电力工程技术在智能电网建设中的应用研究
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【摘 要】全球化背景下各国经济发展越来越迅速,同时,各种能源的消耗也越来越快,电力能源的提供难度加大逐渐成为经济增长的阻碍。我国更是因为人均资源占有率的稀少面临着极大压力。在资源提供过程中需要不断降低成本,不断提高资源利用效率。对电力系统来说,新技术的运用必不可少。基于此,简要分析了电力工程技术在智能电网建设中的应用。
【关键词】智能电网建设;电力工程技术;应用
1 引言
电力工程技术在智能电网建设过程中的运用,是对当下电力系统迅速发展的最好阐述,给电力供应提供了极大的便利和支持。智能电网是指在供电过程中自动运用新型技术的电网系统,主要特点是将传统电网与计算机信息技术通过特定手段有机结合起来,在整个供电过程中同时或者先后运用通信技术等多种新型技术,使得电网的信息传递更为迅速,真正实现自动化供电。这种智能电网不仅使得电力资源得到整合和合理安排,还大大增加了电力系统的效益,满足了人们对电力的需要和使用。
2 智能电网的特有优势
2.1 自我防护性
智能电网是一种全自动的新型智能电力系统,当供电过程中遭遇恶劣天气、意外、故障等问题时,可以自动做出反应,如自我防护、自动警报等。这一特性有效确保了整个电网系统的安全运行。
2.2 效率高
在电网智能化实施后,一切程序处于自动化状态,减少了人工操作,从而降低了失误。智能化、自动化替换了人工处理和繁琐流程,有效提高了整体效率。由于减少了人力、物力、财力,因此有效降低了成本。
2.3 自愈能力强
自愈能力也就是设备的恢复能力。由于智能电网自身特点和优势(监控、评估等系统),可以准确、及时地发现智能电网运行期间存在的问题,并且做出相应的反应,如发出警报,对自身问题进行补救和修复。去除了人工排查,降低了细微问题出现的概率,有助于系统良好运行。
3 在智能电网建设过程中运用电力工程技术的原因
3.1智能电网的建设有利于合作共赢体系建立。
智能电网的建设能够保证电网运行的稳定性和经济性,对于电网使用的客户来讲能够提供更加优质的服务,并针对客户满足不同的电力需求,有助于与客户之间建立良好的合作关系,提升了电网平台的服务质量,为长期稳定的合作奠定了基础。
3.2 提升电网数据采集能力
在过去,使用的电网因为技术水平不高,无法达到智能化和自动化,且效率偏低,无法对采集的信息进行自动化分组。如今,智能电网中投入了一些新型的技术,能够自动收集整个电网工程设备数据,并且自动分组分类。技术投入、系统优化等各方面都有所提升,使得整個电网的运行变得更为便利和高效,整体效果随之提升。
3.3从环保的角度智能电网的建设具有重要意义。
资源的日益枯竭要求对各项资源都能够充分利用,并在利用的过程中尽量减少对环境的污染与不利影响,应运而生的智能电网能够实现电网的各项资源得到充分有效的配置和利用,进一步实现对环境的保护作用和资源的节约。
3.4智能电网的建设要求提高了网架的结构强度。
基于智能电网的建设要求,网架结构强度需要达到一定要求才能够过关,这就会提高网架质量要求和生产水平,才能够保证智能电网的建设质量,进一步保证智能电网的运行安全。
3.5利用智能电网的建设合理配置资源。
对于资源的合理利用也是绿色节能可持续发展的一项要求,而智能电网恰恰能够实现这一需求。智能电网的建设通过对各项资源的合理配置,减少不必要的浪费从而能够最大程度实现电网系统的高效工作。
3.6智能电网的建设能够让自动化技术得到全面的应用。
对于那些没有采用自动化技术的电网系统来讲,一旦出现系统故障时,控制系统不能自行诊断,并将故障反馈联动系统来解决问题,从而导致电网系统的异常运行。但智能电网的建设则相反,依赖于自动化技术来保障电网系统的正常运行,一旦故障出现能够利用自动诊断功能迅速查找到所存在的故障,并将自动控制联动系统将故障解决,从而保障电网系统的正常稳定运行。
3.7有利于提高智能电网整体的效率
在发展过程中要不断提高智能电网效率,因此电力工程技术被运用于智能电网的建设过程中。通过应用电力工程技术,使得智能电网达到真正的自动化控制,并且能够对数据进行清晰明确的采集。此外,准确接收反馈信息并及时处理,在很大程度上预防和解决了人工操作中存在的问题,从各个方面提高了整个电网的效率。
4 智能电网建设过程中对电力工程技术的应用
4.1 智能发电期间的应用
电子工程技术与智能电网的最大特点是通过自身新型技术优势使得电子器件能够对电能进行一定程度转化甚至控制,在整个运用过程中减少了电量的需求和损耗,从而提高设备的使用寿命和总体运行效率。
4.2 电源区域的应用
电力工程技术为智能电网带来的最直观优势是为其供给了不断的电能,其中包括直流电能和交流电能。交流电能可以细分为其他两种电能:变频电能和恒频电能,使得电源的运用更为便利,并且有所选择。
4.3 输电部分的应用
智能电网工作期间要求极高,无论是电能还是电网本身都需要拥有高效的状态才能继续供电,进一步保障电力质量,甚至是其本身的供电状态。因为自身特性,电力工程技术可以巧妙结合多项关键技术,如无功补偿技术、谐波抑制技术等,使得电网运行更为快捷和高效。
5 电力工程技术的具体应用
5.1 高压状况下的直流输电技术
当下对新技术的运用不完全到位,部分电网中依旧运用传统交流电进行电力输送。但是,大多智能电网都有所进步,使用了直流输电技术。在供电过程中,如果必须使用直流电能,应该运用高压直流输电技术,从而发挥出控制换流器的功能。换流器能够有稳定运输的作用,对总体的经济发展也有所帮助。高压直流输电技术不仅能够进行近距离传输,也可以进行远距离传输,已得到广泛应用。
5.2 能源转换过程中的技术应用
电网的智能化和自动化是大势所趋,要求电网应该不断投入新型技术,从而减少污染和消耗,这对经济和环境保护都有很大帮助。如果在电力转换期间使用较为先进、科学的技术,可以优化整体电网状况,将新能源的优势发挥到顶峰,从而也达到低碳环保的要求。
5.3 质量优化技术
电力工程技术拥有独特的电能质量优化特点,在电网建设过程中可以通过特有的方法将电能进行归类、分等级,最终形成一个能够运行的、完整的体系。整个电网运行过程中,电力工程技术特有电能质量优化技术主要被运用于经济型发展,可以解决一系列问题,并且对供电、用电做出最优选择。随着电力工程技术相关法律法规的发展和完善,整个电网的使用也越来越智能化、快捷化、经济化。
5.4FACTS技术
FACTS技术也就是柔性交流输电技术,包括多项基础技术,如电子技术、微电子技术和微处理技术等。在智能电网建设中,需要引入清洁能源,以隔离各类能源。电力工程技术和控制技术的融合,推动了智能电网的调控,提高系统稳定性,降低了电力电能的损耗,从而降低了成本。
6 结 论
人们的生活和工作中都离不开电力,而电网是电力系统中的基础,重要性不言而喻。为了使电力工程工作顺利开展,要不断提高运行效率,要求电网建设不断向智能化方向发展,不断提升电力系统技术。
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