我国电力系统发展概况课件
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电力系统概述ppt课件

无备用接线(开式电力网)方式 无备用接线包括: (1)单回放射式 (2)树干式 (3)链式网络
a)放射式 b)干线式 c)链式
有备用接线(闭式电力网)方式 有备用接线方式包括 (1)双回放射式 (2)树干式 (3)链式 (4)环式 (5)两端供电网络
a)放射式 b)干线式 c)链式 d)环式 e)两端供电网络
有备用接线的双回放射式、树干式和链 式网络用于一、二级负荷。
环式接线,供电经济、可靠,但运行调 度复杂,线路发生故障切除后,由于功率 重新分配,可能导致线路过载或电压质量 降低。
两端供电接线方式必须有两个独立的电 源。
二、继电保护基础知识
1、继电保护的作用及要求 2、供电系统中常用的保护 3、继电保护的发展趋势 4、微机保护的优点
值。频率偏差不仅影响用电设备的工作状态、产 品的产量和质量,更重要的是影响到电力系统的 稳定运行。
• 用户供电系统的电压频率是由电力系统保证的。
我国国标规定,电力系统正常频率偏差允许值为 ±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差值可以放到 ±0.5Hz。
(3)可靠性
可靠性即根据用电负荷的性质和突然中断其供电在政
政治上造成不良影响者。如突然停电将造成主要设备损坏
或大量产品报废或大量减产的工厂用电负荷,交通和通信 枢纽用电负荷,大量人员集中的公共场所等。
• 三级负荷:不属于一级和二级负荷者。
5、电气接线方式
• 主接线图(亦称原理接线图)表示电能由
电源分配给用户的主要电路,图中表示出 所有的电气设备及其联接关系。 电力系统的接线方式大致分为两大类: (1)无备用电源接线 (2)有备用电源接线
22供电系统中常用的保护供电系统中常用的保护电流保护电流保护aa过电流保护过电流保护bb电流速断保护电流速断保护cc定时限过电流保定时限过电流保dd反时限过电流保护反时限过电流保护ee无时限电流速断无时限电流速断电压保护电压保护aa过电压保护过电压保护bb欠电压保护欠电压保护cc零序电压保护零序电压保护瓦斯保护瓦斯保护差动保护差动保护高频保护高频保护距离保护距离保护平衡保护平衡保护方向保护方向保护33继电保护的发展趋势继电保护的发展趋势电力系统电力系统2020世纪世纪6060年代以前主要采用电磁型保护年代以前主要采用电磁型保护6060年年代是电磁型晶体管保护并用时期代是电磁型晶体管保护并用时期2020世纪世纪6060年代末期年代末期国外提出用计算机构成继电保护的倡议当时的计算机硬国外提出用计算机构成继电保护的倡议当时的计算机硬件非常昂贵
我国电力工业发展概况(ppt 25页)

核电厂与火电厂的区别
1、核电厂与火电厂都是由两部分组成的,一部分是 蒸汽供应系统,另一部分是汽轮发电机系统。两种电 厂的汽轮发电机系统基本上是相同的,不同的是蒸汽 供应系统。
2、核电厂的蒸汽供应系统是由核燃料在反应堆内发 生链式裂变反应,放出原子核能产生蒸汽;而火电厂 的蒸汽供应系统是由煤或石油在锅炉内燃烧,放出热 能来产生蒸汽。
二次设备
■二次设备:对一次设备的工作进行监测、保护 和控制的设备。
1、继电保护和自动装置:用于反应故障和不 正常工作状态的设备。
2、电压表、电流表、电能表:测量电气参数 的设备。
3、直流电源设备:供给控制、保护用的直流 电源。
4、操作电器、信号设备以及控制电缆等。
电气主接线
■电气主接线的概念
量燃料。 6、担负急剧升降负荷时,需要付出附加燃料消耗的代价。 7、若担任调峰、调频、事故备用,则相应事故增多,强
迫停机率最高,厂用电率增高,故应尽量担负均匀负荷。 8、将水的势能和动能转换为电能的发电厂就叫水电站(厂)。 ■基本生产过程:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或
▲无母线的主接线:桥式接线、角形接线和单元接线等。
■电气主接线图
§用规定的图形和文字符号将发电机、变压器、母线、开关 电器、输电线路等有关电气设备,按照电能流程顺序连接而 成的电路图。
§电气主接线图有用单相图和用三相图两种表示方式。
对电气主接线的基本要求
■一个发电厂或变电所的主接线形式,主要取决于该发 电厂或变电所的规模、电压等级及其在电力系统中的 地位,取决于出线回路数、电气设备的特点以及负荷 的性质等。
■我国电力系统现状:
我国电网已基本上形成500KV和330KV的骨干网架;我国电 网已经进入了远距离﹑超高压﹑跨大地区输电的阶段。目前我国 已形成东北﹑华北﹑华中﹑华东﹑西北﹑川渝﹑南方共七个跨省 电网以及山东﹑福建﹑西疆﹑西藏四个独立省网。
《电力系统发展趋势》PPT课件

• 90年代,开始建设天广(天生桥——广州 )直流 输电工程和三常(三峡——常州 )直流输电工程 ,天广直流工程于2000年12月单极投产,2001年6 月双极投产;三常直流 输电工程于2003年5月投入 运行。
2.2 我国电压等级的标准
• 2001年开工建设三峡——广东(简称三广)直流 输电工程和贵州——广东(简称贵广)直流输电 工程,三广直流工程于 2004年6月正式投产;贵 广直流工程于2004年9月双极投产。
• 交流输电的主要间题之一是稳定性间题,直流输电不存 在稳定性间题,与交流输电线路并列运行时还能提高交 流系统的稳定性。
• 直流输电传输的功率容易调节,而且调节速度快
3.4 直流输电系统的优缺点
• 直流输电的主要缺点是换流站的投资大,当输电距离足够长,直流线路的节约克服 了换流站的价格,换流站增加的这部分投资可因线路投资小而得到补偿时,直流输 电的增量价格才低于交流输电。
3.5 直流输电系统的分类
• 直流输电系统双极接线
3.5 直流输电系统的分类
• 背靠背直流系统是无直流线路的两端直流系统,它主要用于两个非同步运行(不同频率 或频率相同但非同步)的交流系统之间的联网或送电。背靠背直流系统的整流和逆变设 备通常装设在一个换流站内,也称为背靠背换流站。其主要特点是直流侧电压低、电流 大,可充分利用大截面晶闸管的通流能力,可省去直流滤波器。背靠背换流站的造价比 常规换流站的造价降低约15%~20%。
第五章 电力系统发展
1、系统的发展过程
