1000kV晋东南_南阳_荆门交流输变电工程荆门变电站落点及接入系统方案研究

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晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程

晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程

特高压输电的经济性
特高压输电与超高压输电经济性比较,一般用输电 成本进行比较,比较2个电压等级输送同样的功率和同样 的距离所用的输电成本。有2种比较方法:一种是按相同 的可靠性指标,比较它们的一次投资成本;另一种是比 较它们的寿命周期成本。这2种比较方法都需要的基本数 据是:构成2种电压等级输电工程的统计的设备价格及建 筑费用。对于特高压输电和超高压输电工程规划和设计 所进行的成本比较来说,设备价格及其建筑费用可采用 统计的平均价格或价格指数。2种比较方法都需要进行可 靠性分析计算,通过分析计算,提出输电工程的期望的 可靠性指标。利用寿命周期成本方法进行经济性比较还 需要有中断输电造成的统计的经济损失数据。
分裂导线参数对特高压输电能力的影响
分裂导线每相子导线的数目、分裂导线的直 径、子导线间距和相间距离直接决定电容和电抗 的大小,因而非常明显的影响特高压输电能力。 研究表明,子导线数和相间距离不变,直径大的 输电能力强;分裂导线直径和相间距离不变,子 导线多的输电能力强;直径和子导线数不变,相 间距离短的输电能力强。特高压线路包括杆塔结 构的物理参数设计,在满足绝缘设计和终端设备 的比较合理成本情况下,在分裂导线参数设计时, 应仔细考虑优化导线结构尽可能做到小的电抗值, 以避免输电能力的大量损失。
目前中国已经建成的超高压是西北电网750千伏 的交流实验工程。首个国内最高电压等级特高压交 流示范工程,是我国自主研发、设计和建设的具有 自主知识产权的1000千伏交流输变电工程——晋 东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程,全长 640公里,纵跨晋豫鄂三省,其中还包含黄河和汉 江两个大跨越段。线路起自山西1000kV晋东南变 电站,经河南1000kV南阳开关站,止于湖北 1000kV荆门变电站。
特高压电网的稳定性

国内外输电线路现状新闻

国内外输电线路现状新闻

我国首条特高压交流试验示范工程基本完工,通电前的准备工作正在同步进行。

据悉,这条特高压输电线路将在12月初通电试运行。

从湖北省输变电工程公司获悉,这条2006年8月开工建设的晋东南-南阳-荆门的1000kV特高压线路是我国首条特高压输电线路,线路全长654km,静态投资约57亿元。

湖北省输变电工程公司副总工程师宋国贵介绍说,特高压输电技术和相应的设备制造技术是世界电力科技领域和电工设备制造领域的前沿技术。

试验示范工程所用1000kV电抗器、1000kV高压交流变压器等关键设备绝大部分由国内重点制造企业承担研制,土建施工和设备安装也饱含一系列技术创新的成果,证明了我国特高压输变电工程自主设计、设备研发和施工建设的能力。

湖北省输变电工程公司副总经理彭世建说,这条特高压线路将成为世界上第一条投入商业化运行的1000kV输电线路,可实现华北电网和华中电网的水火调剂、优势互补。

与500kV超高压电网相比,特高压电网可以解决我国现有电网输送能力不足的问题,提高输电效率,降低线路损耗,减少投资成本,节约土地资源。

■转载自《新华网》2008-11-252008年第4期(总125期)我国建成首条特高压输电线路12月初通电试...12月3日,在安徽池州东至县吉阳村特高压±800千伏直流复奉线2670号塔上,电力职工在70多米的高空对导线引流板螺栓进行紧固检修。

当日,安徽送变电工程公司组织200多名职工对特高压“电力高速公路”±800千伏直流复奉线全线破损瓷瓶等隐患实施检修更换,开展导线引流板螺栓紧固、避雷针安装等检修工作,以应对可能出现的冰冻灾害和春节用电高峰。

这是入冬以来国家电网对世界首条直流特高压输电线路的首次检修。

该条输电线路是西电东送的电力大动脉,承担着金沙江下游大型水电基地清洁能源的送出任务,是世界上电压等级最高、输送容量最大、送电距离最远、技术水平最先进的直流输电工程,线路全长1906.7公里,途经四川、重庆、湖北、上海等8省市,每年可向上海输送320亿千瓦时的清洁电能。

1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程110kV低压无功补偿装置的配置及运行分析=陕华平

1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程110kV低压无功补偿装置的配置及运行分析=陕华平

1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程110kV低压无功补偿装置的配置及运行分析实习指导吴巾克北方超高压管理处(筹) 陕华平【摘要】:1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程的无功补偿由1000kV固定高抗、110kV 并联电容器组及并联电抗器组实现。

本文从1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程的系统无功需求计算出发,对本期工程输送2800MW容量时所需要的无功补偿装置种类及数量进行分析与校核,结合110kV并联电容器组的结构特点、电容器运行中的易发故障,提出特高压交流工程低压无功补偿装置在设计及运行管理中需注意的问题。

【关键词】:特高压、低压无功需求分析、无功控制策略、电容器组易发故障1引言中国发电资源地理分布的严重不均衡及负荷的持续增长致使远距离、大容量、低损耗的特高压电网电力输送方式成为电网发展的必然方向。

1000kV晋东南-南阳-荆门交流特高压试验示范工程作为中国第一个特高压工程且作为世界第一个以额定电压长期运行的特高压工程,其运行结果将在很大程度上影响到后续特高压电网的建设。

由于特高压线路的充电功率大,随着系统运行方式的改变,线路潮流在较大范围内变化,因而特高压输电系统中的无功盈亏有较大幅度的变化,需要足够的无功调节手段,其中通过特高压变电站三次侧的可自动投切的电容器和电抗器加以调节是无功调节的重要手段。

