电力系统范文10篇

时间:2023-04-03 09:16:29

电力系统

电力系统范文篇1

一、电力系统输电线路事故

在一些地区,特别是南方的某些地区,到了夏季,阴雨天气常见,阴雨天气中常常会伴有闪电、雷击等现象。这样长期阴湿的环境,本来就会对一些输电线路产生一些不良影响,例如会导致设备的陈旧,输电线路收到一定程度的腐蚀,都会给电力输送带来一定程度的不良影响,再加上时有雷击现象发生,就更可能在电力输送过程中产生事故,设备比较陈旧,网络布局不合理,再加上环境原因,因为意外被雷电击中的输电线路瘫痪频繁发生。不仅影响设备的正常运作,并影响了许多用户每天的工作和生活。电一直是关系到人们生活的关键,特别是对一些大型企业来说,断了电,很多工作都进行不下去,完不成工程质量,受到合约限制,受到银行贷款因素限制,因此,电在一定程度上也决定了一个公司的前途,所以说,做好电力系统的正常运输,是至关重要的。

二、输电线路防雷措施探讨

雷击事件是造成输电线路故障的关键因素,那么就要采取一切有效措施,建立一个强大的保护屏障,防止光波的干扰,以提高线路防雷水平,以避免或减少线路绝缘,大幅降低雷击跳闸率,这样才可以有效地保障整个输电线路的正常工作,针对当前的环境,提出了以下防雷措施:

2.1执行雷电参数分析目前,很多行业都进行了数据分析工作,对行业的历史数据进行搜集、分析,挖掘出可以做出决策的一些结果。对电力系统也是这样,对地区的历史数据进行分析,找出雷击事件比较频繁的地区,进行重点建设,同时也要借助于雷电定位系统,将所有的数据输入到雷电定位系统中,借助于这样的系统,进行科学的分析,确定雷击的可能性大小,指导我们采取合理的措施,预防雷击事件的发生。这是雷击事件预防开始往智能方向发展的一个起步,要不断的坚持下去,使防雷措施更加科学、更加合理。

2.2降低杆塔接地方面的电阻雷击过程,是电流、电压和电阻共同一个影响过程,从物理学角度来看,电阻值一定的情况下,电压是和电流成正比,那么电流一定的时候,电压和电阻成正比,从这方面考虑,降低电阻也是防雷措施的一个重要手段,同时也是是最直接,最有效的防雷手段之一。接地电阻数值跟杆塔的位置有关系,也可以说是后者的决定因素。如果要求接地电阻阻值要高,那么杆塔就要相应的升高,如果要求接地电阻阻值低,那么,杆塔就要相应的降低,电阻阻值地,累积过程产生的电压机会小,造成的不良后果也会笑,因此,从这一方面来讲,可以使线路的防雷水平得到很大的提升。

2.3加强线路绝缘,提高输电线路耐雷水平绝缘子是输电线路中的重要组成部分,很大程度上,绝缘子才是真正能预防雷击事件的主导因素。因为绝缘子性能的优劣将直接影响到整个线路的绝缘水平,绝缘,在物理学中,相当于不会导电,不会产生电流,同时也不会产生电压,不会给线路造成不良影响。因此,线路运营单位应当加强对绝缘子在整个线路过程的管理,提高检测绝缘子各方面的绝缘因素,严格控制质量标准,以防止低质量、假冒产品的绝缘子架空搭建到输电线路之上。以上是对没有架设到线路的绝缘子的控制,对于已经架空到输电线路中的绝缘子,应该严格按照程序,按照相应的输电线路规程,进行严格控制质量关,对零值、低绝缘子进行定期检测,对不合格、劣质产品必须进行更换,统计绝缘子的劣质率,并且要进行数据分析,以确保电线的绝缘,始终满足业务需求,同时也满足防雷方面的需求。此外,也要考虑到一些特殊因素,以上是对大部分的地区的一个预防措施,对于一些雷电多发地区,应该采取一系列有针对性的措施,例如适当加强线路绝缘之间的协调,以提高防雷水平,因为这些地区是常见事故发生地,绝缘线路之间的相互配合就显得很重要,会使整个区域形成一个网络,会比单独的输电线路更稳定,同时也更容易统筹管理。通常110千伏线路,一个单串悬式绝缘子大约有7片,耐张单串绝缘子串为8片,这些基本上能满足要求。但为了进一步提高耐雷的水平,改善绝缘子串承受50%放电电压脉冲,可以在子串的基础上,适当增加1片。实践证明,一些在增加了新的线路绝缘子之后,耐雷水平增加了,发生事故的概率也明显小了。合成绝缘子的特点是重量轻,强度高,无需维护,防污染,性能好,这样的特点适合输电线路,因此,这种合成绝缘子一直是一些送点单位的宠儿。然而,运营的经验表明,在很多雷电发生的地区合成绝缘子的使用,往往导致事故发生。合成绝缘子,尽管有上述优点,但其缺点是显而易见的,这些合成的绝缘子只是常规尺寸,很难达到预期防雷水平。

2.4避雷线的安装避雷线也被称为架空地线,主要起到的是保护方面的作用,可用于雷电流的分流,以避免雷电直接破坏输电导线。避雷线通常都是架设在导线的顶部,用于全方位的保护,最适合保护导体,所以经常作为输电线路的主要防线。总的来说,110千伏输电线路沿线设立一个单一的避雷线就可以了,对于闪电、雷电活动的多发地区应该建立双条避雷线,根据不同的具体情况进行架设,满足防雷的需求。对于一些已经安装了避雷线的线路来说,接地电阻降低相对来说,比较困难,这种情况下,可以考虑增加一个架空地线,这个架空地线也可以称为耦合地线。虽然它也许不可能减少绕击率,但是可以适当对雷击电流进行分流,也可以达到预期的防雷目的。实践证明,装了耦合线路的事故发生率减少了一半左右。

2.5安装线路避雷器一些雷电活动比较贫乏的地区,安装线路避雷器是一种常见的方法,可以满足应用需求。线路避雷器本质上是一种非线性电阻,高电压,低电阻。避雷器和绝缘子之间是并联的关系,雷击过程时,可以有效地避免线路跳闸停电,但由于其价格昂贵,必须结合该地区单位的实际运行情况,在搭线时,充分考虑地形和运作经验等方面因素,合理选择安装位置,使有限的资金充分利用,以达到更好的效率。

2.6加强输电线路保护工作对地区的雷电活动历史数据进行分析,对一些雷电活动比较频繁的山区地区,加强输电线路方面的保护工作,杆塔的保护角也是一个因素,如果偏大,就要采取行动,安装避雷器或是安装避雷针等措施,因时而异,因地而异。

2.7安装自动重合设备,在遭受雷击的时候,发生故障都是瞬时的,瞬时造成的电压差对设备造成的损害最大,因此,可以考虑安装自动重合闸设备,用于保障雷击瞬时故障的缓冲,因此,安装自动重合设备,在大多数情况下,可以提高供电线路电源的可靠性。

2.8良好的接地除了前面讨论的接地电阻因素,避雷针因素、绝缘子因素等等,还应该让电缆,金属片,铁塔等尽量接地。良好的接地线,是确保安全运行的基本保证。建立一个避雷针,使用一些避雷措施,基本上只能起到良好的引雷作用,如果引雷过程不顺畅,很可能导致电流阻塞,对杆塔产生反作用力。因此,接地线可以很好的预防这方面事故的发生,在避雷上的效果是很显著的。

