劉利民
摘要:在全球氣候問題的背景下,國家經(jīng)濟發(fā)展必須重視環(huán)境問題,節(jié)能減排也是當前行業(yè)必須重視的工作重點。電力工業(yè)為國民經(jīng)濟和工業(yè)提供了最基本的生產(chǎn)技術,電力工業(yè)的生產(chǎn)技術水平直接影響著國民經(jīng)濟的發(fā)展和國民生活。為了實現(xiàn)電力的生產(chǎn)和輸送可以減少排放,滿足電力市場的實際需求,為用戶提供更優(yōu)質的電力服務,必須盡快進一步優(yōu)化傳統(tǒng)的電網(wǎng)結構,利用電力工程技術建設智能電網(wǎng)。目前,我國電力企業(yè)的主要目標是盡快實現(xiàn)電網(wǎng)的智能化建設。通過有效應用相關電力工程技術,提高電網(wǎng)運行狀態(tài)監(jiān)測能力,同時提高電力系統(tǒng)的自動化水平。接下來闡述了智能電網(wǎng)建設相關的電力工程技術和具體應用。
關鍵詞:智能電網(wǎng);電力工程技術;應用
1電力工程與智能電網(wǎng)概述
1.1電力工程概述
電力工程是與電能的生產(chǎn)、輸送和分配有關的工程。廣義的電力工程也包括作為能源或電力工作的所有電力,因此,也可以認為電力工程是一個輸變電擴建工程。電力有多種工程技術,主要包括發(fā)電技術、輸電技術、變電技術、配電技術、電力技術和調(diào)度技術等,在當今智能化的電網(wǎng)建設和應用中,電力工程技術發(fā)揮著關鍵的應用優(yōu)勢。
1.2智能電網(wǎng)概述
智能電網(wǎng)是以集成化和高速雙向通信為基礎,借助先進的自動化技術和設備建立智能電網(wǎng)控制系統(tǒng),與傳統(tǒng)電網(wǎng)相比,智能電網(wǎng)具有顯著的可靠性、安全性和高效性、經(jīng)濟性及環(huán)境友好性。通過智能電網(wǎng)的合理建設和應用,不僅可以有效地保證電力系統(tǒng)的良好運行,而且可以最大限度地提高用戶的用電能力,為用戶提供更加全面的服務,促進電力工業(yè)的健康運行和發(fā)展。
2智能電網(wǎng)中電力工程技術的應用
2.1用于電網(wǎng)能源轉換
近幾年,世界各國均處于能源稀缺狀態(tài),為了有效降低資源緊張造成的不良影響,要結合技術要點和新興能源開發(fā)方案提升電網(wǎng)應用水平。也就是說,利用先進的技術方案實現(xiàn)電網(wǎng)能源轉化是提升能源利用率的關鍵手段之一。目前,我國相關研究主要集中在電廠并網(wǎng)技術方面,并且將更多的關注點集中在光伏發(fā)電項目中,利用電力工程技術處理機制打造更加系統(tǒng)且規(guī)范的能源處理模式,降低能源浪費產(chǎn)生的不良影響。盡管我國技術研究與國外相比仍存在一定的差距,但各項技術也在積極進行優(yōu)化升級,實現(xiàn)更深層次的研究與技術融合將成為未來智能電網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢。例如,國網(wǎng)江蘇電力有限公司在開展“0碳”直流家具屋項目時,基于智能電網(wǎng)融合電力工程技術,打造更加靈活的電子器件應用控制模式,實現(xiàn)能源的合理性轉換,利用直流配電系統(tǒng)減少了轉換環(huán)節(jié),極大地提升了效能和應用靈活性。
2.2用于電網(wǎng)輸電過程
柔性交流輸電技術。此項技術是將微處理技術、電力科技處理技術及微電子科技處理技術等進行融合,在打造綜合技術模式的基礎上,發(fā)揮各項子技術的應用優(yōu)勢,共建完整的技術處理和資源控制平臺。應用柔性交流輸電技術,能構建低污染處理模式,搭建新興能源控制平臺,配合通信技術和電子技術,滿足超高壓輸變電的運輸管理。與此同時,柔性交流輸電技術能提升智能電網(wǎng)應用效率,打造技術穩(wěn)定的運行空間,減少輸電過程中電能資源的損耗,提高電網(wǎng)輸電綜合效率,共創(chuàng)和諧安全的電網(wǎng)處理模式。例如,截至2019年末,云南省各電壓等級電網(wǎng)得到全面擴展、完善和提升,構建了以滇中為負荷中心,滇西北、滇西南、滇東為電源的“一中心三支撐”結構,實現(xiàn)了南方電網(wǎng)主網(wǎng)異步聯(lián)網(wǎng),發(fā)揮電力工程技術的應用價值,提升智能電網(wǎng)的應用水平。第二,高壓直流輸電技術。在我國輸電系統(tǒng)中,交流電占比較大,然而在輸電過程中使用的多為直流電,要配備相應的換流器設備,以保證能對逆變過程及整流過程予以處理,維持良好的應用流程。需要注意的是,直流輸電系統(tǒng)中部分換流器需要進行原件組合,能在提升整體輸電穩(wěn)定性的同時實現(xiàn)遠距離傳輸。
2.3用于電能質量優(yōu)化
要應用電能質量優(yōu)化技術構建完善的基礎控制模式。一方面,應用自適應凈值無功補償技術,為電能控制工作提供信息采樣處理支持、溫升分析支持及操作分析支持等,依據(jù)供需側調(diào)整方案更好地滿足新建電源供應點和負荷中心送電需求,維持智能電網(wǎng)應用效率。另一方面,應用直流有源濾波器技術,匹配有源濾波器大幅提升電能資源的應用質量,減少冗余的同時有效降噪,提高應用實際效果。例如,在天津智能電網(wǎng)綜合示范工程中對新天津生態(tài)城落實智能電網(wǎng)應用方案,應用技術體系建立電力流、信息流和業(yè)務流和諧統(tǒng)一的應用模式,結合電源側、電網(wǎng)側及用電側要求,匹配自適應凈值無功補償技術開發(fā)并應用多項子系統(tǒng),截止到2020年,生態(tài)城內(nèi)核心區(qū)日常用電負荷為40MW,可再生能源豐富,且可再生能源消納率能達到100%。
為了推動智能電網(wǎng)的進一步發(fā)展和進步,要融合電力工程技術方案,將技術應用的協(xié)調(diào)性、開放性優(yōu)勢充分體現(xiàn)在智能電網(wǎng)能源處理過程中,并著力特高壓關鍵組件、高性能電工材料等方面的研究,匹配能源轉換的相關方案,以促進電能質量優(yōu)化工作的順利開展,打造更加和諧有效的應用控制平臺,確保智能電網(wǎng)中電力工程技術的應用效果。
結束語:
綜上所述,在智能電網(wǎng)的建設過程中,電力工程技術的應用。在此基礎上,電力企業(yè)及相關技術人員深入研究電力工程技術,使其在智能電網(wǎng)中得到合理應用,從而促進電網(wǎng)的智能化應用和發(fā)展,為電力企業(yè)的進一步發(fā)展奠定良好的技術基礎。
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