本文通过对1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程110kV低压无功补偿装置的容量需求进行计算分析,针对并联电容器组单组容量大的特点,结合设计方案及电容器组易发故障提出了110kV低压并联电容器组、110kV低压并联电抗器组运行中需关注的问题。

2 1000kV晋东南、南阳、荆门变电站(开关站)本期建设规模及低压无功补偿装置的接线方式2.1 本期工程建设规模2.1.1 晋东南1000kV 变电站(1) 主变压器1组,容量3000/3000/1000MVA;无励磁调压变压器;主变额定抽头为1050kV/525kV/110kV。

1000kV系统用电压互感器技术规范

1000kV系统用电压互感器技术规范

1000kV系统用电压互感器技术规范华东电力设计院2006年10月目录前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 环境条件 (1)4 系统概况 (2)5 基本技术参数 (2)6 技术性能要求 (3)7 试验 (5)前言《1000kV系统用电压互感器技术规范》适用于1000kV电容式电压互感器,提出电压互感器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

鉴于现行国标、行标和企业标准等均未涉及1000kV电压等级设备的内容,为使1000kV 变电所工程设备选择工作有所遵循,特此编制本技术规范。

本技术规范提出的技术性能参数基于有关1000kV电压等级的科研结论及参考国外特高压设备的现有设计运行经验。

本规范的技术要求针国家电网公司1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程的实际条件提出,其他工程应根据所址环境条件和系统条件分析研究本规范技术要求的适用性。

本技术规范是同时编制的1000kV设备技术规范之一,分别是:1000kV系统用主变压器技术规范1000kV系统用油浸式并联电抗器技术规范1000kV系统用HGIS技术规范1000kV系统用GIS技术规范1000kV系统用高压交流接地开关技术规范1000kV系统用金属氧化物避雷器技术规范1000kV系统用电压互感器技术规范1000kV系统用套管及支柱绝缘子技术规范各单位在使用本技术规范过程中要注意积累资料,及时总结经验,如发现不妥和需要补充之处请随时函告编制单位。

本规范主要起草单位:中国电力工程顾问集团华东电力设计院。

本规范参加起草单位:中国电力工程顾问集团公司。

本规范主要起草人:。

本规定由中国电力工程顾问集团公司提出、归口并解释。

1000kV系统用电压互感器技术规范1 范围1.1.本规范适用于1000kV系统用的电压互感器,提出了电压互感器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2.本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,最终产品应是符合工业标准和本规范的优质产品。

013-特高压交流1000kV示范工程—分析与研究

013-特高压交流1000kV示范工程—分析与研究

特高压交流1000kV示范工程—分析与研究李瑞生1,张克元1,索南加乐2,王莉2(1.许继电气股份有限公司,河南许昌 461000;2.西安交通大学电气工程学院,陕西西安 710049;)摘要:根据国家电网公司提供的交流特高压示范工程二次系统研究用关键参数与边界条件,基于RTDS建立晋东南—南阳—荆门交流示范工程的数模模型,模型采用JMarti模型,进行了空充电容电流、电源侧断路器断开、并联电抗器投切、经过渡电阻短路、不同位置故障、单相跳闸等不同操作及故障形式的分析,同时分析了不同条件下的谐波特征。

可用于1000kV交流示范工程的继电保护与控制、系统暂态的研究。

关键词:1000kV特高压交流输电; JMarti模型;RTDS;示范工程0 引言1000kV交流输电适应于我国经济及能源发生巨大变化及我国电力工业的迅速发展,国家电网公司实施1000kV交流示范工程建设对“西电东送、南北互供”,建设功能强大、远距离、大容量、低损耗、高效率的电网具有划时代意义[1]。

本文根据1000kV交流示范工程二次系统研究用关键参数与边界条件,建立RTDS数模模型进行系统研究,可为示范工程继电保护与控制、系统暂态的研究提供依据。

1 1000kV 实时数字模拟系统(RTDS)建立输电系统采用模拟电阻、电感等元件模型参数建立的动态模拟系统,可以对电力系统进行仿真研究和各种继电保护及自动装置的试验考核,动态模拟系统须采用多个T型和∏型等值输电线路的集中参数模型。

为1000kV交流示范工程建设,中国电力科学院已建立了交流1000kV输电系统的动态模拟系统[2],可应用于1000kV交流输电系统暂态特性的研究。

实时数字模拟系统(RTDS)在国内近年来试验应用广泛[3],国内采用较多的是加拿大曼巴托尼HVDC研发中心开发生产,仿真平台是基于电磁暂态计算理论的实时仿真系统,其中包含了常规电力系统的各种元件的计算模型。

实时数字模拟系统(RTDS)既可采用集中参数模型,亦可采用分布参数模型,国内多采用多个T型或∏型等值输电线路的集中参数模型。

1000kV交流特高压输电线路配套金具的研发

1000kV交流特高压输电线路配套金具的研发

239管理及其他M anagement and other1000kV 交流特高压输电线路配套金具的研发李凤和(中国电建集团四平线路器材有限公司,吉林 四平 136001)摘 要: 晋东南-南阳-荆州特高压输电线路工程世界上第一条投入商业化运行的1000kV 输电线路,现已完成并运行多年。

通过工程实践,我国全面建成了世界一流的1000kV 特高压输电线路配套金具研究体系,全面掌握了1000kV 特高压输电线路配套金具核心技术。

本文介绍了我国第一条1000kV 交流特高压输电线路“晋东南-南阳-荆门”特高压输电线路工程配套金具的设计和研制方法。

关键词: 1000kV;特高压;金具中国分类号:TM75 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)07-0239-2收稿日期:2019-07作者简介:李凤和,男,生于1972年,汉族,吉林四平人,研究生,中共党员,工程师,研究方向:电力金具产品设计及工艺研究。

本次研制的主要内容包括悬垂绝缘子串及其配套金具、耐张绝缘子串及其配套金具、八分裂导线阻尼间隔棒、硬跳线装置的研制。

1 导线悬垂绝缘子串金具的结构设计根椐工程的技术条件及工程需要,我们研制了1×420kN 单联悬垂串、2×300kN 和2×420kN 双联悬垂串、2×300kN、2×420kN 和4×300kN 的V型悬垂串共六种悬垂串。