电力系统范文篇2

1.1电力系统自动化发展

自动化在电力系统应用开始于电力系统检测,由于电力系统通常为不间断作业,简单依靠人工排班检修和数据整理在发现故障、排查故障等方面存在滞后性和响应不及时现象。随着自动化技术的不断发展和计算机技术的提高,电力系统自动化水平也由初期的电力系统检测推广到电力系统的信息数据处理、数据整合、信息化、以及电力安全监视等领域扩展,极大的提高的电力系统自动化水平和系统工作稳定性。

1.2电力系统自动化工作应用

自动化应用于电力系统实行的是基于中央计算机协调性基础上的分层控制。中央计算机分层控制是通过监控网络和控制网络向电力系统分散分布的基础上,对各种电力系统和设备进行实时数据处理集合与处理,对微故障进行自动修复,对各层次器件确保其工作状态稳定,最终通过系统终端与中央计算机的数据响应保障整个电力系统运行的正常化。中央计算机协调性是指总体调控,监测和记录事故内容、设备操作以及编制各种报表并准确记录并上传为操作人员提供数据建模支持,对突发电力事故进行及时干预和故障记录,为检修提供必要参考。

2.电力系统及其自动化技术的应用

2.1电力系统自动化信息综合

电力系统自动化信息综合是基于成本与能耗考虑。信息综合可以有效降低电力成本,减少能耗,例如,在夜间区域内用电量较低,可以通过对电力调控降低输出功率,保障对象用电基础上降低成本,而白天区域内用电量较高,则可以调控电压,适当提高变电站电压,保障用电。随着电力企业的发展,降低成本和能耗已经成为电力行业的发展方向,因此必须要进行电力系统自动化信息综合,实现电力信息无缝对接,加强信息整合,一是,增加电力系统的可读性和可操作性。电力系统涉及多学科、多领域的行业,需要规范的系统代码和层次代码支持,通过数据类型与操作方法的统一,可以加强电力系统行业系统的开放性和规范化。二是,提升系统的自动化水平。三是,做好电力系统数据库管理。数据库对于电力企业是服务供给与管理的有效依据和数据建模来源,通过电力系统数据库管理,对电力系统各层次、各设备运行数据和用电对象数据整理,可以更好的为电力系统自动化调控服务。

2.2电力系统自动化信息共享

电力系统自动化过程中要确保供需双方均可以共享信息。随着电力自动化水平的提高,以往的基于地理的数据模型已经不能满足电力处理结构,因此,自动化信息共享需要一种基础性可以应用于复杂地理与空间的数据模型。这种数据模型一方面,要基于几何地理信息计数,做好地理信息空间覆盖,通过属性定义与规范建模适配于多种电力系统数据系统。另一方面,也要进行物理运行与结构共享。在地理空间信息共享的基础上,对物理结构与运行共享可以更好的做好电力系统层次性和维度性,实现电力系统供需双方对信息的整体把握与认知一致。

2.3电力系统自动化安全监测

电力系统自动化安全监测是体系电力系统自动化水平的重要指标。电力系统自动化安全监测并不是初期系统自动化对相关数据进行整理和收集功能,还要根据结合数据库存在数据分析,对运行状况进行实时追踪,数据异常时要实现自动化报警。自动化安全监测要保证数据收集的准确性与运行状态的实时性,保证客观性,确保电力系统工作性能与稳定。一旦发生潜在风险要及时启动自动化报警工作,例如,某个发电机组在城市用电高峰阶段的温度相对更低,运行功率极低,则警告故障的出现,相关人员就能够针对此类故障实行检修,确保系统恢复正常的工作状态。

2.4电力系统自动化安全保障

电力系统自动化安全保障主要是保证工作状态运行稳定、电力系统工作数据实时更新与存储和电力系统工作人员的安全。电力系统自动化安全保证十分重要,工作运行状态的好坏直接影响着千家万户的用电十分正常,还有降低电力系统工作能耗与成本,保证电力从业者安全防止安全事故发生。一是,电力系统自动化安全保证要保证电力系统工作稳定性。电力系统通常是24h运行,因此维持和保障发电机组等电力系统工作稳定是自动化必然要求,要在记录运行数据收集整理和警告的基础上,对运行微故障可以自动化处理与调控,对高低压输出功率根据数据整理进行自动化调整,可以有效降低电力从业人员劳动强度和提高电力系统工作效率。电力自动化可以对系统数据进行实时更新,相关人员可以根据系统提供的数据对能耗与运行状态进行评估,有效对整体电力系统工作状态进行掌控;二是,电力系统自动化安全保证要保证电力从业人员的安全。自动化电力系统保证电力从业人员安全是防止电力安全事故,保证人身安全的有效武器,电力从业人员在电力系统检修和工作过程中,工作区域电力环境的改变并不能依靠人工进行实时监测,很容易发生安全事故,而通过电力系统自动化监测可以对从业人员工作环境进行及时监测,一旦发现问题,可以及时报警,为电力工作者工作环境提供了很好的保护作用。

3总结

电力系统范文篇3

关键词:电力系统;自动化技术;智能化调度

自动化是以计算机为基础,利用控制系统和远动技术实现自动化操作,带动系统升级。在这一过程中,系统借助安全监测、状态监测及负荷预测来完成一系列任务。系统化发展需要管理人员提升管理水平,以此确保电力系统的安全运行[1]。

1电网调度自动化基本特征

电力系统调度自动化技术能提升电网运行可靠性,方便调度员及时了解电网运行状态。电力系统调度自动化技术具有以下特征;(1)电力系统的自动化发展需要满足电力系统运行所需,带动自动化系统发展,使电力系统成为电力调度的安全保障;(2)电力系统调度工作可以搜集电网运行信息,并监测电力系统部分设备的运行状况[2]。(3)电力调度自动化技术能提高电力系统运行效率,降低电力系统故障率,防止因电力系统崩溃出现大规模停电;(4)电力调度自动化技术可以根据电网技术和电网运行状态对系统进行分析,便于相关人员了解系统运行状态,及时调整电力系统运行。

2电力系统调度自动化技术的应用现状

2.1国外电力系统调度自动化技术的应用。西方国家的电力调度自动化系统采用国际公认标准,如RISC、工人和UNIX操作。该系统结构中包括Valmet系统、西门子光谱系统、CAE系统及蜘蛛系统等。自动化系统随科技的进步不断升级完善。以Dipec为例,Dubik居民借助超低宽带运输及控制中心实现电网的智能化发展。2.2国内电力系统调度自动化技术的应用。当前,电力系统自动化是通过RISC工作站和POSIX操作系统完成基本处理。电力系统调度的自动化发展,依赖于调度系统、SD-600能源管理系统及开放式2000能源管理系统等,这些系统在我国智能电网建设中得到了广泛应用,逐渐从东部发达地区向中西部地区推进[3]。

