù)、基于廣域測量系統(tǒng)的動態(tài)EMS系統(tǒng)、變電站綜合自動化技術(shù)、雷電定位技術(shù)四個方面展開探究。希望能為關(guān)注此話題的學(xué)者提供參考。
關(guān)鍵詞:現(xiàn)代電子技術(shù);電力調(diào)度;應(yīng)用分析
將現(xiàn)代電力技術(shù)運(yùn)用到電力資源的調(diào)度上,可以起到有效提高電力系統(tǒng)運(yùn)行效率的作用,以此優(yōu)化電力資源的運(yùn)作方式,幫助國家將電力體系向全球擴(kuò)展。
一、運(yùn)用電力電子技術(shù)
電力電子技術(shù)的運(yùn)用主要體現(xiàn)在電源上,可分為三種類型,直流電源、交流電源、無間斷電源。電力電子技術(shù)的應(yīng)用提高了電力調(diào)度的供應(yīng)效率。高壓直流輸電技術(shù)HVDC具有非常廣闊的發(fā)展前景,它的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在可以長距離輸送電流上。例如我國的舟山直流輸電工程,由國內(nèi)自主研發(fā)設(shè)計建設(shè),線路全長54km。工程輸送功率可達(dá)50MW,直流電流500A,直流電壓100KV。而且HVDC技術(shù)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性,即使兩側(cè)系統(tǒng)出現(xiàn)多個交流電網(wǎng)頻率不同步的情況,也可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定連接,幫助改善兩側(cè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。柔性交流輸電技術(shù)FACTS的優(yōu)勢在于它強(qiáng)大的協(xié)調(diào)能力,可以對采用交流方式輸電的系統(tǒng)進(jìn)行柔性控制,提高電能的傳輸能力。在控制器上運(yùn)用FACTS可以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確、高效的對電力系統(tǒng)加以控制,提高輸電運(yùn)行能力。無間斷式電源技術(shù)UPS的優(yōu)勢體現(xiàn)在突發(fā)停電狀況中,可實(shí)現(xiàn)緊急供電,這項技術(shù)主要應(yīng)用于一些軍事基地、金融計算機(jī)、石油開采等有持續(xù)電力需求的企業(yè)。例如在計算機(jī)系統(tǒng)中運(yùn)用UPS技術(shù)可以讓計算機(jī)在停電之后提供緊急電力,供用戶緊急存盤。所以UPS的可靠度較高。
二、運(yùn)用基于廣域測量系統(tǒng)的動態(tài)EMS系統(tǒng)
廣域測量系統(tǒng)具有良好監(jiān)測功能,能全網(wǎng)同步采集各線路設(shè)備電壓、電流、開關(guān)保護(hù)裝置信號,可以在時間、空間、幅值、三維坐標(biāo)下觀察電力系統(tǒng)的機(jī)電動態(tài),發(fā)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài),用電設(shè)備狀態(tài),繼電器設(shè)備狀態(tài),對系統(tǒng)做出評估。動態(tài)EMS系統(tǒng)AEMS能有效解決電力交易導(dǎo)致的安全性問題,協(xié)調(diào)好各個電網(wǎng),使整個系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定的狀態(tài)。動態(tài)EMS系統(tǒng)有效規(guī)避了EMS系統(tǒng)片面控制上的缺陷,對全網(wǎng)進(jìn)行分析,優(yōu)化調(diào)度控制,并且具有強(qiáng)大的運(yùn)算審視分析能力,應(yīng)用在電能定價、統(tǒng)計核算上,解決一部分經(jīng)營方面的問題[1]。在全網(wǎng)范圍內(nèi)使用動態(tài)EMS系統(tǒng),讓其估計整個電網(wǎng)的運(yùn)行動態(tài),對電力系統(tǒng)負(fù)荷進(jìn)行分析和合理規(guī)劃控制。在緊急情況下發(fā)揮動態(tài)EMS的協(xié)調(diào)控制能力,對電力資源進(jìn)行調(diào)度分配。
三、綜合自動化技術(shù)的應(yīng)用
