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基于智能電網在電力工程技術上應用

2018-10-21 17:34:55管春紅
科學導報·學術 2018年43期
關鍵詞:電力工程電能智能

管春紅

摘要:電力工程技術的發展現狀來講,智能電網以其科學性、安全性和穩定性成為了我國電力系統未來發展的重要趨勢之一。傳統電網建設已經不能夠完全滿足現階段社會發展對電力資源的需求,因此,電力行業需要尋求更為先進的電力工程技術設備,加大對智能電網建設的路徑探討,并在工作實踐中加以運用,有效提高電力系統運行的可靠性和穩定性,推進我國智能電網建設工作的順利進行。

關鍵詞:電力工程技術;智能電網

1智能電網的概述

智能電網是一種以物理電網為基礎的完全自動化的新電網系統。它將現代先進的傳感測量技術、通訊技術、信息技術、計算機技術和控制技術與物理電網高度集成使得其中的所有用戶和節點得到了實時監控,并實現了發電廠和用戶之間電流和信息的雙向流動從而形成的新型電網。

智能電網以充分滿足用戶對電力的需求和優化資源配置,確保電力供應的安全性、可靠性和經濟性,滿足環保約束,保證電能質量,適應電力市場化發展等為目的,實現對用戶可靠、經濟、清潔、互動的電力供應和增值服務。

1.2堅強智能電網

全球變暖是一個家喻戶曉的環境問題,而且人口問題也是非常顯著的,這些問題直接或間接導致了各種資源的緊缺,電力資源也在其中,因此,智能電網的出現引起了全球人的關注。在人口眾多的我國,智能電網的建設更是一項緊迫的工作,我們必須綜合考慮我國的實際狀況,有重點、有條不紊地開展這項工作。當前我國智能電網的建設目標是“堅強智能電網”,也就是把現有的電網結構和智能電網有機地結合起來,有效地形成堅強的智能供電網絡。

2.電力工程技術在智能電網中的具體應用

2.1能源轉化技術的應用

關于傳統的發電技術,主要是以煤炭等資源開展發電工作,能造成大量廢棄物,對空氣和環境造成污染,并且因為煤炭是不可再生的能源,與節約理念不相符合。同時從今后的發展趨勢來看,體現在低污染和耗能、高經濟發展等方面,今后注重能源使用效率的提高,所以電力工程技術要更加注重綠色環保,使用風力和太陽能等可再生能源轉化成電力,這樣既對資源進行了大量節約,也起到了保護自然環境的作用。

2.2質量優化技術

質量優化技術主要指的是,在進行智能電網建設過程中,可以對電能的等級進行合理的劃分,然后可以對電能的質量進行評估,再根據評估的結果實現對電力經濟和效益的分析,形成一個完整的電力系統。在評估的過程中,要建立兩種不同的評估體系,可以根據用戶的經濟需求和技術需求來進行質量評估,這樣就可以在滿足用戶需求的基礎上來提高智能電網的質量。在應用的過程中,還需要對相關的法律法規進行完善,這樣才可以促進電力工程技術的合理應用。

2.3柔性交流輸電技術

近年來,柔性交流輸電技術是為了順應社會發展而出現的新興技術,是隨著微電子技術和通信技術的發展而興起的,能將一些幾乎無污染的清潔能源轉化為電能,并運用電網進行運輸。在智能電網的發展過程中,由于社會需要,高壓輸電量變得越來越多,從而造成能源的大量使用和浪費。清潔能源減少了社會資源浪費,保證了電網的正常供電,保障了輸出電能的穩定性。這類電能可以將其他能源電源進行隔離,保證各個資源的排斥性降到最低。柔性交流輸電技術主要應用于交流電網絡中,如果在智能電網的使用過程中加入柔性交流輸電技術,要對電網的網格和系統進行檢查和分析,保證電網電能的隔離效果,保障電量輸出效果。另外,使用過程中要結合電力通信技術,分析和處理電網中的數據和通信數據,從而保障智能電網的敏捷反應,及時應對各種突發狀況。

2.4能源的轉換技術方面

隨著人們對電能的需要量不斷增大,我國的能源也會日益緊張,因此智能電網的建設一定包含環保的思想。也就是以后的智能電網要通過環保、低碳為主的能源供給模式,且借助科學化的能源轉換相關的技術,強化電能的遠程輸送技術。現階段,智能電網的能源使用一般有分布型與可再生型兩種,而分布型又劃分為:分布儲能與分布發電。分布儲能往往經過蓄電池、飛輪以及超導儲能的形式來儲藏能源;分布發電是借助潮汐能、風能等來發電。可再生型的能源屬于新能源,沒有污染、可以再生,可以降低對環境的污染。因此,可再生的能源符合了智能電網關于環保的標準。而電子工程的技術無論對分布型的能源還是可再生型的能源其具體的使用皆是十分有利的。

2.5柔性的直流技術方面

柔性的直流技術具有很大的靈活性以及環保性能,把這項技術用在智能電網建設中,能夠達到新能源的并網,對某些邊遠的區域進行供電。其中應用的換流設備選取自換相的方式,既可有效地控制有功的功率與無功的功率,還能達到四象限的運行。此外,應用這一技術無須換流站進行隨時性的通信,則能夠獨立地控制換流站的工作。當前我國已經將風力的發電納入科技的重點項目中。而風力發電的最為困難的問題則是并網,而柔性直流的技術有效地應用能夠很好地對這個難題進行化解。由于電網的互聯能夠達到電能互濟的作用,進而提升能源的使用程度。然而,電網的互聯同時又帶來一個較為嚴肅的問題,那就是帶來短路電流的超標現象,進而對系統穩定性產生了影響。而應用柔性的直流電能夠對這個問題加以解決。隨著近年來我國風力發電事業的不斷突破還有電網互聯的需求不斷地加大,我國已把柔性直流技術成功地應用在發電過程中。

2.6低電網的輸電方面

電力工程技術具體應用于智能電網的建設時,關于工作的條件與環境等皆會有很大的要求。所以,在建設智能電網的時候,電力企業要合理應用電力工程這項技術,以最大化地確保這項技術實際工作的安穩性能。為此,電力企業的相關領導以及工作人員應當在應用電力工程技術過程中保持高度地重,盡量提供適宜的工作條件,進而把這項技術的作用最好地體現。電力工程技術的最重要技術則是無功補償的技術與諧波抑制的技術。因此,電力行業經過不斷地探索與應用此技術,進而保障了電力工程技術應用于智能電網的建設時的穩定與安全性。

結語

綜上所述,電力工程技術是一項在電力傳輸、監測、控制以及供應方面都有著十分廣闊應用前景的綜合性技術。對于新時代背景下智能電網的搭建有著非常重要的作用,不僅可以促進智能電網的自動化控制、自動化監測以及智能化管理,還一定程度上實現了智能電網的節能減排目標,提高能源利用率的同時,也實現了生態環境效益,電力工程技術是智能電網實現能源再生和可持續發展的重要途徑之一。

參考文獻:

[1] 劉蕾,李思逸,王鳳敏,何成峰.淺談電力通信技術在智能電網中的應用[J].通訊世界,2014,02:75-76.

[2] 李軍凱.配網電力工程的技術問題分析與解決[J].科技創新導報,2012,(5):56-61.

[3] 甘東福.電力工程技術在智能電網建設中的應用探究[J].工程技術:文摘版:270.

(作者單位:湖北環宇工程建設監理有限公司)

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