试论电力电子技术在电力系统中的应用

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  [摘 要]随着计算机应用技术在电力系统中不断发展和普及化,对于电力电子技术的重视程度也越发增加。面对我国电力系统的不断建设和庞大的用电量,电力电子技术为我国当代电力生产供应系统提供了良好的技术平台,为电力系统的发电、配电、输电功能给予了支持。
  [关键词]电力电子技术;电力系统;应用分析
  中图分类号:TM1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)31-0360-01
  电力电子技术是计算技术在电力系统中的具体实现,随着电力系统计算机化和信息化的水平不断提高,电力电子技术在电力系统中的作用也越发明显。简单的说,电力电子技术就是通过计算机技术将强电和弱电进行有效的组合,它是计算机应用技术、电子技术、电路技术还有电力控制技术为一体的服务性的技术。笔者就电力电子技术在我国电力系统中的应用和发展进行了重点阐述,说明电力电子技术在电力系统中的重要性。
  一、电力电子技术的发展
  1、电力电子技术的产生
  电力电子技术的产生要追溯到上世纪50年代时期,电力电子技术的产生是以晶闸管的问世为里程碑的。作为现代电力系统中的重要传动技术,电力电子技术在晶闸管的基础上可发出了可控硅整流装置,可控硅整流装置的问世,代表了电力系统传动技术的一次巨大的跨越。从此以后,电能的变换和控制正式步入了电力电子器件构成的变流器时代。所以说,电力电子技术的产生是以可控硅整流装置为标志的。
  2、电力电子器件的发展
  电力电子技术产生自以后在电力系统中有了十足的发展。第一代的电力电子器件主要以电力二极管和晶闸管为代表。第一代电力电子器件的特点是体积小、耗能低。在电力电子技术产生以后其迅速的取代了原有电力系统中的老式汞弧整流器,为电力电子技术的推广和发展奠定了良好的基础。同时,电力二极管对于电路系统中电路性能的改善作用十分明显,它在降低电路损耗和提高电源使用率方面也各有建树。
  电力电子技术发展到现在,整流二极管的种类各式各样,功能也各不相同。随着电力系统的不断发展,第二代电力电子器件在上世纪79年代产生,第二代电子电力器件的特点是具有自动关断能力(例如可关断晶闸管和静电感应晶体管等)。第二代全自动可控型的电力电子器件较第一代晶闸管相比,开关速度有了明显的提升,可以用于开关频率较高的电路中。
  第三代电力电子器件的产生是在上世纪末90年代,随着电力系统的不断建设和发展,电力电子装置的结构和体积得到了进一步的改良,第三代电力器件的体积更小,结构也更为紧凑。并且出现了将几种电力器件相结合的电子模块形式,为电力器的发展和使用创造了很大的方便。后来,又在集成模块的基础上,把应用于控制电力技术中的多中国电力器件相组合,构成了集成电路。功率集成电路的出现,标示着电力电子技术迈向了高频化和标准模块化以及集成化和智能化的新时代。
  电力电子技术的产生至现在,以电力电子器件的变革为历程,经历了以上三个阶段。目前,电力电子技术正向着以高频技术处理问题为主的现代电力电子技术方向发展。在实现高频技术的基础上,更增加了节能、环保、自动化、自能化等特点。
  二、电力电子技术在电力系统中的应用
  1、电力电子技术在发电环节中的应用
  电力电子技术在发电环节中的应用,主要体现在发电机组的励磁控制和变频调速上。在我国范围内乃至全球范围内的各个大型电厂发电机组中,运用的最为普遍的就是静止励磁系统,电力电子技术的发展,使电子技术取代了励磁控制中的励磁机环节,使静止励磁实现了简单的控制构造和高性能低成本的运作。同时由于电子技术代替了励磁机的环节,使静止励磁能够对自身进行迅速有效的调节,提高电力系统的运作效率。
  其次,电子技术也普遍应用在电厂发电机组的变速恒频励磁上。由于在水力发电中,水源头的压力和单位时间内水力的流动量对水力发电的效率产生着影响,水力发电机组的运转速度也在随着水力的压力和流动量不断变化。同样的道理也发生在风力发电和活力发电当中。因此,对发电机组转动的励磁电流频率进行调整,使发电机组的电流频率同转速通过电子技术达到一致,保证发电机组实现最大功效的运作,变速恒频励磁技术就是其中的代表。