變電站綜合自動化技術(shù)利用先進(jìn)的IT技術(shù)、通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)對變電站二次設(shè)備功能的整合優(yōu)化。目前該技術(shù)仍處于試用的初級階段,經(jīng)歷了全集中式、遠(yuǎn)端控制式、分層分布式,仍在不斷的探索中。變電站自動化綜合技術(shù)應(yīng)用最為廣泛的方式是分層分布式,改變了以往設(shè)計注重功能的方向,而開始注重間隔實(shí)施。將IED設(shè)備安裝在接近開關(guān)的地方,或直接安裝在開關(guān)上,連接專用的網(wǎng)絡(luò)信息通訊設(shè)備,將數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖O(jiān)控設(shè)備上,在整個變電站內(nèi)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。減少設(shè)置信號控制系統(tǒng),提高自動化水平。變電站綜合自動化技術(shù)有效處理電力系統(tǒng)的各項數(shù)據(jù),為控制電力平衡關(guān)系提供準(zhǔn)確信息,幫助實(shí)現(xiàn)有效科學(xué)管理電力系統(tǒng)[2]。
變電站綜合自動化技術(shù)能夠有效提高運(yùn)行安全性,降低維護(hù)成本,經(jīng)濟(jì)效益也有所提升,應(yīng)用技術(shù)的不斷發(fā)展改善了注重功能的處理器的弱點(diǎn),根據(jù)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)特點(diǎn)制造出了可實(shí)時監(jiān)控共享數(shù)據(jù)的自動化技術(shù),構(gòu)成了一個完善的綜合性自動系統(tǒng),未來也會出現(xiàn)符合時代發(fā)展和功能需求的新技術(shù)。
四、雷電定位技術(shù)的相關(guān)應(yīng)用
在電力調(diào)度中應(yīng)用雷電定位技術(shù)是十分必要的,雷電對電力系統(tǒng)的破壞不容小覷,例如在2002年北京某飯店遭到雷擊,造成了電話交換機(jī)、電視接收信號的嚴(yán)重破壞。電力系統(tǒng)中的大部分故障由雷電引起,輕則電力設(shè)備遭到破壞,重則整個電力系統(tǒng)癱瘓。所以需要將雷電定位技術(shù)應(yīng)用在電力系統(tǒng)中。在雷電的破壞下電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障的主要原因是雷電擊中會產(chǎn)生大量的感應(yīng)電流,超出繼電保護(hù)系統(tǒng)的額定電流值,電路跳閘,無法繼續(xù)通電,此時要快速找出故障線路,雷電定位技術(shù)的應(yīng)用幫助維修人員快速定位,及時處理,恢復(fù)通電。例如華東電網(wǎng)在1995就開始著手建立雷電定位系統(tǒng),設(shè)有雷電探測站,建立完整的雷電定位網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)系統(tǒng)。
雷電探測站的功能結(jié)構(gòu)要求是要對雷電的探測有較高精準(zhǔn)度和探測效率,根據(jù)所獲得的信息快速準(zhǔn)確進(jìn)行計算,精準(zhǔn)定位。信息傳遞服務(wù)系統(tǒng),要求把探測計算的信息客觀簡潔的傳達(dá)給用戶。可以通過網(wǎng)絡(luò)通信的方式進(jìn)行傳達(dá),將當(dāng)天的探測信息用雷電分布圖發(fā)布出去。雷電電位系統(tǒng)在時間的測量上精度高于位置精度,在7、8月份的雷雨季節(jié),雷電出現(xiàn)較頻繁,線路跳閘后,附近仍有雷電出現(xiàn),就會很難判斷出具體是哪個位置的雷電是線路出現(xiàn)故障。雷電定位是有誤差存在的,這時需要根據(jù)時間點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)一步分析。所以雷電定位系統(tǒng)運(yùn)用了GPS時間系統(tǒng)。將故障時間精確到微秒,因此雷電定位系統(tǒng)的在時間精度上的表現(xiàn)更有優(yōu)勢。
五、總結(jié)
運(yùn)用電力電子技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電源的穩(wěn)定,運(yùn)用基于廣域測量系統(tǒng)的動態(tài)EMS系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)對整個電網(wǎng)的控制協(xié)調(diào),解決定價經(jīng)營問題,運(yùn)用綜合自動化技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)資源共享,運(yùn)用雷電定位技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)快速解決電網(wǎng)故障。由此可見現(xiàn)代電力技術(shù)有著巨大的發(fā)展空間,在以后的電力體系的建設(shè)過程中,現(xiàn)代電子技術(shù)也將會起到至關(guān)重要的作用。
(作者單位:國網(wǎng)湖北省電力有限公司孝昌縣供電公司)
參考文獻(xiàn)
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[2]胡慎昌.電力技術(shù)在電力調(diào)度運(yùn)行中的應(yīng)用[J].中國設(shè)備工程,2017(01):128-129.