3电力系统调度自动化技术的运用优点

随着计算机技术与自动化技术的发展,电力系统调度开始向着模块化、开放性、可视化与智能化方向发展。3.1提升工作的可靠性。虽然传统电子系统能能提升工作稳定性,但因工作人员的操作技术未能达标,导致调度工作不能满足实际需求。若工作人员的调度存在疏漏,则难以将工作顺利落实。电力调度工作需利用计算机记录,以此确保数据信息的可靠准确。3.2提升工作效率。要提升电力系统调度的工作效率,应合理完成电力调度自动化的工作需求,提升电力系统调度的工作效率。要做好电力调度工作,满足不同地区的基本用电量。当地区用电量变化时,若电力调度工作效率不高,那么实际供电量将高于理论计算供电量,导致用电不均衡,造成电力的浪费[4]。电力系统调度要在追求自动化的过程中,逐步完善监测程序,以此来保障电力功率的有效分配,避免电能浪费,提升工作效率。3.3降低供电成本。电力调度工作需要通过自动化技术来控制成本,电力调度控制主要有两个方面。一是降低能耗,二是选择自动化技术降低人力成本。例如,在Dubik电力系统构建中,要让智能电网高效运行,电力系统调度自动化须有效运转,科学规范地工作。原本需要人工操作的诸多工作,如抄表、成本核算及用电量的数据统计等,都可以利用电力调度与计算机技术来完成,以此降低人工成本。

4未来电力系统调度领域实现自动化技术的趋势

4.1电力发展的商业前景得到开发。就当前电力发展而言,我国的供电企业需要做好知识产权保护工作。电力商业发展是推动电力系统升级的关键与动力。电力调度工作的技术升级使电力企业拥有占据商业市场发展的优势,帮助企业在激烈的市场竞争中获得更大收益[5]。4.2全程无人化。未来,计算机技术与人工智能技术的发展,将促进电力调度自动化的优化发展,逐步实现电网的无人运营。例如,数据核算工作让电力系统的合理性得到保障。有关机构会对各区域用电情况进行分析,传统调度模式下是由工作人员手动操作完成工作,而随着电力系统自动化的发展,可由计算机模型或电力调度人工智能模块来处理电力系统中的数据与问题,以此实现无人化发展需求。4.3覆盖范围更广。当前的电力系统需要借助自动化技术来完成终端连接。在电网系统的未来发展中,供电企业需将配电段和用户端进行整体连接,使系统成为一个整体,以此提高电网运营效率[6]。例如,某地区建了一个大工厂,耗电量会因此大幅度增加,如果选择的电力系统操作技术无法实现自动化操作,满足供电所需,那么将会降低整个用电网络的工作效率。当供电企业、配电终端及用户终端形成一个整体后,在智能技术的支持下,电力调度可以有序地进行调配工作,以此来提升电力调度与供电效率。

5结论

电力系统调度自动化技术要不断地升级完善,保障电网可靠运行,提升工作效率。就电力技术调度而言,要将电力调度技术融入电力企业的运营与管理中。在商业化发展背景下,逐步完善电力调度自动化,确保调度工作能推动电力技术的发展,促进供电企业的发展,实现电网运营自动化。

参考文献:

[1]冯朝力,曹志勇.电力系统调度自动化技术及其发展方向分析[J].电子世界,2017,(3):57-58.

[2]覃家固.电力系统调度自动化技术及其优化施工[J].低碳地产,2016,2(12):181.

[3]DongNing.ApplicationofTelecontrolControlTechnologyinPowerSystemAutomation[C].SoftScienceForum-PaperonEnterpriseInformationandEngineeringTechnologyApplicationSymposium,2015:30.

[4]姜丽红,李少飞.电力系统调度自动化技术的应用与发展[J].黑龙江科学,2015,(6):71.

[5]杨东明.电力系统调度自动化技术的应用分析[J].住宅与房地产,2017,(18):297.

电力系统范文篇4

关键词:GPS电力系统;车辆管理;费用管理

GPS技术是指基于全球卫星系统的定位技术,这种技术目前在地质勘探工程管理、定位分析、路线规划、建筑测量当中有着广泛的应用。基于GPS技术的车辆管理系统,可以对车辆的运行路线、运行方式、运行模型进行模块化的分析与系统化的管理。

1电力系统车辆管理优化的重要性

车辆管理是电力系统运行的基础工作之一,它是电力系统运行的基础,为电力系统当中的人员流动、设备运输提供着基础性的动力保障。目前,随着我国经济的不断发展,社会的各行各业对于电力系统的需求量不断增加,因而,提升电力系统运输管理的有效性,是增强电力系统管理与服务质量的有效方式之一。但是,在电力系统管理效率提升的过程当中,车辆管理的质量提升,要远远落后于电网运行监管系统、财务管理系统、营销策略系统等质量的提升[1]。车辆管理一直被视为电力系统运行的后勤工作,始终得不到重视。因而,运用GPS技术提升车辆管理的有效性,是电力系统车辆管理工作实现跨越式发展的基础之一。

2GPS车辆管理系统的应用优势

第一,GPS技术可以对电力系统车辆移动的轨迹进行优化分析,并通过大数据技术、云计算技术、数据库技术,对电力系统车辆运行过程当中的燃油费、停车费、过路过桥费进行数据统计,对车辆的真实移动轨迹与目前所处位置,进行准确的定位。第二,GPS技术是一种实时管理技术,可以对当时当地的车辆运行状况进行分析,对违规使用的车辆进行警告和调整处理。第三,电力系统的管理人员可以通过GPS强大的拓展功能,对电力系统车辆运行产生的所有数据,进行综合的处理与存储,并根据智能网络发展的成果,对使用车辆的人员进行身份检验。第四,保障车辆的行驶可以按照原有的规划路线进行,并对车辆的安全状况进行综合分析,及时了解车辆在路上行驶的具体情况,对车辆运行的变更进行指导,避免由于人为操作等因素的负面影响,对车辆的运行安全造成伤害,保障电力系统车辆的安全运行[1]。