• 输电技术全部发展史的特征便是不断地提高线路电压。 • 早期的电力系统线损很大,为了降低线损,必须增加导线截面积和提高线电压,增加导
线截面积势必增加导线材料及成本,而提高线路电压相对较为经济。
2.2 我国电压等级的标准
• 2001年开工建设三峡——广东(简称三广)直流 输电工程和贵州——广东(简称贵广)直流输电 工程,三广直流工程于 2004年6月正式投产;贵 广直流工程于2004年9月双极投产。
• 交流输电的主要间题之一是稳定性间题,直流输电不存 在稳定性间题,与交流输电线路并列运行时还能提高交 流系统的稳定性。
• 直流输电传输的功率容易调节,而且调节速度快
3.4 直流输电系统的优缺点
• 直流输电的主要缺点是换流站的投资大,当输电距离足够长,直流线路的节约克服 了换流站的价格,换流站增加的这部分投资可因线路投资小而得到补偿时,直流输 电的增量价格才低于交流输电。
3.5 直流输电系统的分类
• 直流输电系统双极接线
3.5 直流输电系统的分类
• 背靠背直流系统是无直流线路的两端直流系统,它主要用于两个非同步运行(不同频率 或频率相同但非同步)的交流系统之间的联网或送电。背靠背直流系统的整流和逆变设 备通常装设在一个换流站内,也称为背靠背换流站。其主要特点是直流侧电压低、电流 大,可充分利用大截面晶闸管的通流能力,可省去直流滤波器。背靠背换流站的造价比 常规换流站的造价降低约15%~20%。
第五章 电力系统发展
1、系统的发展过程
• 输电技术全部发展史的特征便是不断地提高线路电压。 • 早期的电力系统线损很大,为了降低线损,必须增加导线截面积和提高线电压,增加导
线截面积势必增加导线材料及成本,而提高线路电压相对较为经济。
电力系统ppt课件

输电是将电能从发电厂传输到负荷中心的过程。
详细描述
输电通常通过高压或超高压线路进行,以减少线路损耗和满足大范围供电的需 求。输电线路的规划和建设需要考虑地理环境、经济成本和环境保护等因素。
变电
总结词
变电是将电压进行变换的过程,以满足不同设备对电压的需求。
详细描述
在电力系统中,变电所是实现电压变换的关键设施。通过变压器等设备,将高压 电转换为低压电或反过来进行变换。变电过程中需要确保电压稳定,以保障电力 设备和用户的安全。
电费回收
及时回收电费,降低电力企业经营风险,保障电力供应的可持续性 。
电力市场与能源政策
市场分析
分析电力市场供需情况、价格走势等因素,为企业决策提供依据。
能源政策
关注国家能源政策动态,了解政策对电力行业的影响,为企业发展 做好准备。
竞争环境
了解竞争对手的动态和市场地位,制定合理的竞争策略,提高企业竞 争力。
机械储能、化学储能、电磁储能等。
电力储能技术的优点
能够解决电力系统的峰谷差问题,提高电力系统的稳定性 和可靠性,同时还可以为可再生能源提供储存和释放能量 的平台。
电力储能技术的应用
在家庭、工业、电力系统等领域都有广泛的应用前景,是 未来电力系统发展的重要方向之一。
THANK YOU
防雷的方法
包括安装避雷针、避雷线、避雷网等避雷装置,以及采用电涌保护器 等设备。
接地与防雷的要求
根据电力系统的电压等级、设备的重要性和所处的环境条件等因素, 选择合适的接地方式和防雷措施。
接地与防雷的维护
定期对接地装置进行检查和维护,确保其完好有效;同时也要定期对 防雷装置进行检查和维护,确保其正常工作。
故障检修
详细描述
输电通常通过高压或超高压线路进行,以减少线路损耗和满足大范围供电的需 求。输电线路的规划和建设需要考虑地理环境、经济成本和环境保护等因素。
变电
总结词
变电是将电压进行变换的过程,以满足不同设备对电压的需求。
详细描述
在电力系统中,变电所是实现电压变换的关键设施。通过变压器等设备,将高压 电转换为低压电或反过来进行变换。变电过程中需要确保电压稳定,以保障电力 设备和用户的安全。
电费回收
及时回收电费,降低电力企业经营风险,保障电力供应的可持续性 。
电力市场与能源政策
市场分析
分析电力市场供需情况、价格走势等因素,为企业决策提供依据。
能源政策
关注国家能源政策动态,了解政策对电力行业的影响,为企业发展 做好准备。
竞争环境
了解竞争对手的动态和市场地位,制定合理的竞争策略,提高企业竞 争力。
机械储能、化学储能、电磁储能等。
电力储能技术的优点
能够解决电力系统的峰谷差问题,提高电力系统的稳定性 和可靠性,同时还可以为可再生能源提供储存和释放能量 的平台。
电力储能技术的应用
在家庭、工业、电力系统等领域都有广泛的应用前景,是 未来电力系统发展的重要方向之一。
THANK YOU
防雷的方法
包括安装避雷针、避雷线、避雷网等避雷装置,以及采用电涌保护器 等设备。
接地与防雷的要求
根据电力系统的电压等级、设备的重要性和所处的环境条件等因素, 选择合适的接地方式和防雷措施。
接地与防雷的维护
定期对接地装置进行检查和维护,确保其完好有效;同时也要定期对 防雷装置进行检查和维护,确保其正常工作。
故障检修
《电力系统简介》PPT课件

三、电器火灾的防止
其防护措施主要是合理选用电气装置。例如,在干燥少 尘的环境中,可采用开启式和封闭式;在潮湿和多尘的环 境中,应采用封闭式;在易燃易爆的危险环境中,必须采 用防爆式。
防止电气火灾,还要注意线路电器负荷不能过高,注意 电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近,注意电气设备 进行是否异常,注意防潮等。
二、防止触电的技术措施
2 接地和接零
保护接地
为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造 成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的 接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。
由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的 金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、 开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳都应 予以接地。一般低压系统中,保护接地电阻值应小于4 欧姆。
拆除建筑物一定应自 上而下依次进行,不 得数层同时拆除,否 则,看——太危险 啦!!!