1.1 导线悬垂串的电气性能研究在特高压线路中,导线悬垂串的电气性能主要考虑绝缘子串的电压分布、金具的电晕及无线电干扰。

我们采用的方法是在导线悬垂串上加装均跑道型均压环及屏蔽环。

经计算,采用跑道型均压环或蔽环时,管直径取值为100-120mm 比较合适。

我们设计了120mm 管直径的均压环,试验结果证明,采用防晕型的悬垂线夹,三种串型都不需要屏蔽环。

从试验结果看,均压环位置对电压分布有着明显的影响,最佳的位置是均压环应和高压端的第三片绝缘子水平。

中国交流特高压和直流输电工程名称一览表

中国交流特高压和直流输电工程名称一览表

序号工程建设名称站名简称11000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程长治变电站南阳开关站荆门变电站特高压交流试验示范工程长治-南阳输电线路长南I线南阳-荆门输电线路南荆I线长治-南阳-荆门输电线长治-南阳-荆门线路31000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程扩建工程长治变电站南阳变电站荆门变电站特高压交流试验示范工程扩建工程4皖电东送淮南-上海特高压交流输电工程淮南变电站芜湖变电站安吉变电站练塘变电站皖电东送工程5向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程复龙换流站奉贤换流站向家坝-上海工程向上工程6云南-广东±800kV特高压直流输电工程楚雄换流站穗东换流站云南-广东工程云广工程7锦屏-苏南±800kV特高压直流输电工程锦屏换流站苏州换流站锦屏-苏南工程锦苏工程8哈密南-郑州±800kV特高压直流输电工程哈密南换流站郑州换流站哈密南-郑州工程哈郑工程9溪洛渡左岸-浙江金华±800kV特高压直流输电工程双龙换流站武义换流站溪洛渡-浙江工程溪浙工程10舟山直流输电工业性实验工程舟山直流工程11嵊泗直流输电工程嵊泗直流工程12灵宝背靠背直流工程一灵宝换流站灵宝一期13灵宝背靠背直流工程二灵宝换流站灵宝二期14中俄直流背靠背联网工黑河换流站黑河工程15高岭背靠背直流工程一高龄换流站高岭一期16高岭背靠背直流工程二高龄换流站高岭二期17柴达木-拉萨±400kV直流输电工程柴达木换流站拉萨换流站青藏工程18天生桥-广州±500kV高压直流输电工程天生桥换流站广州换流站天广工程19贵广I回±500kV直流输电工程高坡换流站肇庆换流站高肇工程贵广I回20贵广II回±500kV直流输电工程兴仁换流站宝安换流站兴安工程贵广II回21三峡-常州±500kV直流输电工程龙泉换流站整平换流站三峡-常州工程三常工程22三峡-广东±500kV直流输电工程江陵换流站鹅城换流站三峡-广东工程三广工程23三峡-上海±500kV直流输电工程宜都换流站华新换流站三峡-上海工程三沪工程24宝鸡-德阳±500kV直流输电工程宝鸡换流站德阳换流站宝鸡-德阳工程保德工程25呼伦贝尔-辽宁±500kV直流输电工程穆家换流站伊敏换流站呼伦贝尔-辽宁工程呼辽工程26葛洲坝-上海±500kV高压直流输电工程葛洲坝换流站南桥换流站葛洲坝-南桥工程葛上工程27葛沪直流综合改造工程三沪II回±500kV工程团林换流站枫泾换流站三沪II回工程ß宁东-山东±660kV直流输电示范工程银川东换流站胶东换流站宁东工程2中国交流特高压和直流输电工程名称一览表。

1000KV特高压输变电工程施工期水土流失特点分析

1000KV特高压输变电工程施工期水土流失特点分析

1000KV特高压输变电工程施工期水土流失特点分析以国内首条特高压输变电工程晋东南-南阳-荆门1000KV特高压输变电工程(湖北段)为例,分析了该工程施工期的流失源及水土流失特点,在施工期流失区域和流失特点是动态变化的。

标签:输变电工程;水土流失;流失特点1 工程概况晋东南-南阳-荆门1000kv特高压输变电工程(湖北段),是国内首条1000kv特高压交流输变电工程,包括1000kv荆门变电站工程及基配套输电线路工程。

本输变电工程在湖北段共分为6个标段(14-19标段),446座塔基,长度为188km,在湖北省境内途经襄樊市襄阳区、枣阳市、宜城市、钟祥市和沙洋县。

本输变电工程于2008年12月竣工并投入使用。

2 水土流失分区该项目湖北段分为两个一级防治区。

一个是点状工程荆门变电站,其二级分区为站内、站外护坡、进站道路和站内临时堆土场;另一个是线状工程输变电线路,其二级分区为塔基基座区、施工便道、人抬道路、塔基施工临时用地、牵张场地。

本工程水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区,项目建设区面积(湖北段)为123.80hm2,直接影响区面积为5.43hm2。

其中,项目建设区面积分为工程永久性占地、工程临时性占地两个部分:工程永久性占地区指变电站站区、进站道路(共16.46hm2)和线路塔基座占地范围(共16.41hm2);施工临时性占地区包括输电线路施工场地(78.86hm2)、施工道路(2.10hm2)、牵张场地(9.77hm2)、塔基施工临时用地(0.20hm2)等临时占地。