3基于GPS系统提升电力系统车辆管理效率的对策

3.1提高电力系统车辆管理工作的规范化程度。利用GPS技术可以显著提升电力系统车辆管理的规范性。首先,基于GPS技术的车辆管理系统,可以对电力系统的车辆信息进行分析,利用大数据技术当中的数据存储技术,将车辆进行定点管理。并对车辆每一次使用人员的使用路线、使用的时间进行优化分析,对车辆的保养信息进行综合录入。其次,基于GPS技术的车辆管理系统,可以对电力系统车辆使用的费用进行优化管理,避免由于人为操作失误造成,费用管理信息的错误记录。减少费用管理过程当中的人为控制空间,避免由于市场化的自发性因素,造成电力系统的车费浪费现象。再次,基于GPS的车辆管理系统,可以对电力系统的维修信息进行控制。及时了解电力系统的车辆在运行过程当中的刮碰与事故现象,通过与保险数据库当中的数据配合,对车辆的维修计划进行优化控制,提高车辆在运行过程当中的安全性,并对已经维修的车辆进行优化的数据分析,避免由于紧急状况,造成没有车辆可使用的现象。最后,应用GPS技术,可以避免电力系统的车辆公车私用,并对行驶过程中的车辆的速度、路线进行优化管理,保障电力系统的车辆行驶在指定的区域、目的地,减少由于车辆超速运行或者超时违规,造成的安全隐患。3.2优化车辆调度管理制度。电力系统的管理人员可以利用GPS技术,对车辆调度管理制度进行优化。管理人员可以利用线路监控系统以及远程调度技术,对电力系统车辆的运行路线进行优化分析,弥补由于传统管理过程当中监控不足,造成的车辆运行线路管理失效问题。管理人员可以利用信息化调度网络,对车辆的卫星定位进行数据采集,并将车辆上传的GPS数据,统一录入到管理工作页当中,方便调度部门进行远程监控与远程调度。管理人员可以充分利用数据可视化技术,将远程控制中心当中显示的车辆运行状态进行综合分析,方便行车管理人员对控制信息进行获取,从而使远程控制人员了解车辆调度的具体任务与具体路线,提高整个电力系统车辆管理的灵活性。管理人员可以利用GPS技术,对需要维修处理的车辆进行自动检测,对车辆未来的检修工作进行预判。并利用GPS强大的定位功能,对车辆前方运行信息进行管理。为车辆提供道路救援抢险信息、停电信息、停水信息、自然灾害信息等综合数据,方便车辆驾驶人员根据远程控制中心提供的有力数据,进行行车路线的优化安排,并及时获取到线路调整的具体信息。3.3优化车辆费用管理。应用GPS技术,电力系统的管理人员可以有效提高车辆运行费用管理的标准化程度。费用管理一直是电力系统车辆管理当中,效率提升比较慢的一个环节,由于涉及多个利益主体以及海量的历史费用数据,因而,电力系统的费用管理规划建设,是一项复杂的工程。一方面,工作人员可以通过模块化与精细化的管理原则,将车辆行驶过程当中的单纯费用与动态费用进行分步骤管理。明确哪些车辆的运行费用,是合理化费用,哪些车辆运行的费用属于额外支出,并对额外支出的车辆信息进行综合分析与综合数据挖掘。例如,电力系统的车辆管理人员,可以根据数据报表对当日车辆的油量耗损情况、保养情况、车辆行驶路线情况、配件使用寿命情况,进行综合分析与对比。根据该车辆的历史维修数据,选择最优的维修方案,并筛选出车辆维修人员上报的不实信息。另一方面,管理人员可以利用动态化管理原则,根据GPS车辆管理系统上报的真实数据,对车辆的具体行车路线进行核实与比对。并将这一比对结果与车辆具体管理人员的绩效工作结合在一起,奖罚分明,对于长期上报不实数据的车辆管理人员进行适度的处罚,保障日后车辆管理工作的顺利开展[2]。3.4优化车辆分类管理效果。(1)管理人员可以将车辆在运行过程当中的频率、时间、强度等信息,纳入一张车辆行车记录表当中,从而对车辆目前的状况以及未来的状况进行分析与预测。(2)电力系统当中,由于运输人员、运输设备、运输材料的车辆,往往类型不同、体积不同,因而,管理人员要针对轿车、商务车、越野车、皮卡车等具体的车辆类型,进行优化管理,尤其是要对运输材料与设备的大型抢修车、工程车和特种车,进行针对性与差异化的管理。(3)根据每一种车型的使用频率与使用费用,建立专门的管理模块,利用GPS技术上报的车辆管理信息,对具体的车辆管理工作进行优化调度,提高车辆管理的针对性与适应性,并对日后的拓展工作进行充分的数据准备。

4结语

综上所述,当前我国的经济发展已经进入了新时代,智慧电网建设的过程当中,离不开车辆管理系统的控制优化。从本文的分析可知,电力系统要利用GPS技术的发展成果,对车辆的具体管理流程和管理质量进行有效的控制。因而,电力系统的运行管理人员,要加强对GPS技术的理论学习,并在具体的管理实践当中提升车辆管理的有效性。

参考文献

[1]曹锡宇.基于GPS的电力企业车辆管理系统分析[J].内燃机与配件,2018(5):174-175.

电力系统范文篇5

电力系统是一项很复杂的网络系统,保证电力系统安全可靠运行,杜绝安全隐患,可减少国家损失,并能为社会的稳定发展奠定坚实的基础。但我国电力系统中信息安全问题频出,给国家和人民造成巨大损失。目前,我国已将电力信息网络完全运行管理纳入国家电网电力安全生产管理范畴,并制定了相关了的信息网络安全运行监督管理制度以及报表制度等。在一定程度上提高了信息化管理的工作效率,并有利于电力系统安全运行。但在信息网络时代,计算机信息系统极易遭到破坏,导致信息泄露或遭到更改,以致电力系统无法正常运行的现象频繁发生,并给电力企业造成巨大损失。因此,电力企业在解决和处理计算机信息系统安全问题上任重道远。

2电力系统信息安全管理存在的问题

2.1管理人员的计算机信息网络安全意识欠缺

随着计算机信息技术的突飞猛进,在计算机信息安全技术和策略方面取得了很大进步,但计算机信息安全漏洞依然存在,并不断有新问题出现。一些工作人员对信息安全缺乏必要的安全意识和责任心。一些重要的文件信息,除了由于计算机本身存在缺陷导致泄露之外,另一个重要的原因就是工作人员安全意识的欠缺,给不法之徒可趁之机。

2.2电力系统计算机网络设备不统一

在计算机技术应用中,电力系统自动化是其重要的领域之一。但在电力系统自动化过程中存在功能、系统结构、通信协议等缺乏统一的工业标准,表现为不同厂家的设备标准存在差异,不能互连。计算机和各设备之间的通信一般采取星形点对点的连接方式,并使用串或并行口的通信形式,其速率低下,设备配置灵活性也较差,系统实时性较弱。

2.3计算机操作系统存在漏洞

计算机操作系统存在大量已知和未知的漏洞,给不法入侵者可趁之机,获得系统管理员权限,以获取或篡改相关信息,并攻击整个系统的网络信息系统。另外,计算机信息安全体系尚未健全,缺乏完善的数据备份系统,系统身份认证存在漏洞,防护能力相对较弱等。

2.4电力行业缺乏统一的安全体系和监管力度不够

电力部门虽然对电力系统信息安全有所重视,但目前为止,电力行业还未建立一套统一的行业安全体系。一旦出现信息安全问题,难以快速有效地解决问题。另外,电力部门缺乏有力的监管措施,以致不能及时解决用户信息泄露的问题。

3电力系统中信息安全的防护措施

3.1加大组织管理策略

据统计,在出现的计算机安全事件中,由于管理因素导致的占七成以上,可见,需加强计算机信息安全的管理力度。可做好以下三方面工作:⑴提升安全管理意识和管理技能:可通过安全知识、安全技能培训,提升工作人员的安全意识和安全防护相关技能,尤其是进行专业的安全操作技能培训,使信息安全保障工作得以提升。⑵建立统一的信息安全部门:电力企业应建立一个独立的信息安全部门全面负责管理企业的信息安全维护和管理工作。可设定一个安全岗位负责信息系统某一个或几个安全事务,岗位可以采取具有垂直领导关系的序列形式,以使各级信息技术部门更好地的推进信息安全工作。⑶制定统一的安全制度和策略:电力企业应制定统一的安全制度和策略,是法律管理的具体化表现。

3.2对计算机设备的安全管理策略

对计算机设备进行安全管理,是企业网开始规划设计时就该有的意识。主要对一些重要的设备,例如服务器、路由器、主干交换机等实施集中管理。对于通信线路,为防止损坏,应尽量架空、穿线或深埋,并做好明显的标记工作。另外,对于一些终端设备,例如集线器、小型交换机等,管理应落实到位,并严格执行责任制。