5 加强绝缘
加强绝缘就是采用双重绝缘或另加 总体绝缘,即保护绝缘体以防止通常绝 缘损坏后的触电。
二、防止触电的技术措施
注意事项
1、不得随便乱动或私自修理车间内的电气设备。 2、经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、
按扭开关、插座、插头以及导线等,必须保持完好,不
得有破损或将带电部分裸露。 3、不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、磁
1.以行政领导为主体的安全生产指挥体系; 2.以XX委书记为核心的安全思想政治工作保证体系; 3.以总工程师为首的安全生产技术保障体系; 4.工会协同的安全及劳动保证监督体制。
(二)电力安全生产的组织管理工作要求
1.加强领导,全面落实各级安全责任制; 2.加强两个文明建设,创一流电力企业; 3.健全安全生产保证体系和监察体系; 4.加强全过程的安全管理,提高安全工作规范化水平; 5.依靠技术进步和提高职工队伍素质; 6.实行安全生产重奖重罚制度。
电力系统分析(完整版)PPT课件

输电线路优化运行
总结词
输电线路是电力系统的重要组成部分,其优化运行对于提高电力系统的可靠性和经济性具有重要意义 。
详细描述
输电线路优化运行主要涉及对线路的路径选择、载荷分配、无功补偿等方面的优化,通过合理的规划 和管理,降低线路损耗,提高线路的输送效率和稳定性,确保电力系统的安全可靠运行。
分布式电源接入与控制
分布参数线路模型考虑线路的电感和 电容在空间上的分布,用于精确分析 长距离输电线路。
行波线路模型
行波线路模型用于描述行波在输电线 路中的传播特性,常用于雷电波分析 和继电保护。
负荷模型
负荷模型概述
静态负荷模型
负荷是电力系统中的重要组成部分,其模 型用于描述负荷的电气特性和运行特性。
静态负荷模型不考虑负荷随时间变化的情 况,只考虑负荷的恒定阻抗和电流。
电力系统分析(完整版)ppt 课件
• 电力系统概述 • 电力系统元件模型 • 电力系统稳态分析 • 电力系统暂态分析 • 电力系统优化与控制 • 电力系统保护与安全自动装置
01
电力系统概述
电力系统的定义与组成
总结词
电力系统的定义、组成和功能
详细描述
电力系统是由发电、输电、配电和用电等环节组成的,其功能是将一次能源转 换为电能,并通过输配电网络向用户提供安全、可靠、经济、优质的电能。
无功功率平衡的分析通常需要考虑系统的无功损耗、无功补偿装置的容 量和响应速度等因素。
有功功率平衡
有功功率平衡是电力系统稳态分析的 核心内容,用于确保系统中的有功电 源和有功负荷之间的平衡。
有功功率平衡的分析通常需要考虑系 统的有功损耗、有功电源的出力和负 荷的特性等因素。
有功功率不平衡会导致系统频率波动, 影响电力系统的稳定运行。因此,需 要合理配置有功电源和调节装置,以 维持系统的有功平衡。
我国电力系统发展概况 ppt课件

1937年~1945年:全国电力装机容量只增 加9万kW。四川、云南、贵州、陕西、甘肃等 后方地区共筹建了27个小电厂,总装机容量只 有2.84万kW。
8
1 电力工业发展简史(续5)
1947年:在杨树浦电厂建成了1台180t/h高温 高压锅炉和一台1.765万kW的背式汽轮发电机组 ,这是中国第一台高参数火电机组。
电 网 建 设
17
2 电网建设发展简史(续2)
解放后首项输变电工程 18
2 电网建设发展简史(续3)
三峡电网
❖ 1994年12月,三峡电网开始建设。 ❖ 装机容量32台(含地下电厂6台机组),单机 容量70万kW,年均发电量846亿kW·h,比全世界 70万kW机组的总和还多,是世界上最大的发电厂 。 ❖ 2009年三峡电站全部建成后,总功率为 18200MW,将通过15回500kV交流输电线路和3回 500kV直流输电线路向全国输电。
16
2 电网建设发展简史(续1)
❖ 东北地区:22、44、66、154、220kV;
❖ 华东地区:上海和江苏为33kV,南京和杭州为 13.2kV;
❖ 华北地区:22、33、35、77kV;
❖ 华中地区:湖北省为6.6kV;
❖ 西北地区:3-6kV; ❖ 广东:13.2kV; ❖ 广西:2.3kV; ❖ 山东:33kV。
宜宾
华东电网
溪洛渡 向家坝
华中电网
台
南方电网
湾
浙江工业大学信息学院王晶
34
浙江工业大学信息学院王晶
35
三峡大坝鸟瞰 浙江工业大学信息学院王晶
36
我国电力系统的发展概况
陈明军 讲授 699087
浙江工业大学信息学院
8
1 电力工业发展简史(续5)
1947年:在杨树浦电厂建成了1台180t/h高温 高压锅炉和一台1.765万kW的背式汽轮发电机组 ,这是中国第一台高参数火电机组。
电 网 建 设
17
2 电网建设发展简史(续2)
解放后首项输变电工程 18
2 电网建设发展简史(续3)
三峡电网