  同时,电子技术也应用于电厂的风机水泵的变频调速上和太阳能发电控制机组的控制系统中。在电厂的电力生产过程中,由于发动机组等设备对于发电量的损耗相对较大,考虑电力生产中节约能源的要求。在高压电和低压电的转换过程中,使用风机水泵变频机替代原有的变频器,改变电能转换过程中耗能大效率低的问题。这一技术还在不断完善和摸索中,还需要电力研究工作者不断的努力和创新。
  而在太阳能发电的控制系统中,电子技术的作用尤为突出,太阳能作为21世纪被广泛重视的新型能源,发展太阳能发电产业是整个国家乃至全世界的战略目标。然而由于太阳能发电本身的功率过大,在使用太阳能发电机组发电的时候,需要将生产出来的电能进行转换,这个时候就需要大功率的电流转换器。而电子技术能够很好的解决这一问题。
  2、电力电子技术在输电线路中的应用
  电力电子技术在输电线路中的应用主要体现在柔性交流电技术、高压直流电技术以及静止无功补偿器等上。
  (1)柔性交流输电技术
  柔性交流输电技术(FACTS)产生于上世纪的80年代,主要以柔性的交流输电设备为表现方式广泛应用于输电线路中。在电力的输送过程中,由于传统电力功率的控制方法过于粗糙,无法实现在输电过程中对于电能的调整,使输电过程中产生大量的电力损耗和高昂的输送成本。而柔性交流输电技术的主要内容是在输电线路的重要部位使用电力电子控制装置,对输电系统中的各项参数进行适时的控制,以實现输送过程中电能功率的合理分配,降低书店过程中的输送成本和电能消耗,大幅度的提高电力系统的稳定性和可靠性。   (2)高压直流输电技术
  高压直流输电技术在输电系统中的主要实现是以晶闸管为代表的。晶闸管是电力电子技术发展的一个重要发明,自从晶闸管产生并被尝试应用于直流电的输电系统上,晶闸管换流阀就一直应用于输电系统中的直流电输送中。在这之后又出现了具有可操作的电力输送控制器,例如GTO、IGBT等等,可操作的电力系统输送设备为电流的转换过程减少了交直转换变压器的使用,为电厂的电能生产减少了生产成本,加强了电流交换设备在电力系统中的竞争力。
  (3)静止无功补偿器
  静止无功补偿器(SVC)在上世纪70年代被广泛使用电力系统之中,静止无功补偿器在电力系统中被广泛应用于负荷补偿和输电线路补偿当中,在大功率的输电网络中,静止无功补偿器主要起到的是控制电压的作用,也用于提高系统的稳定性和阻尼等。静止无功补償器的设计不包含旋转部件,它不使用大容量的电容器,所需要的无功功率通过电感器来获得,静止无功补偿器通过对电抗器进行迅速的调控,能够实现发出无功功率到吸收无功功率的平滑转变,特别适用于中高压输电线路中的无功补偿工作。
  3、电力电子技术在配电过程中的应用
  要使配电系统能够配送出高质量的电力资源,需要在配电过程中满足配电频率、电压以及在谐波上满足相应的条件,同时,在配电过程中需要阻止电能的各种不稳定的波动和影响。这个过程中,电力电子技术作为配电环节的质量控制部分,以用户电力技术和FACTS技术为实现形式。FACTS技术在前文已经提及,它是通过在配电线路中增设电力电子装置,加强对与电压,电流和功率的可控性,调控电力传输能力的技术。
  三、结语
  电力电子技术在电力系统中的应用和发展对于电力系统的建设和发展起到了里程碑的作用。随着计算机技术和电力技术的不断发展,电力电子技术也在不断的吸收新的技术不断的发展。然而,作为一种处在发展过程中的电力控制技术。电力电子技术在电力系统中的应用和稳定性还远远不能够达到电力电子技术的设计要求。如何实现电力电子技术在电力系统中应当起到的控制作用,我们要从电子设备的革新和电力电子技术的不断发展上谋求出路,不断的探索和发展电力电子技术对于提高电力的生产质量,减少生产成本和配送损耗,实现电力系统的经济效益,有着重要的意义。
  参考文献
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