丁 驍 徐 楠
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隨著智能化技術在電網領域的快速發展,智能電網在現實生活中所扮演的角色更加重要,為人們的生產生活提供了方便。在智能電網的運營過程中,由于受到電力網絡不穩定因素所限制,導致電力系統運營出現諸多問題,甚至嚴重的情況下,會造成電力系統崩潰等問題。電力通信技術在智能電網中的應用,彌補了傳統電力系統運行的不足,實現了電力系統的自動智能化及信息化,能夠對電網運行狀態進行實時監控,不但提高了故障維修的效率,而且加快了電網間的交流速度,對于智能電網的發展提供了重要的技術保障。
1.1 為智能電網運用提供接入網 將用戶端鏈接部分應用到運營智能電網中,能夠獲取到多樣化的選擇方案。具體來講,主要通過信息進行通信,同時與電力用戶進行有效的溝通。通常情況下,為了保證最佳的接入效果,最終接入的都是以PLC技術為基礎的電力信息通道,為智能電網運用提供接入網,解決了智能電網的使用效果。
1.2 構建智能化光纖通信網絡 根據光纖通信網絡研究發現,智能化光纖通信網絡實質上屬于傳輸類通信網絡。在實際的運行過程中,能夠進行自動交換。與電子通信技術相比較而言,智能光纖系統有著自身的優勢,能夠保證使用效果最優化。用戶終端的動態結構能夠發出業務需求,同時借助信息傳輸設備傳達信號命令,在實際的傳輸過程中,主要根據自動化網絡通信進行傳輸,實現了電力通信的最優效果。通過光纖通信網絡的有效運用,不但有助于實現網絡信息傳播的傳播熟讀,而且在很大程度上減少用戶的等待時間,提高了其運行效率。
1.3 提供生產運行服務保障服務 當前,隨著智能電網的應用及推廣,高效率進步與雙向使用成為智能電網主要特征,作為新型通信網絡具有較高的研究價值。尤其在高科技應用下,通過現代技術的使用有效應用,例如傳感技術、現代測量技術等,能夠準確的判斷出智能電網及電力通信技術的狀況,再加上電力信息系統的有效運用,使得智能電網運行效果得到顯著提升,為人們生產生活帶來高效支持。
2.1 在新能源方面的應用 根據自然界能源結構分析可知,通常主要分為兩種類型,即可再生資源與不可再生資源。其中,智能電網最大特點為改變以往電力系統大量消耗不可再生資源的缺點,為電力系統穩定運行提供保障。采用智能電網電力通信技術的新能源發電技術的關鍵在于對各種能源進行合理整合控制。只有做好當前方面的工作,才能夠實現智能電網根據要求進行并網。鑒于此,電力企業可合理制定電力通信接口,通過當前這種方法對電壓、電能、功率接入進行自動控制,進而使得新能源發電功率得到有效的控制。
2.2 在輸電工程中的應用 與其他國家相比較而言,我國土地面積較為遼闊,并且智能電網建設數量較多,有著較為廣闊的覆蓋面積,輸電工程建設呈現出規模化發展。在傳統電網電力輸送過程中,遠距離輸送較為常見。但是當前這種輸送方式有著一定的弊端,不但造成了電網出現較大的損耗,導致電纜出現損壞等現象,而且降低了其經濟效益。電力通信技術在輸電工程中的運用,解決了傳統長距離輸電存在的問題,彌補了其缺陷和不足,不僅減少了電能的損耗,而且保證了輸電的穩定性,在很大程度上保證了輸電的質量。電力企業要適當的增加資金投入,在保證耗損降低的基礎上,提升智能電網輸電效率。
2.3 在變電工程中的應用 電力通信技術在變電工程中的應用,有效的提升了運行監控的效率,并且保證得出最具有實用價值的判斷結論,保證了變電工程中的數據準確性,為其他相關工作的開展提供了重要的數據保障。電力企業在實際的發展過程中,根據其自身的實際情況,盡可能的將電力通信技術與智能變電設備進行有機結合。尤其現階段,很多電力企業在實際的發展過程中,硬件設備的研究成為其當前研究的重點,側重于實現智能電網建設,往往忽視了網絡化結構的優勢。鑒于當前這種情況所影響,導致電力通信技術的作用沒有得到有效的發揮,在變電系統運行過程中,一旦系統出現故障,則難以在最短時間內完成維修,嚴重影響著其運行效率。
2.4 在用電工程中的應用 隨著智能電網建設不斷加快,智能電網的應用為用戶供電提供了重要的保障。用電系統作為智能電網重要的組成部分,往往有著一定的復雜性,通過傳統措施進行信息統計有著較大的難度,而且也無法保障數據的準確性。而電力通信技術的有效運用,能夠有效的搜集用電信息,并且能夠進行用電反饋,不但滿足了用戶用電需求,而且有助于了解其規律程度,促進智能電網建設的良好發展。在實際的用電過程中,通過電力通信技術的運用,保證了數據采集的實時化,并且通過該技術還能夠對設備運行狀態作出實時了解,保證了電網運行的穩定性。
綜上所述,在智能電網的發展過程中,通過電力通信技術的使用,不但保證智能電網建設的效果,而且還能夠提高其整運行效率,為電力行業的發展提供了重要的技術保障。電力企業在實際的運營過程中,要意識到電力通信技術的重要性,并且要注重將電力通信技術與智能電網進行有機結合,最大限度發揮出電力通信技術的優勢,促進電力行業實現全面發展。