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文档简介

电力工程在智能化电网建设中的应用获奖科研报告关键词:电力工程;智能化;电网建设;应用

引言

智能电网即用先进的技术和设备保证电网合理、高效、稳定的运行,与传统电网相比,其具有电网信息直观化、运行传输效率高、外部干扰少等优点。为保证智能电网的安全运行,电力工程的技术应用起到了关键性的作用。下面就对此应用进行一些探讨。

一、智能化电网的简单介绍

智能化电网是根据高速发达的计算机通信网络,通过大量的输电、配电系统组合而成的现代自动化电网系统。其为了保证电网的高效运行和稳定传输,采用了传感、控制、测量等多种电力工程技术手段,对电力设备运行状态进行实时操控并利用通信网络及时进行反馈。根据实际用电需求对电网进行实时调控,保证电网持续高效的运行。

智能化电网具有以下优点:智能化电网在运行过程中对电能进行合理的充分利用,有效的减少了电能的铺张浪费,达到绿色环保能源的目的;智能化电网的日常工作完全是由电脑进行自动化控制,利用通信、网络、软件等多种综合体自动化设备保证智能化电网的运行;智能化电网由于架构层次分明便于日常检查及维修,抗干扰的能力较强;智能化电网通过合理分配电能资源达到了节约成本、提高产值的效果。

二、电力工程在智能化电网建设中的应用范围

(一)电力工程在电网电源中的应用

电网电源作为智能化电网建设的重要部分,其可以分为直流电源(如直流蓄电池)和交流电源(如变电站),交流电源又可分为恒频交流电源、变频交流电源。电力工程根据实际使用需求的差异采用不同的电能供应方式,从而提高用电质量。

(二)电力工程在电网供电过程中的应用

在智能电网的供电过程中,为了保证电能供应的持续稳定性,采用电力工程技术和相关设备予以保障。无功补偿和谐波抑制作为提高智能化电网供电质量的两项技术有效的掌控了电能供应。中国大部分的城市基本都是远距离的高压直流供电系统,然后经过变电站转换为交流电使用。电能在传输过程中对传输线路的质量要求较高,尤其是高压线路供电可以采用安装晶闸管变流设备保证电能的安全传输效率。

(三)电力工程在发电过程中的应用

电能供应的发电过程注重质量和效率,势必采用电力工程技术对电力发电设备的发电性能进行优化完善,利用电力电子设备为载体对电能的转化和控制程度加以增强。发电设备中电力工程技术的不断开发使用使设备运行状态稳定,也逐步提高了工作效果。如新型超高压输电、无功发电、电气传动等电力工程技术的应用为电容容量的增加提供了技术支持,并为高压的发展指明了方向[1]。

三、电力工程在智能化电网建设中的具体应用

(一)电能能源转化

智能化电网建设的发展方向是绿色环保、低碳排放、提高转化率,需要应用先进的电力工程技术。在电能能源转化阶段,转化率较低是老生常谈的问题,电力工程技术的应用有效的提高了能源转化率。为了减少能源能耗值及使用过程中造成的环境污染,低碳清洁能源的开发研究日益增加。电能能源分为分布式和可再生能源。分布式能源可以利用光伏发电、燃料、生物、潮汐等发电技术进行蓄电池存储、超导存储。新能源的开发利用比如风能、太阳能等就属于可再生资源,其具有绿色环保的优点。在国家法律允许的前提下确立生产项目,运用电力工程技术及相关先进设备为基础,有效的利用转化可再生资源,从而达到发展低碳清洁能源的目的。

(二)高压直流输送

在我们的日常生活及生产中所使用的电网电力大多数都是交流电,而在电网输出前一般都是直流电。电力工程技术中控制换流器的使用,实现了电力直流输送到电力交流使用的完美转换和逆反,具有投资小、输电稳定的特点,性价比更高。我国的地幅辽阔、地形多变,输电线路的架设必须具有远距离输送的功能,高压直流输电有效的解决了偏远地区的用电匮乏问题,同时也为国家的建设开发提供了先决条件。

(三)柔性交流输送

柔性交流输送技术属于电力工程技术的新型发展方向,其目的就是综合自动化、集成处理、微电子等技术提高应用性能。智能化电网建设过程中采用柔性交流输电技术能够有效的对电网结构进行操控。在应用时必须做好电力通信技术及电力输送技术的有效整合,及时根据电网系统的实际用电反馈制定出精确的柔性方案进行回应,从而大幅度减少电网波动,保证电网电力输送和使用。

(四)电能质量优化

电力工程技术中的电能质量优化是根据国家法律法规建立制度完善的电能质量评级和评价标准,对电能质量进行检查测量。根据不同的使用需求进行电力划分、合理配置,其主要技术有电气化铁道平衡供电、连续可调谐滤波器、自适应型静止无功补偿、直流有源滤波器、统一电能质量控制等[2]。在诸多质量优化技术的共同作用下,能够使智能化電网的电能质量有效提高,并减少投资成本,从而为智能化电网建设打下坚实的基础。

(五)串联补偿

智能化电网运行的最终环节就是电能使用阶段。运用电力工程技术对电能使用情况实时进行数据分析,提高电网分配的合理性和准确性。而电力工程技术中的串联补偿技术可以有效的加大电能的传输及利用,在输送线路发生故障的较小的时间段内予以排除并进行补偿,还可以对高起伏电压进行分解,提高了电能传输的稳定性。

四、结束语

我国经

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