我国电力系统现状及发展趋势

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电力行业概况了解电力行业的现状与发展趋势

电力行业概况了解电力行业的现状与发展趋势

电力行业概况了解电力行业的现状与发展趋势电力行业概况:了解电力行业的现状与发展趋势随着社会的进步与发展,电力行业成为了现代社会不可或缺的产业之一。

本文将为您详细介绍电力行业的现状以及未来的发展趋势。

一、电力行业的现状1.1 电力行业的发展历程电力行业从诞生至今已经经历了一个漫长的发展历程。

自工业革命以来,电力作为一种重要的能源得到广泛应用,并对人们的生活和工业生产产生了巨大的影响。

无论是城市还是农村,电力都成为了人们生活不可或缺的一部分。

1.2 电力行业的产业链电力行业的产业链主要分为发电、输变电、电力交易和终端应用等环节。

发电环节包括火力发电、水力发电、核能发电、风能发电、太阳能发电等各种形式。

输变电环节主要负责将发电厂产生的电能通过输电线路输送到各个终端。

电力交易环节则涉及到电力市场的交易以及售电公司等相关机构。

终端应用包括城市、家庭及各种工业、商业用电等。

1.3 电力行业的现状目前,我国电力行业呈现出稳步增长的态势。

国家电网公司是我国电力行业的主体,拥有庞大的输电和配电网络,具备良好的运营能力。

另外,随着清洁能源的发展,新能源发电规模逐渐扩大,对传统能源发电进行了有效补充。

同时,智能电网的建设也为电力行业带来了新的发展机遇。

二、电力行业的发展趋势2.1 新能源发电的推广随着环境污染问题的日益突出,《巴黎协定》的签署以及政府对于绿色发展的提倡,新能源发电将得到更大的推广与应用。

特别是太阳能发电和风能发电在可再生能源领域具有巨大的发展潜力,将成为电力行业未来的重要发展方向。

2.2 智能电网的建设智能电网是电力行业的未来发展趋势之一。

智能电网建设将实现对电力系统的全面信息化和自动化管理,提高电力供应的效率、可靠性和安全性。

通过智能电网的建设,电力行业将实现能源的高效利用,有效缓解能源供需矛盾。

2.3 电力市场的改革与开放电力市场的改革与开放也是电力行业的重要发展趋势之一。

随着市场机制的逐步深化,电力市场将更加开放和公平竞争,各类主体将有更多的选择权和自主决策权。

电力行业的发展现状及未来展望

电力行业的发展现状及未来展望

电力行业的发展现状及未来展望一、背景介绍随着经济和科技的高速发展,电力行业扮演着日益重要的角色。

它是国家基础设施建设和经济可持续发展的重要支撑。

然而,为了应对不断增长的能源需求和环境问题,电力行业面临着许多挑战。

二、当前形势1. 快速增长的能源需求随着人口数量的增加和城市化进程的加速,对能源需求的压力越来越大。

尤其是新兴市场国家,如中国、印度等,其电力需求呈现爆发式增长。

2. 碳排放与环境压力传统能源生产方式带来了碳排放和环境污染等问题。

因此,在保持经济增长同时减少碳排放已成为电力行业亟待解决的难题。

3. 能源供给结构转型为了促进可持续发展和减少对化石燃料的依赖,电力行业需要在能源供给结构上进行转型。

提倡清洁能源发展已成为全球共识。

三、面临挑战1. 清洁能源发展和利用清洁能源,如风能、太阳能和水力能等,在电力行业的利用与开发方面越来越重要。

然而,新技术的研究和产业化仍存在许多难题,如成本高昂、储存问题以及可再生能源与传统电网系统之间的整合等。

2. 能效提升与节约在追求电力供应的同时,提高电力系统的能效也是一项极其重要的挑战。

通过引入智能电网、优化用电设备和实施节约措施等方法,可以实现电力系统更加高效地运营。

3. 传统电力体系改革建设灵活、可持续且安全稳定的电力体系是一个长期目标。

为了适应新形势下的发展需求,市场规则和监管机制需要进行相应调整与改革。

四、未来展望1. 加速清洁能源发展随着技术进步和成本降低,清洁能源将会迎来更广泛的应用。

在未来几十年内,预计风能、太阳能等将成为主要的能源来源。

2. 智慧电网建设大数据、云计算和物联网等新技术的应用,将推动电力系统智能化和自动化。

智慧电网的建设将提高供电可靠性、安全性,并使用户能够更加灵活地管理和使用电力。

3. 能源互联网的发展能源互联网作为未来电力系统的重要发展方向,通过建立全球范围内的清洁能源交流与共享平台,将大幅降低成本,确保电力供应的稳定性。

4. 产业协同与合作在面对全球能源问题时,各国需要加强交流与合作。

电力行业的现状和趋势

电力行业的现状和趋势

电力行业的现状和趋势随着科技和经济的迅猛发展,电力行业作为支撑现代社会运转的重要基础产业,在不断演变和进步中呈现出独特的现状和发展趋势。

本文将通过对电力行业的现状和趋势进行探讨,展示该行业的重要性和未来发展方向。

一、电力行业的现状1.1 供需平衡的挑战电力行业目前面临着日益紧张的供需平衡问题。

随着人口增加和经济发展,电力需求不断增加,而供应能力有限。

这导致电力行业需要采取措施来满足持续增长的需求,如提高发电能力、优化供电网络等。

1.2 清洁能源的兴起随着环保意识的增强和全球对气候变化问题的关注,清洁能源逐渐成为电力行业的主要发展方向。

风能、太阳能和水能等可再生能源的利用,减少了对化石燃料的依赖,降低了环境污染和温室气体排放。

1.3 信息技术的应用信息技术的快速发展对电力行业产生了深远影响。

智能电网、智能电表和电力管理系统等新技术的应用,提高了电力系统的智能化和运行效率,实现了电力供应的精细化管理,减少了能源浪费。

二、电力行业的趋势2.1 能源互联网建设能源互联网是电力行业的一个重要发展趋势。

通过将电力系统与信息通信技术相结合,实现能量的高效传输和共享,提高能源利用率。

这将使电力系统更加智能、灵活和可靠,并且促进能源的跨区域交换和供应。

2.2 新能源技术的创新新能源技术的不断创新将推动电力行业迈向更加可持续和清洁的方向。

例如,太阳能电池技术和风能发电技术的突破,将进一步降低清洁能源的成本,提高其市场竞争力。

2.3 智能电网的发展智能电网的建设是电力行业的未来发展方向。

智能电网通过实时监测和控制电力系统的运行,实现了电力的可持续供应和能源的高效利用。

智能电网还可以实现对用户的个性化服务,满足不同需求和偏好。

2.4 能源存储技术的应用能源存储技术的应用将成为电力行业的一个重要趋势。

通过将多余的电力储存起来,待需求高峰时再释放,可以解决供需平衡的问题。

如电池技术的不断进步,为电力系统的能源存储提供了更加可行和高效的解决方案。

电力系统自动化的现状与发展

电力系统自动化的现状与发展

电力系统自动化的现状与发展一、电力系统自动化的现状1. 设备自动化水平提升随着科技的进步,电力系统中各类设备的自动化水平不断提高。

