时间:2024-05-04
余洁
社会经济的发展和人们的生产生活离不开电力所提供的能源和动力。人类社会随着经济的迅速发展无论是用电量还是用电的质量的需求都在日益增加,且对其的要求也是越来越高了。电力资源的优化配置和电力管理的要求之高给传统的电力系统带来了巨大的压力,那就是它无法满足在来自电子资源的优化配置和电力管理的高要求。如今,电力企业的当务之急与优先考虑的任务就是安全且可靠的电力系统的建立。如何促进电力系统的自动化建设这一问题引起了社会的广泛关注和重视。将各种各样的智能技术应用到电力系统的管理之中,尤其是智能无功补偿技术在电力自动化之中的应用,加快电力系统的自动化建设的步伐,这样电网的安全以及可靠的运行才有了基本的保障。
【关键词】智能无功补偿技术 资源优化配置 电力系统 自动化建设 应用探析
1 电力系统的自动化和智能无功补偿技术的概念
1.1 电力系统的自动化
电力系统的自动化继承和发展了传统的电力系统,在计算机的操作下取而代之了传统的电力系统的人工操作,监测系统的运行状态,在了解了当前系统的实际情况之后,自动地管理和控制。电力系统管理的自动化的对象主要是变电站、调度网以及配电站等。与以往由于人工操作而存在了较大的系统操作误差相比,电力系统的管理是当达到了某个逻辑条件的时候,设定好了的计算机程序就会对电力系统自动地操作从而完成的,因此系统操作失误大大地降低了。电力系统高效、稳定又安全地运行在大大提高了的系统操作的精确度下有了基本的保证。电力企业工作效率提高了,运行成本也降低了,一举两得。
1.2 智能无功补偿技术
智能技术将传感器技术、网络技术和计算机技术进行了有机的结合,是一个衍生出来的层次更高的技术。当今许多领域都有它的身影,电力系统也不例外。智能技术感应运行环境,摄取系统运行的信息,诊断系统的运行状态,并提供有针对性的措施指令,因此系统能始终保持一个高效、安全且稳定的状态中运行。不仅如此,系统的适应能力在使用了智能技术的过程中得到了增强,系统故障发生的次数也有所减少,这主要是得益于其在对运行环境的熟悉下,在最短的时间内融入环境当中。在电力系统之中有着一项重要的技术,它就是无功补偿技术,它在电力系统的稳定性和可靠性的提高方面发挥着举足轻重的作用。电气设备中的诸多元件的磁场建立会对电力系统的正常运行产生一定的影响:产生无功。电力系统的负担会因为能够产生电流的无功的存在而变得沉重,从而使得变压设备的使用效果大不如从前。但是离开了这些设备,电力系统的正常运行就无法得到保障,因此将一種元件接到电力系统之中显得尤为重要。这种元件能够等大反向的抵消无功电流,你那么电力系统设备的负担就能够得到降低,安全性能够得到提高。因此无功补偿的实质其实是一种无功减少或消除,实现电系统无功的调节的方法。
2 智能无功补偿技术在电力自动化应用现状
无功补偿技术在电力系统的稳定性和可靠性的提高方面发挥着举足轻重的作用。智能无功补偿技术在电力自动化应用之中暴露出一些缺陷,固定滤波器、可控饱和电抗器、真空断路投切电容器和静止无功补偿装置是目前常用的智能无功补偿技术。
3 加强智能无功补偿技术在电力自动化应用的对策
3.1 正确的选择智能无功补偿技术
对补偿效果造成主要影响的主要要素就是智能无功补偿技术。电力系统在实际的应用之中往往使用着多样的设备,承担着较为复杂的荷载,造成这一现象主要是电力系统的设计在不断地优化着,电力设备的更新速度也在不断地提高。因此,想要实现预期的效果,仅仅采用单一的智能无功补偿技术是远远不够的,将智能动态补偿技术和固定补偿技术进行有效地结合和使用能够极大地实现预期的效果,可供综合采用的无功补偿技术在不断发展之中的智能无功补偿技术之中也得到了相应的发展。不平衡的三相是电网需要解决的问题,在无偿补偿之中,对单相补偿进行使用无法避免较高的成本的局面,即使是采用三相共补也无济于事。因此对公分结合的补偿方法进行选择不仅能够使得预期效果得到实现,还能够降低投入的成本。除此之外,还可以考虑稳定态补偿和快速跟踪补偿的结合方式。
3.2 合理的选择投切开关
无功补偿技术中一个重要的设备就是投切开关,这就需要根据电力系统实际情况合理地对投切开关进行选择。当前有三种常用的投切开关,他们分别是过零触发固态继电器、机电一体化的智能真空开关和机电一体复合智能开关。这三种常用的投切开关分别有着自身的优势和缺陷,故而在实际的选择中必须综合考虑。
3.3 重视智能无功补偿控制器的选择
想要实现智能补偿的众多功能的实现就需要使得无偿控制器得到有效地配合。事实上,在选择无偿控制器的时候,需要多方面比较,因为市场上可供选择的无偿控制器是多样且复杂的。功率因数型控制器、无功功率型控制器是目前常用的智能无功补偿控制器。前者是传统的控制方式,它的特点是操作简单且容易控制,但是它的缺陷是应用范围是有限的,因为振荡现象的时常发生。无功功率型控制器有着较好好的应用效果,主要表现在线路的稳定性能够得到保障,而且无偿装置的自我保护和检测也能够得以实现。我国控制器的质量不如国外的控制器。
3.4 加强智能补偿无功控制
对智能补偿无功控制进行加强主要是需要利用计算机,在对电力系统之中的电压、电流和无功的变化情况进行了采集之后,就需要确定主要的控制量,一般是无功功率,就可以进行下一步的工作:对电容器组合进行合理地选择。同时想要使得补偿精度得到提高,智能无功补偿应用得到有效地促进可以在对配电系统无功功率的变化进行了了解之后,再对电容器组合进行选择。
4 结束语
将各种各样的智能技术应用到电力系统的管理之中,尤其是智能无功补偿技术在电力自动化之中的应用,电力系统对无功补偿的要求在智能无功补偿技术的应用之中得到满足,它避免了电力损失、电力资源质量较差和电力系统设备的使用寿命较短现象的发生,加快电力系统的自动化建设的步伐,这样电网的安全以及可靠的运行才有了基本的保障。
参考文献
[1]吕温望.探讨智能技术在电力系统自动化中的运用问题[J].科技与企业,2015(10):87.
[2]母辉.现代智能技术在电力系统自动化中的有效应用探析[J].科技与创新,2015(17):126+129.
[3]王源.关于电力系统自动化中智能技术的应用研究[J].中国高新技术企业,2014(01):149-150.
作者单位
国家电网湖南常德供电分公司 湖南省常德市 415000endprint
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