❖ 1994年12月,三峡电网开始建设。 ❖ 装机容量32台(含地下电厂6台机组),单机 容量70万kW,年均发电量846亿kW·h,比全世界 70万kW机组的总和还多,是世界上最大的发电厂 。 ❖ 2009年三峡电站全部建成后,总功率为 18200MW,将通过15回500kV交流输电线路和3回 500kV直流输电线路向全国输电。
16
2 电网建设发展简史(续1)
❖ 东北地区:22、44、66、154、220kV;
❖ 华东地区:上海和江苏为33kV,南京和杭州为 13.2kV;
❖ 华北地区:22、33、35、77kV;
❖ 华中地区:湖北省为6.6kV;
❖ 西北地区:3-6kV; ❖ 广东:13.2kV; ❖ 广西:2.3kV; ❖ 山东:33kV。
宜宾
华东电网
溪洛渡 向家坝
华中电网
台
南方电网
湾
浙江工业大学信息学院王晶
34
浙江工业大学信息学院王晶
35
三峡大坝鸟瞰 浙江工业大学信息学院王晶
36
我国电力系统的发展概况
陈明军 讲授 699087
浙江工业大学信息学院
2024全新电力系统ppt课件

储能装置
根据微电网规模及运行需求,选择适当的储 能技术,如电池储能、飞轮储能等。
负荷监控与保护装置
采用先进的负荷监控技术和保护装置,确保 微电网安全稳定运行。
政策支持与市场前景分析
政策支持
国家出台一系列政策鼓励微电网建设和发展,包括补贴、 税收优惠等。
市场前景
随着可再生能源的快速发展和电力体制改革的深入推进, 微电网市场将迎来广阔的发展空间。特别是在偏远地区、 海岛等场景,微电网具有巨大的应用潜力。
提高供电可靠性
当大电网出现故障时,分布式发电系统可以继续供电,提 高供电可靠性。
降低能源损耗
分布式发电靠近用户侧,能够减少长距离输电带来的能源 损耗。
促进可再生能源利用
分布式发电可以充分利用可再生能源,减少对化石能源的 依赖。
智能电网概念及关键技术
智能电网概念
传感测量技术
通讯技术
信息技术
控制技术
以物理电网为基础,将 现代先进的传感测量技 术、通讯技术、信息技 术、计算机技术和控制 技术与物理电网高度集 成而形成的新型电网。
其他可再生能源
水能、生物质能、地热能等,各具特 色和应用前景。
风能发电技术
通过风力驱动风轮机转动,进而带动 发电机发电,风能是一种永不枯竭的 绿色能源。
分布式发电技术及其优势
分布式发电技术
指在用户现场或靠近用电现场配置较小的发电机组,以满 足特定用户的需求,支持现存配电网的经济运行,或者同 时满足这两个方面的要求。
实现对电网的准确感知 ,为智能电网提供数据 支持。
实现电网各环节之间的 实时、双向、互动通信 ,保证智能电网的高效 运行。
对海量数据进行处理和 分析,提取有价值的信 息,为智能电网的决策 提供支持。
电力系统发展概况PPT课件

24
(4)潮汐能发电 中国拥有500千瓦以上的潮汐能电源点有 191处,可开发的潮汐电站装机总容量可达 2158万千瓦,年发电量可达619亿千瓦时, 主要分布在杭州湾、长江北口、浙江乐清 湾三大地区。 中国第一座潮汐电站是1959年9月建成的浙 江临海潮汐电站,安装2台60千瓦机组。
25
中国最大的潮汐电站是浙江温岭县江厦潮 汐试验电站,总容量3900千瓦,一号机500 千瓦于1980年5月4日发电。目前中国已建 成7座潮汐电站,最大的装机5000千瓦和3 座波力实验电站40千瓦。正在兴建2座波力 试验电站,装机容量200千瓦和潮汐电站一 座70千瓦。
19
二、发电新能源 (一)中国发电新能源概况 (1)核能发电
1985年中国开始兴建第一座核电站——浙 江秦山核电站,容量30万千瓦, 1991年12 月15日并网发电,1994年4月1日商业运行, 目前正扩建二期工程二台国产60万千瓦核 电机组,和三期工程二台自加拿大引进的 重水堆型70万千瓦核电机组。
16
• 我国电网技术等级也不断提高,全国大部 分地区已形成了500千伏为主(西北地区为 330千伏)的电网主网架。除西藏、新疆、 海南及台湾外,全国性的互联电网已初步 形成,跨区跨省送电稳步增长。750千伏输 变电线路投入运行、±800千伏特高压直流 输电工程和1000千伏特高压试验示范工程 的开工建设,标志着我国已进入更高等级 输电发展阶段。
• 1949年新中国诞生后,到1980年全国总装机容量 已经达到6500万千瓦。。
• 1987年,我国发电装机首次达到1亿千瓦——从 新中国成立算起,用了38年。
• 从1996年起,我国连续跃过法国、英国、加拿大、 德国、俄国、日本,全国发电装机容量和发电量 均一直稳居世界第二位,其中水电装机容量已跃 居世界首位。
(4)潮汐能发电 中国拥有500千瓦以上的潮汐能电源点有 191处,可开发的潮汐电站装机总容量可达 2158万千瓦,年发电量可达619亿千瓦时, 主要分布在杭州湾、长江北口、浙江乐清 湾三大地区。 中国第一座潮汐电站是1959年9月建成的浙 江临海潮汐电站,安装2台60千瓦机组。
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中国最大的潮汐电站是浙江温岭县江厦潮 汐试验电站,总容量3900千瓦,一号机500 千瓦于1980年5月4日发电。目前中国已建 成7座潮汐电站,最大的装机5000千瓦和3 座波力实验电站40千瓦。正在兴建2座波力 试验电站,装机容量200千瓦和潮汐电站一 座70千瓦。