例如,智能变电站、智能输电线路、智能开关设备等,这些设备的应用大大降低了人工操作的风险,提高了电力系统的安全性和稳定性。

2. 控制系统优化电力系统自动化技术在控制系统方面也取得了显著的成果。

通过采用先进的控制算法和设备,实现了对电力系统的实时监控和自动调节,使电力系统的运行更加高效、稳定。

3. 信息化建设成果显著电力系统自动化技术的发展离不开信息化建设的支持。

目前,我国电力行业已建立了较为完善的信息系统,实现了数据采集、处理、传输和分析的自动化,为电力系统自动化提供了有力保障。

4. 安全防护体系日益完善随着电力系统自动化程度的提高,电力系统的安全防护体系也日益完善。

通过采用加密技术、防火墙、入侵检测等手段,有效保障了电力系统的信息安全。

二、电力系统自动化的发展趋势1. 智能化升级2. 大数据应用随着大数据技术的发展,电力系统自动化将更加注重数据的挖掘和应用。

通过对海量数据的分析,实现对电力系统的精准预测和智能调度,提高电力系统的运行质量和经济效益。

3. 绿色环保在能源结构调整和环保要求的背景下,电力系统自动化将更加注重绿色环保。

通过推广清洁能源、优化电力系统结构,实现电力系统的低碳、绿色、可持续发展。

4. 分布式发电与微电网技术随着分布式发电和微电网技术的不断发展,电力系统自动化将逐步实现电力供应的多元化和个性化。

通过分布式发电和微电网的接入,提高电力系统的灵活性和可靠性。

5. 网络安全防护随着电力系统自动化程度的提高,网络安全防护将成为未来发展的重要课题。

通过建立完善的网络安全防护体系,确保电力系统的信息安全。

电力系统自动化技术在现状的基础上,将继续朝着智能化、大数据、绿色环保、分布式发电与微电网等方向发展。

在未来的发展中,电力系统自动化将为我国电力行业的持续发展提供有力支持。

电力行业现状及未来趋势分析

电力行业现状及未来趋势分析

电力行业现状及未来趋势分析随着社会的不断发展和科技的迅速进步,电力行业在全球范围内扮演着至关重要的角色。

本文将深入探讨电力行业的现状,并分析未来可能出现的趋势。

我们将首先了解电力行业的现状,然后分析未来的发展趋势,以期为决策者和投资者提供有价值的信息。

一、电力行业现状1.1 供电稳定性电力行业的首要任务是确保供电稳定性,以满足各行各业的用电需求。

在过去的几十年里,许多国家都投入了大量资金来改善电力基础设施,提高供电的可靠性和稳定性。

然而,仍然存在一些地区和国家在供电方面存在问题,如供电不稳定、频繁的停电等。

1.2 能源多样性电力行业在能源多样性方面取得了显著进展。

传统的化石燃料如煤、天然气仍然占据主导地位,但可再生能源如太阳能和风能也逐渐崭露头角。

这种能源多样性有助于减少对有限资源的依赖,降低温室气体排放,推动可持续发展。

1.3 技术创新电力行业也在技术创新方面取得了巨大成就。

智能电网技术的应用使电力系统更加智能化和高效,能源储存技术的发展提高了能源的利用率,电动汽车的兴起也对电力行业带来了新的挑战和机遇。

1.4 市场竞争电力行业在许多国家面临激烈的市场竞争。

自由化和市场化改革使得电力市场更具竞争性,促使供应商提供更高质量的服务并降低价格。

然而,竞争也带来了一些问题,如价格不稳定和市场滥用的可能性。

二、电力行业未来趋势2.1 可再生能源的崛起未来电力行业的一个主要趋势是可再生能源的崛起。

随着太阳能和风能技术的不断改进,可再生能源将在能源供应中发挥更重要的作用。

政府和企业将加大对可再生能源的投资,以减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。

2.2 能源储存技术的发展随着可再生能源的增加,能源储存技术将变得更加关键。

电池技术的不断改进将使能源储存更加经济高效,从而解决可再生能源波动性的问题。

这将有助于提高电力系统的稳定性和可靠性。

2.3 智能电网的普及未来电力行业将更加依赖智能电网技术。

智能电网能够监测和管理电力系统,提高供电的效率和可靠性。

电力系统自动化现状及发展趋势

电力系统自动化现状及发展趋势

电力系统自动化现状及发展趋势引言概述:电力系统自动化是指通过现代信息技术和通信技术对电力系统进行监控、控制和管理的一种智能化手段。

随着科技的不断发展和电力系统的不断完善,电力系统自动化已经成为提高电力系统运行效率、降低能源消耗、保障电力供应安全的重要手段。

本文将从电力系统自动化的现状和发展趋势两个方面展开讨论。

一、电力系统自动化的现状1.1 系统监控水平不断提高现代电力系统自动化技术已经实现了对电力系统各个节点的实时监控,可以实时获取电力系统的运行状态、负荷情况、设备运行状况等信息,为电力系统的安全稳定运行提供了有力支持。

1.2 控制策略不断优化电力系统自动化技术不仅可以实现对电力系统的监控,还可以根据系统运行情况实时调整控制策略,保障电力系统的安全稳定运行。

控制策略的不断优化也为电力系统的节能减排提供了有力支持。

1.3 智能化水平不断提高随着人工智能、大数据等技术的不断发展,电力系统自动化技术的智能化水平也在不断提高。

智能化的电力系统可以更好地适应各种复杂的运行环境,提高电力系统的运行效率和可靠性。

二、电力系统自动化的发展趋势2.1 大数据与人工智能的深度融合未来电力系统自动化将更加注重大数据和人工智能技术的深度融合,通过对大量数据的分析和挖掘,实现对电力系统的智能化管理和优化控制。

2.2 云计算技术的广泛应用云计算技术的快速发展为电力系统自动化提供了更加灵活和高效的解决方案。

未来电力系统自动化将更加广泛地应用云计算技术,实现对电力系统的远程监控和管理。

2.3 物联网技术的深度应用物联网技术的普及将为电力系统自动化带来新的发展机遇,未来电力系统将更加智能化、自动化,实现对电力设备的远程监控和智能化管理。

结论:电力系统自动化技术的发展已经成为提高电力系统运行效率、降低能源消耗、保障电力供应安全的重要手段。

未来,随着大数据、人工智能、云计算、物联网等技术的不断发展和应用,电力系统自动化将迎来更加广阔的发展前景,为电力系统的智能化、高效化、可靠化提供更加有力的支持。

电力系统稳定控制技术现状和发展趋势

电力系统稳定控制技术现状和发展趋势

电力系统稳定控制技术现状和发展趋势电力系统稳定控制是保障电力系统运行可靠性和安全性的重要技术手段。

随着电力系统规模不断扩大和电力负荷不断增加,稳定控制技术的研究和应用变得愈发重要。

本文将介绍电力系统稳定控制技术的现状和发展趋势,并探讨未来的挑战和发展方向。

一、电力系统稳定控制技术现状1. 传统的电力系统稳定控制技术传统的电力系统稳定控制技术主要包括电力调度、发电机调节和电力系统自动稳定控制(Automatic Generation Control, AGC)等。