在直接影响区的界定上,线状工程施工临时道路及荆门变电站进站道路难免会对租、征地范围外附近区域产生影响,因此考虑道路两侧各外延2m作为直接影响区。

新建的荆门变电站按挡土墙排水沟外延2m范围,站外管线两侧各1m范围作为直接影响区考虑。

3 水土流失原因输变电建设工程由点式工程和线性工程组成。

其中变电站的建设属于点式工程,在工程建设中需要大面积的开挖地表,破坏原地貌及植被,造成剧烈的人为加速侵蚀。

1000kV晋东南-南阳-荆门交流输变电工程荆门变电站落点及接入系统方案研究

1000kV晋东南-南阳-荆门交流输变电工程荆门变电站落点及接入系统方案研究

统 额 定 电 压 10 0k 最 高 运 行 电 压 1l 0k 0 V, O V。 1 期 按 单 回线 建 设 , 期 规 划 双 回 。 工 程 投 资 约 6 . 亿 远 07
元 。 程 建 成 后 , 加 强 华 北 、 中 交 流 联 网 , 高 电 工 可 华 提 网 南 北 互 供 、 火 互 济 的 能 力 , 现 更 大 范 围 的 资 源 水 实 图 1 1 0 V 晋 东 南 一 南 阳 一 荆 门 交 流输 变 电 工程 示 意 0k 0
湖 北 省 的荆 门 、荆 州 地 区 都 是 华 中 电 网 西 电 东 送 大 通 道 中部 的重 要 支 撑 点 和 电 源 汇 集 点 ,西 与 川 I 渝 电 网 毗 邻 , 有 三 峡 水 电 站 , 接 湖 南 电 网 , 至 接 南 东 鄂 东 负 荷 中 心 , 延 伸 至 江 西 电 网 。 高 压 落 点 荆 门 并 特
荆 f交流输 变 电工程 - 1
( 下 简 称 特 高 压 试 验 示 范 工 以
程 ) 该 工 程 自北 向 南 始 于 山 西 省 , 途 跨 越 河 南 省 , 。 中 止 于 湖 北 省 , 路 全 长 6 4k , 括 晋 东 南 、 门 2 线 5 m 包 荆 座 1 0 V 变 电 站 和 南 阳 1 0k 0 座 1 0 V 开 关 站 。 系 0k 0
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富 , 有 很 强 的 互 补 性 。 高 压 试 验 示 范 工 程 是 打 造 具 特

要 :介 绍荆 门 变 电 站 是 1 0 V晋 东 南 一 南 阳一 荆 门交 流 输 变 电工 程 的 一 部 分 ,作 为特 高 压 电 网 的 重 00k

1000kV 特高压试验示范工程输电线路

1000kV 特高压试验示范工程输电线路

1000kV特高压试验示范工程输电线路 (山西段)运行情况分析曹明德(山西省电力公司超(特)高压输变电分公司,山西省 太原市 030006)摘要:本文对1000kV特高压试验示范工程输电线路(山西段)运行情况进行了分析,提出了相应保证安全运行的对策措施和建议,对今后1000kV特高压输电线路的设计和运行起到了一定的参考作用。

关键词:特高压;试验示范工程;运行情况1 引言晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程是目前世界上运行电压最高、代表国际输变电技术最高水平的交流输变电工程。

特高压交流试验示范工程的成功投运和安全稳定运行,标志着我国在特高压输电领域从理论到实践的跨越,在远距离、大容量、低损耗的特高压核心技术和设备国产化上取得重大突破。

持续做好特高压运行管理工作,对保障国家能源安全、促进能源工业科学发展具有重要意义[1-5]。

特高压交流试验示范工程输电线路途径山西、河南、湖北三省九地市,包括1000kV长南一线、南荆一线,全长644.61公里。

2007年6月开工建设,2009年1月6日正式投入运行。

1000kV长南一线(山西段)途经长子县、沁水县、泽州县3个县级行政区,长116.17公里;铁塔229基,直线塔(酒杯型)192基,耐张塔(干字型)37基,平均塔高70米;全线采用八分裂导线,型号为LGJ-500/35及LGJ-630/45,地线一侧为良导体,型号JLB20A-170,另一侧为光纤复合架空地线(OPGW);绝缘配置悬垂串中相为V串,边相为I串,耐张串为四联串,I、II级污区采用双伞盘形绝缘子,Ⅲ、Ⅳ级污区采用复合绝缘子。

长南一线(山西段)是试验示范工程地形最差、风速最高、污秽最重、穿越采空区最长、跨越林区最多、雷电活动强烈重叠区域[6]。

1000kV特高压输电线路在前苏联和日本虽然有一定的运行经验,但由于环境差异,运行特性和运行风险也存在差异,需要认真分析,做到可控、能控、在控。

1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定-条文说明.

1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定-条文说明.

附件:1000kV交流架空输电线路设计暂行技术规定条文说明目次1 范围 (1)4 总则 (1)5 路径 (1)6 气象条件 (1)7 导线和地线 (2)8 绝缘子及金具 (5)9 绝缘配合、防雷和接地 (6)10 导线布置 (19)11 杆塔型式 (19)12 杆塔荷载及材料 (21)13. 杆塔结构 (28)14 基础设计 (29)15 对地距离及交叉跨越 (30)16 环境保护 (43)17 劳动安全和工业卫生 (44)18 附属设施 (44)1 范围由于特高压线路在不同导线布置方式下电气特性有较大差异,本规定给出的部分电气参数主要适用于单回路架设方案,双回路参数有待今后进一步补充完善。

4 总则4.1 本条基本同DL/T 5092-1999第3.0.1条。

增加“资源节约、环境友好”等词语。

4.2 本条基本沿用DL/T 5092-1999第3.0.2条。

根据电网建设的发展,本规定还明确了依靠技术进步,合理利用资源,达到降低消耗,提高资源的利用效率的要求。

4.3 基本沿用DL/T 5092-1999第3.0.3条。

并强调设计应符合国家颁发的强制性条文。

4.4根据2008年初我国南方地区线路覆冰灾害情况,1000kV线路杆塔结构重要性系数取1.1~1.2。

4.5 指明本规定条文不同程度要求的规范用语之含义。

5 路径5.1针对交流特高压线路为常距离、大容量输送线路,110~750kV输电线路路径选择现已大量使用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,因此条文中增加了路径选择中应用新技术的要求。