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二、发电新能源 (一)中国发电新能源概况 (1)核能发电
1985年中国开始兴建第一座核电站——浙 江秦山核电站,容量30万千瓦, 1991年12 月15日并网发电,1994年4月1日商业运行, 目前正扩建二期工程二台国产60万千瓦核 电机组,和三期工程二台自加拿大引进的 重水堆型70万千瓦核电机组。
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• 我国电网技术等级也不断提高,全国大部 分地区已形成了500千伏为主(西北地区为 330千伏)的电网主网架。除西藏、新疆、 海南及台湾外,全国性的互联电网已初步 形成,跨区跨省送电稳步增长。750千伏输 变电线路投入运行、±800千伏特高压直流 输电工程和1000千伏特高压试验示范工程 的开工建设,标志着我国已进入更高等级 输电发展阶段。
• 1949年新中国诞生后,到1980年全国总装机容量 已经达到6500万千瓦。。
• 1987年,我国发电装机首次达到1亿千瓦——从 新中国成立算起,用了38年。
• 从1996年起,我国连续跃过法国、英国、加拿大、 德国、俄国、日本,全国发电装机容量和发电量 均一直稳居世界第二位,其中水电装机容量已跃 居世界首位。
《中国电力之发展》PPT课件

系统调度 (TSO)
1小时之内
调节服务 •电力电量实时平衡 •电力平衡结算
北欧电力交易所-NORDPOOL 交易和清算 – 物理合同和财务合同
第二天
现货市场
物理合同交易 平衡计划 小时合同 Elspot (和Elbas) 由 Nord Pool Spot AS公司运营
第二天到提前4年
金融市场
价格套期保值 (现货市场价格) 风险管理 金融合同 现货市场价格相关金融产品 提前1天到多年的期货, 期权 由 Nord Pool ASA公司运营
北美:美国联邦政府推 进改革,各州反应不一
欧洲:英国和北欧国家 率先改革,在欧盟指令 下,各国积极推进改革
大洋洲:澳大利亚、 新西兰率先改革
拉丁美洲是最早实行 改革的发展中地区
亚洲起步于90年代 末,进展较慢
7
非洲改革较落后
然而改革的道路是曲折的…
➢ 2000-2001年:加州能源危机 ➢ 2002年能源巨头安然公司的破产 ➢ 2003年美加大停电,以及世界各国的停电事故
竞争交易制度的三种模式 (续)
1. 一体化模式
– 现货交易、平衡服务、输电阻塞、辅助服务在统一市 场内完成;
– 系统对发电实行统一调度; 例如美国的PJM 和纽约联合市场;新西兰市场。
一体化市场模式下的系统调度和运行与传统体制下 的系统调度和运行相似,有利于系统安全运行
25
一体化模式-PJM市场
电力、天然气公用事业公司并购活动频繁 并购活动呈全球化发展趋势 主要原因:
原一体化电力公司经历本国改革后,为寻求利润增 长,采取全球化发展战略。如欧洲的一些电力公司
21
国际专家分析:2003年欧洲电力公司市场集中度CR3已由1998 年14.5%上升到26.6%,预计未来5年60%的公司将可能被收购
电力行业概述-PPT课件

▪ 断路器根据灭弧介质不同可分为:油断路器、压 缩空气断路器、SF6断路器、真空断路器等。
其主要参数如下:
▪ (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的 参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系 统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最 高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定 电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较 额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长 期可靠地工作。
▪ 挡位: 消弧线圈电流通过有载开关调节并实现远方自动控制,采用予调节 方式,即在正常运行方式情况下,根据电网参数的变化而随时调节 消弧线圈的分接头到最佳位置。
电容器
1、耦合电容 电力系统中通信用的高频弱电信号(如调度信号、高频保护信号等)以高压 线路作为载波通道,耦合电容的作用就是为高频弱电信号提供通路,同时阻 止高压工频电流,从而将强电和弱电系统隔离开来。我们都知道电容器的容 抗与频率成反比,对高频信号它呈现低阻抗,而对工频信号则呈高阻抗,这 就是其工作的基本原理。 耦合电容下部可能装有电压抽取装置,其原理与电容式电压互感器相同。 注意:相别
▪ (6)固有合闸时间:从断路器操动机构合闸线圈接通到 主触头接触这段时间.
