楊全慶 王衛江 王瑋 劉春秋
隨著科技的發展,智能電網數量在逐漸增多、建設規模逐步擴大。智能化對于提升電網運行穩定性及安全性十分重要,在智能電網建設中應用電力工程技術,可保證智能電網的高質量與環保性。本文分析了智能電網建設中應用電力工程技術的優點,探析了電力工程技術在智能電網建設中的具體運用。
電力工程技術;智能電網;建設;應用
隨著人們生活水平的提升,對電能的需求量在持續增高,為滿足用戶用電需求,電力企業越發重視智能電網的建設。在建設智能電網時使用電力工程技術,可降低外界因素對建設效率及質量的不良影響,保障電網可穩定、安全運行,這對提升電力企業服務質量、推動電力行業穩定發展有益。
智能電網指的是電網智能化,智能變電站、智能配電網、智能電能表、智能交互終端等是智能電網的重要構成部分。智能電網是基于集成化、高速化通信網絡及傳輸技術、測量技術等技術與設備形成的可高效、安全運行的電網。利用多種先進技術建設而成的智能電網,可實現電力市場及相關資產的高效運行。
與傳統電網相比,智能電網具有以下優勢:第一,智能電網的運用可實現保護環境的目標。與傳統電網不同,智能電網建設中融合了環保觀念,因而智能電網建設對環境的影響較小。另外,智能電力可合理、循環利用電力資源,這對緩解電力資源缺乏問題有益。通過建設、使用智能電網,可實現減少環境污染、節約能源的目標。第二,智能電網穩定性較高。與傳統電網相比,智能電網構架更為合理,各種外界因素對智能電網的負面影響較小,因而其運行更為穩定。智能電網可穩定、安全運輸電力資源,這對實現電力企業持續發展目標十分重要。第三,智能電網可合理分配、優化資源。以往建設的電網雖可滿足運輸電力資源的要求,但是并未合理分配、利用相關資源。眾所周知,我國幅員遼闊、資源種類較多,但是傳統電網并未合理分配并利用這些資源,導致我國一直存在資源利用率不夠高、資源浪費等問題。這些問題的存在導致電力資源不能得到充分利用,且對電力行業發展不利。智能電網的建設及應用可規避這些問題,其主要原因為:智能電網可科學分配、利用這些資源,這對提升資源利用率、降低資源浪費、提高電力企業經濟效益、推動電力企業持續發展有利。第四,智能電網將與市場充分融合。與傳統電網相比,智能電網具有現代化、智能化的特點,且智能電網建設中應用了多種先進科技。智能電網可實時掌握市場信息、用戶需求,并依據市場發展情況及用戶需求對電網進行合理調整,從而提升供電服務質量。
在智能電網建設過程中使用電力工程技術,可有效提高智能電力建設效率及建設質量。電力工程技術主要涉及電氣主接線、輸電網運行分配、配電網運行分析、電力設備的選擇等多方面內容。智能電網建設過程中應用電力工程技術,可采集智能電網相關信息,由工作人員科學、合理的處理相關數據。與傳統電網相比,智能電網的運行質量更高。
利用電力工程技術,工作人員可正確使用功效、參數不同的電力設備。同時,工作人員可利用電力工程技術采集相關數據信息,通過分析這些數據信息掌握智能電網運行情況,為智能電網的建設、維護提供依據。在智能電網建設中使用電力工程技術可構建立體模型,利用采集到的數據信息分析智能電網建設當中存在的問題。總之,智能電網建設中應用電力工程技術,可提升電網運行質量、提高供電服務質量,從而推動電力企業穩定發展。
在智能電網建設中應用電力工程技術,可提高智能電網運行穩定性及安全性,以推動電力行業持續發展。下文主要探析電力工程技術在智能電網建設中的具體運用:
人類社會的發展消耗了大量能源及資源,且對生態環境產生了一定影響。近年來,世界各國對環境的重視程度持續增高,且綠色環保觀念在各行業得到廣泛應用。電力行業為實現穩定發展目標,應在建設智能電網過程中融入環保觀念。在科技持續發展的同時,智能電網的建設水平也在不斷提高。未來,低碳能源將成為智能電網的主要能源,在滿足用戶對電能需求的同時,降低電力行業發展造成的資源消耗、環境污染問題。目前,我國已建設投入使用的智能電網,采用的是分布式、可再生式能源。分布式可分為分布式儲能與分布式發電兩大類。分布式儲能指的是:利用蓄電池、飛輪等方法儲藏電能。分布式發電指的是:利用諸如風能的清潔能源進行發電。可再生能源具有可再生、無污染物產生等優勢,因而應用可再生能源可緩解環境污染問題,這對推動電力行業發展有利。
隨著科技的發展,人們工作、生活中對電能的需求量持續增高,且對電力企業供電穩定性及質量要求提高。在此情況下,電力企業在建設智能電網時應重視其供電質量及供電穩定性,以推動電力企業穩定發展。智能電網建設過程中使用電力工程技術,可保證電能分級的科學性、合理性,同時對建立完整電網體系有一定作用,進而實現優化電能的目標。另外,在規劃、設計智能電網時,不僅要考慮電網的運行效率,還應分析電網運行經濟性,只有滿足這些條件的智能電網才能保證電力企業經濟效益及社會效益。智能電網建設中使用電力工程技術,科學分析電網未來運行效率及運行經濟性,幫助工作人員了解智能電網運行接口方式,這對推動電網向著智能化、現代化方向發展十分重要。
電網架構是智能電網的重要構成部分,其建設質量將直接影響智能電網運行效率。電力企業在建設智能電網時,應保證電網架構的科學性、合理性,以保證智能電網可穩定運行。電力企業為保障電能、生產力的平衡性,可采用點對點、特高壓送電的方式,以提高智能電網對運行環境的適應性,最終實現提高智能電網供電質量的目標。
在智能電網建設當中使用電力通信技術,可實現實時監管、控制智能電網的目的,這對確保智能電網穩定運行十分重要。電力企業為實現管理、控制智能電網運行質量的目標,應努力提升通信系統智能化、科學化水平。
在建設智能電網時使用柔性交流輸電技術,可在提升供電控制效果的同時,提高供電精度。未來,柔性交流輸電技術將在智能電網中得到廣泛應用。柔性交流輸電技術是基于電力工程技術中的電力、電子等技術形成的新技術,使用柔性交流輸電技術可降低電能損耗量、提升電能利用率,這對推動智能電網穩定、安全運行有益。
在我國社會經濟迅速發展過程中,我國智能電網建設數量也在持續增多。隨著用戶對供電服務要求的持續增高,電力企業對智能電網建設質量也不斷增高。智能電網建設中應用電力工程技術,可保證智能電網穩定、安全供電,以提高供電服務質量、推動電力企業持續發展。
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