5.2本条补充国家电网公司跨区电网建设落实十八项反事故措施实施办法中要求:选择线路应尽量避开不良地质地带、采动影响区(地下矿产开采区、采空区)等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地段;当无法避让时,应开展详细的地质、矿产分布、开采情况、塌陷情况的专项调查,应开展塔位稳定性评估。

增加协调环境的内容。

5.3为使新建线路与沿线相关设施的相互协调,以求和谐共存,明确在选择路径时应考虑对临近设施如电台、机场、弱电线路等的影响。

1 000 kV 晋东南-南阳-荆门特高压交流试验

1 000 kV 晋东南-南阳-荆门特高压交流试验

1 000 kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程关键施工技术的研究与应用张建坤1,孙竹森1,郑怀清2,苏秀成2,贺虎2(1. 国家电网公司,北京市西城区 100031;2. 国网交流工程建设有限公司,北京市西城区 100140)摘要:摘要:1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程是我国首个特高压输变电工程,代表了世界电网科技最高水平,在其工程设计、设备制造取得重大突破的同时,也对工程关键施工技术提出了更高的要求——只有工程关键施工技术取得突破才能保证工程建设质量,达到工程的预期目标。

本文全面总结了特高压交流试验示范工程中关键施工技术的研究和应用情况,主要包括线路铁塔组立、多分裂导线架设、远程无线网络可视系统及应用、海拉瓦技术及应用、变电站大体积混凝土基础施工、1000kV构架安装、1000kV软母线安装、特高压油浸式电气设备安装、1000kV 特高压主变压器、高压电抗器、GIS/HGIS设备安装,1000kV 主设备调试等方面。

目前,特高压交流试验示范工程已成功投运,运行状态良好,体现了工程关键施工技术研究及应用的成果和价值。

关键词:交流特高压;试验示范工程;施工技术0 前言发展特高压对实现能源资源集约开发、优化配置方式、提高能源利用效率、推动电网技术升级、促进经济社会可持续发展具有重大意义。

1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程(下文简称“特高压交流试验示范工程”)是我国首个特高压输变电工程,代表了世界电网科技最高水平,为电力科技的发展提供了新的机遇,提出了新的挑战。

在其工程设计、设备制造取得重大突破的同时,也对工程施工技术提出了更高的要求——只有工程关键施工技术取得突破才能保证工程建设质量,达到工程的预期目标。

国际上可供参考的特高压工程施工技术的研究成果不多,自主创新是特高压工程建设的必由之路,也是确保特高压工程建设安全可靠进行的重要手段。

从2005年开始,国网建设公司(国网交流工程建设有限公司的前身,以下统称“交流建设公司”)按照国家电网公司统一安排部署,牵头组织有关科研院所、生产厂家、施工单位开始开展1000kV级交流输变电工程施工技术研究。

国家电网输变电线路水土保持监理报告

国家电网输变电线路水土保持监理报告

晋东南~南阳~荆门百万伏级交流输变电工程水土保持工程监理工作总结报告北京水保生态工程咨询有限公司2008年12月批准秦百顺核定卢健审查陈康校核周玉喜编写董海涛邓肯目录前言 (1)1.工程概况 (2)1.1工程特性 (2)1。

2建设目标 (3)1.3水土保持防治责任区划分 (3)1.3.1线路塔基防治区 (3)1。

3。

2变电站与开关站站区防治区 (8)1。

4工程建设相关单位 (11)2.水土保持监理规划 (12)2.1监理工作时段和范围 (12)2。

2监理工作任务 (14)2.2。

1施工阶段 (14)2。

2.2竣工验收阶段 (15)2。

3监理机构及人员配备 (15)2.4监理人员进场、退场情况 (16)2。

5水土保持监理设施及投资 (16)2。

5.1 水土保持监理设备 (16)2。

5.2水土保持监理投资 (16)2.6水土保持监理内部管理 (17)2。

6.1 建立健全内部规章制度 (17)2.6.2 认真落实岗位责任制 (17)2。

6.3 学习、教育及监督工作 (18)2。

6。

4 建立信息管理 (18)3.监理效果 (19)3。

1质量控制监理工作成效及综合评价 (19)3.1。

1 分部工程与单元工程划分 (19)3。

1。

2 质量控制成效及综合评价 (22)3.2 投资控制监理工作成效及综合评价 (27)3。

2。

1 实际完成水土保持工程量 (27)3。

2.2 水土保持实际完成投资 (31)3.2.3 综合评价 (38)3.3 进度控制监理工作成效及综合评价 (39)4.经验与建议 (39)4。

1经验做法 (39)4。

2维护建议 (39)5.结论 (40)6.附件 (40)前言根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》等有关法律法规的规定,国家电网公司和中国电力工程顾问集团委托中南电力设计院进行《晋东南~南阳~荆门百万伏级交流输变电工程水土保持方案报告书(送审稿)》的牵头汇总工作,于2005年9月26日在北京通过了水利部水土保持监测中心组织的技术评审,完成了《晋东南~南阳~荆门百万伏级交流输变电工程水土保持方案报告书(报批稿)》。

1000kV特高压输电线路土石方、基础及接地工程施工技术的探讨

1000kV特高压输电线路土石方、基础及接地工程施工技术的探讨

1000kV特高压输电线路土石方、基础及接地工程施工技术的探讨摘要:文章结合《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(送电工程分册),在总结我国第一条1 000 kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范线路土石方、基础、接地工程施工经验的基础上,对1 000 kV特高压线路基础及接地施工技术进行探讨并提出建议,希望为今后我国1 000 kV线路工程建设提供借鉴经验。

关键词:1 000 kV特高压输电线路;土石方;基础;接地我国第一条1 000 kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范线路正在紧张有序地施工建设,目前该线路河南标段的土石方、基础、接地工程已经接近尾声。