3.3提升安全技术策略

从技术层面上可达到保障信息安全的目的,可从以下几点做起:⑴加强计算机防火墙设置,通过单一集中的安全检查点,防止重要信息资源遭到非法访问。在电力系统中,信息的共享、调用、整合等在不同网段间都必须进行控制和过滤,以阻断非法攻击和破坏的行为。⑵加强病毒防护技术:采取多层防护病毒的体系,可在计算机上安装防病毒软件客户端,并在网关、服务器上设置基于相应的网关、服务器的防病毒软件,有效预防病毒侵袭。⑶建立信息安全身份有效认证体系:建立一个完整的、合理的证书授权体系。对企业员工上网用户的身份及数字签名进行安全认证,并对关键业务进行安全审计。⑷建议电力企业定期进行数据库备份,并按重要等级确定备份等级。建立企业数据备份中心,引进先进的灾难恢复技术,以对关键业务的应用系统和数据进行有效备份,保证系统崩溃或数据损坏的情况下依然能够恢复。

4小结

电力系统范文篇6

关键词:电力通信;系统分析;信息网络;管理

随着技术的不断创新与发展,电力系统也引进了现代的通信技术,成为推动电力运行的关键。电力通信是不断发展的,电力通信是电力行业专用通信网,对电力系统的运行起到协调、指挥与控制的作用。电力侧企业技术在电力系统的应用越来越广泛,其特点体现在管理层次广、设备类别多、网络结构杂,任何一个环节出现问题,都会导致大面积停电或设备损坏。通过电力通信网的建立,使电力系统任何一个节点都形成有机联系,电力通信在每个电力节点上建立了有效的通讯网络,通过网络的协调运转,全面确保电力系统能够在安全环境下稳定运行,通过电力通信的联系,使电力系统任何一个节点出现的问题得到反馈,实现信息的良好交流,电力通信包括发、输、变、配、用、调度和信息等,由此,电力通信网、安控系统、自动化系统被合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱,可见电力通信系统的重要性。

1电力通信系统基本情况

1.1技术现状

电力通信系统是电力运行的重要组成部分,当前,随着我国网络的不断发展,电力通信也实现了技术跨越,我国电力通信网依靠光纤、微波及卫星电路进行传输,通过先进技术构成了通信的主干线,而再通过各支路做好信号的传输与使用,支路主要包括电力线载波、特种光缆等,而在电力系统通信设施中,主要采取的措施是明线、电缆、无线等多种通信手段,在主程控交换机、调度总机等设备的指挥下,建立起多用户、多功能的综合通信网。

1.2业务现状

随着现代技术不断发展,光纤通信技术得到广泛应用,电力通信网也改变了传统落后的通信方式,实现了业务升级,原来64kbit/s逐渐过渡到了高速率的2Mbit/s、10Mbit/s、100Mbiffs及以上高速率通道。电力通信网中的传输网、交换网、数据网和管理网是相互联系在一起的,通过四类网络交换,实现电网调度的自动化、网络运营市场化和管理上的现代化。电力通信网能够对电力系统进行整体调度,只有通信可靠,才能实现信息的安全。

1.3存在问题

电力系统不断扩容,更多的节点将大量增加,给系统带来巨大的通信压力,电力通信系统调度任务也将会更加繁重,只有全面做好通信安全,才能形成有效的监视、控制、分析、计算,形成可靠的动态分析、在线调整,确保电力通讯畅通、安全及可靠。目前,我国的电力通信采用租用GPRS/CDMA公网无线通信资源,通过资源的拓展,满足大客户负控、配变监测、低压集抄等通信问题,但这种方式存在一定的风险,进行系统分配时,同时运用在办公互联网、传真、办公电话外线、移动电话等接入。电力系统面向社会大众,其技术服务措施还不完善,公网通信网络不稳定性,很容易导致故障处理的滞后。

2电力通信重要作用

2.1是构建数字化电力的重要平台

电力通信系统集传输、交换、终端为一体,通过多个环节工作,建立整体的通信体系。随着人类信息交流的不断发展,从语言文字到印刷电报,再到当前的快速传输方式,科技不断发展进步,未来将会呈现多姿多彩的现代通信新体系,可以说,现代通信正向数字化、智能化、综合化、个人化方向迈进。一个国家综合国力体现在网络是否强大上,信息技术正深刻地影响着社会生活各个层次,必须建立具有综合业务功能的电力通信综合管理系统,才能构建数字化电力平台,形成强大的网络效应,保证电力系统良好运行。

2.2是保障电力安全稳定运行的基础

电力系统运行安全关系到社会的稳定与发展,只有全面保证电力稳定,才能建立良好的社会秩序。要想保证电力系统运行安全,必须要保证网络安全,这样才能建立安全的运维系统,满足基本用电需求。网络安全包括信息安全和控制安全两部分,在国际标准化组织定义中,对信息安全的定义是:完整、可用、保密和可靠,所以说,只有全面遵循网络定义,才能实现网络安全。控制安全主要是对使用人员的身份进行认证,一个人的身份具有不可否认性,通过网络授权全面做好网络的访问控制,保证网络运行安全。在电力科技革命中,电力系统网络安全更加重要,调度自动化实时通信技术系统硬件软件平台全面依托网络建立起来,在电力系统生产、控制、管理、经营等各个方面体现作用,只有全面保证电力网络安全,才能实现优质运行。可靠和稳定运行的网络提高了电力、抵抗自然灾害的能力,减少了处理时间,降低了电源故障的出现。

3通信的新需求

3.1实现跨领域发展新格局

电力离不开良好的通信手段,以发展光通信为主,建立起卫星通信、公网通信,形成应急通信系统,满足电力发展需要。以现代技术为载体形成了电力系统独有通信形式,通过载波实现了语音交换网、视频会议系统、数据网、时钟同步网等,有效推动了电力通信网络的快速发展。技术进步使宽带通信技术、数据网络等成为通信的主流。目前,大量使用到的新EMS系统、光通信技术更加可靠,能够远程进行分配与调控,建立起了跨区域整合、跨系统监视、跨领域分析成为现实。我国信息化不断推进,计算机和移动网络技术有了快速的发展,同时实现了从半自动人工控制向全智能控制方向发展,第四代自动化系统有着良好的技术优势,在硬件平台、运行模式、通信协议集成、PMU通信、通信网关等方面形成了智能电力。

3.2建立多元通信系统

只有全面提升电力智能化应用水平,才能建立良好的现代信息通信和控制系统。在新有运行过程中,将会建立起更加多元化的电力服务网络,满足双向互动、适应可再生能源接入的系统整体,这样就会满足可持续电力需要,实现安全可靠供电、经济高效运行的良性发展目标。要想实现智能电力系统,其发展条件之一就是通信网络基础,没有良好的网络支撑,就无法完成电力系统升级改造,要根据环境条件的不同,形成智能化系统间信息的交流与沟通,那么,现代化的通信技术就起到了重要的作用,只有大力发展智能通信技术,才能实现技术控制与管理,保证高速、双向、实时、集成的通信效果。

3.3通信介质也将会出现大的改变

随着光纤组成的不断创新,其结构也呈现了多样化,随着多层结构通信网络的出现,形成了不同层次间的融合,各个网络间建立起了包含与被包含关系,电力网络在基础应用基础上,已经形成了自己的广域网、局域网、家庭区域网,智能电力需求是未来发展的新去向,通过良好的通信系统运行,全面满足于电力覆盖需要,在广泛、双向、实时、互动中体现通信网络优势,全面实现现有电力通信网络升级、完善和发展。

