摘要:由于风电工程输变电工程技术是实现风能发电的关键技术,面对不可再生能源紧缺的状况,解决风电工程输变电工程技术中的难点问题是势在必行的。针对这一问题,进行风电工程输变电工程技术与难点分析。超高压输电损耗大,引进张力架线;并网控制能力弱,使用并网控制器,实现风电工程输变电工程持续降本增效、高质量建设。
关键词:风电工程;输变电工程;技术难点;分析
引言
考虑到能源紧缺是急需解决的问题,风能作为可再生能源,有理由加大风电工程输变电工程的研究投入。考虑到风电工程输变电工程具有工程量大、工期短以及施工条件差的特点,缺乏从事风电工程输变电工程的专业人才,导致现阶段的风电工程输变电工程技术很难对风电工程输变电工程进行有效的控制以及管理[1]。风电工程输变电工程技术的本身就是协调风电工程输变电工程中的各项工作,完善内部管理,最终达到施工要求。因此,本文针对风电工程输变电工程技术的难点问题做出分析,致力于通过针对难点问题提出相应的对策,从而提高风电工程输变电工程的建设水平。
1超高压输电损耗大
在风电工程输变电工程中,存在很多高空作业以及用电作业的情况,使用风电工程输变电工程技术进行管理时对超高压输电的损耗大[2]。为降低在风电工程输变电工程中存在的超高压输电损耗,通常情况下选择断电施工。这样一来,不仅会延长风电工程输变电工程周期,还会影响附近居民的正常生活。因此,超高压输电损耗大是风电工程输变电工程技术中急需解决的难点问题。基于此,在风电工程输变电工程技术中可以应用张力架线。关于普通架线与张力架线功能对比优化的功能,整理为表格的形式,如表1所示。
表1 关于普通架线与张力架线功能对比
通过表1可知,张力架线具有极高的可靠性及实用性[3]。由于张力架线始终处于悬浮状态,可以有效减少由于与地面摩擦所产生的电晕,造成超高压输电损耗,确保各层导线有规则地处于布控位置、空间。使用张力架线能够在提高风电工程输变电工程效率的同时,降低超高压输电损耗,极大程度上对风电工程输变电工程技术进行优化。
2并网控制能力弱
在明确有功电流与无功电流之间互为耦合关系的前提下,利用风电工程输变电工程技术将风电产生的功率全部送到逆变侧交流系统是十分困难的。考虑到风电工程输变电工程必须安全地可靠运行在长期无人职守的情况,风电工程输变电工程技术必须提高对输变电工程的并网控制能力[4]。本文针对风电工程输变电工程技术的并网控制能力,建议使用并网控制器。并网控制器使用示意图,如图1所示。
图1 并网控制器使用示意图
通过图1可知,并网控制器的主要特点就是采用了变压器的整体和散热器的布置,目的是实现风电工程输变电工程自适应下垂控制。关于并网控制器用于风电工程输变电工程可以快速地实现潮流的反转,而不必改变电压的极性,所以更容易多换流站的连接,进而可以提高并网控制能力[5]。并网控制器可以向弱电系统和无源系统供电,适合于新能源并网,不需要火电机组支撑;并网控制器从根本上解决了换相失败的问题,降低了直流故障发生的几率;应用并网控制器可以使并网控制的有功功率和无功功率可以独立控制,控制形式更加灵活多样,满足实际运行要求,并且更容易实现模块化,维修维护方便快捷。
将关于光伏经多端柔性直流与常规直流功能对比优化的功能,整理为表格的形式,如表2所示。
表2 关于普通控制器与并网控制器功能对比
通过表2可知,并网控制器能够通过“以柔克刚”的本领,从根本上解决并网控制能力弱的难题。比如要解决分散海岛供电问题,可以采用并网控制器,建设大跨度的跨海输电线路。
3结束语
此次对风电工程输变电工程技术难点进行了分析,提高了风电工程输变电工程技术的可操作性。由于此次分析内容有限,虽然取得了一定的研究成果,但对于该技术的发展前景研究仍有不足,今后还要对其进行进一步研究,为风电工程输变电工程技术的发展研究提供参考依据。对技术在应用过程中难点的解决情况是保证风电工程输变电工程施工质量的主要衡量标准,验证了风电工程输变电工程技术的发展程度。但本文不足之处在于没有对风电工程输变电工程质量管理进行深入研究,相信这一点,也可以作为风电工程输变电工程技术日后重点研究的方向之一。
参考文献:
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作者简介:
蒲洪年,1984年11月23日出生,男,汉,重庆市九龙坡区,副总经理/工程师,本科。
论文作者:蒲洪年
论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期
论文发表时间:2020/4/7
标签:工程论文; 输变电论文; 风电论文; 工程技术论文; 控制器论文; 难点论文; 能力论文; 《基层建设》2019年第32期论文;