全国各参建送变电施工单位在这三项特高压线路分部工程建设中大量采用了新技术、新工艺、新方法,各有亮点,各显绝招。

本文结合《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(送电工程分册),在总结各参建单位施工经验的基础上,对1 000 kV特高压线路土石方、基础及接地施工模式进行探讨并提出建议,为今后我国1 000 kV线路工程建设提供参考。

1 土石方工程施工1.1 1 000 kV线路土石方工程技术特点由于1 000 kV线路具有基础土方量大,环境保护要求高、接地降阻模块的使用等特点,决定了在基坑开挖、接地沟开挖、基坑回填、接地沟回填四个工序的具体施工技术上与以往的输电线路施工有较大的区别。

各施工单位都在尝试新工艺、新方法,通过分类总结主要有以下几个创新点。

①基坑、接地沟开挖、回填广泛采用机械化与人工修整相结合,施工速度快。

机械化主要是指大型挖掘机基础开挖回填、小型推土/挖掘两用机接地沟开挖及基面平整、小电动卷扬机用于基坑清理及掏挖式基础。

人工修整主要是指对基坑底部操平、斜柱式基础底板“坑壁成形”土模开挖、掏挖式基础开挖和基面平整。

②本次工程特别重视环境保护,基坑内挖出生土与地面熟土隔离分开堆放,回填时先回填生土,后回填熟土,尽量保证后期能恢复基面原状。

1000kV特高压线路八分裂导线架设技术

1000kV特高压线路八分裂导线架设技术

1000kV特高压线路八分裂导线架设技术发表时间:2018-04-08T16:17:41.723Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:王佳男董明苏震李美云[导读] 摘要:1000 kV 晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程是我国首个特高压输电工程,分裂导线架设中的牵张场布置是施工的重点与难点。

辽宁省送变电工程公司沈阳市铁西区 110021 摘要:1000 kV 晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程是我国首个特高压输电工程,分裂导线架设中的牵张场布置是施工的重点与难点。

文中详细介绍了如何进行 1000 kV交流输电线路 8 分裂导线并列同步牵引牵张场的选择、施工总平面策划和分区布置等安全技术,确保了工程安全顺利进行,可以为未来特高压交直流工程建设提供借鉴。

关键词:特高压交流;牵张场;架设技术 1000 kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程(简称特高压交流试验示范工程)是我国首个特高压输电工程,它的建设关系到特高压输电在中国的发展前景。

认真总结首条特高压的建设经验,尤其是架线施工经验,可为今后的特高压 8 分裂导线施工提供良好的借鉴。

由省送变电工程公司负责施工的 14 标段线路全长 37.542 km,共有铁塔 76 基,导线采用 8×LGJ-500/35,架线施工分6 个牵张段,全部采用 8 分裂导线并列同步牵引(一牵八架线)放线工艺。

在张力架线施工中,张力场和牵引场的施工布置是否规范、合理,关系到架线施工的安全,是展示送变电企业安全文明施工形象的重要窗口。

为规范特高压交流试验示范工程现场施工管理,全面提升现场安全文明施工水平,实现“六化”管理目标,充分展示特高压示范工程的建设风貌,省送变电工程公司认真总结传统 4 分裂导线架设经验,结合一牵八架线施工的工艺特点,精心策划,大胆创新,通过实践提炼出一牵八架线牵张场规范化布置的方法,可供同行参考。

1 牵张场选择一牵八架线工艺要求 8 根子导线同步展放,牵张场需布置的机械设备、小型器具和导线等数量繁多。

1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程生产准备工作的研究与实施

1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程生产准备工作的研究与实施

1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程生产准备工作的研究与实施梁旭明1,张国威1,徐玲玲1,陈原2(1.国家电网公司建设运行部,北京西城区 100031;华北电力科学研究院有限责任公司,北京西城区 100045)摘要:本文针对中国在建的1000kV特高压交流试验示范工程生产准备工作进行全面、深入的研究。

其内容包括1)生产准备工作的组织体系、相关单位的职责划分、工作计划;2)运行单位的组建与机构设置、生产人员培训、关键运行技术研究以及其它生产准备重点工作。

目前,特高压生产准备工作正紧随工程建设进度,稳步、有序向前推进。

关键词:特高压交流试验示范工程生产准备Investigation and Application of the Preparing Work of 1000kV Jingdongnan-Nanyang-Jingzhou Ultra-high Voltage AC Test andDemonstration ProjectLiang Xuming1, Zhang Guowei1, Xu Lingling1, Chen Yuan2(1. Department of Consutruction and Operation, State Grid Corporation of China, Xicheng District, Beijing 100031, China; 2. North China Electric Power Research Institute Co.Ltd., Xicheng District, Beijing 100085, China)Abstract: This paper discussed the preparing work of 1000kV ultra-high voltage AC test and demonstration project in depth, which is under construction in China. The work includes contents of two sides: 1) the organization of the preparing works for fabricate, the liability division of concerned departments and work plans; 2) the organizational structure of performance departments, the training of workers, the study of the key technology and other important works for the preparation for fabricate. At present, along with the construction of the ultra-high voltage project, the preparing works are in process in order.Key words: Ultra-high V oltage, Alter Current (AC), Test and Demonstration Project, Produce Preparation1.引言中国发电资源地理分布的严重不均衡及负荷持续增长使远距离、大容量、低损耗的特高压输送方式成为电网发展的必然方向[1,2]。

注册咨询师继续教育电网工程送电部分试卷1

注册咨询师继续教育电网工程送电部分试卷1

一、单选题【本题型共7道题】1.2011 年,经国家能源局批准,依托()成立国家电力规划研究中心。

在国家能源局的领导下,开展电力行业发展战略、政策和规划研究,电力新技术研究及推广,电力信息收集及分析,电力国际交流与合作等工作。

A.电规总院B.电力顾问集团C.中电联D.电监会用户答案:[A] 得分:5.002.我国第一条500kV紧凑型线路昌平至房山于()建成投运。

A.1998年B.2000年C.2001年D.1999年用户答案:[D] 得分:5.003.我国第一条220千伏松东李送电线路是()年建成投运的。

A.1949B.1950C.1954D.1906用户答案:[C] 得分:5.004.我国自主研究、设计、建设的第一条宁波-舟山±100千伏直流送电线路是()年建成投运的。

