李凌
摘要:智能電網(wǎng)建設(shè)過程中的電力工程技術(shù)應(yīng)用,應(yīng)當(dāng)滿足技術(shù)質(zhì)量要求,減少電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行過程中的污染與能耗。電力工程中的智能電網(wǎng)建設(shè)和電力技術(shù)應(yīng)用,可及時發(fā)現(xiàn)電網(wǎng)系統(tǒng)故障問題,維護(hù)電網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行安全穩(wěn)定性。本文就目前智能電網(wǎng)建設(shè)過程中的電力工程技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐進(jìn)行分析,并在此基礎(chǔ)上談一下個人的觀點(diǎn)與認(rèn)識,以供參考。
關(guān)鍵詞:智能電網(wǎng);電力工程;自動化技術(shù);應(yīng)用實(shí)踐
在現(xiàn)階段國內(nèi)智能電網(wǎng)工程建設(shè)過程中采用電力自動化技術(shù)手段,可以有效確保線路以及電力設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行,由此大大提高了用電質(zhì)量及其安全可靠性。電力工程技術(shù)在當(dāng)前國內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)實(shí)踐中的應(yīng)用,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。
一、電力工程技術(shù)在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐
電力生產(chǎn)具有連續(xù)性,發(fā)電、負(fù)荷以及損耗之間保持平衡,電網(wǎng)系統(tǒng)中的用戶對電力資源的需求隨時間、氣象等相關(guān)因素動態(tài)變化。在當(dāng)前新能源發(fā)電技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐中,若能有效利用風(fēng)力、太陽能進(jìn)行發(fā)電,則可以有效解決新能源發(fā)電不可控問題,并且基于儲能元件對機(jī)組出力曲線予以優(yōu)化調(diào)整,從而減少電網(wǎng)遭到出力變化的沖擊。在電力資源充沛的條件下儲存電能,負(fù)荷高峰期再將電能釋放出來,從而實(shí)現(xiàn)削峰填谷以及減少備用需求的功能。根據(jù)轉(zhuǎn)化能源類型,目前電能存儲的主要形式有機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能以及電磁儲能和相變儲能等幾種。目前來看,因國內(nèi)新能源分布、負(fù)荷需求之間呈逆向分布特征,所以應(yīng)當(dāng)將新能源發(fā)出電能輸送至負(fù)荷需求區(qū),難免會遠(yuǎn)距離進(jìn)行輸電。現(xiàn)階段如何針對國內(nèi)新能源發(fā)電特征來有效減少在此過程的輸電損耗是非常重要的一個問題。就間歇性新能源而言,其出力隨機(jī)性以及波動性,實(shí)踐中可選用新能源基地進(jìn)行輸電規(guī)劃。在確保系統(tǒng)安全可靠性的基礎(chǔ)上,適當(dāng)選用供電距離與接入電壓等級,同時將電源特性較為類似的電站進(jìn)行“打捆”處理,然后再對其進(jìn)行集中外送,從而提高經(jīng)濟(jì)性能。;基于對不同新能源間、新能源和常規(guī)能源的合理配比考慮,規(guī)模相對較大的新能源送端電源結(jié)構(gòu)及其布局優(yōu)化至關(guān)重要,然后對其進(jìn)行打捆和送出,這有利于平滑間歇性新能源出力波動,從而提高通道利用率。
電力工程技術(shù)在現(xiàn)代發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用,可以使用智能電網(wǎng)使發(fā)電調(diào)度變得更加的準(zhǔn)確。首先,新能源發(fā)電功率預(yù)測。 安全穩(wěn)定的電力系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠確保電力生產(chǎn)以及消耗在任何一個時刻都能夠保持動態(tài)平衡?;陲L(fēng)力以及太陽能發(fā)電的新能源,輸出功率隨機(jī)波動,而且大規(guī)模并入電力系統(tǒng)(電網(wǎng))以后,將會對電力系統(tǒng)生產(chǎn)及其運(yùn)行造成巨大的挑戰(zhàn),加強(qiáng)大規(guī)模新能源發(fā)電功率預(yù)測勢在必行。