基于智能电网的机电工程技术应用

来源 :中国电气工程学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangping118
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  摘要:对于电力工程来说,其施工技术水平关系到建设的质量,当前我国能源紧张,电力行业为了实现可持续发展,必须要提升工程建设水平,确保生产安全性,工程技术问题也成为相关研究人员研究的重要内容。人们在生产和生活过程对电力的需求不断提升,所以,必须要保证电力供应的稳定性,从而确保人们正常生活和生产。对于电力工程来说,工程技术直接关系到工程质量,因此,需要采取有效措施解决技术问题。
  关键词:智能电网;机电工程;技术应用
  中图分类号:TM76
  文献标识码:A
  引言
  智能电网利用传感器与测量技术等实现电网安全、稳定、可靠的运行,就智能电网的特点来看,其具备了信息化、自动化以及数字化等特点。在社会经济飞速发展的背景下,人们的用电需求量不断的增加同时,对供电质量要求更高。因此,在推进电力市场发展的过程之中,要重视加强智能电网的建设。
  1机电工程技术对智能电网建设的重要性
  1.1有助于提高智能电网的效率
  将机电工程技术运用于建设智能电网中,能够极大地提高智能电网的效率,机电工程技术作为高效的自动化技术应用到智能电网中,能够帮助智能电网自动控制和采集用电对象的数据,与此同时还能够更加智能地对用电数据和用电用户进行快速处理,还能够更加准确地收回反馈信号,从而提高智能电网的控制效率。
  1.2有利于提高电网数据收集能力
  在传统的电网中,由于技术含量低,自动化程度低,无法对采集回收的数据进行自动分组,而在智能电网中融入机电工程技术能够极大地提高智能电网采集回收数据的能力,并且能够根据电力设备的功能以及种类进行分组,自动形成不同类别的数据回收记录。不但为检测电网设备的运行效率提供了技术支持,还能够通过运用高级自动化技术对电网运营系统进行优化,整体上提高了智能电网的运营水平,提高了电网数据的收集能力。
  2机电工程技术在智能电网中的应用
  2.1直交流电相互转换技术
  随着社会的不断发展,能源危机成为全世界都在探讨与应对的问题,这也对电网建设提出了更高的要求。在这种情况下,对智能电网的建设主要是针对发电不稳定、地域性差异、季节性差异等问题。智能电网中直交流电相互转换技术的应用,能帮助智能电网在运行过程中不断进行电能传输。智能电网的传输电能主要分为交流电与直流电两种。交流电可分为恒频交流电与变频交流电。因此,直交流电相互转换技术的应用能实现直流电源与交流电源的相互转换使用,确保高频开关电源在计算机设备上的正常使用。
  2.2远距离输电技术
  智能电网在中国得到了广泛应用。在发展过程中,中国智能电网形成独有的特色,国家也提出各种具有针对性的指导方针。通过对华中、华东、华北三大交流电网的规划,中国智能电网向着大容量、特高电压的供电方向发展,因此电网系统的智能化等成为发展重点。而直流输电技术的使用能很好地解决这一问题,这种技术更加适用于远距离输电,具有其他技术无法比拟的优势。智能电网在工作中对电能工作状态有较高的要求,因此为保证整体运行的稳定性,需确保电能与电网的高质量传输。远距离输电技术的应用能通过谐波抑制技术与无功补偿技术,保障智能电网在工作过程中拥有良好的电能质量,并处于稳定工作状态。
  2.3机电工程技术在输电环节中的应用研究
  随着我国社会经济的不断发展,电网建设取得了巨大进展,目前电网建设逐渐朝着高电压和大容量方向发展,这一方面给社会经济发展和人们生活水平提高创造了条件,另一方面由于电网的高电压和大容量,使得电网自身的安全性和可靠性受到一定程度的影响,所以对其进行完善和创新十分关键。由于电网朝着高电压和大容量方向发展,所以为了避免其中存在的风险和问题,需要应用机电工程技术中的特高压直流输电技术,详细如下:第一,特高压直流输电技术对于电网建设发展举足轻重的作用,其在应用过程中不仅控制便利,而且可以让交流电网之间实现协调发展,同时它还可以完成一系列大功率、长距离的电力传输工作,所以其应用十分广泛;第二,对于特高压输电网而言,它要求电力吸纳能力很强,同时对于系统安全和稳定要求较高,所以特高压直流输电技术可以有效提高系统的稳定性,从而为电网建设发展创造巨大便利。
  2.4配电环节
  机电工程技术在配电环节之中的运用可以实现与用户环节的对接。通过在智能配电网之中分布式接入各类小型新能源,包括光伏以及风能等,不仅增强用户供电的稳定性,又符合电网的相关执行标准。此外,通过将储能技术以及配电自动化技术等应用于配电环节之中,既实现技术功能的提升,又保障了供电的稳定性。此外,在配电网内应用信息采集系统以及智能储能设备,实现对平台开发以及应用的分析。通过投入使用电压凹陷补偿技术以及配电网谐波,从而有效的保障了配电网的稳定性,降低了低电压配电系统损耗以及电压损失,从而推进电力行业的产业化发展。
  2.5用电环节
  通过智能电网的运用既保障了电能运用的品质,又提升了电能运用的安全性,根据电气行业制定的执行指标推进智能电网的智能化运行。随着电力市场改革的深化,电力企业要根据市场发展的趋势做出必要的整改,推进电能市场的健康发展。除此之外,通过智能量表仪器的运用进行用户信息的采集,实现对电费定价的调整,按照用户的实际用电需要采用分阶段的可变电价,同时,根据用户的实际需要进行电能质量等级的划分,构建电能质量评估体系,按照相关法律法规要求进行电力企业长远发展。同时,电力企业可以通过电能质量控制技术的运用,有效的降低运营所需要的成本,提升电力企业的经济效益以及社会效益,在实现新能源充分利用同时,满足用户不同的用电需要,实现智能小区的建设目标。
  2.6用电计量技术的应用
  用电环节是智能电网运行的终端。过去,用户需要根据功率表的数量来确定功耗。这样做的准确性相对较低,并且功能相对较小,人们的生产和生活需求不能满足。在智能电网建设中,合理使用电能计量技术可以有效提高计量设备得准确性,并且可以测量稳定性,提供更加多样化的供电服务,并且电力公司可以及时查询个人家庭。在新电改的背景下,针对电力调度的管理也逐渐趋向于自动化,有效协调了电力能源分配和供应,逐渐突破供电与用电之间的矛盾,进而有效地提高电能的利用率。
  2.7能量转换技术
  随着中国可持续发展战略的实行,社会能源需求向着低碳环保方面持续发展。可持续发展战略的实施主要以提高能源利用率、最大程度实现能源高效利用为切入点,因此智能电网建设需要满足可持续发展的时代需求。在国际智能电网建设不断发展的背景下,中国能源转换技术还在发展初期阶段,未来提高再生能源利用率是社会发展的主要趋势。
  结束语
  综上所述,机电工程技术对于智能电网建设而言起到至关重要的作用,将其应用到智能电网发电环节、输电环节、配电环节以及用电环节,一方面有效缓解了能源消耗过大的问题,另一方面也有效促进了我国电力事业的发展。随着社会的不断发展,对于电力的需求将日益增大,所以建设智能电网将成为以后电网发展的主流趋势,而机电工程技术也将受到业内人士的高度重视。
  参考文献
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