A.1985B.1986C.1987D.1988用户答案:[C] 得分:5.005.我国自主设计、建设的第一条特高压电网工程山西晋东南—南阳—荆门1000kV特高压交流试验示范扩建工程()年正式投入运行。

A.2008B.2009C.2010D.2011用户答案:[B] 得分:5.006.()年,上海黄浦江边一台12千瓦蒸汽发电机点亮上海南京路上的15盏弧光灯,开启了中国有电的历史。

A.1890B.1882C.1938D.1906用户答案:[B] 得分:5.007.变电站部分可行性研究工作重点是()。

A.建设必要性和建设规模B.近期和远期进出线回路数C.站址选择和投资估算D.输电线路路径选择、工程投资估算用户答案:[C] 得分:5.00二、多选题【本题型共5道题】1.《关于基本建设程序的若干规定》包括()等几个方面的规定。

A.计划任务书B.建设地点的选择C.设计文件D.建设准备E.竣工验收、交付生产用户答案:[BCDE] 得分:0.002.送电线路路径选择应注意的事项有:()。

A.应综合考虑线路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、运行和施工等因数,进行多方案技术比较;B.应尽量避开军事设施、大型工矿企业及重要设施、符合城镇规划;C.路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;D.路径选择应控制与邻近设施如电台、机场、弱电线路等的相互影响。

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要枢纽点, 其落点位置及接入系统方案对华中区域电网的发展有着深远的影响。结合特高压骨干电网规划
及华中电网 “十一五”500 kV 电网规划, 对 1 000 kV 荆门变电站落点位置进行综合分析研究, 并进一步对
其接入电网方案进行技术经济比较和分析, 提出推荐意见。同时对湖北鄂西- 鄂东断面输送能力、荆门近区
周 琍 1 , 向铁元 2 , 康 义 1 , 郑英芬 1 , 方晓松 1 , 陈 政 1 , 黄娟娟 1
( 1.中南电力设计院, 湖北 武汉 430071; 2.武汉大学, 湖北 武汉 430072)
摘 要: 介绍荆门变电站是 1 000 kV 晋东南—南阳—荆门交流输变电工程的一部分, 作为特 高 压 电 网 的 重
2.2.5 远景适应性分析
晋东南—荆门特高压工程建成后, 下一步将向 东延伸至武汉。根据鄂东地区电力平衡计算( 见表 2) , 2020 年前后鄂东受电空间将主要集中在长江以 北地区, 约有 8 GW 以上。规划的武汉特高压站将落 点长江以北地区。而荆门( 荆州) 变电站落点荆门地 区, 潮流流向更合理, 可避免线路迂回走线和来回跨 越长江, 减少输变电项目投资, 降低网络损耗。
各方案均能满足电力系统安全稳定导则的要 求, 发生单一故障时, 系统都可以保持稳定运行。
3.2.3 经济性分析
对应鄢岗站址, 方案 1 新建 500 kV 出线长度最 短 , 投 资 最 低 ; 其 次 是 方 案 2; 方 案 3 的 π接 线 路 较 长, 因此, 投资最高。对应周家集站址, 仍以方案 1 投 资最低, 其次是方案 2, 方案 5 至襄樊站线路长度达 上百公里, 因此, 投资最高( 见表 3) 。
图 3 1 000 kV 荆门变电站站址位置 Fig. 3 Location of 1 000 kV J ingmen s ubs tation
3.2 接入系统方案综合比较 3.2.1 潮流计算分析
( 1) 丰 大 方 式 : 方 案 1、3 潮 流 分 布 较 为 均 匀 合 理。方案 2 由于荆门特高压站串入中部主框架西电 东送通道, 斗笠—荆门双回线路既要汇集电力向华
2.2.3 经济性分析
从工程投资来看, 方案 1 特高压线路较短, 高压 电抗器装设容量较小, 因此, 可较方案 2 减少投资约 7 亿元( 见表 1) 。
2.2.4 线路走廊分析
荆门地区进出线走廊较为开阔, 线路走向也较 顺畅, 房屋拆迁量少, 易于选择。而荆州地区由于站 址位于荆州城区东南方向, 至南阳的特高压线路及 至江陵换流站、500 kV 斗笠站、双河站的线 路 均 需 北行, 穿过长湖与江汉油田基地。经与当地某省级 农场协商, 线路在该处仅在一狭窄处通过, 线路走 成“Z”字形, 现江陵换流站至潜江站 500 kV 线路已穿 过该地段, 若特高压落点荆州地区, 将有众多的 500 kV 及特高压线路穿过此处, 使之成为卡口的咽喉。因 此, 落点荆州地区, 线路走廊将是难以解决的问题。
华中电网水利资源丰富, 华北电网煤炭资源丰
图 1 1 000 kV 晋东南—南阳—荆门交流输变电工程示意 Fig. 1 1 000 kV J indongnan-Nanyang-J ingmen UHVAC
trans mis s ion project
富, 具有很强的互补性。特高压试验示范工程是打造 华中、华北同步电网的关键一 步 , 将 为 华 中 、华 北 跨 区域大容量水火调剂提供物理平台, 其在华中的落 点应当既有利于华中外送水电的汇集, 又有利于华 北送入火电的消纳与转供。
- 2 078
+690
- 8 299
表 1 落点方案投资估算比较 Tab.1 Cos t comparis on of the location s cheme
方案