电力调度通过合理安排发电机组的出力和负荷的分配,保证电力系统稳定运行。

发电机调节负责调节发电机的出力,并根据系统负荷的需求进行调整。

AGC则利用控制算法对系统内的发电机进行协调控制,实现系统频率的稳定。

2. 新兴的电力系统稳定控制技术随着现代电力系统的发展,一些新的稳定控制技术也得到了广泛应用。

例如,基于模型预测控制的稳定控制技术利用数学建模和优化算法,实现对电力系统的精确控制。

智能调度技术通过利用人工智能和大数据分析,实时监测和预测电力系统的负荷和发电情况,并进行智能调度,提高系统运行的效率和稳定性。

此外,还有基于机器学习的稳定控制技术,利用机器学习算法对电力系统数据进行分析和建模,实现对系统稳定性的优化控制。

二、电力系统稳定控制技术发展趋势1. 数字化和智能化趋势随着信息技术的不断发展和应用,电力系统稳定控制技术也呈现出数字化和智能化的趋势。

传感器、智能设备和大数据分析等技术的发展,为电力系统稳定控制提供了更为精确和高效的手段。

未来,电力系统稳定控制将更加注重数字化和智能化技术的应用,提高系统运行的智能化水平和稳定性。

2. 新能源的融入随着新能源的不断发展和融入电力系统,电力系统稳定控制面临新的挑战。

新能源带来了不确定性和波动性,对电力系统的稳定性提出了更高的要求。

因此,未来的稳定控制技术需要更加适应新能源的特点,通过智能调度、储能技术和在线监测等手段,实现对新能源的高效利用和稳定控制。

电力系统自动化现状及发展趋势

电力系统自动化现状及发展趋势

电力系统自动化现状及发展趋势
一、电力系统自动化的现状
电力系统自动化工程是一项具有技术性、复杂性和全球性特点的技术发展。

它涉及到现代化的电力设备、变压器、线路、电力系统控制与保护系统、自动化系统、监测系统和自动控制系统的研发与应用。

它破除了传统电力系统管理与控制的技术壁垒,极大提高了电力系统的安全性、可靠性和经济性,以及电力系统运行与管理的智能性。

1、网络自动化技术发展迅速,目前网络自动化技术主要有现代通信技术、物联网技术、云计算技术等,网络自动化技术主要用于电力系统的信息采集、信息数据库管理、远程监控和故障诊断等。

2、自动调度技术发展趋势明显,已经被广泛应用于电力系统各个层面,主要用于电力系统实时调度、调度决策、容量优化、运行监控、负荷预测等应用领域。

3、现代智能监控技术发展迅猛,主要包括自动故障诊断系统、状态估计系统、自动控制系统、自动发电调度系统、负荷预测系统、智能电网等。

4、智能电网技术的发展势头良好,目前已成为电力系统可持续发展的亮点。

电力系统的现状与未来

电力系统的现状与未来

电力系统的现状与未来随着经济的发展和人们生活水平的提高,电力在现代社会中日益成为不可或缺的基础设施。

然而,由于人口的增长和经济的崛起,电力系统面临着一系列的问题。

本文将探讨电力系统现状及未来发展趋势,以及解决方案。

一、电力系统现状目前,全球电力系统主要分为传统燃煤、石油、天然气、核能以及可再生能源五大类。

其中,传统能源供应仍占据绝大多数,但同时也带来了诸多环境问题。

例如,燃煤和石油等能源的燃烧释放出大量的温室气体,加重了全球气候变化的影响。

此外,由于尚未建立完善的智能化电网和电力储能技术,电力系统仍面临着能源损失和供需不平衡的问题。

夏季高峰期和冬季低谷期导致电力供应过剩或短缺,这也使得电力价格波动较大,经济效益不理想。

二、电力系统未来发展趋势为了解决传统能源带来的环境问题,并且更好地满足人们对能源的需求,电力系统正在朝着可持续发展的方向进行变革。

可持续发展的电力系统主要依靠从大自然中获取的可再生能源,如太阳能、风能、水能等,以及充电电池等电力储存技术的发展。

此外,电力系统的未来还将趋向于智能化。

利用人工智能、物联网等技术,电力系统可以更加有效地管理和调度电力供需,以此提高经济效益和资源利用率。

未来,电力交易也将依靠智能电网实现,推动电力市场的发展。

三、解决方案为了实现电力系统的可持续发展,需要采取一系列的措施:1. 加大可再生能源的投入。

政府可以出资进行可再生能源的开发建设,并政策扶持企业加快发展可再生能源。

在家庭和企业中也可以开展节能降耗的宣传教育活动,减少用电需求。

2. 开发电力储存技术。

电力储存技术可以缓解电力系统的能源损失和供需不平衡问题,使得电力系统更加稳定可靠。

政府可以制定支持电力储存技术的政策,鼓励企业进行技术研发。

3. 推广智能电网技术。

智能电网可以提高电力系统的管理效率、加快电力市场的发展,也能更好地保障用户的用电需求。

政府部门可以加大对智能电网技术的推广力度,推动电力系统向智能化方向发展。

我国电力的发展趋势

我国电力的发展趋势

我国电力的发展趋势我国电力的发展趋势可以从以下几个方面来进行探讨:一、能源结构调整与清洁能源发展:随着能源环境问题的日益突出,中国电力的发展趋势将以能源结构调整和清洁能源发展为主导。

