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電子電工技術及網絡化技術在電力系統中的應用研究

2021-07-22 07:08:04馬廣才
電子測試 2021年12期
關鍵詞:變電站故障設備

馬廣才

(江蘇省相城中等專業學校 ,江蘇蘇州,215000)

1 電子電工技術與網絡化技術的優勢分析

1.1 電子電工技術的優勢

首先,電子電工技術具有集成的特點。與以前的電子和電源組件相比,存在諸多差異。最明顯的特征是集成特征,它是將控制設備和單元設備進行組合,之后統一集成到基板中;其次,電子電工技術具有效率高的特點。它可以有效地反映在設備和變頻技術中,并可以用來抑制和減少傳導損耗,從而保證電力系統的穩定運行,并有效提升運行速度;最后,電子電工技術具有高頻特性。因為可以有效地改善設備的集成特性,所以可以提高操作效率,從而突出了高頻特性。電子電工技術在電力系統中的應用具有較大的促進作用。不僅維持電力系統自身原本較為優良的功能特性,還能凸顯出電力系統的良好的服務特性[1]。

1.2 網絡化技術分析

網絡化技術的應用不僅能夠保證電力系統信息收集與傳輸的標準,并對信息數據展開系統化處理,從而實現電力系統更加完全有效的控制管與設備操作監控。網絡化技術在電力系統中的應用優勢有以下幾點:首先,網絡化技術的應用成本較為低廉,但是卻能為電力系統的生產運營帶來較為可觀的經濟效益;其次,網絡化電力系統的安裝與維護工序相對簡單,使用相對方便,自動化程度高;再次,網絡化電力系統的優化處理,更加靈活可靠,方便應用于諸多電力系統的結構中;最后,網絡技術的應用可以對電力系統展開有效審查與維護,進一步保證電力系統內部數據與信息的安全性,為整體運行系統創造先進性的安全保障。

2 電力系統中電子電工技術和網絡化技術應用注意事項

一方面,注意創新型電力電工技術的實際應用,電動工具用串激電機能夠通過電子調速技術進行合理改善與優化,保障電力系統在惡劣環境中進行正常作業。利用電子調速技術,能夠將系統中的噪聲和振動進行減弱。在電力電工技術的支持下,微機控制系統在做工時,以簡單的構造及較低的成本向電力系統提供優質的自動控制功能,以此提升工作精度。通過電力電工技術,結合電子繞組溫度監控技術,能夠實現繞組實時溫度的檢測,將溫度保持在規定的范圍內,如若果溫度超出規定,閾值將自動切斷連接,保護系統的安全運行。

另一方面,網絡技術的應用。由于網絡安全問題在一定條件的作用下會對電力系統產生不利影響。非法元素通過網絡攻擊來收集應用電力系統用戶的信息,從而控制并影響電力系統的正常運轉。為此,電力系統在使用網絡化技術時,為了保證用戶及內部運行的安全,應注意防范網絡風險,通過防火墻、問題入侵篩查、身份認證等手段,保障用戶信息不被非法利用,全面提高電力網絡的安全性[2]。

3 電力系統中電子電工技術和網絡化技術的實際應用分析

3.1 電子電工技術的運用

3.1.1 發電過程中的運用

第一,常規模型發生器的靜態勵磁技術。這項技術是建立在晶閘管整流和自激模式控制方案的基礎上,能夠向電力系統提供安全維護功能,且生產運行成本較低,能夠在大范圍內進行使用,實現對機組等設備的實效化與有效化管理,以確保電力機組擁有良好的使用性能。

第二,變頻調速技術。這項技術能夠大規模使用在電力機組的設備上,并實現有效的節能降耗。對于變頻調速技術正在進行深入探索與研究,此技術的應用效果不斷提升,通過實際使用效果可知,此技術能夠對電力系統切實起到節能的作用。