▪ (7)固有分闸时间:断路器的分闸时间包括固有分闸时 间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸 线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离 到各相电弧熄灭为止这段时间。
▪ (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架 空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故 障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行 的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、 或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行 多次分、合的操作称为操作循环。
其主要参数如下:
▪ (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的 参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系 统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最 高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定 电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较 额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长 期可靠地工作。
▪ 挡位: 消弧线圈电流通过有载开关调节并实现远方自动控制,采用予调节 方式,即在正常运行方式情况下,根据电网参数的变化而随时调节 消弧线圈的分接头到最佳位置。
电容器
1、耦合电容 电力系统中通信用的高频弱电信号(如调度信号、高频保护信号等)以高压 线路作为载波通道,耦合电容的作用就是为高频弱电信号提供通路,同时阻 止高压工频电流,从而将强电和弱电系统隔离开来。我们都知道电容器的容 抗与频率成反比,对高频信号它呈现低阻抗,而对工频信号则呈高阻抗,这 就是其工作的基本原理。 耦合电容下部可能装有电压抽取装置,其原理与电容式电压互感器相同。 注意:相别
▪ (6)固有合闸时间:从断路器操动机构合闸线圈接通到 主触头接触这段时间.
▪ (7)固有分闸时间:断路器的分闸时间包括固有分闸时 间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸 线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离 到各相电弧熄灭为止这段时间。
▪ (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架 空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故 障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行 的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、 或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行 多次分、合的操作称为操作循环。
电力系统概述PPT(共37页)

本。 ❖ 利用各电厂的工作特点,合理分配负荷,使系统在
最经济的条件下运行。 ❖ 在减少备用机组的情况下,能增加对用户供电的可
靠性。
第一节 电力系统
❖ 高压送电的优点 ❖ 增大送电容量和距离。 ❖ 节约有色金属,降低线路造价。 ❖ 减少电压损耗,提高电压的稳定性。
第二节 电力系统的电压
第一节 电力系统 ❖ 配线装置
500kV硬母
110kV软母线
第一节 电力系统
❖ 变电所
110kV一般变电站
500kV枢纽变电站
220kV重要变电站
箱
式
No
变 电
Image
所
第一节 电力系统
❖ 组成电力系统的目的 ❖ 不受地方负荷限制,可以增大单位机组的容量,大
容量机组的效率较高。 ❖ 充分利用地方资源,减少运输工作量,降低电能成
第一节 电力系统
➢ 按利用程度:常规能源和新能源 常规能源:被广泛应用的能源。煤炭、石油、天然 气、水能等。 新能源:古老的能源,利用先进的方法加以广泛利 用。太阳能、风能、海洋能、地热、氢能、生物物 质能等。
➢ 按能否再生:可再生能源和非再生能源 可再生能源:自然界当中可以不断再生的能源。水 能、风能、太阳能、海洋能等。 非再生能源:经过几亿年形成、短期内无法补充的 能源。煤炭、石油、天然气、核燃料等。
第一节 电力系统
3、能源的含义和分类
❖ 能源的含义 能量的来源或源泉,即指人类取得能量的来源。
❖ 能源分类 ❖ 按获得方法:一次能源和二次能源
一次能源:直接取自自然界。原煤、原油、天然气、 太阳能、水能、风能、地热、核能等。 二次能源:由一次能源经过加工转换的能源产品。 电能、蒸汽、煤气、汽油一节 ❖ 第二节 ❖ 第三节 ❖ 第四节 ❖ 第五节
最经济的条件下运行。 ❖ 在减少备用机组的情况下,能增加对用户供电的可
靠性。
第一节 电力系统
❖ 高压送电的优点 ❖ 增大送电容量和距离。 ❖ 节约有色金属,降低线路造价。 ❖ 减少电压损耗,提高电压的稳定性。
第二节 电力系统的电压
第一节 电力系统 ❖ 配线装置
500kV硬母
110kV软母线
第一节 电力系统
❖ 变电所
110kV一般变电站
500kV枢纽变电站
220kV重要变电站
箱
式
No
变 电
Image
所
第一节 电力系统
❖ 组成电力系统的目的 ❖ 不受地方负荷限制,可以增大单位机组的容量,大
容量机组的效率较高。 ❖ 充分利用地方资源,减少运输工作量,降低电能成
第一节 电力系统
➢ 按利用程度:常规能源和新能源 常规能源:被广泛应用的能源。煤炭、石油、天然 气、水能等。 新能源:古老的能源,利用先进的方法加以广泛利 用。太阳能、风能、海洋能、地热、氢能、生物物 质能等。
➢ 按能否再生:可再生能源和非再生能源 可再生能源:自然界当中可以不断再生的能源。水 能、风能、太阳能、海洋能等。 非再生能源:经过几亿年形成、短期内无法补充的 能源。煤炭、石油、天然气、核燃料等。
第一节 电力系统
3、能源的含义和分类
❖ 能源的含义 能量的来源或源泉,即指人类取得能量的来源。
❖ 能源分类 ❖ 按获得方法:一次能源和二次能源
一次能源:直接取自自然界。原煤、原油、天然气、 太阳能、水能、风能、地热、核能等。 二次能源:由一次能源经过加工转换的能源产品。 电能、蒸汽、煤气、汽油一节 ❖ 第二节 ❖ 第三节 ❖ 第四节 ❖ 第五节
《电力系统》课件

电力系统的优化运行
总结词
