潘宇
【摘 要】隨著我國科技水平的上升,智能電網的規模也在不斷擴大,在復雜的運行環境中,要合理化的運用電力工程技術,根據信息化和數字化的優勢特點,為電網建設提供技術上的支持。同時,也要增強相關人員的專業素養,優化資源配置,減輕電網壓力,提高供電的質量。基于此,本文就針對電力工程技術在智能電網建設中的運用進行探究。
【關鍵詞】電力工程;電力技術;智能電網
中圖分類號:TM76文獻標識碼:A
引言
雖然我國電力工程建設施工逐步完善,但是人口基數大,人均用電量不足,使得我國產生一定程度的能源危機。在家家戶戶都需要耗電的情況下,國家開發了智能電網建設,加大電力資源供應。但是在實際開展智能電網建設的過程中,還是需要解決相關問題,使得電力工程技術的應用更加規范。因此,需要對電力工程技術進行分析,使其能夠與智能電網建設相結合,增強我國智能電網建設發展效用。
1智能電網特征
智能電網的建設與發展是目前電力行業發展的主要方向,在對傳統電力系統進行改造和升級的過程中,首先應明確智能電網的基本特征,同時明確智能電網建設在節能、環保、資源利用等方面的要求,從而合理開展工程建設活動。智能電網的特征主要表現在以下幾個方面:①電網結構穩定性強,隨著電網覆蓋范圍的擴大,面臨惡劣運行環境也越來越多,智能電網通過采用先進的電力工程技術手段,并利用智能化設備對電網中的線路和設備運行情況進行監測,可以有效提高電網抗逆能力,確保電力的穩定供應;②具有突出的節能環保效益,智能電網建設能夠實現對資源的合理利用,通過改變電力傳輸技術,減少電力傳輸過程中的能源消耗問題,對電力可持續發展具有重要意義;③有利于提升電力企業經濟效益,在智能電網的建設和改造過程中,可以充分利用現有資源。在電子技術的快速發展下,智能化設備類型越來越多,成本也明顯下降,用于升級改造的成本較低。同時在其運行過程中,可以節約大量成本,改善電力服務質量,獲得用戶認可,從而幫助電力企業提升競爭優勢,獲得更高的經濟效益。
2電力工程技術在智能電網建設中的重要作用
2.1提高智能電網質量
電力工程技術在傳統電網建設中也有一定程度的應用,但是其整體功效難以得到全面發揮。在建設智能電網的過程中,利用電力工程技術可以使得智能電網質量得到明顯提升。電力工程技術屬于自動化技術范疇,在對其進行利用的過程中,能夠對用電對象的相關數據進行采集,還可以對其進行全面分析。工作人員還能夠利用自動化系統處理相關的用電數據,對信息技術處理模式進行應用,得到相關的反饋。在實際應用的過程中,智能電網建設能夠較大程度規避認為失誤,這是相比于傳統技術其優勢更加明顯的一點。因此,利用電力工程技術能夠使得智能電網質量得到有效提升,實現高質量的建設要求。
2.2強化數據采集能力
電力工程技術可以對數據采集能力進行強化,還可以對數據進行自動處理、分析等,使得數據整合效用更高。在實際開展智能電網建設的過程中,需要利用不同的設備,其功能存在一定的差異。但是工作人員能夠利用不同的設備創建數據收集檔案,使得智能電網建設相關資料收錄在其中。在對數據進行采集時,可以利用電力工程技術中的科技手段對建設方案進行優化,通過立體模型的建立明確其中的問題。在采集數據的過程中,可以比較明顯地表達其中需要優化的內容,利用電力工程技術提高供電企業運營水平,將更有效用的采集形式運用其中。
3智能電網建設中電力工程技術的運用方式
3.1柔性交流輸電技術
這項輸電技術主要是通過電子和電力技術來控制交流輸電的過程,現階段我國所使用的輸變電電壓較高,所以在建設過程中,就需要輸入大量的清潔能源,達到隔離能源的目的。其優勢在于能夠調節電網參數,降低輸電的耗損量,提升輸電線路輸送電能的能力。這也符合我國大力實施創新驅動發展戰略,將科技創新和節約能源放在首位,通過直流斷路器的多端柔性直流輸電系統,避免多端柔性直流輸電系統的故障性問題,解決了系統中第三站在線投切和直流線路故障等難題,有效的提高了柔性直流輸電系統的安全性。在2017年柔性交流輸電技術實現了突破性的發展與進步,可以對自由流動的電能進行精準的控制,提高了電網的安全性。初步形成了西電東送的特高壓輸送網絡,節省了煤炭的使用量,該項工程在建成之后,也成了世界上輸送容量最大的柔性直流電網工程。減少了電能在輸送過程中的耗損程度,極大的提高了輸送電能的效率。
3.2質量優化技術
質量優化,需要從智能方面落實相應優化措施,這也是智能電網建設的重要目標。將電能分為幾個不同的等級,并且采用不同的判定方式,從而形成一個較為完成的體系。從經濟與環保的角度出發,建立有效的電能質量評判體系、客戶評估體系,為電能優化提供必要的保障。同時,在建設過程中,還需要完善相應的規章制度,推進電網建設,及時對重載和過載的變壓器進行更換,從而解決局部電壓問題,提供供電的整體質量與服務水平。按照關鍵節點對于項目的整體控制,做好新建項目的投運和負荷割接工作,要建立一個靈活、穩定的高壓電網。讓區域之間的電網相互聯系,借助信息輸送系統,提高工作效率。
3.3在能源轉換的應用
現階段,可以將我國智能電網分為兩部分:①分布式發電;②分布式儲能。其中分布式發電是指利用染料電池、風能、潮汐能等可再生能源進行發電,這些能源具有可再生和無污染等特點。對于分布式儲來說,是利用超導儲能、飛輪儲能以及蓄電池儲能進行實現的。電力工程技術在建設智能電網中應用時,可以為其提供能源轉換技術和電網并網技術。這兩種技術在建設智能電網中應用時,通過智能電網+清潔能源的方式,從保護、監控、儲能裝置以及電源等方面入手,將智能電網中的可再生能源轉化成為電能,使可再生能源能夠以更加“友好”的方式接入智能電網中,降低電力系統運行的成本。同時也能夠對智能電網中的元件進行有效的控制,在此過程中,需要利用電能優化技術對智能電網中的動力單元進行有效分析,明確智能電網界面模式,從而為智能電網自動化和數字化提供保障。
3.4在智能發電中的應用
在建設智能電網過程中,想要進行良好的輸電,必須要保證發電質量,只有發電有效性得到保障,才能夠為電力系統后續源源不斷的供電提高條件。在智能發電過程中,并沒有將電力工程技術用用到建設智能電網中,而是將電力工程技術應用到智能電網的各個電子設備中。以電子設備為基礎,實現電網發電智能化,從而提供電力系統各種能源的應用效率。同時利用電子工程技術對電力資源消耗進行管理和控制,為建設智能電網夯實基礎。為了使智能電網發電運行效率得以提高,還需要將電力工程技術應用到相應元件中。
結束語
總之,民眾在使用電能的過程中,要更加便利就需要利用新型電網系統,智能電網建設就能夠滿足這個要求。在利用電力工程技術的過程中,智能電網建設成本可以降低,還能夠使其特點得到充分發揮,提高電網穩定性與安全性,提高供電水平。
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(作者單位:武漢市燃氣熱力規劃設計院有限公司)