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電力技術(shù)在電力調(diào)度運(yùn)行中的應(yīng)用探析

2021-09-24 12:22:04周萌
科技尚品 2021年9期
關(guān)鍵詞:調(diào)度運(yùn)行應(yīng)用

周萌

摘 要:隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,社會(huì)經(jīng)濟(jì)步入了高速發(fā)展時(shí)期。在我國,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善使家家戶戶都能有電,為國家電網(wǎng)建設(shè)和電力調(diào)度帶來了巨大挑戰(zhàn)。文章通過對(duì)HVDC—高壓直流輸電技術(shù)、FACTS—柔性交流輸電技術(shù)等電力技術(shù)的討論,分析了電力技術(shù)在電力調(diào)度中的應(yīng)用,希望能夠?yàn)榻窈箅娏π袠I(yè)的發(fā)展提供相應(yīng)的理論支持,為我國的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供不竭的動(dòng)力。

關(guān)鍵詞:現(xiàn)代電力技術(shù);調(diào)度運(yùn)行;應(yīng)用

中圖分類號(hào):TM734文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1674-1064(2021)09-0-02

DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.09.016

隨著我國城市化和工業(yè)化的不斷發(fā)展,導(dǎo)致我國現(xiàn)在用電需求增加。得益于我國強(qiáng)大的基礎(chǔ)建設(shè)能力,電網(wǎng)鋪設(shè)能力極其強(qiáng)大。不過,目前我國電力鋪設(shè)時(shí)間較短,發(fā)展時(shí)間還不夠長(zhǎng),現(xiàn)代設(shè)備和專業(yè)素質(zhì)人才比較缺乏,在電力調(diào)度中往往會(huì)出現(xiàn)一些問題,這就需要先進(jìn)的電力技術(shù)彌補(bǔ)設(shè)備上的差距。

1 應(yīng)用電力技術(shù)的現(xiàn)實(shí)意義

對(duì)電力調(diào)度運(yùn)行過程中,詳細(xì)分析應(yīng)用電力技術(shù)的現(xiàn)實(shí)意義,將電力技術(shù)充分地應(yīng)用在整體調(diào)度工作中,能夠?qū)φ{(diào)度工作中的設(shè)備以及管理系統(tǒng)進(jìn)行更加合理的優(yōu)化,通過對(duì)各類電力系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用,使整體調(diào)度工作獲得更好的控制,大幅度提升整體輸送電力效率,并且實(shí)現(xiàn)對(duì)整體技術(shù)應(yīng)用過程中的創(chuàng)意性得以不斷增強(qiáng)。首先,可以充分應(yīng)用電力技術(shù)對(duì)當(dāng)前的各類故障進(jìn)行分析,并且制定相應(yīng)的預(yù)防方案,在具體運(yùn)行過程當(dāng)中,相應(yīng)的電力技術(shù)能夠充分的對(duì)全過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并且有著積極重要的應(yīng)用意義。此外,對(duì)于所出現(xiàn)的各類故障,能夠更加及時(shí)地發(fā)現(xiàn)和處理各類問題,提升電力調(diào)度在運(yùn)行過程中的穩(wěn)定性。同時(shí),電力技術(shù)的應(yīng)用能夠?qū)?shù)據(jù)的采集及整理工作進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化,進(jìn)而以更加快速的判斷方式對(duì)是否存在故障進(jìn)行綜合分析,并及時(shí)對(duì)相應(yīng)的物料進(jìn)行有效彌補(bǔ),通過電力技術(shù)的應(yīng)用,降低工作人員的工作量,提高工作效率。

2 電力電子技術(shù)

2.1 HVDC—高壓直流輸電技術(shù)

HVDC—高壓直流輸電技術(shù)是目前最先進(jìn)的電力調(diào)度技術(shù)之一,其帶有的技術(shù)性較強(qiáng),且價(jià)格相對(duì)低廉,具有極強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。高壓直流輸電有著很強(qiáng)的不受限制性,其在連接兩側(cè)交流電系統(tǒng)時(shí)不需要考慮兩者的同步性,就算是兩側(cè)交流電網(wǎng)所處的頻率不同也可以進(jìn)行連接,因此極其適合進(jìn)行遠(yuǎn)距離的輸電,在目前的電力大環(huán)境下非常適合進(jìn)行推廣和使用[1]。

2.2 FACTS—柔性交流輸電技術(shù)

FACTS—柔性交流輸電技術(shù)是目前最先進(jìn)的電力調(diào)度技術(shù)之一,相較于HVDC—高壓直流輸電技術(shù),其更加靈活且穩(wěn)定,加強(qiáng)電力輸送工作的穩(wěn)定性。在該項(xiàng)技術(shù)中,存在大量控制器的使用,這些控制器的共同工作,造成了極強(qiáng)的電力傳送的控制性。