3.1.2 在傳輸鏈路中的應用

(1)高壓直流輸電技術。這項技術能夠與可控硅交流設備結合使用,有效降低了長距離、大規模傳輸過程中的線路損耗,高壓直流輸電技術的安全性能與穩定性能都較為良好。在實踐過程中,它能夠結合地理條件特征展開適應性較強工作,滿足電力傳輸的基本要求。

(2)交流傳輸技術。這項技術也是一種使用較為頻繁的電子電工技術,能夠有效控制輸電水平,減少線路損耗和傳輸故障,以此保障穩定供電。

(3)靜態無功補償器。它將原來的電氣控制器轉變為晶閘管,并利用晶閘管展開控制和調節。但是,此項技術當前處于深入研究階段,應用成熟度較低,需要結合實際使用情況展開改進與優化[3]。

3.1.3 節能降耗中的應用

首先,動力系統是開展一切作業活動的基本條件,而電機就是動力系統開展做功的基本條件。為了盡量控制電力運轉中產生不必要的損耗,需使用可變負載電動機調速技術。當前,此項技術不僅大規模使用在變負荷設施中。還能更好的控制風流量與水流量。由于此項技術在精度、調速率方面都有較為明顯的應用,能夠實現無級調速。科學合理應用變負荷電動機調速技術,能夠降低電機做功過程中產生的銅損率,節省30%以上的電力。但是,可變負載電動機調速技術仍存在一些缺陷,例如電力系統的污染,需要進一步研究分析。

其次,控制無功損耗,提高功率因數。無功功率損耗直接影響到整個電力系統的正常運轉,也是功率損耗的關鍵。為實現電力系統的節能降耗,有必要從無功損耗展開深入探究,利用電子電工技術來實現對變壓器和電動機的控制,保證電氣無功平衡。另外,借助無功補償設備,有效提高了功率因數,實現節能降耗的目標。

3.2 網絡化技術在電力系統中的運用

3.2.1 發電過程中的運用

由于電力系統中參與發電的設備數量較多,其中有些設備容易被外部環境影響,導致設備故障的出現。如果已經出現設備故障,但未及時作出處理與維護,將導致故障波及范圍進一步擴大。利用網絡化技術,能夠實時監測電機狀態,實現電機工作信息的同步傳輸與接收,并通過系統表別設備是否處于正常運行的狀態。一旦出現異常,網絡化技術系統可以將設備進行切斷,控制故障影響范圍,并向中心傳輸故障信息。此外,網絡化技術相關系統的應用可以在同一時間發送故障信息,進一步縮短了維護與管理人員做出反應的時間。

3.2.2 變電站中的運用

網絡化技術在電力及工業系統中的有效應用主要表現在以太網控制系統中。以太網控制系統能夠有效作用于系動化變電站,實現穩定、完全的電力供應。目前,大部分電力公司通常都采用以太網技術,來進行電力系統內部保護功能板塊與控制板塊的連接,確保自動化變電站擁有較高的穩定性。此外,變電站同樣能夠利用網絡化技術進行在線運行監控系統的開發與構建,進一步提高智能化變電站建設水平,盡快實現智能無人值守變電站,保證電力系統現代化的技術配置。

圖1 網絡化技術控制流程

3.2.3 配電環節中的運用

將網絡化技術科學應用與電力系統的配網中,能夠進一步強化配網的服務功能。例如,在網絡化技術相關系統的支持下將電力用戶有關信息進行采集,并結合本地通信技術,實現對大范圍用戶用電信息的收集,不僅能夠提高電力企業抄核收工作的速度,還能完善優化整體電力系統的服務水平。

4 結語

結合以上研究,對電力系統應用電子電工技術與網絡化技術在集成化、自動化、可持續性等方面進行詳細敘述,充分認識到電子電工技術與網絡化技術在電力系統中發揮出的巨大作用。為保證電力系統長久有效的可持續發展,還需不斷深入對相關技術的理論探究與實踐應用,充分挖掘各項技術在電力系統中的潛在優勢,以實現電力系統向智能化、高效化方向的進步。

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