随着电力电子技术的不断发展,电力电子技术在电力系统应用中取得了积极效果,不但提高了电力系统的运行稳定性,同时也形成了各种装置,保证了电力系统的整体运行效果满足实际需要。据电力电子技术在电力系统中的具体应用,我们应重点分析电力电子技术在电力系统中形成的几大类装置,通过分析这些装置的特点和性能,进而对电力电子技术有更深的认识。
一、现代电子电力技术的发展
在21世纪初加快现代电力电子化转化的力度,必将形成一条朝阳的高科技产业链,推动我国工业领域的技术创新,电力电子技术的创新与电力电子器件制造工艺,已成为世界各国工业自动化控制和机电一体化领域竞争最激烈的阵地,各发达国家均在这一领域注入极大的人力,物力和财力,使之进入高科技行业,就电力电子技术的理论研究言,目前日本,美国及法国,荷兰,丹麦等西欧,国家可以说是齐头并进,在这些国家各种先进的电力电子功率量不断开发完善,促进电力电子技术向着高频化迈进,实现用电设备的高效节有,为真正实现工控设备的小型化,轻量化,智能化奠定了重要的技术基础,也为21世纪电力电子技术的不断拓展创新描绘了广阔的前景,我国开发研制电力电子器件的综合技术能力与国外发达国家相比,仍有较大的差距,要发展和创新我国电力电子技术,并形成产业化规模,就必须走有中国特色的产学创新之路,牢牢坚持和掌握产、学、研相结合的方法走共同发展之路,从跟踪国外先进技术,逐步走上自主创新。从交叉学科的相互渗透中创新,从器件开发选择及电路结构变换上创新,这对电力技术创新是尤其实用的。
二、电力电子技术在电力系统中的应用
(一)电力电子技术子在电力系统中发电环节的应用
1、发电厂风机水泵的变速调频。在电力系统中的整个发电设备耗电量来说发电厂机水泵的耗电量占较大比重,同时发电厂机水泵的运行效率相当的低。因此,电力电子技术在发电厂机水泵中的具体应用可以通过对其变频调速来实现对其的节能减耗。一般对发电厂机水泵进行变频调速时一般选用低压变频器或者高压变频器,相对于低压变频器高压变频器的技术水平并不是十分精湛。
2、太阳能控制系统。太阳能清洁能源是我国乃至世界的未来能源结构调整的重要战略方式及战略方向。独立系统或者并网的大功率太阳能发电都要经过直流电向交流电的转换。逆变器是太阳能控制系统的核心所在,它具备着最大功率的跟踪功能。
3、风力发电机及水力发电机的变速恒频励磁。风力发电机的有效地功率的高低和风速的大小成三次方正比的关系,为使风力发电达到最大的有效功率,可以对对风力发电机机组进行变速运行;水力发电机的有效功率则与水头的压力及流量有着密切的关系,同时水力发电机机组的转速也会随着水头的变化幅度而发生改变。另外,电力电子技术可以调整转子励磁电流的频率使其输出频率恒定。变频电源是变速恒频励磁技术的核心所在。
4、大型发电机的静止励磁控制。造价低、可靠性较强、结构简单等是静止励磁的特点现阶段,静止励磁被广泛的使用在世界各大电力系统中,它主要是采用晶闸管整流自并励。电力电子技术通过对大型发电机的改善,使发电机省去了励磁机,为大型发电机的静止励磁控制提供了有力的条件。
(二)电力电子技术在电力系统中输电环节的应用
1、直流输电技术。高压直流输电的受电端的逆变装置及送电端的整流装置都采用了晶闸管变流装置,它可以有效地解决长距離、大容量等的损耗问题,因直流输电技术的控制性强、稳定性高、操作性强、电容量大及其灵活度较高,所以直流输电技术在远程的输电工程中发挥着十分重要的作用。
2、交流输电技术。目前,我国电力系统的工作人员在交流输电的研究领域主要集中在推广与应用柔性的交流输电技术。柔性交流输电系统的技术实质相似与弹性补偿技术,它主要是控制发电输电系统的电压及相位。柔性交流输电系统技术是电力电子技术改造传统交流电力系统的一个显著成果,它可以在降低输电损耗率的同时提高电力系统运行的稳定性。
3、配电环节。如何加强供电的可靠性及如何提高配电系统的电能质量是当前配电系统迫切需要解决的问题。在进行电能质量控制时既要抑制各种瞬态的波动及干扰,又要满足电压、频率及不对称度等的要求。电力电子技术在这一环节的应用可以有效地解决这一问题。电力电子变压器主要采用了电力电子技术中的变换技术对能力进行有效地转换及控制,电力电子变压器可以有效地改善电能质量,提高利用电能的可靠性,以及对电网谐波进行实时控制。
在电力系统运行过程中,电力电子技术的应用是保证电力系统稳定运行的关键。从当前电力电子技术的发展来看,基于电力电子技术的有源滤波器、静止同步补偿器装置和动态电压恢复器,为提高电力系统运行质量提供了有力支持。
参考文献:
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[3]万志豪.论电力电子技术在电气控制中的应用[J].电子技术与软件工程,2016(24):243.
来源:进出口经理人 2017年4期
作者:孙金超