2.3 UPS無間斷式電源技術(shù)

UPS可在突發(fā)停電狀況中用于緊急供電,有些場(chǎng)合要求電能供應(yīng)必須持續(xù),不能中斷,作為性能優(yōu)良、可靠度高的新型電能裝置,UPS是最佳選擇。

2.4 AEMS技術(shù)

AEMS技術(shù)的研發(fā)基于WAMS技術(shù),包括中央處理器(CPU)和其他四個(gè)子系統(tǒng),每個(gè)子系統(tǒng)具有動(dòng)態(tài)監(jiān)控、通訊、總控和同步定時(shí)等不同功能。這些系統(tǒng)一方面對(duì)發(fā)電機(jī)的正常工作以及其他電力設(shè)備的正常運(yùn)行,起到一定的監(jiān)測(cè)作用,另一方面對(duì)這些設(shè)備進(jìn)行工作趨勢(shì)的預(yù)測(cè),可以為電力設(shè)備的正常運(yùn)行提供數(shù)據(jù)支持。在傳統(tǒng)的EMS技術(shù)的運(yùn)用上,技術(shù)人員也可以監(jiān)測(cè)電力設(shè)備的正常運(yùn)行,但其缺乏了動(dòng)態(tài)的預(yù)測(cè)和分析。在電力設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)控制上,AEMS顯然更具先進(jìn)性,因此在如今的電力行業(yè)發(fā)展中,應(yīng)該得到進(jìn)一步推廣和使用[2]。

2.5 變電站自動(dòng)化綜合技術(shù)

在目前的電力行業(yè),變電站自動(dòng)化綜合技術(shù)是一種新技術(shù),其甚至還在實(shí)驗(yàn)階段,沒有正式推廣和使用。目前,該技術(shù)應(yīng)用更廣泛的是分層分布式,以往技術(shù)設(shè)計(jì)導(dǎo)向的特點(diǎn),表層分布式自動(dòng)化系統(tǒng)是間隔式,IED(數(shù)據(jù)采集設(shè)備)安裝在接近開關(guān)上或直接安裝在開關(guān)控制設(shè)備上,通過數(shù)據(jù)共享專用網(wǎng)絡(luò)通信通道,可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)奖O(jiān)控機(jī)和工程師站,將數(shù)據(jù)共享水平提高到整個(gè)變電站。這樣,不需要設(shè)置大量二次系統(tǒng),信號(hào)控制屏也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的靈活、實(shí)時(shí)、可靠的控制,大大提高了管理和自動(dòng)化的應(yīng)用水平。

2.6 雷電定位技術(shù)

電力運(yùn)輸過程中,發(fā)生事故的風(fēng)險(xiǎn)源頭僅有一小部分來自人的行為,絕大部分都是因?yàn)樽匀粸?zāi)害產(chǎn)生的電力事故。其中,雷電是對(duì)電力系統(tǒng)造成最大損害的自然現(xiàn)象。雷雨天氣中,電網(wǎng)系統(tǒng)非常容易發(fā)生漏電、短路現(xiàn)象,一方面影響人們的生產(chǎn)生活,另一方面造成極大的人身安全和財(cái)產(chǎn)損失,給社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶來不利影響。

因此,電力系統(tǒng)中的工作人員要合理利用電力技術(shù),大力開發(fā)預(yù)防雷電破壞的相關(guān)技術(shù)研究。例如,遭遇雷雨天氣,工作人員可以開啟電力系統(tǒng)的保護(hù)機(jī)制,在事故發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行自動(dòng)短路,保護(hù)電力系統(tǒng)的損害幅度不至于過多,能夠保護(hù)工作人員的人身安全。此外,通過與現(xiàn)代智能技術(shù)的結(jié)合,電力技術(shù)人員可以開發(fā)出一種智能定位技術(shù),在電力系統(tǒng)受到雷電的打擊發(fā)生故障時(shí),可以迅速定位故障點(diǎn)并分析故障范圍,為維修人員提供極大便利,從而減少損失。

3 電力技術(shù)在電力調(diào)度運(yùn)行要點(diǎn)

3.1 整合資源

電力調(diào)配過程中,往往會(huì)消耗各類資源,需要對(duì)相應(yīng)的資源進(jìn)行更加高效化的利用,由此,使整體供電系統(tǒng)的自動(dòng)化水平得到大幅度提升。需要對(duì)相應(yīng)的調(diào)配工作進(jìn)行落實(shí),相應(yīng)的人員需要對(duì)智能電網(wǎng)技術(shù)優(yōu)化及普及工作予以充分的重視,在相應(yīng)的模式之下,提升能源的利用效率,以優(yōu)質(zhì)的自動(dòng)調(diào)配方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工調(diào)配模式,減少能源的無效浪費(fèi),對(duì)于整體資源進(jìn)行整合[3]。