目前,我国能源结构仍然以煤炭为主,但煤炭资源有限,且煤炭燃烧会产生大量的二氧化碳和污染物,对环境产生重大影响。

因此,我国将加快推进能源结构调整,逐步减少对煤炭的依赖,发展清洁能源,包括风能、太阳能、水能、核能等。

未来,我国电力发展将加大对清洁能源的利用,提高电力自给能力和清洁能源消纳能力,以实现可持续发展。

二、智能电力网技术的发展:随着信息技术的快速发展,智能电力网技术也逐渐成为电力行业的发展趋势。

智能电力网是基于现代通信、信息、自动化技术的电力系统,可以实现电力的高效、安全、清洁、经济的输送和使用。

未来,我国电力系统将加快推进智能电力网建设,实现电力系统的调度、运行、管理等各个环节的智能化,提高供电质量和供电可靠性。

三、电力储能技术的发展:电力储能技术是电力系统中的一项重要技术,可以解决清洁能源的波动性和间歇性问题,提高电力系统的柔性和可调度性。

当前,电力储能技术已经取得了一定的进展,包括电池储能、超导储能、压缩空气储能等。

未来,我国电力系统将大力发展电力储能技术,提高电力系统的抗干扰能力和削峰填谷能力,实现电力的高效利用和能源的灵活调配。

四、分布式电力发展:分布式电力是指在用电负荷附近分布式发电,实现供电和用电的紧密结合。

分布式电力能够减少输电损耗和环境污染,提高电力系统的可靠性和稳定性。

当前,我国分布式电力已经得到了广泛应用,包括分布式光伏发电、分布式风能发电等。

未来,我国将进一步推动分布式电力的发展,提高分布式电力的比重,减少对传统中央发电模式的依赖,实现电力供应的去中心化。

五、电力市场化与国际化:我国电力行业正在逐步实现市场化和国际化。

市场化是指通过市场机制调节电力供求关系,实现电力资源的优化配置。

国际化是指我国电力企业在国际市场上的竞争和合作。

我国电力行业的发展现状与趋势

我国电力行业的发展现状与趋势

我国电力行业的发展现状与趋势1我国电力行业的发展1.1新中国成立前我国电力工业发展状况1882年,英籍商人R.W.Little等人招股筹银5万两,创办上海电气公司,安装1台16马力蒸汽发电机组,装设了15盏弧光灯;1882年7月26日下午7时,电厂开始发电,电能开始在中国应用,几乎与欧美同步,并略早于日本;从1882年到1949年新中国成立,经历了艰难曲折、发展缓慢的67年,其间67年电力发展基本状况是一个十分落后的百孔千疮的破烂摊子,电厂凋零,设备残缺,电网瘫痪,运行维艰,技术水平相当落后,;到1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,分别居世界第21位和第25位,与发达国家差距较大;1.2新中国成立后的我国电力工业发展状况1949年以后我国的电力工业得到了快速发展;1978年发电装机容量达到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,分别跃居世界第8位和第7位;改革开放之后,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、积极合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励下,电力工业实行"政企分开,省为实体,联合电网,统一调度,集资办电"的方针,大大地调动了地方办电的积极性和责任,迅速地筹集资金,使电力建设飞速发展,在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶;从1988年起连续11年每年新增投产大中型发电机组按全国统计口径达1,500万千瓦;各大区电网和省网随着电源的增长加强了网架建设,从1982到1999年底,中国新增330千伏以上输电线路372,837公里,新增变电容量732,690MVA,而1950至1981年30年期间新增输电线路为277,257公里,变电容量70360MVA;改革开放以来到上世纪末,我国发电装机和发电量年均增长率分别为7.8%、7.9%;发电装机容量继1987年突破1亿千瓦后,到1995年超过了2亿千瓦,2000年达到了3亿千瓦;发电量在1995年超过了1万亿千瓦时,到2000年达到了1.37万亿千瓦时;进入新世纪,我国电力工业进入历史上的高速发展时期,投产大中型机组逐年上升,2004年5月随着三峡电站7机组的投产,我国电源装机达到4亿千瓦,到2004年底发电装机总量达到4.41亿千瓦,其中:水、火、核电分别达10830、32490、701.4万千瓦;2004年发电量达到21870亿千瓦时;2000~2004年,5年净增发电装机容量14150万千瓦,2004年我国新增电力装机容量5100万千瓦,超过美国在1979年创造的年新增装机4100万千瓦的世界历史最高记录;预计今年新增装机容量约为6000万千瓦,年末装机容量将超过5亿千瓦;2我国电力系统的现状及发展趋势2.1我国电力系统的现状目前基本上进入大电网、大电厂、大机组、高电压输电、高度自动控制的新时代;2.1.1电装机容量、发电量持续增长;改革开放以来到上世纪末,我国发电装机和发电量年均增长率分别为7.8%、7.9%;发电装机容量继1987年突破1亿千瓦后,到1995年超过了2亿千瓦,2000年达到了3亿千瓦;发电量在1995年超过了1万亿千瓦时,到2000年达到了1.37万亿千瓦时;进入新世纪,我国电力工业进入历史上的高速发展时期,投产大中型机组逐年上升,2004年5月随着三峡电站7机组的投产,我国电源装机达到4亿千瓦,到2004年底发电装机总量达到4.41亿千瓦,其中:水、火、核电分别达10830、32490、701.4万千瓦;2004年发电量达到21870亿千瓦时;2000~2004年,5年净增发电装机容量14150万千瓦,2004年我国新增电力装机容量5100万千瓦,超过美国在1979年创造的年新增装机4100万千瓦的世界历史最高记录;预计今年新增装机容量约为6000万千瓦,年末装机容量将超过5亿千瓦;全国总装机40000万kW2004年4月 ,发电量为18000亿kW·h 2003年底均居世界第二位到2010年12月达到9.62亿kW;全国人均装机为0.2523 kW,人均发电为1380kW·h,相当于世界人均用电量的1/2,相当于发达国家人均用电量的1/6 ;我国现有发电装机容量在2000MW以上的电力系统11个,其中东北、华北、华东、华中电网装机容量均超过30000MW,华东、华中电网甚至超过40000MW,西北电网的装机容量也达到20000MW;南方电网连结广东、广西、贵州、云南四省,实现了西电东送;其它几个独立省网,如四川、山东、福建等电网和装机容量也超过10000MW;各电网中500KV包括330KV主网架逐步形成和壮大;220KV电网不断完善和扩充,到2000年底220KV以上输电线路总长达598053km,变电容量达642280MVA;其中500KV线路含直流线路达26837km,变电容量达94470MVA;2.1.2电力环保取得显著成绩污染物排放得到控制;电力工业从上世纪80年代初开始控制烟尘排放,目前安装电除尘器比例达到85%以上,烟尘排放总量较1980年减少32%以上,单位电量烟尘排放量减少了88%;1995年底结束向江河排灰,2002年废水排放达标率达到97%,部分水资源缺乏地区实现了废水“零排放”;2003年底大陆已累计建成投产的脱硫机组装置容量约1000万千瓦,脱硫设施产生的SO2去除量为96.9万吨,单位电量二氧化硫排放量较1990年减少了40%;洁净煤燃烧技术的研究、开发和技术引进取得进展,已经掌握了低氮燃烧技术;水电、核电和电网的环境保护得到高度重视;资源节约和综合利用水平不断提高;供电标准煤耗从1978年的471克/千瓦时下降到2004年的376克/千瓦时;发电厂用电率从6.61%下降到5.95%;线路损失率从9.64%下降到7.59%;平均单机容量达到5.68万千瓦;2.1.3电力系统稳定性得到改善随着500KV网架的形成和加强,网络结构的改善,电力系统运行的稳定性得到改善;近10年间系统稳定破坏事故比前10年下降了60%以上;省及以上电网现代化的调度自动化系统基本实现了实用化;2.2电力行业的发展趋势未来20年,是我国经济和社会发展的重要战略机遇期;目前我国人均国内生产总值已超过1000美元,进入了世界中低收入国家行列,消费结构升级,工业化进程加快,城镇化水平提高,人均用电量超过1400千瓦时,进入了重工业化发展阶段;加快工业化、现代化进程对电力发展提出更高的要求;2.2.1信息化建设近年来,随着电力体制改革的进行,各个电力集团公司首先在有效管理上采取了一系列重大举措,其中信息化建设是重要的组成部分;我国电力信自、化起步于20世纪60年代,最初主要用于电力系统的计算及发电厂和变电站的自动监测、监控等方面;20世纪80年代中期至20世纪末,信息技术开始进人电力系统的各个应用领域,并进一步由控制层、操作层、管理层向决策层延伸,各级电力企业纷纷建立各种各样的信息系统,如:生产管理系统、设备管理系统、燃料管理系统、电力市场和营销系统等;但这样建立起来的信息系统虽然覆盖了各方面的信息,同时也形成了一个个信息孤岛,为进一步建立数据仓库等更深入的应用设置了一定的障碍;为此,2005年后,五大发电集团和两大电网公司纷纷出台规划推进本集团范围内的信息化整合工作,我国的电力行业信息化也因此获得了巨大的发展;2009年,全国电力行业信息化市场规模达到153.9亿元,2006-2009年行业年均增速达到20.71%;值得一提的是,各项规划中,国家电网公司“SG186”信息化工程及“坚强智能电网”建设规划对我国电力行业信息化建设的影响极为重大,意义深远;目前,“SG186”信息化工程正已处于实施的中后期阶段,“坚强智能电网”建设规划具体内容也进一步得到完善,并将于2010年得到落实,电力信息化行业发展潜力巨大;2.2.2加快电网建设,继续推进城乡电网建设与改造,优化资源配置;加快推进西电东送三大通道的输电线路建设,合理规划布局,积极采用先进适用技术提高线路输送容量,节约输电通道资源;建设坚强、清晰、合理、可靠的区域电网;推进大区电网互联,适当控制交流同步电网规模;2010年区域电网间电力交换能力达到3000万千瓦;2020年除西藏外,形成结构更为坚强的全国互联电网,区域电网间交换能力进一步提高,达到9000万千瓦,基本实现全国资源优化配置;完善城乡配电网结构,增强供电能力;加快计算机技术、自动化技术和信息技术的推广应用,提高城网自动化水平和供电可靠性,满足城乡居民用电的需求;简化农村电网电压等级,进一步降低线损,从根本上解决农网电能损耗高、供电可靠性低、电能质量差的问题;完善县城电网的功能、增强小城镇电网的供电能力,扩大电网覆盖面;2.2.3提高效率、减少污染、保护生态环境;积极采用先进技术,推广使用高效发电机组;加快小火电机组关停退役;加大技术改造力度,提高机组效率;在热、冷负荷比较集中或发展潜力较大的地区,因地制宜推广热电冷多联供技术;加强电力需求侧管理,提高电力工业整体效率;参考文献1.中国大陆电力发展现状与趋势北京:中国电力工程顾问集团,2007年;2. 国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要北京:中共中央;3. 可再生能源中长期发展规划北京:国家发展和改革委员会,2007年8月;4. 月刊中国电力 Electric power 主办:中国电力信息中心;中国电机工程学会;5.双月刊现代电力Modern Electric Power 主办:华北电力大学;。