1 000 kV 线路
长 度/km
投资估算 /万元
1 000 kV 高压电抗器
容 量/Mvar
投资估算 /万元
方案 1( 落点荆门) 1×291( 南阳—荆门) 122 220 2×600( 南阳—荆门) 11 124
表 2 鄂东地区电力平衡计算
Tab.2 P ower balance of eas ten Hubei area
项目
2010年
江南
江北
MW
2020年
江南
江北
地区需要容量 6 430
7 054
12 062
13 275
地区装机容量 3 852
4 976
6 452
4 976
金沙江直流


6 300

电力盈亏( ±) - 2 578
3 1 000 kV 荆门变电站接入系统方案研究
3.1 接入系统方案拟订
根据 1 000 kV 荆门 变 电 站 落 点 方 案 研 究 结 论 , 在荆门地区提出了具备建站条件的鄢岗站址和周家 集站址( 见图 3) 。这 2 个站址均靠近葛洲坝外送通 道和华中中部主框架, 考虑到荆门站接入葛洲坝外 送通道, 不仅会增加其外送负担, 而且也会造成网络 结构不清晰, 因此, 1 000 kV 荆门变电站将主要考虑 接入华中中部主框架。由于 2 站址在系统条件方面 有所差别( 见图 3) , 周家集站址位于华中中部主框 架 外 侧 , 斗 笠 —孝 感 500 kV 线 路 以 北 ; 鄢 岗 站 址 位 于华中中部主框架内侧, 斗笠—孝感 500 kV 线路以 南。因此, 接入系统方案将针对 2 站址分别拟订( 见 图 4) : 方案 1: 落点鄢岗站址或周家集站址, 以 2 回 500 kV 线 路 接 入 斗 笠 500 kV 开 关 站 ; 方 案 2: 落 点 鄢 岗 站 址 或 周 家 集 站 址 , π方 式 接 入 斗 笠—孝 感 双 回 500 kV 线 路 ; 方 案 3: 落 点 鄢 岗 站 址 , π方 式 接 入 斗 笠—江 陵 双 回 500 kV 线 路 ; 方 案 4: 落 点 周 家 集 站 址 , π方 式 接 入 斗 笠 —襄 樊 双 回 500 kV 线 路 ; 方 案 5: 落 点 周 家 集 站 址 , 以 2 回 500 kV 线 路 接 入 襄 樊 500 kV 变电站。
第 39 卷第 7 期
中国电力
Vol. 39, No. 7
第 720期06 年 7 月 周 琍 等: 1 000 kV 晋东E南L—E南CT阳R—IC荆门PO交W流E输R变电工程荆门变电站落点及接入系统J方ul.案2研00究6
输配电
1 000 kV晋东南—南阳—荆门交流输变电工程 荆门变电站落点及接入系统方案研究
图 2 1 000 kV 荆门或荆州变电站落点方案 Fig. 2 Location s cheme of 1 000 kV J ingmen and J ingzhou
s ubs tations
2.2 落点方案综合比较 2.2.1 潮流计算分析
荆门和荆州分别位于长江北、南两岸, 落点荆门 或荆州都影响着华中中部主框架和鄂东受端环网 北 、南 两 侧 的 潮 流 分 布 和 功 率 交 换 。丰 大 方 式 华 中 电 网水电北送, 对应方案 1 和方案 2 中部主框架北、南 两侧潮流分别有所减轻, 但采用方案 1 时, 鄂东环网 北电南送潮流较小; 然而枯大方式华中电网接受火
方案 2( 落点荆州) 1×400( 南阳—荆州) 168 000 2×960( 南阳—荆州) 14 832
注: 仅比较方案间不同部分。
500 kV 线路
投资估算合计
长 度/km
投资估算/万元
/万元
2×20( 荆门—斗笠) 2×60( 荆州—潜江)
9 600 28 800
142 944 211 632
图 4 1 000 kV 荆门变电站接入系统方案 Fig.4 S ys tem s cheme of 1 000 kV J ingmen s ubs tation
北送电, 又要送电鄂东地区, 线路潮流较重, 如斗 笠—荆门中的一回线路断开, 另一回线路将过载, 潮 流超过 3 600 MW。方案 4、5 变电站接入鄂豫输送通 道, 由于斗笠—荆门( 或襄樊) 线路导线截面较小, 若 斗笠—荆门( 或襄樊) 中的一回断开, 另一回线路也 将过载, 潮流超过 2 000 MW。
网架优化等相关问题进行研究。
关键词: 特高压交流输电; 变电站系统接线; 稳定性
中图分类号: TM721.2
文献标识码: B
文章编号: 1004-9649( 2006) 07-0065-05
1 1 000 kV 晋东南—南阳—荆门交流输变 电工程
根据山西晋城煤电基地 一 期工程 “十一五”末 期投产发电及 1 000 kV 级南北互 供 大 通 道 规 划 , 预 计“ 十 一 五 ”期 间 将 建 成 1 000 kV 晋 东 南—南 阳— 荆门交流输变电工程 ( 以下简称特高压试验示范工 程) 。该工程自北向南始于山西省, 中途跨越河南省, 止 于 湖 北 省 , 线 路 全 长 654 km, 包 括 晋 东 南 、荆 门 2 座 1 000 kV 变电站和南阳 1 座 1 000 kV 开关站。系 统额定电压 1 000 kV, 最高运行电压 1 100 kV。1 期 按单回线建设, 远期规划双回。工程投资约 60.7 亿 元。工程建成后, 可加强华北、华中交流联网, 提高电 网南北互供、水火互济的能力, 实现更大范围的资源 优化配置, 符合我国特高压电网建设的总体规划。初 期电力交换 规 模 为 2 000~3 000 MW, 经 过 一 段 时 间 的设备考核和完善后转入商业化运行( 见图 1) 。
3.2.4 电网结构分析
由于斗笠—襄樊、斗笠—江陵及斗笠—孝感的 500 kV 线 路 并 不 长 , 而 方 案 2~4 为 π接 方 案 , 将 造 成布点不均匀, 局部布点太密集。相当于将一个大电
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