關力鑫
摘 要:隨著電子電工技術的不斷發展,已經逐漸實現了對電能進行高效、直接的控制,進而完成了對電能的變換和對電力系統的控制。采用何種方法能利用有限的電力資源來獲得更大的經濟效益,是現代電力系統發展的需要。因而該文針對電子電工技術在電力系統中的應用進行了深入的分析,對電力企業的發展具有積極的意義。
關鍵詞:電子電工技術 電力系統 應用
中圖分類號:F407.61 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2015)07(a)-0081-01
電子電工作為電力系統的重要組成部分。目前,隨著電子電工技術的迅速發展,我國的電子電工技術研究的可行性得到了大幅度提升。另一方面,當電子電工設備應用到電力系統之后,我國電力系統的穩定性也得到了有效發展。但是在工程實際開發方面,和發達國家之間仍然存在較大的差異性。
1 電子電工技術特征
1.1 集成化
集成化作為電子電工技術區別于傳統電工技術的根本特征,同時也是我們研究的重點方向。集成化指的是將多種單元型器件并聯,并將全程控制器件集中在同一基片上,進而形成的高度密集化的系統器件。
1.2 全控化
電子電工技術的全控化指的是利用電器元件取代電力系統中普通晶閘管的位置。在電子電工技術應用在電力系統之后,電子器件的功能得到了重大的突破,在簡化電力系統線路設計的同時,也有效地提升了系統的運行效率。
1.3 高頻化
高頻化指的是在電子電工技術的應用中,在完成集成化的過程中,又具備較高的工作速度。
1.4 高效率化
電子電工技術的高效率指的是在電力系統的器件應用中,通過減少電子器件的方式來實現降低線路中損耗的目的,同時應用軟件技術,還可以使器件的運行狀態更加趨向合理化。
2 電子電工技術在電力系統中的應用
2.1 電子電力技術在發電環節中的應用
2.1.1 靜止勵磁
靜止勵磁目前在大型電廠中得到了廣泛的應用。電子技術已經逐漸取代了傳統的勵磁機,并有效提升了電廠發電機組中的有效運作效率。
2.1.2 變速恒頻勵磁
在電廠應用水力發電的過程中,壓力以及水流量對發電效率帶來了一定的影響。在發電廠實施風力發電過程中,因風速的大小會決定發電量的多少,在應用電子電工技術之后,使得電流頻率可以和機組自轉頻率相同,進而取得最大的發電效率。
2.1.3 機泵的變頻調速過程
在實現高低壓電互相轉換的過程中,采用變頻機取代了之前的風機水泵變頻器,進而實現效率最大化,同時還能有效降低整個電力系統在運行過程中的成本。針對目前的發展狀況而言,針對機泵變頻調速環節的研究還處于初級階段,仍需加大研究的力度。
2.2 電子電工技術在輸電環節中的應用
2.2.1 柔性交流輸電技術
在機械控制工作中應用電子電工技術,可以有效保證輸電水平以及輸電系統的穩定性,避免發生電量的損失,其中在輸電設備中應用電子電工技術,也極大地增強了電流在輸電過程中的穩定性。
2.2.2 靜止物補償功率
利用晶閘光來取代傳統的電氣開光,進而起到迅速控制電氣系統的目的,但是目前這種系統還處于研究階段。
2.2.3 高壓輸電技術
在使用變壓器過程中應用換流閥以及晶閘管可以有效增強設備移動轉換能力,并強化其在市場競爭中的有利位置,為電廠運行節約一定的成本。
2.3 電子電工技術在太陽能發電系統中的應用
太陽能系統作為21世紀的清潔能源之一,對太陽能系統的發現研究具有非常重要的意義。在對太陽能系統發現核心進行研究的過程中,大功率電流轉換器是其中一項非常重要的工作,這種電流轉換器主要利用的就是電子電工技術,在利用這一電流轉換器之后,就可將太陽能充分轉化成電能并儲存起來。目前我國的太陽能發現系統在大多數情況下是以小規模的獨立系統為主,并沒有太陽能發電的核心技術。
2.4 電子電工技術在配電環節中的應用
在電氣運行過程中,為了能使電動機本身的節能作用可以全面發揮,不但要對電動機轉速進行改良,同時也要對電動機本身的具體性能進行改進。針對電子電工技術而言,傳統的擋風設備是利用調速來控制設備的運行,采用這樣方式不但可以有效提升電動機在運行過程中的效率,還能降低其本身的消耗,起到節約成本的目的。現階段,利用調速設備來取代擋風設備,在國外已經得到了廣泛的應用,但是針對我國來說,目前該項技術還處于研究階段,和其相關的某些技術發展并不成熟。因而,在應用此項技術的過程中,可以通過提升電動機的運行效率來達到這一研究目的,不但可以充分利用電子電工技術,而且也能起到節約電力能源的目的。
3 結語
綜上所述,該文在對電子電工技術的特點進行分析的基礎上,又研究其電子電工技術在電力系統發電環節、輸電環節、配電環節以及太陽能發電環節中的應用,對電子電工技術在電力系統應用中的方法進行了深入的分析。由此我們可以看出,強化對電子電工技術在電力系統運行過程中應用的研究,對提升我國電力產業的健康發展具有極為重要的作用。
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