电力行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势

电力行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势

电力行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势随着现代工业的高速发展,电力成为推动经济发展和社会进步的核心能源。

电力行业作为国民经济的重要支柱产业,对国家经济的稳定和可持续发展具有重要意义。

本文将对电力行业的现状进行深入分析,并展望未来五至十年电力行业的发展趋势。

一、电力行业现状分析1.1 供需形势当前,我国电力行业供需形势总体平衡,供电能力得到有效保障。

然而,一些地区仍然存在电力供应不足的问题,尤其是夏季和冬季高峰期。

此外,电力需求的结构也在发生着变化,工业和商业用电需求逐渐减少,而家庭和服务业用电需求逐渐增加。

1.2 电力消费结构随着科技的进步和经济的发展,电力消费结构也发生了变化。

传统的工业和商业用电仍然是主要的消费领域,但家庭用电和服务业用电的增长速度明显快于其他领域。

这种变化对电力行业的供应和配电提出了新的挑战,也为电力行业的发展带来新的机遇。

1.3 电力市场化改革我国电力市场化改革取得了一定的成绩,但仍然存在一些问题和挑战。

目前,电力市场的竞争程度不够,市场主体数量有限,多数地区的电力市场仍然处于垄断状态。

此外,电力价格形成机制有待进一步完善,市场化交易的规模和效率也有待提高。

1.4 电力清洁化发展随着全球气候变化和环境保护的要求日益提高,电力清洁化发展成为当务之急。

我国电力行业在发展清洁能源方面取得了一些成绩,但仍然存在一些难题和短板。

一方面,清洁能源的装机规模和发电量仍然相对较小,无法满足快速增长的电力需求;另一方面,清洁能源的技术和经济成本仍然相对较高,需要进一步降低。

二、电力行业未来五至十年发展趋势2.1 智能电网的发展智能电网是电力行业发展的方向之一。

智能电网利用现代信息技术,实现电力系统的自动控制和灵活调度,提高供电效率和可靠性。

未来五至十年,智能电网将得到广泛应用,成为电力行业的主要发展趋势。

智能电网将实现电力系统的智能化、数字化和高效化,提高能源利用效率,降低供电成本。

2.2 电力储能技术的突破电力储能技术是解决可再生能源消纳问题的关键。

我国电力系统现状及发展趋势

我国电力系统现状及发展趋势

我国电力系统现状及发展趋势班级:姓名:学号:我国电力系统现状及发展趋势摘要:关键词:电力系统概况,电力行业发展1.前言中国电力工业自1882年在上海诞生以来,经历了艰难曲折、发展缓慢的67年,到1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,分别居世界第21位和第25位。

1949年以后我国的电力工业得到了快速发展.1978年发电装机容量达到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,分别跃居世界第8位和第7位。

改革开放之后,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、积极合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励下,电力工业发展迅速,在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶。

装机先后超过法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本,从1996年底开始一直稳居世界第2位。

进入新世纪,我国的电力工业发展遇到了前所未有的机遇,呈现出快速发展的态势.一、发电装机容量、发电量持续增长:“十一五”期间,我国发电装机和发电量年均增长率分别为10。

5%、10。

34%。

发电装机容量继2000年达到了3亿千瓦后,到2009年已将达到8。

6亿千瓦。

发电量在2000年达到了1。

37万亿千瓦时,到2009年达到34334亿千瓦时,其中火电占到总发电量的82.6%。

水电装机占总装机容量的24.5%,核电发电量占全部发电量的2.3%,可再生能源主要是风电和太阳能发电,总量微乎其微;二、电源结构不断调整和技术升级受到重视。

水电开发力度加大,2008年9月,三峡电站机组增加到三十四台,总装机容量达到为二千二百五十万千瓦。

核电建设取得进展,经过20年的努力,建成以秦山、大亚湾/岭澳、田湾为代表的三个核电基地,截至2008年底,国内已投入运营的机组共11台,占世界在役核电机组数的2.4%,装机容量约910万千瓦,为全国电力装机总量的1.14%、世界在役核电装机总量的2.3%。

高参数、大容量机组比重有所增加,截止2009年底,全国已投运百万千瓦超超临界机组21台,是世界上拥有百万千瓦超超临界机组最多的国家;30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组的比重提高到69。

浅谈我国电力工业现状与发展趋势

浅谈我国电力工业现状与发展趋势

浅谈我国电力工业现状与发展趋势摘要:我国电力行业发展迅速,电源结构不断调整,火电优化水平提高,水电开发力度加大,电网建设不断加强,电力环保成绩显著,电力装备技术不断提高,多项技术已经达到国际先进水平。

进入21世纪,电力需求更加旺盛,发展潜力巨大,电力建设任务十分艰巨。

电力系统的主要发展趋势是开发新能源,开发节能环保的新产品,降低设备的功耗,加快研究更高一级的电压输电技术,推广柔性输电技术,加快电网建设,优化资源配置,继续推进城乡电网建设与改造,形成可靠的配电网络。