4开拓电力通信的管理机制

4.1建立完善的操作监控系统

为了保证电力系统正常运行,需要全面加强通信管理,只有保证了良好的通信才能建立有效的信息反馈渠道,保证电力系统稳定运行。要做好全面的设计,通过合理的工作计划,推动电力系统维护工作良好运行。每日做好通信网络的检测,确保相关通信网络管道畅通,充分掌握系统和设备运行状态,对出现的问题要及时分析、有效解决,对无法解决的问题,要及时上报,避免出现通信系统运行不畅的问题。

4.2加强执法通信调度命令

要想全面保证电力系统稳定,还需要认真执行通信电路规程,在线路维护、中断、终止、服务上做好管理与监测,充分发挥好通信系统功能,有效避免意外事件,导致电路突然中断,影响电力稳定供应,确保电力网络能够在稳定的环境中运行,实现网络平稳、安全的运行目标。

4.3加强通信技改工作

要不断学习新技术,通过技术改良,全面提升电力系统技术标准。认真落实规划的实施计划,加强沟通和协调,对市场充分掌握,随着电信行业迅速发展,技术和产品也在改变,所以越来越多的技术产品需要不断发展与消化,满足电力运行环境需求,确保电力系统能够安全运行,要能够内部提升与外部引入的方式,做好员工的技术讲座、函授、演习、自学等,掌握通信、计算机、网络与电力技术学科知识,通过提升技能,保证技术及时更新,满足技术发展需要。

5结束语

电力系统离不开稳定的通信网络,在网络通信不断发展的今天,只有不断加强学习,才能创新技术,完善管理,电力系统要以通信网络为基础,全面实现电力生产的智能化建设,确保电力系统运行更加安全、可靠。

参考文献:

[1]中国南方电力公司.中国南方电力通信管理规定[S].广东:中国南方电力公司,2008.

[2]赵敏清,何乔丹.通信机房集中告警系统[J].广东通信信号,2005.

电力系统范文篇7

关键词:炼化企业;电力系统;分析

当前许多中、小型炼厂在自身发展过程中由于受到较多影响因素的限制,在实际发展建设过程中忽略了对电力系统的同步优化,从而导致部分电力系统出现超限额运行、设备使用负荷超载,对于后续安全生产工作造成了严重破坏。所以,当前炼化企业需要根据实际电力应用情况对供配电方式进行选取优化,使其既能够稳定运行,也能确保供电系统安全稳定运行。

1炼化企业电力系统存在的问题分析

1.1外部电网应对风险能力较低。当前部分地区主网电压上部在总体电力网上都是并网的,用电部门采取不同措施都无法从根本上实现两个独立电源并存的情况出现。所以目前存在来自不同电网的电源,电网在同时开启运行时,电路之间相互影响的作用力较小。同一电网但是实际电气设备距离较远,其中一个电源出现问题之后,另一处电源不会出现断电现象,此类电源就是双重电源。炼化企业具备此类外部电网结构,会由于变电站发生故障而使得电力企业断电,对于企业经济发展造成重大损失。所以目前炼化企业可以在电路设计阶段采取双回路或是三回路电源与距离较近的变电站进行连接,这样能够确保企业电力系统外部供电环境的安全性[1]。1.2备自投装置无法全面满足企业供电需求。目前在区域变电所以及单元变电所单母线分段都采用备自投装置,在总变电所配电装置中采取双母线接线方式,电力系统在正常运行过程中,母联开关会断开。不同区域变电所备自投装置具有相应的欠压条件且具有延长时间。电网在实际运行中如果出现了相应的问题,备自投自身的可靠动作也无法使得压电动机全部切除,导致电动机实际转速下降。备自投装置与电网变电站备自投装置的基本工作原理相似,未能根据目前炼化企业电力系统实际需求进行设计。在系统启动之前,通过失压启动方式,未能将继电保护动作作为启动条件来缩短实际启动时间。采取延时和无压数据在备用电源上,没有实行相应的跟踪技术来加快切换。综合多方面因素,目前企业备自投装置无法全面实际供电需求。1.3单元变电所中未配备抗“晃电”设备。“晃电”就是由于受到雷击知识发电厂故障以及电网在较短时间内发生短路故障,电网电压实际大幅度的波动较为严重。当电压实际数值较低时且是持续时间较长,交流接触器将释放,致使低压电动机停止转动。变频器在实际运行中会出现电力不平衡等问题,致使电动机停止转动,变频器无法正常有序工作[2]。

2现阶段炼化企业电力系统优化方案探析

2.1全面优化电网外部结构。目前炼化企业外部电网结构的问题,将会导致企业电力系统运行过程中出现各类问题,将导致企业经济方面造成较大损失。在电气系统双重电源中取自不同变电站电能,实现更为合理的双重电源供电,从而能够有效提升电力系统外网抵御风险的能力。2.2将备自投装置以快切装置进行替代。快切装置是以嵌入式软件平台为基础而研制设计的自动切换装置,装置自身主要优点就是能够对系统电源进行快速切换。在母线没有出现各项故障的情况下,在工作电源跳开的过程中连接备用电源。对于大多数电动机的系统,失去压力之后电动机运行速率会降低,受到电动机在能量反馈方面的影响,母线电压值会缓慢下降,此时通过快切装置能够实现高效率、快速的切换操作,电动机等到电压恢复到平衡值之后便能进行稳定运行。目前在炼化企业不同电压的的双母线系统、变电所中分别增设快切装置,能够有效确保系统和相关保障性设备不会发生故障,避免在企业生产过程中出现故障而停工,影响生产活动的运行[3]。2.3在变电所电力系统中增设抵抗“晃电”的设备。当前对电动机中“晃电”的处理方式较多,比如在控制回路中增设相应的时间继电器、带“晃电”功能的保护器、集中式再起动柜等。可以根据企业实际发展需求采取技术性更高的单台再起动控制器和再起动柜使得电力系统。对于“晃电”问题的抵抗性有效提升,促进各个生产装置有序运行。对于由单母线分段母线供电的电动机群组,能够通过单个配电回路加上再起动器的措施来加强。为了使得电力系统中的负荷有效平衡,对现有负荷进行迁移,对电网负荷数进行控制,在满足外部电网故障的基本需求下能够实现孤网运行模式。通过降低发电机供给装置负荷能够有效控制停电造成的损失,确保机组的安全性,避免各类安全问题的发生,更好的促进生产的有序运行。企业相关技术人员需要定期对系统进行检修,对于重点电力单元所需要设置电动机分批自启动装置。对于分布区域较为分散的再起动机能够采取“晃电”之后的再起动。

3结束语

总而言之,当前炼化企业中电力系统结构仍旧存在诸多问题,需要对电力系统现存问题进行分析,提出具体的应对措施来完善装置性能,全面优化电网外部结构,将备自投装置以快切装置进行替代,在变电所电力系统中增设抵抗“晃电”的设备,使得系统运行方式灵活性有效提升,增强系统应对风险的能力,实现系统的长久运行,为炼化企业各项生产装置提供稳定的电力供应。

参考文献

[1]李艳山.炼化企业电力系统节能增效措施探讨[J].科技创新导报,2015,12(11):171-172.