預(yù)測顯示,太陽能發(fā)電以及風(fēng)力發(fā)電的功率從原來的未知變成了現(xiàn)在的已知,這有利于提高電網(wǎng)系統(tǒng)的安全可靠性,從而增加風(fēng)電并網(wǎng)的有效容量,這對于增強(qiáng)風(fēng)電以及太陽能發(fā)電市場競爭力意義重大。就虛擬發(fā)電廠而言,其集合了為分布式發(fā)電以及可控負(fù)荷,其從原來的中央控制中心逐漸向統(tǒng)一調(diào)控轉(zhuǎn)變。基于該種管理模式和調(diào)度方法的應(yīng)用,調(diào)度中心無需知道各分布式發(fā)電資源情況,僅需對虛擬發(fā)電廠控制中心統(tǒng)一調(diào)控,交易中心與虛擬發(fā)電廠交易。就電網(wǎng)側(cè)而言,虛擬發(fā)電廠優(yōu)化整合了分布式發(fā)電資源,并且將其視為以往電廠調(diào)度,大大降低了太陽能以及風(fēng)能等能源的實(shí)際可控制性,系統(tǒng)安全穩(wěn)定性得以提高。
二、電力工程技術(shù)在輸電領(lǐng)域的應(yīng)用實(shí)踐
智能電網(wǎng)生產(chǎn)運(yùn)營過程中的電能質(zhì)量要求較高,同時還有保證電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行安全穩(wěn)定性,這需要以來現(xiàn)代化電力工程技術(shù)手段,比如諧波抑制以及無功補(bǔ)償?shù)茸詣踊夹g(shù)方法。近年來,隨著電力工程枝術(shù)水平的不斷提高和智能電網(wǎng)系統(tǒng)的逐漸成熟,各種類型的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備不斷涌現(xiàn)與應(yīng)用,這有利于適應(yīng)電網(wǎng)建設(shè)。比如,目前的超導(dǎo)無功補(bǔ)償技術(shù)和設(shè)備交流變換器等,該種新技術(shù)對線路長以及電容量大的設(shè)備應(yīng)用效果較好,不僅可以有效增加電網(wǎng)系統(tǒng)的輸電容量,更為難得的是還可以有效提高惡劣環(huán)境下的輸電運(yùn)行安全穩(wěn)定性,可以有效解決輸送電中的電壓不穩(wěn)、斷電等問題。為此,我們應(yīng)當(dāng)將現(xiàn)階段使用的各種高新技術(shù)及手段和相關(guān)設(shè)施有效應(yīng)用于智能電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè),輸電配電技術(shù)已經(jīng)成為智能電網(wǎng)建設(shè)中的核心技術(shù),尤其是特高壓、高溫超導(dǎo)兩種輸電技術(shù)方法。其中,特高壓輸電技術(shù)具有強(qiáng)大的功能,適用于遠(yuǎn)距離以及大功率輸電,不僅可以有效提高電網(wǎng)系統(tǒng)的輸電能力,而且對遠(yuǎn)距離輸電的連接作用顯著。
三、高壓直流輸電以及轉(zhuǎn)換能源技術(shù)應(yīng)用實(shí)踐
現(xiàn)階段國內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)實(shí)踐中,交流電以及直流電二者存在矛盾,這在一定程度上會影響智能電網(wǎng)運(yùn)行。實(shí)踐中為了能夠有效避免該種問題的出現(xiàn),可以利用換流器等設(shè)備來有效控制高壓直流輸電,加強(qiáng)電流整頓,使其能夠符合智能電網(wǎng)輸電要求。遠(yuǎn)距離輸電實(shí)踐中已經(jīng)將高壓直流輸電方法應(yīng)用于實(shí)踐,長遠(yuǎn)來看遠(yuǎn)距離輸電趨勢即高壓直流輸電技術(shù)。同時,還應(yīng)當(dāng)采用轉(zhuǎn)換能源技術(shù)手段,目前形式來看,在可持續(xù)發(fā)展觀指導(dǎo)下,國內(nèi)能源利用也應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保之目的,盡可能減少污染和提高能源有效利用率。能源轉(zhuǎn)換是低碳型能源基礎(chǔ),為了提高能源有效利用率,應(yīng)當(dāng)對能源轉(zhuǎn)換技術(shù)創(chuàng)新性開發(fā)和應(yīng)用。智能電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)過程中,采用高壓直流輸電技術(shù)和轉(zhuǎn)化能源技術(shù)手段,可以有效提高電網(wǎng)生產(chǎn)運(yùn)營以及管理水平,同時這也是電力資源有效利用率得以提高的有效途徑和手段。
結(jié)束語:
總而言之,電力能源作為日常生產(chǎn)生活的基礎(chǔ)是必不可少的,實(shí)踐中對電力能源消耗量非常的大,應(yīng)當(dāng)通過將現(xiàn)代電力工程技術(shù)手段有效應(yīng)用于智能電網(wǎng)的構(gòu)建,可以提高和確保電力能源供給、輸出安全可靠性。
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