关键词:电力工业;发展现状;发展趋势一、我国电力系统现状(一)电源结构不断调整我国电力行业的产业政策主旨是优化电源结构加强电网建设。

优先发展水电、核电、风电、太阳能发电、生物质发电等可再生能源及新能源,而对煤电则立足优化结构、节约资源、重视环保、提高技术经济水平。

面对我国的严峻能源形式,“节能减排”侧重于“节流”,而对于新能源的鼓励则侧重于“开源”。

到2020年,我国小水电发电装机容量将达到7500万千瓦,年代替8000万吨的煤标准;风力发电装机容量可达到4000万千瓦,年代替3000万吨煤标准;生物质发电装机容量达到2000万千瓦,年代替2800万吨煤标准;生物油开发可达到年产2000万吨标准煤;太阳能热水器总集热面积达到2.7亿平方米,年代替10000多万吨标准煤。

专家表示,如能实现上述发展目标,我国到2020年可再生能源开发利用总量将达到3亿吨煤标准,约占届时一次能源消费总量的10%。

节能发电调度等政策在很大程度上改变了行业内企业的竞争格局;大机组比例高、资源利用率高、煤耗低的“三高一低”企业,将具更长期的竞争优势。

风电短期内业绩释放不明显,但是我们看好其长期增长潜力及速度。

(二)西电东送和全国联网发展迅速我国能源资源和电力负荷分布的不均衡性,决定了“西电东送”是我国的必然选择。

西电东送重点在于输送水电电能。

按照经济性原则,适度建设燃煤电站,实施西电东送。

电力系统发展现状及趋势

电力系统发展现状及趋势

电力系统发展现状及趋势1. 电力系统的现状说到电力系统,这可真是个复杂的大家伙。

想想我们的生活,电力就像水管里的水,滋润着我们的一切。

无论是早晨的那杯咖啡,还是晚上追剧的灯光,都是在电的帮助下实现的。

现如今,我们的电力系统已经覆盖了全国各地,真是做到了“家家户户,户户有电”。

不过,你可别以为这就完事了,电力系统的背后可是个庞大的网络,包含了发电、输电、配电等多个环节,都是环环相扣、相辅相成的。

从发电源来说,我们现在的电力来源可谓五花八门。

太阳能、风能、水能、核能,甚至是一些传统的煤电,样样都有。

大家伙儿都在不断地“抱团取暖”,减少对环境的影响。

毕竟,谁都不想在后院堆个煤山,弄得自己满身灰尘,还得为空气质量操心。

因此,新能源的应用就成了当务之急,大家都在努力向绿色电力进发。

再来聊聊电网。

这可不是简单的电线连接,而是一张精密的网,保证着电流的畅通无阻。

特别是在一些偏远地区,电网建设更是成为了重中之重。

想象一下,过去那些山沟沟里的小村庄,现在都有了电,晚上开灯看电视,简直像做梦一样!所以,这个电力系统的现状就是,虽然还有很多地方需要改进,但整体上已经是越来越完善了。

2. 电力系统的发展趋势那么,电力系统的未来又会如何呢?我跟你说,这可真是个值得期待的话题。

首先,智能化是个大趋势。

现在很多地方已经开始尝试智慧电网,什么意思呢?简单来说,就是利用现代科技,让电力的管理更高效、更方便。

比如,通过大数据分析,提前预判电力需求,避免出现“用电高峰”的尴尬局面。

这就像在家里提前做好计划,知道周六晚上有大批人来做客,那你肯定会提前把冰箱塞满吧?其次,绿色低碳也将是未来发展的重要方向。

咱们都知道,环保意识的提升,促使各地都在积极探索可再生能源的使用。

太阳能和风能就像当年的“新宠”,越来越受到欢迎。

将来,或许我们在城市的每个角落都能看到太阳能板和风力发电机,像大自然的守护者一样,为我们提供清洁的电力。

听起来是不是很不错?再说说电动汽车。

中国电力现状和发展趋势

中国电力现状和发展趋势

中国电力现状和发展趋势中国电力行业是国家经济的重要支柱,对国民经济的发展、社会的稳定和人民生活的改善起着重要作用。

随着中国经济的持续快速发展以及人民生活水平的提高,对电力的需求不断增加,电力行业也面临着一系列的挑战和机遇。

中国电力行业发展至今已经取得了巨大成就。

据统计,2024年中国全社会用电量达到7.5万亿千瓦时,位居世界第一、电力装机容量和供电能力继续保持较快增长,电力供应保持了良好的稳定性。

同时,中国电力行业技术水平不断提高,发电方式也在逐渐转变,清洁能源占比不断提高。

然而,中国电力行业也面临着一系列挑战。

首先,由于中国经济的持续增长,电力需求高速增长,面临供需矛盾。

尤其是一些经济发展较快的地区,电力供应不足的问题更加突出。

其次,随着能源的消耗和环境污染问题的日益严重,清洁能源的开发和利用成为一项紧迫的任务。

此外,电力行业的发展也面临技术升级、能源安全、电力体制等一系列问题。

面对这些挑战,中国电力行业的发展趋势也在不断调整。

一是推进能源革命,大力发展清洁能源。

中国已经成为全球最大的新能源和可再生能源发展国家,太阳能、风能、水能等清洁能源的开发和利用水平不断提高。

二是加强智能化建设,推动电力行业转型升级。

发展智能电网、智能电表、智能供电等技术和设施,提高电力系统的安全性、可靠性和智能化程度。

三是加强国际合作,推动电力互联互通。

加强与国际能源机构的合作,推动跨国电网的建设和发展,提高电力行业的国际竞争力。

总的来说,中国电力行业发展前景广阔,但也面临着一系列的挑战和问题。

政府应加大对电力行业的支持力度,推动电力体制,提高市场化程度和竞争力,进一步加强环境保护,推动清洁能源的开发和利用,加强技术研发与创新,提高电力行业的智能化水平和服务质量,推动电力行业健康、可持续发展。