[2]石培连.石油炼化企业电力系统改造[J].化工管理,2016(27):198.

电力系统范文篇8

一、关系维护

我在公司负责对外关系的建立与维护,主要工作是与宁夏区的电力系统、供电局、设计院(电气室)公务员之家版权所有!建立友好关系,为各个项目创造良好的市场氛围,从而吸引各项目经理来做好项目。现在这个社会关系就是金钱,市场和关系是连在一起的!任何一家企业的发展壮大,都离不开人际关系的拓展。产品的销售和项目运作都要在形成良好的关系后才得以进行,市场的关系维护是企业至关重要的一环。

为了打通关系,近半年里,我设法发现并接近有决定权的客户。并做了严密的拜访计划。然后一家一家地拜访。刚开始经常吃闭门羹,不是领导没空,就是领导不在。好不容易见着了关键负责人,却又被告之他们已经和别的生产商建立了合作关系,在其它厂家制造的产品还没有什么重大问题出现之前,他们很难接受我们的新产品。

我不得拿着资料,反复地详细地向他们讲解我们产品,告诉他们我们产品所性能更优越。价格更合理,售后服务更有保证。带着礼品去拜访,人家看都不看一眼。有的借口很忙自己出去、有的敷衍了事、有的充耳不闻。甚至有的很直接地下逐客令。

无数次被人当空气一样尴尬地凉在一边。记不清看过多少厌恶的表情,也不知道听过多少烦人的背后语,经常我刚看完一处白眼,又得去另一处听冷言冷语。尽管这样,我仍然没有放弃努力,终于在一次又一次的奔走中,他们慢慢接受了我们的产品,初步同意如有新项目或者换老化的设备可以与我们合作。

经过我的不懈努力,目前已经和电力公司招标处处长、生计处主任、基建处主任建立了良好的前期关系。并且和银川供电局、固原供电局、中卫供电局、吴忠供电局,局长与生计处的顺利建立了友好前期关系。现正进一步维护中。同期进行着与各大设计院,化工企业、宝塔项目、电力行业、工业、煤碳业、建筑业等行业的电气专工及主任的关系建立与维护。为明年的业务开展奠定了很好的基础。也为明年加入电力采购网做好了前期铺垫.

二、突出成绩

(1)、顺利和宁夏英力特公司建立了友好关系,取得了宝塔宁东重整项目。

明年的二甲醚是重大焦点项目;

聚炳乙烯项目的已经在前期跟进中

(2)、与宁夏煤业集团建立了友好合作关系,明年将与宁煤合作二甲醚及丁烯项目。

(3)、西夏电厂的2乘20万机组的业务项目,现已顺利开工在建;

(4)、美利纸业二期项目也顺利开工在建。

(5)、灵武电厂和一铝厂已经开始使用我们的厂品。

三、工作体会

在工作、生活中我一直相信一份耕耘、一份收获。所以我一直在努力。不断的努力学习、不断的努力工作。在同事的热心指导下很快了解到电力系统的工作重点,为了工作的顺利进行,我通常要在下公务员之家版权所有!班后查看更多客户信息。通过努力的学习和工作,市场能力和关系维护都取得了进一步提高。但俗话说:“活到老,学到老”,我一直在各方面严格要求自己,通过阅读大量的道德修养书籍,高自身素质为能保质保量地完成工作任务。

在过去的基础上对电力系统的相关知识进行重学习,加深认识。使之更加系统化,从而融会贯通,业务水准提到了一个新的起跑线。现在基本做到了忙而不乱,紧而不散,条理清楚,事事分明,从根本上摆脱了过去只顾埋头苦干,不知总结经验的现象。

回想一年来的工作,之所以能够取得一些成绩,得益于单位干部职工之间团结共事,相互信任,互相支持,共同维护班子的团结和整体效能的发挥积极努力和拼搏奉献。就这样,我从无限繁忙中走进这一年,又从无限轻松中走出这一年,尽管我做了大量的工作,取得了一定的成绩,但与上级的要求和先进单位相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进。

电力系统范文篇9

1电子电力技术的发展

电力电子技术产于20世纪的美国通用电气公司的晶闸管,在此之后电子电力技术被广泛应用在不同的社会领域之中,自此开启了电子电力新纪元。电子电力技术的诞生促进了电力系统的稳定运行,第一代的电子电力技术的典型器件就是晶闸管,由于晶闸管有着较好的电气性能以及控制性能,在之后的一段时间内迅速的取代了对人们有害的水银整流器。在上个世纪七十年代下电子电力技术得到进一步发展,门极可关断晶闸管此类的全控型电子电力器件得到了迅速的发展,这些全控型的电子电力器件被广泛应用在开关频率较高的场所,在上世纪八十年代中,以绝缘栅极双极型晶体管为代表复合型电子电力器件横空出世,该电子电力器件有着开关速度快、驱动功率小、载流能力大的特征,已成为当下电子电力技术中的主要应用器件。目前,我国的电子电力技术已经进入硬件结构标准化、器件高频化以及产品智能化的电子电力技术的新时代。随着我国计算机技术水平的提升,新元器件的研发也已经进入全新的时代,电子电力器件的大功率研发以及应用,仍旧是我国电子电力器件研发的重中之重。此外对于电子电力技术的节能环保也是电子电力系统发展的未来主要发展方向,在人们对于电力系统的需求在不断增加,因此不仅需要提升电机系统的性能还要提升电机系统的节能应用,因此电子电力技术就是需要实现电力系统的变频调速。

2电子电力技术在电力系统中的具体应用

2.1电子电力技术在电力系统发电环节中的应用。2.1.1静止励磁控制技术的应用。发电机组设备中的励磁控制系统是发电机组中的重要组成部分,其重要作用就是为了调节发电机组设备中的励磁。各大电力系统找那个应用电子电力技术是为了减少电力系统在应用过程中的设备损耗程度,提升电力系统的工作效率。静止励磁控制技术来源于晶闸管中的电子电力技术中的整流技术,该技术有着技术成熟、价格低廉的技术优势,由于省去了励磁机中的惯性焊接,进而提升了静止励磁控制技术的调节速度,为发电机组设备的运行提供了稳定以及快速运用的氛围。2.1.2变速恒频励磁控制技术的应用。在水力发电机以及风力发电机中应用变速恒频励磁控制技术能够有效控制发电机的输出频率,进而实现在水力发电机和风力发电机的最大功率效用。影响水力发电机发电功率的主要因素就是水流量以及水头的压力,而水力发电机组的最佳转速是能够随着水头的变化幅度进行变化。发风力发电机的发电的最大有效功率这是需要风力发电机的有效功率与风速成三次方程正比,该中情况下通过应用变速恒频励磁控制技术能够保证水力发电机以及风力发电机的输出率频率恒定,继而保证发电机发电的最大功率。2.1.3变频调速控制技术的应用。风机水泵在没有应用变频调速控制技术前,虽然风机水泵的运行效率不高,但风机水泵的耗电量极高,因此需要对风机水泵进行环保节能,通过应用低高压变频器中的变频调速控制技术来调整风机水泵的运转速度和运行效率,继而实现风机水泵的节能环保。2.2电子电力技术在电力系统输电环节中的应用。直流输电技术有着输电容量大,输电过程中稳定性高,同时还具备能够灵活调节输电距离的优势,尤其是在远距离的输电过程中,高压直流输电技术能够在同等环境下,降低电能在输电过程中的电能损耗,提升原理输电的效率。在电子电力技术不断发展的背景下,直流输电技术也得到了发展和完善,继而延伸了轻型直流输电技术,该输电技术能够确保将直流电输送到无交流电源负荷出,在轻型输电环节中通过应用脉宽调制技术能够实现轻型输电环节的无源逆变。在高压直流环节中应用电子电力技术,就是将直流输电线路的两端接上晶闸管、逆变器以及控制器件来组件成一个基本的电路单元,该电路控制单元不仅拥有成本低廉的价格优势,同时还能保证电力系统输电过程中电力系统运行的稳定性。在同等条件下,应用该技术的电力系统在电力输送过程中,电能的损耗会更少,电流输送过程中的稳定性高,直流电流输送环节中的整体电压有所降低。2.3电子电力技术在电力系统节能环节中的应用。目前为止,全球范围内的所有国家都面临着能源紧张的困境,因此对于能源的节约和开发有着极为重要的意义。通过应用先进的电子电力系统能够有效实现电力系统的节能环保,这对于社会的可持续发展有着现实意义。电力电子技术应用到企业生产经营之中,能够减少企业的经营成本以及生产称不能,通过降低企业的用电费用支出,来提升企业的经济效益。在电力系统中应用电子电力技术也同样减少家庭用电的费用支出,为社区居民的生活提供良好的用电环境。

