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電力工程技術在智能電網建設中的應用策略

2020-11-09 07:28:12王騰劉東岳
科學與財富 2020年25期
關鍵詞:應用策略

王騰 劉東岳

摘要:隨著我國能源消耗問題愈發嚴重,生活環保理念也逐漸引起人們的廣泛重視。在電力行業中,智能電網建設已然成為電力企業未來發展的重要趨勢,工作人員可通過積極引進先進的電力工程技術來顯著降低電能運輸中所產生的電能消耗,提高運輸效率,促進國家電網向高效、可靠、安全、節能方向進行發展。電力工程技術在電源、發電、輸電、配電等各個環節都起到了關鍵作用,這也是筆者將要同大家分享的核心內容。

關鍵詞:電力工程技術;智能電網建設;應用策略

引言:

傳統電網已然無法滿足人們的用電需求,且在實際應用中存在一些弊端值得改進,因此電力企業逐漸引入了智能電網的新概念,并且得到了人們的廣泛認可,為了保障智能電網的穩定運行,工作人員積極順應時代的發展,將電力工程技術合理地融入電網建設中。接下來,筆者將圍繞電力工程技術這一主題,針對其在智能電網建設中的作用對象以及實際應用展開詳細的探究,旨在為從事智能電網建設工作的相關技術人員提供參考。

一、智能電網

(一)概述

顧名思義,所謂智能電網,便是指電網的智能化,其主要是建立在高速雙向、集成化的通信網絡上,利用先進的設備、控制方法、技術、決策來實現電網安全、高效、可靠、經濟等應用目標。智能電網在實際應用中所表現出自愈、保護用戶、較高的電能質量、可接入不同的發電形式、激勵、抵御攻擊等功能特性也得到了人們的廣泛認可。

(二)優勢

與傳統的電網相比,智能電網的優勢主要體現在以下幾點:第一,智能電網可有效地緩解我國目前資源匱乏的現狀,有效解決傳統電網資源利用率低且容易產生污染物質等問題。第二,智能電網結構堅固,極大地提高了電網運行的可靠性。第三,智能電網可實現故障自動排查,減少因局部故障問題而引發的嚴重后果。

二、作用對象

(一)電源

電源是整個智能電網能夠持續穩定運行的核心,由于不同地區的供電需求存在一定的差異性,因此工作人員可通過合理地運用電力工程技術選擇直流、變頻、交流等多種方式來完成電源供電,從而為人們提供更加優質的用電體驗[1]。以監控系統為例,該系統通常需要使用高頻電源,該電源可以持續穩定地向計算機提供電力供應,而蓄電池則需要通過直流電源來完成充電,因此監控系統中需要有多種電源形式來滿足不同設備的電源需求,這便是電力工程技術針對電源供電所提供的技術支持。

(二)發電

很多電力企業為了可以促進自身企業的可持續發展,積極建造太陽能發電、風力發電等方式來調整智能電網建設中的能源結構,從而有效地降低智能電網運行對傳統能源的依賴性。電力工程技術在發電過程中的主要作用是將多種不同形式的能源通過一系列的轉化最終成為可供人們利用的電能,該技術可以幫助工作人員加強對智能電網運行中耗電量的監控力度,其中電氣傳動技術以及無功發電技術的應用最為廣泛。

(三)輸電

輸電階段是對智能電網運行穩定性產生較大影響的重要階段,輸電過程中所產生的數據信息可為電網管理人員的管理措施提供參考意見。客觀來說,輸電線路通常具有環境多變、距離過長等基本特征。在這種情況下,智能電網也很容易因為一些客觀因素而出現不同程度上的故障問題,影響電網的穩定輸電[2]。而電力工程技術則可以在輸電環節中充分地發揮出其電網調度、調控以及監督等功能特性,對電網輸電過程進行實時地監控,同時還可有效地減少電力傳輸中不必要的損耗,并結合電網的運行數據對其輸電功率進行及時調整,從而確保電網輸電的效率。

(四)配電

在傳統電網中,配電調控工作主要由數字變電站負責,但數字變電站的功能有限,在配電數據信息的傳輸層面上也存在一些弊端。而在智能電網中,工作人員可以使用電力工程技術將傳統的數字變電站轉化為智能變電站,并積極使用該技術對配電過程中的傳統數據信息進行自動采集,并且極大地提高了配電系統的靈敏度,使其在配電運行過程中更具穩定性。此外,該技術還可對配電系統中的輸送終端和雙向流動的電壓進行自動調節,進一步提升其配電質量。

三、技術應用

(一)質量優化技術

在智能電網的建設中,工作人員應根據電能質量水平的差異性對其等級進行合理地劃分,可在原有電能質量評估機制的基礎上合理地使用質量優化技術對其進行劃分,并對不同供電接口的運行情況進行系統分析,在合理的范圍內優化其等級體系,了解客戶的電能使用情況,并以此為依據建設符合用戶需求的智能電網,以確保用電量和電能供應量能夠相互匹配[3]。此外,智能優化技術的使用中還涵蓋了平衡供電技術、濾波器技術等等,將這些技術進行合理地應用不僅可以提升智能電網的綜合供電水平,同時還可減少不必要的成本支出,切實有效地提高電力企業的經濟效益。

(二)能源轉換技術

在智能電網運行時,工作人員需結合智能電網運行的實際情況對其采取相應的技術手段來保障其運行質量,同時將控制電網運行過程的碳排放量這一工作落實在實處。在傳統電網運行中,時常出現電能轉化率偏低的情況,尤其在對風能或太陽能等清潔能源進行轉化時更為明顯。對此工作人員可積極引進能源轉換技術,促進電力企業對可再生能源的合理利用,從而有效地提高光伏發電等用于智能電網建設的并網技術能夠充分地發揮其作用效果[4]。

(三)直流輸電技術

就智能電網目前的發展趨勢來看,電能在傳輸過程中通常以直流電為主,但其他環節依然會運用到交流電,因此為了保障電網輸電過程的安全穩定性,同時也為了有效地減少電能傳輸時所產生的電能損耗,工作人員常常會使用直流輸電技術來輔助完成直流電和交流電的和轉化,該技術中的控制換流器主要用于完成逆變或換流等輸電任務,并在實踐應用中取得了良好的成效,因此該技術也被很多電力企業用于遠距離輸電項目中,為智能電網的建設工作添加助力。

四、結束語

質量優化技術、能源轉換技術以及直流輸電技術均是智能電網建設中常見的電力工程技術,其在提高電網運行效率和質量等方面均作出了極大的貢獻。筆者相信在電力工程技術的支持下,智能電網一定能夠為人們帶來更加優質的電能服務,為推動電力行業的可持續發展創造條件。

參考文獻:

[1]?? 王得官.電力工程技術在智能電網建設中的應用研究[J].電氣技術與經濟,2019(01):15-17.

[2]?? 王永恒.電力工程技術在智能電網建設中的運用探究[J].綠色環保建材,2018(11):229.

[3]?? 趙正英.電力工程技術在智能電網建設中的運用[J].城市建設理論研究(電子版),2018(09):23.

[4]?? 孫志麗.電力工程技術在智能電網建設中的應用效果分析[J].今日科苑,2015(12):119.

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