劉高民
摘 要:智能電網是未來電力系統的發展方向,智能電網涵蓋發電、配電全流程各環節,智能電網中電力設備技術迅速發展,保證了電網的安全穩定運行。本文簡要分析了各環節中智能電力設備發展特點,介紹了現有研發智能電力設備技術,指出智能電網發展中的影響,結合我國電力系統建設特點,提出智能電力設備需要重點發展的技術。
關鍵詞:智能電網;電力設備;關鍵技術
隨著先進技術在電網中的應用,智能電網在各國得到普及,智能電網發展處于起步階段,各國專家普遍認為智能電網是將先進傳感測量技術,分析決策技術結合,與電網基礎設施高度集成形成新型現代化電網,智能電網涵蓋發電,變電全流程,各環節涉及大量電力設備。智能電力設備是具有信息獲取傳輸的電力設備,廣義上是支持智能電網特點的電力設備,各國不斷加大智能電網硬件設施建設,智能電網涉及到單元整合智能化工作系統,系統包含多種智能單元。本文簡要介紹了支持智能電網的新設備,包含復合材料傳輸設備,智能終端等。
一、智能電力設備發展現狀
智能電網中電力設備技術發展驅動是力度決定速度,政府意圖對智能電網發展決策決定智能電網速度。美國智能電網分布式發電比重上升,注重用戶側與配電智能設備,美國智能點我個規劃中,電力設備主要圍繞智能終端及超導等方面,歐洲國家智能電網建設主要促進滿足風能等可再生資源快速發展。將可再生能源接入等環保問題作為重點。日韓將智能變電站相關設備,及新能源開發保護作為研究重點。我國能源與電負荷分布情況導致智能電網規劃側重長距離變電發展,智能用電雙向互動的需求推動配用電設備的發展。
智能電網需要眾多先進的智能電力設備支持。智能電網電氣設備包括各種可再生能源能量轉換設備,各種新能源發電技術設備,如燃料電池,風力發電,海洋能發電設備等。智能保護控制設備如智能分接變換器等。大容量儲能轉換裝置如超級電容器,高容量儲氫等設備。分布式發電系統發電部分有多個逆變器,功率轉換裝置包含諸多核心設備,如風力發電機勵磁控制器大功率并網逆變器,電壓跌落隔離保護設備等。
智能電網架建設要發展大容量遠距離輸電技術,集中于柔性交流輸電設備,高溫超導技術等,涉及新材料等關鍵技術設備。未來變電站需在網絡信息交互共享中實現信息互用,逐步實現智能電網所求的強大功能,變電站由智能化一次設備基礎上分層構建,數字化變電站間隔層及網絡接口是通信模型發生變化,由傳統電流,一次設備的電纜連接,逐步改變為電子式互感器,合并單元的等內容。
二、智能電力設備關鍵技術
我國智能電網設備應重點發展高性能電力電子技術,輸電部分電力系統安全性,配電方面對電能質量要求,大多數電能需經過電力電子技術處理使用,電子電力技術可提高發電效率,進行節能改造。
利用電能儲存技術可實現負荷的削峰填谷,有助于降低系統損耗,儲能設備接入系統可與各種分布式電源配合,解決風能等間歇性對配電系統的不利影響問題。有助于定制電力技術的實現,隨著高密度技術突破,大大改變電力系統運行方式,智能電網涉及的技術范圍十分廣泛,有些技術以被開發在逐步完善,如數字化變電站技術,有些技術是攻關難點,如高溫超導技術等,技術突破會對電力設備產生巨大影響。
高級計量體系是借助多種通信介質,對用戶數據進行測量分析,提供開放式雙向通信系統,AMI可實現用戶與電力供應商互動交流,更好的滿足供需平衡。用戶可根據電價變化選擇用電量,使用戶逐漸轉變為配電網控制的積極參與者。
三、探究智能電網電力設備技術的發展
首先,隨著智能電網的發展,也擴大了電力電子技術的應用,不論從發電還是輸電方面來看,應用電力電子技術可以起到積極的推動作用,極大地提升電能的輸送質量。從配電方面來看,應用電子電力技術可以達到減少電能損耗的目的。其次,能源轉化技術的應用 方面,傳統發電技術以煤炭等資源開展發電工作,造成了空氣和環境的污染,今后的發展趨勢是體現在低污染和耗能、高經濟發展等方面,今后注重能源使用效率的提高,所以電力工程技術要更加注重綠色環保,使用風力和太陽能等可再生能源轉化成電力,這樣既對資源進行了大量節約,也起到了保護自然環境的作用;最后對供電的穩定性進行保障,對于電能儲存技術,在電網中需要對其進行有效利用,以便促使負荷的削峰填谷得以實現,并對系統的損耗進行降低,最終實現高效利用電能。
四、結語
信息是智能電網的基礎,智能電網中裝備與電網將更加融合,專業界限模糊使得智能電網中智能系統外延大大拓寬,各種智能設備將呈現日益整合,靈活組態的發展趨勢。今后應鼓勵采用適合未來智能電網建設所需的智能電網設備。
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