电力现状研究及发展趋势报告

电力现状研究及发展趋势报告

电力现状研究及发展趋势报告引言:电力是现代社会的重要能源之一,对社会经济发展起着关键作用。

本报告旨在研究电力现状,并分析电力发展的趋势,以提供相关决策者和利益相关者在电力领域做出明智决策的依据。

一、电力现状研究1.国际电力市场概况国际电力市场规模庞大,涉及发电、传输和配送等各个环节。

目前,清洁能源如风能和太阳能发电正逐渐取代传统的化石燃料发电,成为可持续发展的选择。

同时,能源互联网和能源存储技术等方面的创新也在不断推动电力市场的发展。

2.中国电力市场发展情况随着中国经济的快速增长,电力市场需求不断增加。

然而,中国的电力供应依然存在一定的问题,如能源结构不合理、电力线路损耗严重、电力设备老化等。

尽管如此,中国政府已经采取了一系列措施进行,推动电力市场的发展,特别是对清洁能源的支持力度不断加大。

二、电力发展趋势分析1.清洁能源的发展2.智能电网的建设智能电网是指利用新一代信息技术实现电力供应、配送和使用的智能化管理系统。

它具有自动化、可靠性高、能源利用效率高等特点。

随着科技的进步,智能电网将成为未来电力系统的发展方向,提高电力的稳定供应和效率。

3.能源互联网的兴起能源互联网是指通过信息技术和通信技术将能源供应和需求进行智能匹配和优化,提高能源利用率和供应效率。

它减少了能源的浪费和损失,实现能源的智能化管理和优化配置。

能源互联网将进一步推动电力市场的发展,改善供需平衡和能源结构。

4.能源存储技术的创新能源存储技术是解决能源波动性和间断性的重要手段,能够将多余的电力储存起来以应对供求之间的不平衡。

现在有多种能源存储技术可供选择,如电池储能、氢能储存等。

随着技术的成熟和成本的降低,能源存储技术将在电力领域有更广泛的应用。

结论:电力市场正朝着清洁、智能、互联网化的方向发展。

未来电力发展的趋势是清洁能源代替化石能源,智能电网和能源互联网的建设,以及能源存储技术的创新。

在电力市场的发展过程中,政府应加强政策支持和监管,企业应加大技术创新和投入,消费者应提高能源利用效率,共同推动电力市场的可持续发展。

电力系统发展趋势

电力系统发展趋势

电力系统发展趋势电力系统是国家经济发展和人民生活的重要基础设施之一,随着社会经济的快速发展和科技的进步,电力系统也在不断演进和改进。

以下为电力系统发展的趋势:1.可再生能源的应用:随着环境保护意识的提高和对能源安全的关注,可再生能源如太阳能、风能、水能等的应用越来越广泛。

未来的电力系统将更加注重可再生能源的开发和利用,以减少对传统能源的依赖,并减少对环境的污染。

2.分布式发电系统的兴起:传统的电力系统一般采用集中式发电方式,即由大型电厂集中供电。

而随着分布式发电技术的发展和成熟,未来的电力系统将会更加多样化和灵活,分布式发电将成为一种主流趋势。

分布式发电可减少电能传输损耗和线路需求量,提高电能利用效率。

3.智能电网的建设:智能电网是指基于现代信息与通信技术的电力系统,它具有自动化、通信、计算、控制和调度等能力。

未来,智能电网将成为电力系统发展的重要方向。

智能电网将通过智能感知、智能计算、智能控制等技术手段来提高电力系统的运行效率、电能利用效率和供电质量。

4.变电站的智能化改造:变电站是电力系统中起到输电、配电和转换电能的重要环节。

未来的电力系统发展趋势是将变电站进行智能化改造,实现对电力传输和转换过程的精确监测、自动化控制和智能化运行,以提高电力系统的运行效率和稳定性。

5.能源互联网的建设:能源互联网是指将能源产业与信息通信技术相结合,实现能源生产、传输、储存和消费的智能化、高效化、集约化和可持续发展。

未来的电力系统发展趋势是打造能源互联网,实现能源资源的优化配置和高效利用,提高能源供应的可靠性和可持续性。

总之,电力系统的未来发展趋势是可再生能源的应用、分布式发电系统的兴起、智能电网的建设、变电站的智能化改造和能源互联网的建设。

这些趋势将推动电力系统朝着技术先进、环境友好、资源节约、运行高效的方向不断发展。

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我国电力系统现状及发展趋势班级:姓名:学号:我国电力系统现状及发展趋势摘要:关键词:电力系统概况,电力行业发展1.前言中国电力工业自1882年在上海诞生以来,经历了艰难曲折、发展缓慢的67年,到1949年发电装机容量和发电量仅为185万千瓦和43亿千瓦时,分别居世界第21位和第25位。

1949年以后我国的电力工业得到了快速发展。

1978年发电装机容量达到5712万千瓦,发电量达到2566亿千瓦时,分别跃居世界第8位和第7位。

改革开放之后,电力工业体制不断改革,在实行多家办电、积极合理利用外资和多渠道资金,运用多种电价和鼓励竞争等有效政策的激励下,电力工业发展迅速,在发展规模、建设速度和技术水平上不断刷新纪录、跨上新的台阶。

装机先后超过法国、英国、加拿大、德国、俄罗斯和日本,从1996年底开始一直稳居世界第2位。

进入新世纪,我国的电力工业发展遇到了前所未有的机遇,呈现出快速发展的态势。

一、发电装机容量、发电量持续增长:“十一五”期间,我国发电装机和发电量年均增长率分别为10.5%、10.34%。

发电装机容量继2000年达到了3亿千瓦后,到2009年已将达到8.6亿千瓦。

发电量在2000年达到了1.37万亿千瓦时,到2009年达到34334亿千瓦时,其中火电占到总发电量的82.6%。

水电装机占总装机容量的24.5%,核电发电量占全部发电量的2.3%,可再生能源主要是风电和太阳能发电,总量微乎其微;二、电源结构不断调整和技术升级受到重视。

水电开发力度加大,2008年9月,三峡电站机组增加到三十四台,总装机容量达到为二千二百五十万千瓦。

核电建设取得进展,经过20年的努力,建成以秦山、大亚湾/岭澳、田湾为代表的三个核电基地,截至2008年底,国内已投入运营的机组共11台,占世界在役核电机组数的2.4%,装机容量约910万千瓦,为全国电力装机总量的1.14%、世界在役核电装机总量的2.3%。

高参数、大容量机组比重有所增加,截止2009年底,全国已投运百万千瓦超超临界机组21台,是世界上拥有百万千瓦超超临界机组最多的国家;30万千瓦及以上火电机组占全部火电机组的比重提高到69.43%,火电机组平均单机容量已经提高到2009年的10.31万千瓦。

在6000千瓦及以上电厂火电装机容量中,供热机组容量比重为22.42%,比上年提高了3个百分点;三、电网建设不断加强。

随着电源容量的日益增长,我国电网规模不断扩大,电网建设得到了不断加强,电网建设得到了迅速发展,输变电容量逐年增加。

2009年,电网建设步伐加快,全年全国基建新增220千伏及以上输电线路回路长度41457千米,变电设备容量27756万千伏安。

2009年底,全国220千伏及以上输电线路回路长度39.94万千米,比上年增长11.29%;220千伏及以上变电设备容量17.62亿千伏安,比上年增长19.40%。

其中500千伏及以上交、直流电压等级的跨区、跨省、省内骨干电网规模增长较快,其回路长度和变电容量分别比上年增长了16.64%和25.97%。

目前,我国电网规模已超过美国,跃居世界首位;四、西电东送和全国联网发展迅速。

我国能源资源和电力负荷分布的不均衡性,决定了“西电东送”是我国的必然选择。

西电东送重点在于输送水电电能。

按照经济性原则,适度建设燃煤电站,实施西电东送;五、国家电网公司在电网建设方面将采取加大加快前期工作力度、加快“西电东送、南北互供、全国联网”工程的建设步伐、抓紧抓好三峡送出的三期工程建设、加快溪洛渡向家坝水电站的送出工程的前期工作、重视抽水蓄能等调频调峰电源的建设、积极采用新技术新工艺、不断提高电网的可靠性等措施。

2.电力系统分析2.1电能生产我国的发电能源以煤为主,其次是水能,核电的比重很小,2003年全国总发电量中,火电占82.9%,水电占14.8%,核电只占2.3%。