电子电力技术的节能应用就是通过提升电气装置运行过程中的运行功率,通过消耗有功功率和无功功率来提升电气装置运行过程中的电能职能,减少电力系统运行过程中无功率损耗量,提升电力系统的质量。若电力系统中的无功功率不能达到平衡会提升电机的额定容量导致电机运行中的有功功率以及电能的损耗,只能通过提升电力系统设备容量,但提升设备容量不能提升其经济效益,因此在电力系统中应用电子电力技术有着现实的意义。

3结语

总而言之,在电力系统中广泛应用电子电力技术,能够更好的为人们服务,为社会的可持续发展提供动力。

参考文献

[1]吴克河,王继业,李为,朱亚运.面向能源互联网的新一代电力系统运行模式研究[J].中国电机工程学报,2019,39(04):966-979.

电力系统范文篇10

1.电力系统发展现状

电力系统是能源利用、输送以及配给的主要载体,在社会经济发展中发挥着至关重要的作用。近年来,随着石油资源紧缺、环境不断恶化,促使电力系统的规模化发展向环保、智能化、可持续化发展。目前,我国的电力系统转型的主要特征表现为主干电网、微型电网及地方电网协调发展,分布式电源与储能装置组合,电力资源输送与分配智能化、灵活高效,电力系统的安全可靠性等。其中,可再生能源的并网发电、储能装置的功率转换等功能的实现需要靠电力电子装置来完成,电力电子装置的单元化、模块化、智能化发展也促进了电力系统向智能化的转变,保证了电力系用的运行可靠性,对于电力系统的发展具有至关重要的作用。

2.电力电子装置在电力系统中的应用

2.1在发电中的应用

电力电子装置在电力系统发电环节中的具体应用主要表现在发电机组励磁、风力发电、光伏发电等,具体如下:(1)发电机组励磁。发电机组采用静止励磁技术,该技术具有操控简单、调节速度快优点。例如,在水利发电中采用交流励磁技术,对发电机组励磁电流频率进行动态调整,使发电系统对水头压力及水量进行快速调节,从而提高水利发电厂的运行性能及效率,整体提高了发电品质。(2)风力发电。风力发电的核心环节是交流器,交流器的主要工作是把不受控制的风能转化成电压、频率及相位满足并网要求的电能。(3)光伏发电。光伏电站是通过光伏阵列组件、汇流器、逆变器等对太阳能进行集中利用的结构。由于光伏发电系统尚处于发展阶段,建设过程中还需综合考虑光伏阵列的、逆变器的组合方式等关键因素,以提高光伏发电效率。

2.2在电能存储中的应用

电能存储技术在电力系统应用中可以有效缓解高峰负荷供电需求,对提高现阶段电力设备的使用率和电网的使用效率具有重要的作用。另一方面,也可以有效应对电力故障问题,在一定程度上提高电能质量与用电效率。(1)压缩空气储能:利用电网用电低谷剩余的电量驱动空气压缩机,将能量转换为高压空气储存起来;当电网用电负荷达到高峰时,将储存的高压空气释放出来,推动涡轮机组发电,在发电过程中,通过控制发电机的励磁拓宽发电的范围,从而有效提高发电机组的发电效率。(2)抽水蓄能:即使用用电低谷富裕的电量驱动水泵,将低水位的水泵至高水位的水库中,将电能转换为水的势能;当用电高峰时,在利用水的势能推动水轮发电机组发电,向电网补充电能。在抽水蓄能过程中,利用机组中的转子绕组励磁方式可有效提高发电效率。(3)电池储能:即利用电网低谷的富裕电量对电池进行充电,到高峰负荷时向外发电的过程,通常采用锂离子电池、钠硫电池与全钒液流电池。在电池系统中,利用变换器实现电池充放电过程中的功率调节。

2.3在微型电网中的应用

微型电网是指由分布式电源、功率变换器、储能装置等组成的小型发电配电系统。该系统中主要通过功率变换器进行调节,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行,从而实现局部功率平衡与能量优化。微型电网主要有直流微电网、交流微电网、交直流混合微电网等多种形式,其中交流微电网是目前的主流形式,其分布式电源、储能装置等通过电力电子装置连接至交流母线,并利用PCC处开关的控制,从而实现微电网并网运行与孤岛模式的转换。

2.4在输电环节中的应用

(1)直流输电:直流输电包括两种主要输电模式,常规直流输电和柔性直流输电。不同的方式以不同的换流器为基础,其中常规直流输电采用基于晶闸管作用下的换流器,柔性直流输电采用基于全控器件的换流器。与常规直流输电相比,柔性直流输电的最大特点是采用了可关断器件和高频调制技术,具有可以独立控制输出有功功率和无功功率等优势。(2)分频输电:即利用倍频变压器可以在较低频率的条件下进行输送电能,较高频率下用电,极大降低了交流输电线路距离,提高了系统传输能力。(3)固态变压器:又称电力电子变压器,可以对电压的幅值、频率、相数与形状等特点进行交换,实现原方电流、副方电压以及功率的灵活控制。固态变压器在电力系统中的应用,可以有效改善电能质量、提升电力系统的稳定性、安全性与灵活性。

3.结语

电力资源对社会经济的发展有着至关重要的作用,而电力电子装置在电力系统的发电、存储电能、微型电网等方面的应用同样起到不可忽视的作用。电力电子装置的应用促进了电力系统转型,可有效改善电力系统的性能,实现了电力系统的长远发展。

作者:王显平 单位:莱西市职业中等专业学校

参考文献:

[1]李尚盛,查晓明.大功率电力电子装置测试及考核研究现状与发展[J].变频器世界.2008(11)

[2]吴芳.电力系统试验中的大功率电力电子装置等效研究[J].电子制作.2014(20)

[3]喻翔.电力系统中电力电子装置的应用研究[J].电子技术与软件工程.2015(10)