在智能電網(wǎng)技術(shù)的幫助下,可以使整體電腦分配自動(dòng)化工作對(duì)當(dāng)前的資源進(jìn)行整合,大幅提升了獲取能源的利用效率,不斷增強(qiáng)整體電力資源調(diào)配的利用率和智能電網(wǎng)配置的綜合水平。通過智能電網(wǎng)的技術(shù)支持,對(duì)電力調(diào)配資源進(jìn)行整合優(yōu)化,由此,改善當(dāng)前電力調(diào)配現(xiàn)狀,增強(qiáng)電力調(diào)度在自動(dòng)化技術(shù)發(fā)展中的現(xiàn)實(shí)技術(shù)含量,有效應(yīng)對(duì)實(shí)際變化,進(jìn)一步降低整體電力調(diào)配變化對(duì)電力供應(yīng)所產(chǎn)生的各類影響。

3.2 應(yīng)用三維可視化技術(shù)

電力調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)在構(gòu)建過程中,需要進(jìn)一步應(yīng)用單棒圖表示變壓器以及相應(yīng)的電容器誤工備用情況。一般來說,要由單棒以及對(duì)比棒進(jìn)行組合性的構(gòu)件主棒中,對(duì)整體實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行體現(xiàn),對(duì)比棒則顯示最大的數(shù)據(jù)。在應(yīng)用單棒圖時(shí),要進(jìn)一步對(duì)顏色及數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)計(jì)。此外,還可應(yīng)用三維旋轉(zhuǎn)的模式進(jìn)行構(gòu)建,將相應(yīng)的2D旋轉(zhuǎn)模式轉(zhuǎn)變?yōu)?D旋轉(zhuǎn)模式,從不同角度進(jìn)行觀察,使員工能夠?qū)Ξ?dāng)前電力的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行更加細(xì)致、綜合的分析。在圖像三維旋轉(zhuǎn)過程當(dāng)中,應(yīng)用旋轉(zhuǎn)幾何原理以及電腦圖形學(xué)的各類知識(shí),使3D圖形在幾何變化中能夠根據(jù)整體坐標(biāo)軸以及相應(yīng)的坐標(biāo)原點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際性的轉(zhuǎn)換,使電力調(diào)度人員能夠獲得更加準(zhǔn)確的信息[4]。

4 結(jié)語

現(xiàn)階段,電力系統(tǒng)的快速發(fā)展和創(chuàng)新,以及電力的需求日益增長(zhǎng),電力技術(shù)在電網(wǎng)調(diào)度運(yùn)行中的應(yīng)用顯得越來越重要,并得到了社會(huì)各界的廣泛應(yīng)用和關(guān)注。隨著我國電網(wǎng)改造工作的完成,電力系統(tǒng)變得更加復(fù)雜,電力調(diào)度難度不斷加大,因而電力技術(shù)在電力調(diào)度運(yùn)行中應(yīng)用的研究變得尤為重要。未來,在經(jīng)濟(jì)與科技的帶動(dòng)下,電力技術(shù)得以快速發(fā)展,為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,有必要利用電力技術(shù)調(diào)整電力調(diào)度運(yùn)行,將以電力技術(shù)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)全網(wǎng)化的目標(biāo)。電力市場(chǎng)運(yùn)作是世界電力工業(yè)發(fā)展的必由之路,由于新技術(shù)的融入,現(xiàn)代電力技術(shù)相對(duì)于傳統(tǒng)電力技術(shù)有了明顯改善,有效解決了調(diào)度運(yùn)行中遇到的各種問題,但依然有不少問題難以在短時(shí)間內(nèi)解決。因此,必須充分認(rèn)識(shí)和考慮電力發(fā)展的趨勢(shì),明確客觀規(guī)律,加強(qiáng)對(duì)相關(guān)知識(shí)的理解,保證電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行,需要電力技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用,促進(jìn)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。

參考文獻(xiàn)

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[3] 解峰,趙瑞.調(diào)度運(yùn)行中電力技術(shù)的運(yùn)用解析[J].中國電力教育,2013,15(11):186-187.

[4] 鄭德強(qiáng).現(xiàn)代電力技術(shù)在調(diào)度運(yùn)行中的應(yīng)用探析[J].山東工業(yè)技術(shù),2015(19):177.

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