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電力工程技術在智能電網建設中的應用探析

2021-11-30 03:16:04孫靜
魅力中國 2021年50期
關鍵詞:電力工程電能智能

孫靜

(煙臺市東源送變電工程有限責任公司建設分公司,山東 煙臺 264000)

引言

能源緊缺一直是制約我國經濟可持續發展的一項主要問題,以電能為例,電能是維系社會穩定,促進經濟發展的基礎能源之一。近年來,隨著我國人口數量的不斷增加及各個行業的飛速發展,電能需求量正呈逐年上升趨勢。為了使新時代背景下社會各界的用電需求得到滿足,智能電網建設工作逐漸展開。目前,我國智能電網建設工作已取得了階段性的成績,我國作為人口大國,人口分布廣泛,地區人口數量差異性較為明顯,這使得不同地區的經濟水平差異性較為顯著,加之地區能源儲備較不均衡。相關技術人員應根據我國實際情況,在智能電網建設期間,結合電力工程技術,推動智能電網建設工作順利進行,依托電力工程技術提升智能電網運行效率,維持智能電網運行安全及穩定。

一、智能電網概述

與傳統電網相比,智能電網的智能化特征較為明顯,優勢較為顯著。智能電網能夠實現電力流及信息流的結合,使電網系統運行更加安全穩定。技術人員可利用多項先進技術與設備對智能電網加以遠程控制,提高電網運行的可靠性,強化電網系統抗攻擊能力。為了滿足現階段我國社會各界的用電需求,推動智能電網建設顯得極為重要。就目前來說,在智能電網建設期間,電力工程技術已實現了廣泛的應用。為了使電力工程技術的應用作用得以體現,提升智能電網建設效率,技術人員應掌握電力工程技術應用要求,加強技術研究及優化,以此提高智能電網工作水平。

電力工程技術是推動智能電網建設工作展開的一項基礎核心,也是提高我國供電整體水平的主要影響因素。為了解決我國用電緊張問題,應根據我國能源分布實際情況,秉持可持續發展原則,展開智能電網建設工作,及時解決智能電網建設過程中出現的各項問題,推動我國智能電網建設工作有序展開。由于我國地幅面積廣闊,不同地區的地質情況也存在著許多的不同,一些地區地質情況較為惡劣,這就使得智能電網體系建設工作的難度大大增加,后續維護管理難度也有所上升。在智能電網建設期間,應確保電網整體構架的穩定性,通過這種方式使電力系統維持安全穩定的運行狀態,避免外界因素對電力系統運行造成干擾及影響。由于智能電網的體系較為復雜,各項環節施工工序較為繁瑣,因此智能電網體系需具備一定的自我診斷能力及自動化功能,通過這種方式能夠降低運行環節中故障維護時間,提高運行效率,減少管理成本支出

目前,應確保智能電網建成后具有以下五點特征。第一,綠色環保特征。在智能電網建設完成后,應確保智能電網體系能夠對各類資源進行循環利用,避免資源浪費的問題出現,降低電網運行過程對周邊環境造成的不利影響。第二,結構堅固特征。為了提高智能電網運行的安全性及穩定性,使其保持良好的運行狀態,在智能電網建設期間,應確保構架的整體穩定,結構強度能夠滿足運行要求。第三,應具備自動化特征。當電網出現故障問題時,電網系統需要展開自我診斷及調節,確保運行穩定。第四,應具備經濟性特征,在智能電網建設期間,技術人員應將成本支出保持在指定范圍之內,提高智能電網經濟效益。第五,交互特征。在智能電網建設期間,技術人員應建設用戶與企業之間的交流平臺,以此提高電力企業服務質量,滿足不同客戶的用電需求。

二、智能電網建設環節中電力工程技術的整體應用

(一)電源領域中的應用

電力工程技術的重要功能之一是將電能連續的輸送至智能電力網絡系統內部。通常情況下,電能主要由交流電與直流電構成,交流電又由變頻交流電及恒頻交流電構成。在變電所日常運行過程中,直流電與交流電均可以應用。

(二)發電環節中的應用

在電網運行期間,發電是一項重要的工作內容。在發電環節中,電力工程技術的作用并不對發電環節產生影響,而是作用在發電環節中涉及的各個電子設備中。電子設備能夠通過轉換的方式對電能加以處理,降低電能在傳輸過程中產生的損耗。為了確保智能電網運行效率及運行安全,應將多種電力工程技術相互結合進行使用。在新型科學技術的影響下,半導體功率元件的容量也實現了一定的擴充。在電力工程技術領域,許多新型技術已逐漸得到了應用,其中包括電氣傳動技術、用戶電力技術等,隨著許多新興技術的普及,發電效率也得到了明顯的提升,在智能電網運行過程中,電子設備產生的電能損耗也大大降低。

