陳旭
摘要:新技術的應用極大地豐富了人們的生活,并且為物質文明提供了技術保障。電力能源一經問世,就被廣泛應用到生產、生活中。隨著時代的發展,輸變電技術也在不斷的完善,特別是在智能電網建設方面取得了關鍵性技術突破。輸變電技術具有科技含量高、系統穩定性強和協作程度高的特點,這對智能電網的發展十分重要,能夠最大程度地保障電網的平穩運行,提高用電效率,滿足電網大規模建設發展的迫切需求。基于此,該文從輸變電技術和智能電網的概念切入,說明了他們的基本特征,分析了輸變電技術在智能電網中的具體應用,并就如何進一步加強輸變電技術在智能網中的應用提出了幾點建議,以便為輸變電技術在智能電網中的應用提供有益指導,促進電網工程的全面發展。
關鍵詞:輸變電技術;智能電網;智能變電技術
引言
當前隨著國家建設水平的持續提升,國家及地區對于電網技術及自身的特點有了更深層次的理解,在對輸變電技術研究分析的基礎上,深入考察相關內容。電能技術的發展為國家的經濟建設提供了推動力,同時也是人們日常生活的重要保障,因此電能的持續高水平供應對于人們的日常建設及國家的電網發展有重要的作用,將輸變電技術在我國電網建設中加以應用,有利于電網建設水平的提升,為國家的建設提供支撐作用。
1輸變電技術與智能電網
1.1輸變電技術的概念及特征
輸變電技術是指電網在一般狀態下,和它有關系的所有技術的統稱。輸變電技術對于電網的發展建設不可或缺,對于確保電網的安全平穩運行、防范電網故障十分重要,最大限度地滿足生產生活的用電需求。當前,隨著科技的進步,輸變電技術也取得了不小的突破,科技含量顯著提高,可靠性與安全性也大大提升,加上各種信息化技術不斷應用普及,為電網的平穩運行提供了堅實的技術保障和支撐。
1.2智能電網的功能
智能電網的建設是以電網的運行為目標,為運行的經濟性、環保性、穩定性提供保證,這種形式的電網建設更受智能電網建設人員的重視,同時為人們的生活及工作提供方便。歐美等國家對此項技術的研究相對較為深入,位于世界前列。智能電網的功能主要有自我修復功能、智能優化功能,能夠更有效地促進電力市場的發展,將提供的電能質量水平推向更高層次,這種形式的電網能夠對自然災害的侵襲形成有效的抵御,同時提供多種兼容的供電及存儲電量的方式,以此為基礎,對電網進行完善,有利于實現對電網建設的促進作用,更能滿足人們的日常需求。
2輸變電技術在智能電網中的應用
2.1質量優化技術
質量優化技術能夠實現電網的多等級劃分,同時通過一定的方法評估智能電網的用電狀況,從而有針對性地改善對應措施,這種形式能夠保證電能質量。在電網的建設改造過程中,以工作需要為基礎,完成對多種先進技術、措施的分析評估,以電網的質量、技術性、經濟性為目標,判斷其接口方式,從而有針對性地改進電網技術,形成完善、系統的制度評估體系,從而對電網的質量進行優化,促進供電技術的發展,從而達到更好的建設效果。
2.2有源電力濾波器的應用
在智能電網中,諧波的出現會對發電和供電設備的穩定性造成影響,嚴重時可能會導致設備損壞,因此消除諧波對于確保電網的穩定運行尤為重要。有源電力濾波器是一種能夠對諧波進行有效過濾的裝置,通過該裝置能夠對各種頻率的諧波進行快速跟蹤補償。在智能電網中,對有源電力濾波器進行應用后,可以使高次諧波對電網的污染得到抑制。有源電力濾波器具有非常高的濾波精度,諧波電流的濾除率能夠達到97%以上,不僅如此,該裝置的濾波范圍非常廣,可有效濾除2-50次諧波。同時,有源電力濾波器在智能電網中進行應用時,不會與系統產生諧振,可對過電壓進行有效抑制,由此大幅度提升了電壓穩定性。根據智能電網的特點,為使高次諧波得到有效抑制,可將有源電力濾波器與其它控制技術進行聯合使用。有源電力濾波器除了能夠對智能電網中的諧波進行抑制之外,還能對無功功率進行補償,故此可將其與電子元件的電容、電阻進行并聯,這樣可以使智能電網的供電質量獲得大幅度提升。
