馬 娜 馬 玲
(國網葫蘆島供電公司,遼寧葫蘆島 125000)
隨著全球一體化模式的不斷深入,全球面臨日漸緊張的能源問題,再加上人口的不斷增多,導致地球上的能源資源不能滿足人們的發展需求。為了確保電力資源得到合理有效的利用,發展智能電網成為了當前電力行業突破的關鍵,同時隨著電力工程技術的不斷發展和進步,為智能電網的建設提供了強有力的技術條件,推動了智能電網建設速度,從而實現了可持續發展的目標,也提高了電力資源的利用率[1]。所以加大電力工程技術在智能電網建設的應用力度成為了當前電力行業的首要任務。
智能電網簡單來說就是具備先進性的智能型電網。將一些科技性和職能性的系統加入到原來的物理電網中,從而形成具有現代化的通訊網絡技術,其中主要包含了日漸發達的電子計算機控制技術[2]。智能電網的應用能夠保證電子資源得到合理的分配從而最大程度的滿足用電需求,更能確保電能的穩定性、高效性和經濟環保性。
智能電網的應用具有顯著的特點[3]:(1)節約,我國人均資源占有量低,物理電網的建設需要大面積的土地,容易出現資源浪費的情況,智能電網具有較高的資源節約能力,符合我國的國情發展;(2)智能,在智能電網中含有較高的先進技術,智能系統的應用不僅減少人力和物力的投入,同時也能夠提高故障處理的效率;(3)耐久性,在建設智能電網中所使用的架構具有較高的強度,對于各種惡劣環境具有極強的抵抗力,相對物理電網更具有良好的耐久度,從而保證電能供應的穩定性和持久性。(4)交互性,智能電網的應用改變原來的單向傳輸模式,能夠依照用戶的需求和實際情況設計具有針對性的改進方案,從而提高供電質量和用戶滿意度。
在建設智能電網過程中應用電力工程技術,能夠顯著的提高智能電網質量。這主要是因為電力工程技術屬于自動化技術,可以實現數據的自動化收集,并可以借助高性能的智能信息處理技術對采集的數據進行快速反應,最后反饋控制信號的準確性也很高。所以,電力工程技術在智能電網建設中的應用,可以最大限度的降低傳統技術應用中受到的人為因素影響,從而提高電網的控制效率水平。
由于技術水平低和自動化程度低,以前物理網絡收集的數據不會自動分組。而電力工程技術作為一種自動化智能技術有效的彌補了物理電網的這一缺點,增強了電網的數據收集和處理能力,同時也能夠依照設備種類和功能的不同進行準確合理的區分,建立不同的數據收集檔案,為檢測電力設備提供了技術支持,同時也通過智能技術實現電力系統運行方案的智能優化,從整體上提高了智能電網的運行質量,增強了智能電網關于數據收集和處理的能力。
3.1.1 在電源領域中的應用
在不同電源領域中,電力工程技術多有體現,其可以根據智能電網的實際需求,支持不同的電源。比如,直流電源常常用于蓄電池、變電所之中;交流電源也可以用在變電所之中;高頻電源一般用于計算機之中。
3.1.2 在輸電中的應用
電力工程技術應用于輸電之中時,要考慮到兩點:一是要有較高的電能質量,二是要保證智能電網穩定運行。因此,電力工程技術要保證輸電線路可以順利供電,確保電壓穩定,提高供電的可靠性。
3.1.3 在發電中的應用
在發電中,電力工程技術的應用目的是為了降低能量消耗,達到節能目的。采用先進電力工程技術的電子設備,能夠對電能實現順利轉化,常見的應用是大容量的半導體的功率元器件,用來確保發電的穩定。
3.2.1 電能質量優化技術
電能質量優化技術的應用,主要是建立在電能質量層次水平和電能質量評價體系的基礎上,實現對用電幾口的經濟性分析,由此構建一個包含經濟性和技術等級在內的質量評價體系,推動智能電網在滿足用戶和市場規范的同時,向著經濟性和高質量的方向發展。詳細來說,電能質量優化技術主要包括了直流有源濾波器技術、自適應靜態無功補償技術和連續調諧濾波器關鍵技術等[4]。
3.2.2 柔性交流輸電技術
柔性交流輸電技術是一種新型的清潔能源輸入技術,該技術是以微電子技術、電子技術和相關通信控制技術為基礎研發而成的,能夠實現交流輸電的靈活控制。與交流電源的發展相比較,實現柔性控制技術。我國智能電網建設只要是超高壓輸電和改造,就需要在施工過程中減少污染,一種新型清潔能源加入智能電網,實現能源分離。保證智能電網的穩定運行,大大降低了傳輸過程中的功率損耗。
3.2.3 高壓直流輸電技術
當前,直流電的傳輸方式在我國使用的比較多[5],但傳輸的很多部分是交流電,所以,將高壓直流輸電技術應用到智能電網中可以實現傳輸網絡整流器和逆變器的轉換。另外,還能有效提高電流傳輸的穩定性和可靠性,具有較高的性價比。更主要的是,高壓直流輸電技術可以為偏遠地區提供穩定的電力。
3.2.4 能源轉換
電力作為一種重要能源,在我國屬于重要的保護對象,在智能電網建設中應用能源轉換技術,能夠實現從傳統高耗能污染能源到低碳能源轉變的過程,從而實現智能電網的能量優化配置,這符合我國當前提出的環保策略,在智能電網中具有非同一般的意義。低碳電能的使用本質上是利用電力傳輸技術進行創新,從根本上保證將污染過程中產生的電量降到最低,響應了我國可持續發展的政策。
3.3.1 串聯補償
串聯補償是電力工程關鍵技術的體現之一,尤其針對高壓線路,該補償裝置會進一步提升其輸電的效果和穩定性。在我國,串聯補償在輸電線路中的應用范圍已經逐漸增大,尤其在大容量可控串補技術方面已經十分熟練,在今后的研究中,該技術的應用會日益完善。
3.3.2 并聯補償
并聯補償中也應用了電力工程關鍵技術,比如,無功補償設備的應用就能夠有效提升電能質量,解決脈動負載、無功功率影響、電壓波動、閃爍等問題。總之,并聯補償工程中的電力工程關鍵技術就可以大大提高電能的質量。
3.3.3 常規電力技術
第一,常規電力技術可以用于電源在短時間內的中斷所帶來的供電問題。第二,解決由于電力負載而帶來的電壓明顯下降。由于電力質量下降,就可能會帶來許多問題,而常規電力技術就可以解決這一技術難題,盡可能減少各種安全隱患,提升線路的供電能力。
在當今時代,面臨著能源短缺的局面,可持續發展是當今社會發展的主流,所以在電力技術方面,現代社會對電力技術有著更高的要求:電力高效、潔凈、零排量。新的電力工程技術極具市場前景,而智能電網正能夠適應當今市場發展的需求,因為智能電網是“可靠、安全、經濟、高效、環境友好”的,智能電網逐漸成為現代電網的主流。
[1] 袁亮. 試析電力工程技術在智能電網建設中的應用探析[J]. 中國房地產業, 2017(3).
[2] 朱井孝. 試析電力工程技術在智能電網建設中的應用探析[J]. 黑龍江科技信息, 2017(15).
[3] 于雪峰. 電力工程技術在智能電網建設中的應用探析[J]. 工業, 2016(15):00175-00175.
[4] 王勇. 電力工程技術在智能電網建設中的應用探析[J]. 自然科學:全文版, 2016(1):00106-00106.
[5] 劉堂中. 電力工程技術在智能電網建設中的應用探析[J]. 建筑建材裝飾, 2016(9).