王麗潔
(山東熙隆建筑工程有限公司, 山東 煙臺 264000)
智能電網在日常生活中扮演著非常重要的角色。智能電網的建設想要緊跟社會的腳步和時代的潮流,為生產生活提供相應的能源保證,就需要不斷的改進和完善電力工程技術。進一步提高和促進智能電網的建設和發展,符合社會發展的需求,可以為社會提供更好的服務,促進我國社會的進一步發展。
電力工程技術并不是在智能電網出現后才被研究問世的,在傳統電網中也有一定程度的應用,但受到電網本身性能的限制,其作用效果并不能充分發揮。在智能電網中,電力工程技術的作用空間被擴大,能效得到最大限度地發揮,并優化智能電網的性能。電力工程技術與智能電網之間相互匹配、相輔相成。電力工程技術是一種自動化技術,能夠對供電過程中的各類信息進行收集和整合,并通過系統自動處理一些電力數據,輔助做出正確的電網管理決策。
電力工程技術還具備更優的信息采集能力。例如,智能監控預警技術和用電量計量技術,可對電網運行過程中及電力用戶的用電情況進行精確的監督,監督的對象即為產生的實時信息。通過系統將采集到的信息高保真傳輸到監管終端,并對其進行自動化地分類、整理、分析和儲存,實現供電信息的深度利用。
1) 應用于輸電領域,在智能電網中,對于工作的穩定狀態與電能的高質量具有一定要求。因此,可以引入無功補償技術和諧波抑制技術。同時,電力工程有越來越多的全新裝置產生,如交流超薄變換器、無功補償超導裝置等。部分國家的輸電工程有相對較大的輸電容量或是較長的線路,因此主要采取直流電輸電方法。在中國,建設輸電線路特別是高壓直流電線路時,一般把受電端、送電端的逆變閥與整流閥選取為變流晶閘管裝置。運用這些設備后,國內電網輸送容量與穩定性都得到不同程度的提升,并可以避免電壓閃變、電壓降低及瞬間停電等情況的出現,增強了實際供電效果。電力工程技術能夠應用于輸電領域。
2) 應用于電源領域,建設智能電網時,電力工程技術可以將多種類型的電源提供給電網設備,主要有交流電源、變頻電源及直流電源等。例如,對蓄電池進行充電時,大多使用直流電源,變電所則使用交流電源與直流電源均可,小型計算機或大型計算機使用的是高頻開關電源。
3) 應用于發電領域,電力行業的可持續發展要求建設更多風力發電廠、太陽能發電廠,逐漸調整發電過程的能源結構,減輕對傳統能源的依賴。將多種形式的能源轉化為電能,是電力工程技術的一項基本功能,并彌補智能電網在設備方面的不足,合理監控設備的耗電量。當前被廣泛應用于發電過程的電力工程技術有無功發電技術、電氣傳動技術等。
1) 柔性交流輸電技術,柔性交流輸電技術主要是應用在交流電網絡中。使用柔性交流輸電技術可以加強對智能電網網絡和運行系統的檢查和分析,這樣就可以保證智能電網的電能隔離效果。其次,柔性交流輸電技還能夠保證電網電能輸出的效果,提高電網電能輸出的穩定性,保證居民的正常用電。
2) 轉換能源技術,能源未來將會朝著低碳經濟能源的方向不斷發展,就是控制污染排放量與能源消耗量,使二者盡可能地處于最低水平,其核心是通過先進技術進行轉換能量方面的創新探索,最終實現高效地利用能源。現階段,世界范圍內使用最多的是風能、太陽能等多種自然能源,基于這些能源的轉換能源技術是先進的電力工程技術,得到了世界各國的廣泛應用。國內運用并網技術較多,該技術的電場規模較大,有利于智能電網的開發。以光伏發電為代表的高穩定性、高可靠性、大范圍的并網技術將會變成智能電網未來的發展方向。比較和分析國內外轉換能源技術發現,該技術在國內起步晚、發展緩慢,因此有待于研究人員展開深入地開發。
3) 質量優化技術的應用,智能電網的運行效率、運行安全都要建立在供電質量的基礎上,將質量優化及能源轉化技術應用到智能電網建設中,可幫助實現供電質量的優化。應用前,技術人員需要對智能電網片區的實際情況進行全面分析,根據供電質量將地區劃分成不同的等級,即構建科學的供電質量評估標準。
4) 高壓直流輸電技術,直流電是我國主要使用的電能類型之一,但是在輸出電量的過程中需要將直流電轉換為交流電,這就對智能電網在促進不同類型電流轉換的問題上提出了新的要求,需要在這一方面進行技術性的創新和改革。高壓直流輸電技術的發明可以在極大程度上解決這一問題。高壓直流輸電技術的輸電范圍可以覆蓋更大的地區,可以保證為偏遠地區提高穩定的輸出電能。我國西部儲存著我國大多數的能源,但是西部的經濟發展卻落后于東部,為了適應我國經濟的發展形勢,需要將西部的資源傳輸到東部。
智能電網中最重要,最基礎的技術就是電力工程技術,所以想要促進智能電網的發展,就一定要提高電力工程技術在智能電網中的應用,這樣既可以保障人們的生產生活,還能夠促進社會的發展,為社會發展提供能源。為了應對當前我國社會人口過多的現象,只有提高智能電網的質量和效率,才能夠為社會提供穩定的能源。