2.3柔性傳動技術
一般情況下,根據技術類型的不同,將柔性傳動技術分為直流柔性技術和交流柔性技術。柔性交流輸電技術一般比較適合應用大功率或是大型集裝箱電子設備。柔性傳動技術能有效提高輸電質量,保證電網設備的正常運行。此外,還可以用來傳輸電能,快速調整電力系統,從而保證電力系統的穩定運行。
2.4能源轉換技術
傳統電網系統技術滯后,嚴重存在著效率低、污染重等缺點,已經遠遠無法滿足綠色發展的新理念和新要求。而智能電網全面包括了環保、經濟和發展等因素,提倡運用低碳能源,比如我們生活中常見的太陽能、水能和風能等能源都可以用來發電。而在此過程中,能量轉換技術尤為關鍵。能源轉換技術突破原有能源轉換方式的束縛,大大提高了太陽能等新能源的利用效率,一經問世,就受到了廣泛關注。
2.5智能感應技術
智能電網的重要組成部分之一為智能感應技術,其中包括智能變電站技術及相關的技術類型。此類變電站工作中應用多種技術類型,能夠為信息自動化智能變電站提供指導,從而對電網形成保護,實現調控、檢測等功能。這種電網形式的可靠性、穩定性相對較高,因此在未來的建設中應該進行進一步的強化,對通信技術、自動保護技術、平臺建設一體化等方面進行分析研究,從而實現智能電網感應技術的完善。
2.6靜止無功補償器
這是一種技術較為先進的無功補償裝置,能夠通過對晶閘管導通角的有效調節,對無源電力元件進行控制。該裝置具有雙向連續平滑調節的功能,由于裝置上無任何螺旋部件,從而使之運行和維護都非常方便。與電力電容器相比,靜止無功補償器的調節速度要快很多,并且裝置本身產生的電容性電流大小與電壓無關。因此,即使電壓降低,裝置仍然可以產生出較大的電容性電流。同時,外部運行條件基本不會對裝置的端電壓造成影響,所以其靜態和暫態穩定性都非常高。
2.7智能裝置及智能設備
智能裝置及設備是智能電網建設過程中的關鍵技術類型之一,是智能電網建設的重要組成部分,通過智能電網建設過程中智能設備及裝置的應用,將電能的輸送、變電、發電、電力系統配電等方面應用在電網之中,從而實現每個元件的獨立保護,實現電網的可視化、數字化、網絡化等功能的建設,為智能電網的運行提供良好的保證,從分析中可以看出,智能電網及輸變電技術的優勢及特點相對較為明顯,在電網的建設輸送過程中加以應用,可以實現建設的良性進行,在多領域中得到更廣泛的應用。通過對科學輸變電技術的科學應用,為多方面研究提供技術支持,培養綜合性的技術人才,實現資金投入、技術研究的不斷強化,為電能的穩定運行提供保證,滿足人們對電能的需求,從而推動社會及經濟的發展。
結語
綜上所述,輸變電技術對智能電網建設至關重要,兩者要有機結合,相輔相成,從而更好地滿足人們的生產和生活需求,保障電網系統的安全穩定運行。因此,在實際工作中,要不斷加強技術創新,掌握前沿科技,加大資金投入,加強人才隊伍建設,不斷培訓學習,并加大日常檢修力度,進而彌補不足,使社會經濟更好的發展。
參考文獻
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