中国各地区的发电能源结构也不尽相同,主要受各地区一次能源的制约,过去水能作为发电能源多为就地利用,所以华北、华东、东北水能资源较少,水电比重较低;西南、中南、西北地区水能资源丰富,水电比重较高。

中国近年来实施西部大开发,正在加快西部地区的水电开发,实行“西电东送”,中国在21世纪上半叶有可能使发电能源结构中的水电比重有所增加。

电源结构优化的主要策略:火电结构调整的重点应是积极采用高参数、大容量、高效率、高调节性、节水型,以60万千瓦为主的设备;大力开发清洁煤燃烧技术,以减轻对环境的压力;鼓励热电联产和热、电、冷技术的推广,以提高能源综合利用率;积极支持和花大力气建设矿口电厂,建设煤炭基地的电站群,发挥规模经济效益,而且可以变送煤为送电以减轻对运输的压力,同时也可减轻对经济发达地区的环境压力。

在交通方便的沿海和负荷中心地区则要建设若干港口电厂和路口电厂。

总之,火电的建设任务仍然很重,并且受环保方面的压力也很大,任务是十分艰巨的。

水电要从主要开发径流电站和调节性能差的电站,转为重点开发年调节以上,特别是龙头电站。

过去由于政策导向方面的问题,已建的水电站中3/4都是调节性能差的。

要引导电源开发公司优先开发年调节以上的水电站,一定要靠政策,要出台丰枯、峰电价和下游水电站向上游调节性能好的水电站返还部分经济效益等相关政策。

核电需要予以高度重视,扩大核电建设规模,增大在装机容量中的比重。

到目前为止,作为技术成熟、可大规模建设以替代部分燃煤火电站的、减少对大气环境污染的只能是核电站,所以加快开发很有必要。

当前关键是要加快核电设备的国产化,否则其造价过高将严重影响我国核电的发展;要抢占核电技术发展的制高点,积极实施产、学、研相结合,将高温气冷堆技术转化为生产力。

2.2电能输送国家电网公司在2009年5月已提出了智能电网发展规划,目标是全面建成统一的“坚强智能电网”。

按照国网的提法,“统一坚强智能电网”将是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的、具有数字化、信息化、自动化、互动化功能的坚强电网。

智能电网可以比喻为电力系统的“中枢神经系统”,电力公司可以通过使用传感器、计量表、数字控件和分析工具,自动监控电网、优化电网性能防止断电、快速恢复供电,用户可以参与对电力使用的管理。

根据我国智能电网的发展规划,初期的智能电网建设的方向是推进特高压建设,智能化的用电端采集系统的铺开,新能源并网技术的应用,数字变电站试点的建立,不久前,贵州第一座数字化变电站一中华变已投入运行,这也标志了贵州电网开始全面走向“智能化”。

从规划蓝图可以了解到,未来智能电网的建设在垂直架构上,将由智能装备层、智能生产调度层和决策管理层构成;在横向层面上,将由大、中型区域电网通过坚强骨干电网联系起来,大、中型区域电网则分层分区接入集中式和分布式电源、各类终端用户。

在信息流上,通过纵向贯穿、横向贯通的网络共享平台,实现电网实时信息的交互、共享。

对于输电环节,实现智能化输电网,需要立足于提高输电网运行的安全性和稳定性,降低全网大规模停电的风险,实现能源的广域优化配置以及大型可再生能源的集约化开发。

在保证电源总量稳定和结构调整的前提下,需要逐步对长距离、大规模、高参数的输电线路加以必要的控制。

此外,使用具有传输容量大、占用走廊少、损耗低、环境友好等优点的超导电缆将提高输电系统能力,同时,由于太阳能、风能发出的电力一般是低电压、大电流,大规模送出需要升压,相比于常规输电线路,高温超导电缆可以实现低电压、大电流方式输送,更加节约成本,因此超导电缆大规模地应用于未来的智能化电网也是必然趋势。

2.3电能变配配电环节中,需要建设智能配电网,作为智能电网的重要组成部分,智能配电网包括智能表计、智能网络和智能运行等三个部分。

其中,智能表计用以实现网络中的数据测量、收集、存储、分析与双向传输,技术上依靠高级量测体系实现[11];智能网络将是包含了电能以及其他形式能源的智能能源网:智能运行基于智能表计的量测数据完成各种计算与分析功能,通过智能决策对智能配电网进行控制,以实现运行效率的优化和系统安全性的改善,满足不同用户的需求。

考虑到分布式电源的接入,还需要解决大量分布式电源在配电网中的运行问题,而如果直接由智能配电网管理网络中的分布式电源,则可能由于数量巨大而导致难以调度,同时电源的不同归属也无法保证调度指令能够被快速、准确、有效地执行,微网技术可能是解决这一矛盾的有效途径。

通过微网可实现大量分布式电源的接入,既保证了对配电网的安全运行产生尽可能小的影响,又能够实现分布式电源的“即插即用”,同时可以最大限度地利用可再生能源和清洁能源。

变电环节中,将由电子式互感器、智能化开关等智能化一次设备、网络化二次设备分层构建、建立在IEC61850通信协议基础上、能够实现变电站内智能电气设备问信息共享和互操作的数字化变电站作为坚强智能电网的核心枢纽部分。

2.4电能消费电力用户管理在我国经过一段时问的发展,目前在发电侧和大用户侧取得了一定的成效,但没有全面推广,电网的峰谷负荷差距仍然较大,而电力市场的建设刚刚起步,分时电价还没大面积推行,难以达到负荷全面控制的功能。

而随着智能电网和分布式电源的发展,将对电力用户管理提供支持,这要求电力用户管理工作深入开展,平稳电网负荷、提高发电效率、降低能源损耗、节能减排、保护环境。

在用电环节中,智能化概念主要体现在三个方面:双向互动,通过支持智能电网双向电力供求的智能电表,将为用户提供双向互动式的用电服务,电网可以了解用户的需求,用户也可以向电网反映自己的需求;分时电价,用户根据自己的需要,结合实际的电价,选择自己的用电方式,实现用户主动调节负荷,移峰填谷,用户选择电价低时用电,实现电力资源在需求侧的优化配置,引导用户科学、合理、节约用电,达到真正的低碳电力;全面控制,通过用户智能交互终端技术,全面地对用户的实时负荷、电压、电流、功率因数、乃至谐波等电网参数进行监控,为短时负荷预测以及全网线损计算提供数据支持,并对一些可以自动运行的用电设备进行控制,根据系统的实时电价和用户意愿选择适当的时候自动运转或者停止,实现错峰、填谷的功能。

3.综述我国电力发展的基本方针是:提高能源效率,保护生态环境,加强电网建设,大力开发水电,优化发展煤电,积极推进核电建设,适度发展天然气发电,鼓励新能源和可再生能源发电,带动装备工业发展,深化体制改革。

在此方针的指导下,结合近期电力工业建设重点及目标,我国电力发展将呈现以下四个鲜明特点:1.自动化水平逐步提高、安全性和可靠性受到充分重视。

先进的继电保护装置、变电站综合自动化系统、电网调度自动化系统以及电网安全稳定控制系统得到广泛应用。

随着电网建设和网架结构的加强、电网自动化水平的提高,大陆电网安全稳定事故大幅下降。

电网供电可靠性也有较大提高,平均供电可靠性为99.820%。

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