(三)輸電環節中的應用

為了滿足各地區的用電需求,確保電能供應質量能夠達到一些標準,可將電力工程技術應用至智能電網建設環節中。現階段,無功補償技術與諧波抑制技術已成為應用優勢最為顯著的技術種類,無功補償技術在薄交流變換器與超導無功補償裝置中實現了廣泛的應用。此外,由于整流閥與逆變閥內部使用了采晶閘管變流裝置,將二者安裝在高壓直流電輸電線路送電及輸電兩端,能夠在確保電網運行穩定的基礎上,提高電網輸電容量。將此類裝置應用至配電網內,還能夠避免出現電壓突變,導致電網停電現象發生,確保供電連續。將電力工程技術與智能電網建設工作相結合,具有重要的現實意義。

三、智能電網中的電力工程技術

(一)電能質量優化技術

為了充分發揮出電能質量優化技術在智能電網建設環節中的積極作用,技術人員應建設完善的質量評估體系,對不同等級的電能加以劃分,充分考慮多項因素,建設用戶等級評價標準,依托相關規章制度對其加以優化及完善,推動智能電網經濟化及高質量化發展。就目前來說,常見電能質量優化技術還包括直流有源濾波器技術及連續調諧濾波器關鍵技術等。

(二)柔性交流輸電技術

技術人員可依托柔性交流輸電技術將清潔新能源輸入至電網中。對于柔性交流輸電技術來說,其由電力技術、電子技術及微電子技術衍生而來,應用柔性交流輸電技術能夠對交流輸電加以控制及調整。在智能電網建設期間,技術人員應將新型能源輸入智能電網內,對新能源加以隔離,而柔性交流電則能滿足這一標準。在智能電網建設規模不斷擴大的背景下,技術人員可將電力工程技術與控制技術結合使用,能夠對電網運行過程中各項參數加以調節,確保電網運行穩定,降低電網在運行過程中產生的能源損耗問題,強化輸電線路電能輸送效率。

(三)高壓直流輸電技術

在直流輸電系統運行期間,交流電涉及多項環節,直流電僅涉及輸電環節,依托高壓直流輸電技術能夠通過控制轉換器的方式實現逆變及整流操作,可以提高輸電系統的整體穩定性,經濟優勢較為顯著,可在遠距離與近距離的輸電環節中取得明顯的應用成效,還能夠滿足偏遠地區的用電要求。現階段,高壓直流輸電技術在遠距離輸電環節中應用優勢尤為顯著,因此在未來,應從傳輸容量及傳輸距離角度出發,對高壓直流輸電技術加以優化及完善,使高壓直流輸電技術能夠滿足人們的用電需求。

(四)能源轉換技術

在未來,能源應用模式應逐漸轉向低碳經濟能源應用。在能源應用過程中,應對環境污染程度與能源損耗情況加以控制。低碳經濟能源應用的核心是在能量轉換過程中,應用先進的科學技術對其加以優化,提高能源利用效率。現階段,風能與太陽能已成為世界上應用最為廣泛的能源種類。從發展實際情況來看,電網未來發展方向很有可能是光伏發電。但需要注意的是,就目前來說,受環境因素影響,光伏發電的不穩定性較為明顯,這就會導致在并網過程中,智能電網受到沖擊,嚴重時還會導致智能電網出現故障。因此相關技術人員應加強并網技術研究,將大規模電場并網技術作為研究的重點內容。與發達國家相比,我國能源轉化技術仍處于研究階段,相關技術體系仍有待完善,技術發展仍未達到相關要求,相關技術人員應強化新型能源轉換技術及并網技術研究及應用,將能源轉換技術與智能電網建設工作相結合,實現可再生資源利用,降低智能電網運行過程中產生的環境問題,提高各類并網技術應用效果,滿足智能電網的運行要求。

結語

總而言之,現階段,智能電網建設工作已成為未來我國電力事業發展的重點內容。加強智能電網建設不但能夠滿足社會各界的用電需求,還能夠提高電網運行效率,降低故障發生率。作為我國基礎設施中不可缺少的一項重要組成部分,智能電網建設工作對各項技術的應用要求相對較高,技術人員可將電力工程技術與之相結合,使電力工程技術的重要作用得以發揮,提升智能電網建設效率及建設質量。相關技術人員應充分認識到電力工程技術在智能電網建設環節中的應用意義,通過科學完善的手段對智能電網建設工作加以管控,提高智能電網經濟效益,滿足人們的用電需求。

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