覃健
(廣西電網公司貴港供電局,廣西 貴港 537100)
現代社會電力系統的覆蓋面積擴大,用于為人們輸送生產生活所需電能,電力系統運行狀態,與人們生活密切相關,保證電力系統良好的運行狀態,成為行業研究重點。相關人員應正確認知智能電網技術的應用價值,適應電力系統運行控制需要,在電力系統規劃工作開展過程中,制定科學的智能電網技術應用方案,保證電力系統運行的可靠性。
規劃評估即在實施規劃前,綜合考慮多種因素的影響,評價電力系統規劃方案的合理性,及時發現規劃方案中存在的問題,并根據評估結果優化規劃方案,確保制定的系統規劃方案切實可行,為智能電網的運用創造基礎條件。但目前電力系統規劃評估機制不完善,未引起相關人員的重視,實施的電力系統規劃方案合理性欠佳,電網建設項目無法順利開展,限制智能電網技術的運用范圍,技術未能發揮應有作用,無法體現智能電網技術的應用價值。
設備是電力系統的基本組成,其性能會影響系統的運行狀態,電力系統規劃中,通常包含設備的選購標準,只有結合電力系統的規劃目標,考慮運用智能電網技術的類型,才能保證設備采購標準的科學性,降低設備的運行維護難度。實踐工作中,大多按照最新技術應用條件,選購電力系統建設使用的設備,設備與電力系統規劃目標不符,智能電網技術的運用效果受到影響,且不重視設備維護工作的開展,設備磨損嚴重且容易出現故障,增加電力系統的運行維護成本,不利于智能電網的發展[1]。
作為電力系統規劃工作的主要執行人,技術人員的水平決定技術應用效果,高素質技術型人才熟練掌握智能電網技術,能夠在系統規劃中靈活運用技術,解決電力系統規劃中遇到的問題,使電力系統規劃方案更為科學,技術的應用價值得以完全展現。如電力企業招聘技術人員標準低,技術水平差,將不能正確理解智能電網技術的應用理念,不具備在電力系統規劃中運用智能電網的能力,阻礙電力企業的發展。
2.1.1 自動電壓控制
電壓控制方式設計,是電力系統規劃的重要環節,科學電壓控制方式,可減少電力系統運行損耗,引入智能電網技術,能實現電力系統電壓的自動化控制,實時監測系統的運行狀態,自動采取措施控制電壓,維持系統穩定的運行狀態。基于智能電網技術建立的自動控制系統,其功能結構如圖1 所示,其中無功電壓優化、策略運算、下達命令為核心功能,作為系統控制算法設計的基礎。該系統的控制模式靈活可調,相關人員可結合電力系統規劃需要,選擇系統的控制模式,如選用開環控制模式,系統提出的控制策略,無法改變系統的運行狀態,需工作人員發出指令,而閉環控制模式實施后,控制系統自動分析采集的數據,依據數據發出指令,調整電力系統的運行狀態,系統測試階段,可采用半閉環控制模式,系統得出分析結果后,由工作人員確認再下達指令。數據是自動控制系統運行的基礎,在設計與建立系統時,要明確系統采集數據的類型,規范數據的存儲格式,當系統接收到采集的數據信息后,迅速處理并分析信息,開發數據信息的潛在利用價值,準確判斷電力系統的運行狀態,采取措施調整系統的運行參數,控制電力系統的電壓在合理范圍內[2]。

圖1 電壓自動控制系統功能
2.1.2 分級電壓控制
電力系統規劃中運用智能電網技術,可實現電壓的分級控制,合理劃分電網的模塊,是實施電壓分級控制的基礎,劃分的各個模塊之間,要存在相互耦合的關系,根據各級電壓的特點,完成分級電壓控制系統的功能設計,使電力系統各處電壓與標準相符,不會影響電力系統的整體運行狀態,二級電壓的控制為重點。二級電壓的控制系統,通常包含信息采集、濾波、決策、形成指令與執行指令五個功能,為避免控制系統判斷電力系統運行狀態有誤,支持該控制系統運行的數據信息,應從即時數據庫中獲取,保證采集信息的時效性與準確性,為系統執行正確的指令奠定基礎。系統所擁有的濾波功能,可去除采集信息中,質量欠佳的信息,阻止錯誤信息被用于系統運行,確保決策功能執行使用數據真實準確。決策功能判斷指令是否執行,如確認執行控制指令,則向相關設備發送指令,指令的傳輸速度不受傳輸距離的影響。控制三級電壓的目標為,保證電力系統運行的經濟性,控制方式為,采用優化算法,得出中樞母線的電壓變化幅度,將該計算結果傳輸至二級電壓控制系統,計算結果可作為極限值,以便二級電壓控制系統調整運行參數[3]。
智能電網被用于電力系統規劃后,需傳輸的數據信息增多,傳輸質量會影響技術應用效果,為凸顯智能電網的運用優勢,相關人員要重視智能通信網絡建設,為數據信息的傳輸創造安全的環境,提高數據信息在電力系統內的傳輸速度,并避免傳輸的數據信息失真,確保智能控制系統運行使用數據信息優質。設計通信網絡的結構,是建設通信網絡的關鍵步驟,結合電力系統的運行需要,設計網絡結構如圖2 所示,以配電自動化系統為中心的通信網絡,可隨時采集電力系統的運行信息,并借助智能通信技術將采集的信息,反饋給系統,分析電力系統的運行狀態,以便系統做出準確的判斷。為使通信網絡長期保持順暢,相關人員在建設通信網絡的過程中,也要重視設備的性能優化,加裝智能固態表計,相較于傳統表計,該表計測量結果精度高,能真實展現設備的運行狀態,且與通信網絡直接相連,數據傳輸不受外界因素的影響,可發現電力系統運行存在的隱蔽性問題,電力系統運行可靠性有所保證。通信技術的運用還可降低故障檢測難度,縮短發現系統故障的時間,快速采取措施處理系統故障,將故障的不良影響降至最低。