电力系统优化运行的目标、方法及实践案例。
详细描述
电力系统优化运行旨在提高电力系统的经济性、可靠性和环保性能。常见的方法包括线 性规划、非线性规划、混合整数规划等。实践案例包括电力市场的运营优化、电网的优
化调度、分布式能源的接入与优化等,这些案例均取得了显著的经济和社会效益。
电力系统的重要性
总结词
电力系统是现代社会运转的基础设施,对经济发展、 社会进步和人民生活具有重要意义。
详细描述
电力系统在现代社会中发挥着至关重要的作用。首先 ,它是经济发展的重要支撑。无论是工业生产还是商 业活动,都需要大量的电能来驱动各种设备。其次, 电力系统是社会进步的必要条件。随着科技的发展, 电力已经成为信息传递、交通运行、医疗卫生等领域 的核心要素。此外,电力还是人民生活的基础需求之 一。家庭用电、照明、娱乐等都离不开电力系统的稳 定运行。
05
电力系统安全与保护
电力系统故障与预防
01
02
03
04
总结词
了解电力系统故障类型和原因 ,掌握预防措施,确保电力系
统的稳定运行。
电力系统故障类型
短路、断线、过载等。
故障原因分析
设备老化、人为误操作、自然 灾害等。
预防措施
定期维护设备、加强巡检、设 置安全保护装置等。
电力系统保护装置
总结词
了解电力系统保护装置的作用和工作原理, 掌握其配置和维护方法。
输标02入题
高压输电线路通常采用超高压或特高压输电技术,具 有输送容量大、输送距离长、线路损耗低等优点。
01
03
高压输电线路的建设需要考虑到地理环境、气象条件 、环保要求等多种因素,同时需要采取相应的安全措
电力系统发展概况PPT课件

11
新组建的: 两大电网公司(国家电网公司、中国南方电网有 限责任公司)、 五大发电集团(中国华能集团公司、中国大唐集 团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、 中国电力投资集团公司)和四大电力辅业集团 (中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾 问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国 葛洲坝集团公司) 正式登场
8
2008年年底电力总装机达到7.92亿千瓦, 仅次美国,稳居世界第二 (美国2008年底装机容量将超过11电力装机连续实现4亿 千瓦、5亿千瓦、6亿千瓦、7亿千瓦四次大 的标志性跨越。
9
• 截止2008年年底,三峡电站26台机组(总 容量1820万千瓦)
《电力系统发展概况》 专题讲座
2009.12 张红旗
1
一、中国电力系统发展介绍 二、发电新能源 三、中国各大电力集团简介 四、内蒙古电力工业
2
一、中国电力系统发展介绍 (1)关于电的相关事件 1600年 英国人Gilbert 发现磨擦琥珀可以生电 1831年 英国人Faraday 发现电磁感应现象 1875年 巴黎北火车站的火电厂实现的火力发电 1879年 美国人Edison 发明电灯 1882年 英商在上海英商在上海建成第一座电厂 1933年 德国 AEG 公司制造220kV级之气冲式 断路器
13
• 到2007年底,我国火电厂供电煤耗从1978 年的471克/千瓦时下降到356克/千瓦时,按 照目前的年发电量计算,仅煤耗下降一项 每年节约的电煤就多达7亿吨左右。同时, 随着产业的进步,电力减排也取得显著成 效。我国进入追风时代”,“国家核电 “时代
14
目前火电烟气脱硫机组投运容量已占全国 煤电装机容量的一半左右 使中国电力工业进人了大机组、大电厂、 大电网、超高压、自动化、信息化,水电、 火电、核电、新能源发电全面发展的新时 期。电网建设极大加强,电力调度水平不 断提高,西电东送、南北互供、全国联网 的格局已基本形成
新组建的: 两大电网公司(国家电网公司、中国南方电网有 限责任公司)、 五大发电集团(中国华能集团公司、中国大唐集 团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、 中国电力投资集团公司)和四大电力辅业集团 (中国电力工程顾问集团公司、中国水电工程顾 问集团公司、中国水利水电建设集团公司、中国 葛洲坝集团公司) 正式登场
8
2008年年底电力总装机达到7.92亿千瓦, 仅次美国,稳居世界第二 (美国2008年底装机容量将超过11电力装机连续实现4亿 千瓦、5亿千瓦、6亿千瓦、7亿千瓦四次大 的标志性跨越。
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• 截止2008年年底,三峡电站26台机组(总 容量1820万千瓦)
《电力系统发展概况》 专题讲座
2009.12 张红旗
1
一、中国电力系统发展介绍 二、发电新能源 三、中国各大电力集团简介 四、内蒙古电力工业
2
一、中国电力系统发展介绍 (1)关于电的相关事件 1600年 英国人Gilbert 发现磨擦琥珀可以生电 1831年 英国人Faraday 发现电磁感应现象 1875年 巴黎北火车站的火电厂实现的火力发电 1879年 美国人Edison 发明电灯 1882年 英商在上海英商在上海建成第一座电厂 1933年 德国 AEG 公司制造220kV级之气冲式 断路器
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• 到2007年底,我国火电厂供电煤耗从1978 年的471克/千瓦时下降到356克/千瓦时,按 照目前的年发电量计算,仅煤耗下降一项 每年节约的电煤就多达7亿吨左右。同时, 随着产业的进步,电力减排也取得显著成 效。我国进入追风时代”,“国家核电 “时代
14
目前火电烟气脱硫机组投运容量已占全国 煤电装机容量的一半左右 使中国电力工业进人了大机组、大电厂、 大电网、超高压、自动化、信息化,水电、 火电、核电、新能源发电全面发展的新时 期。电网建设极大加强,电力调度水平不 断提高,西电东送、南北互供、全国联网 的格局已基本形成
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120
257
陕北煤电
470 豫北 340
100
150 兰州东
278
平凉
延安
晋东南
180乾县 渭南 230晋东南煤电
360
189
官亭 141 230
140 100
330 徐州煤电
天水 160 宝鸡 200 西安南
南阳
300
荆门 地下电站
淮南煤电
320
武汉 400
260
徐州
330
南京 170无锡 150 上海
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我国电力系统的发展概况
2 电网建设发展简史
解放前: 大于20kV的电力线路为6,475km; 变电站容量为346万kVA。
学习交流PPT
16
16
2 电网建设发展简史(续1)
• 东北地区:22、44、66、154、220kV;
• 华东地区:上海和江苏为33kV,南京和杭州为13.2kV;
• 华北地区:22、33、35、77kV;
7
7
抗战期间
