郭寶明 安雪穎
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在電氣工程實際運行中,電氣設備中的電感元件、電容元件等建立磁場,這樣就會造成無功現象,電氣工程電路中產生電流,電力系統用電壓力隨之增加,導致變壓器使用效率降低。各類電感元件以及電容元件是保證電氣工程正常運行的關鍵,對此,在電氣自動化系統中,可加入一種元件,抵消無功功率,緩解電氣自動化系統壓力,而這類元件的安裝和運行即為無功補償。
在智能無功補償技術的應用中,真空斷路投切電容器是十分重要的設備,可對電力工程進行有效管理,確保工作人員能夠及時了解電氣工程運行中的電力損耗,及時采取有效應對措施。真空斷路投切電容器的安裝和操作方式便捷,但是在運行時電力損耗比較大,在合閘操作時會產生較大電壓,進而影響電路運行穩定性。
在可控飽和電抗器的應用中,通過調節飽和情況,能夠對電力運輸進行調整,減少電力損耗。可控飽和電抗器可對電氣工程運行功率進行有效控制,但是在電流強度變化中會產生電磁效應,進而產生較大噪音[1]。
在電氣工程實際運行中會產生負向電流,而通過應用有源濾波器,能夠抵消負向電流。有源濾波器可對電流進行準確識別,然后結合實際情況產生反電流。但是,有源濾波器的應用成本比較高,因此一般被應用于主干電路中。
在電氣工程中,固定濾波器可對低壓側母線電壓進行調節,進而減少電力損失。在固定濾波器的實際應用中,可將其與電容器安裝在電路中,對各類電力元件的使用情況進行檢測,并根據電流、電壓的變化情況對電路進行調整,確保達到良好的無功補償效果[2]。
自動化無功補償技術在使用過程中,它能針對電網的實際運作情況進行檢查,保持系統的運作平衡,它能廣泛使用在電氣工程運作中,使得系統具有更佳的補償效果。
在電氣工程自動化控制中使用智能無功補償技術,能全面提高系統的運作效率,實現無人化操作,智能化技術的使用,極大地推動自動化控制系統的穩定性,為電力系統穩定運作營造良好的氛圍,進而實現企業穩健發展,降低企業的運作成本。尤其在電氣設備中使用智能無功補償技術,能夠對相關的設備進行全方位的監管,針對系統存在的問題進行分析和反饋,幫助企業實現可持續的經營發展目標。
系統故障診斷裝置使用智能無功補償技術,能有效地對故障信息進行及時的檢修,提高故障的診斷效率。在電力工程運作中,變壓器占據關鍵地位,它是系統運作的重要部分,這就意味著在電氣工程自動化應用中,使用智能無功補償技術,能夠將系統發生的概率降到最低,實現自動化無人操作,對故障進行以下的高效診斷。
(1)能對變壓器滲出的油進行分析,進而找到誘發變壓器故障的原因,對故障進行準確定位。
(2)使用智能無功補償技術還能夠對電力系統產生的故障進行檢修,提高運行效率,減少企業產生的經濟損失。近年來,在科學技術的推動之下,智能技術實現全面發展不僅使用在變壓器、開關,還使用在發動機等設備,它能快速解決故障,提高系統的安全性能[3]。
電氣工程自動化控制過程中最主要的內容就是實現設備的控制。因此,智能化設計在電氣工程運作中占據著關鍵地位。在智能化設計過程中使用該技術,能夠有效降低設計所使用的時間,提高設計質量。可以使用智能無功補償集中補償技術中的遺傳算法,提高智能化技術應用的實效性,在作業中全面提高設計的效率,對設備進行遠程監控,做好設備的高效維護,提高系統的運作效率,為廣大企業節約成本。與此同時,可以在遠程監管過程中使用智能無功補償技術,它能有效提高系統的獨立性,促進企業穩健發展。
真空斷路投切電容器是一種電流傳輸控制設備,在智能無功補償技術中同樣常見。真空斷路投切電容器的引用方式較為簡單,即直接將其安置在低壓線上,再通過智能系統與信號裝置來進行遠程控制就能實現無功補償,同時該設備的造價低廉,因此受到了廣泛應用。但值得注意的是,真空斷路投切電容器雖然操作簡便、造價低廉,但其存在較大的電能損耗問題,且容易影響到電路安全,即真空斷路投切電容器本身運作需要電能支撐,相應受該設備電能需求影響,會帶來較大的電能損耗;在真空斷路投切電容器運作當中,電路電閘的電壓會頻繁的瞬時增大,這一現象可能會損害電路,甚至造成電力設備損壞[4]。
在信息接口過程中使用智能無功補償技術能夠確保接口更加規范,提高數據信息傳輸的穩定性,能夠實現數據模型的互通,提高服務器的邏輯組件能力,改變傳統的操作方式,全面提高電氣工程自動化控制水平,能夠進行智能互感器的使用,簡化二次回路接線,給人們的工作提供便利。
綜上,智能無功補償技術對比于傳統低壓無功補償技術具有明顯優勢,因此有必要在電力系統自動化中應用該項技術來進行無功補償,以保障電力系統供電穩定、能耗最小化。但為了使智能無功補償技術應用合理,本文闡述了該項技術的四大應用形式與注意事項,根據分析可以讓技術與實際條件相互吻合,起到保障能效的作用。