圖2 智能電網通信網絡結構
超導技術也是智能電網技術的一種,使用超導體材料制作的電纜,用于電力系統規劃,可減少電能損耗,提高電能的利用率,目前超導技術運用成本高,應用范圍受到限制,僅有政府支出的項目,才會考慮運用該技術。但隨著技術研究的不斷深入,技術的應用成本將會縮減,應用范圍擴大,應用優勢得到體現。超導電纜的設計,是運用該技術的關鍵,設計人員要根據電力系統規劃需要,合理設計超導電纜的截面大小、絕緣層等,考慮超導電纜通常用于高溫環境傳輸電能,因此設計時要保證電纜的漏熱量不超過3W/m。現階段制造的超導電纜長度不超過200m,長距離使用超導電纜時,涉及電纜的連接,要控制連接處電阻不超過100nΩ,同時要控制電纜絕緣層的張力,超導體張力控制原理如圖3 所示,運用該自動化控制技術,可提升張力的控制精度,使連接后長電纜的性能達到預期。完成超導電纜的制作后,要測試電纜的性能,明確電力系統規劃中使用電纜的性能標準,判斷超導電纜是否符合標準,如不符合,不可將超導電纜用于電能傳輸。安裝電纜的過程中,要關注周邊環境特點,采取合適的措施解決電纜冷縮問題,保證敷設電纜的穩定性[4]。

圖3 超導體張力控制原理
智能技術可替代人工監測電力系統的運行狀態,快速發現電力系統中存在的故障,為工作人員處理故障爭取充足的時間,減小故障造成的不良影響,維護電網良好運行狀態,向社會穩定輸送電能。智能診斷系統的建設,提高智能電網的預防能力,能夠在故障發生前,預測故障的發生,協助工作人員制定故障處理方案,盡量阻止故障的發生,一旦電力系統運行出現故障,迅速啟動應急預案,降低故障的不良影響。搭建智能診斷系統之前,要科學設置診斷系統采集信息的類型,確保采集的信息,可真實反映電網的運行狀態,做出準確的判斷,并基于分析結果,自動調整電網的運行狀態,排除系統存在的潛在故障,強化電力系統的防御能力。診斷的同時,也要向工作人員發出警報,提醒工作人員電力系統運行存在安全隱患,督促工作人員嚴格按照規范完成工作,了解故障位置與故障原因,待隱患排除后,也要告知工作人員。
相較于電力系統,智能電網需擁有較強的儲能能力,為此電力系統規劃中,要引入先進的儲能技術,使智能電網的運行效果,滿足人們的用電需求,且能夠增加電力企業的運營收入。可用于電能儲存的形式較多,實際開展電力系統規劃工作時,要根據區域環境條件,調查社會用電習慣,選擇最合適的儲能方式,保證電力系統輸送的電能始終充足。以電池儲能為例,常見用于存儲電能的電池類型豐富,各類型電池的性能參數如表1 所示,技術人員要依據實際情況,確定使用儲能電池的類型,并按照儲能電池的特點,制定電池維護方案,延長儲能電池的使用壽命。將儲能電池用于電力系統規劃后,即可實現電力調峰,減輕用電高峰期電力系統的運行負荷,維持電網穩定的運行狀態,優化用戶的用電體驗,電能輸送質量不受電網負荷的影響,且在電網斷電狀態下,可向用戶輸送電能,支持用戶生產、生活活動的順利進行[5]。

表1 常見儲能電池參數
智能電網的運用,要求相關工作人員具有較高的技術水平,為提升技術人員的綜合素質,電力企業應重視技術人才的培養,完善智能電網技術培訓制度,為技術人員創造學習技術的機會,轉變技術人員的思想觀念,在電力系統規劃工作中,主動運用智能電網技術。提高技術人員的選拔標準,豐富檢驗技術人員能力水平的措施,為電力企業引進高水平技術人才,增加崗前培訓環節,幫助入職技術人員快速熟悉工作內容,適應工作環境,參與電力系統規劃工作中,將先進的技術應用理念代入工作,改變在職工作人員的思想,更容易接受并運用智能電網技術,高質量完成電力系統規劃工作。考慮在職技術人員的能力水平,與智能電網技術的運用需要,確定培訓的形式與內容,邀請行業專家參與培訓活動開展,吸引技術人員積極參與培訓,學習智能電網有關知識,并在培訓的過程中,養成良好的學習習慣,消除技術人員的抵觸情緒。完善考核機制,檢驗技術人員的學習情況,幫助其發現自身能力不足之處,并依據考核結果,分析現行培訓制度存在的漏洞,隨時調整培訓的形式與內容,調動技術人員的學習興趣,打造高水平人才隊伍。
綜上所述,電力系統規劃中,智能電網技術具有較高的應用價值,能夠提升電力系統的性能,穩定輸送電能,滿足社會的用電需求。相關人員要關注技術領域最新研究成果,學習先進的智能電網技術應用理念,結合電力系統規劃目標,在工作中靈活運用智能電網技術,凸顯智能電網技術的運用價值,為用戶營造安全的用電環境,推動電力行業穩定發展。