1 电力工业发展简史(续4)
1937年~1945年:全国电力装机容量只增加9万kW 。四川、云南、贵州、陕西、甘肃等后方地区共筹建了 27个小电厂,总装机容量只有2.84万kW。
学习交流PPT
8
8
1 电力工业发展简史(续5)
1947年:在杨树浦电厂建成了1台180t/h高温高压锅 炉和一台1.765万kW的背式汽轮发电机组,这是中国第 一台高参数火电机组。
700
1949年-2006年中国发电装机容量
600
500
装 400 机 容 量 300
200
100
0
浙江工业大学信息学院王晶
学习交流PPT
年份 12 12
640
620
620
600
580
560
19%
540
520
520
500
480
460
2005
2006
2900
2820
2800
2700
2600 2500
学习交流PPT
21
21
2012特高压电网规划
伊宁变
玛纳斯 140 乌北变
奎屯变
皇宫变
220
170
90
250
奇台变 200
库尔勒变 吐鲁番变 360
哈密煤电
360
哈密变
哈密电厂 344 安西
452
东北电网
蒙西煤电
华北电网
蒙西
450
北京东
西北电网
拉西瓦
张掖 416
陕北
280
石家庄
银川东
215 西宁
永登 白银
学习交流PPT
19
19
电网建设
2006年:
2 电网建设发展简史(续4)
• 云南至广东±800kV特高压直流输电示范工程。
• 晋东南-南阳-荆门1000kV交流特高压试验示范工程。
• 四川向家坝至上海奉贤±800kV特高压直流输电示范工程 。
学习交流PPT
20
20
中国电网电压 等级的发展
浙江工业大学信息学院王晶
• 华中地区:湖北省为6.6kV;
• 西北地区:3-6kV;
• 广东:13.2kV; • 广西:2.3kV;
电
• 山东:33kV。
网
建
学习交流PPT
设 17 17
2 电网建设发展简史(续2)
解放后首项输变电工程 学习交流PPT
18
18
2 电网建设发展简史(续3)
三峡电网
• 1994年12月,三峡电网开始建设。 • 装机容量32台(含地下电厂6台机组),单机容 量70万kW,年均发电量846亿kW·h,比全世界70 万kW机组的总和还多,是世界上最大的发电厂 。 • 2009年三峡电站全部建成后,总功率为 18200MW,将通过15回500kV交流输电线路和3回 500kV直流输电线路向全国输电。
2470 14%
2400
2300
2200
2005
2006
装机容量(GW)
发电量(TWh )
从1996年起,总装机容量和发电量均稳居世界第二。
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13
13
我国电力系统的发展概况
2 电网建设发展简史
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14
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西藏
东北电网
华北电网
西北电网 华中电网
华东电网
南方电网
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辛亥革命时期
学习交流PPT
6
6
1 电力工业发展简史(续3)
1924年:江苏建成了第一条33kV输电线 路。 1935年:东北出现154kV输变线路。 1936年底:全国发电装机容量达到136.59 万kW(不含台湾),当时最大的电力公司为 上海电力公司,装机容量16.1万kW。
民 国 初 期
学习交流PPT
1949年:全国装机容量为185万kW、发电量43亿kWh ,人均年用电量有9kWh,装机容量和发电量分别居世 界第21位和第25位。
解放战争期间
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9
9
1 电力工业发展简史(续5)
经过一个世纪的发展…
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1 电力工业发展简史(续6)
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11
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
GW
1949 1962 1976 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005
160
芜湖 160 杭北
宜宾
华东电网
溪洛渡 向家坝
华中电网
台
南方电网
湾
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22
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直流: 2.8GW
东北电网
直流: 2.2GW
华北电网 西北电网
华中电网 华东电网
1875年法国巴黎北火车站建成第一家发电 厂,标志着世界电力时代的来临。
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3
1 电力工业发展简史(续1)
1879年,美国旧金山实验电厂开始发电, 这是世界上最早出售电力的电厂。
中国上海外滩一台10马力引擎发电机试运 转成功,点亮了第一盏弧光电灯。
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4
1 电力工业发展简史(续1)
1882年,美国纽约珍珠街电厂建成发电, 装有6台直流发电机,总容量是900马力(670 kW),以 110 V直流为电灯照明供电。
英国商人在上海创办了中国第一家公用电 业公司——上海电光公司(11.76kW),发电厂为 乍浦路火电厂(12kW) 。
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1 电力工业发展简史(续2)
1890年:华裔商人成立广州电灯公司,开始了民族资 本创办电力的历史。 1904年:比利时商人与北洋军阀在天津签约成立了电 车电灯公司,并于1906年开始了中国交流电的历史。 1911年:全国发电装机容量才有2.7万kW,中国电力 工业处于刚刚起步的幼芽状态。 1912年:云南耀龙电灯股份有限公司建造了中国第一 座水电站——石龙坝电站。
我国电力系统的发展概况
陈明军 讲授 699087
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1 电力工业发展简史 2 电网建设发展简史 3 电力需求 4 电力工业发展史上的第一 5 电力系统之最
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1 电力工业发展简史
世界电力工业起源于19世纪后期……
1831年,法拉第发现的电磁感应现象,预 告了发电机的诞生,开创了电气化的新时代。