三大特高压直流输电线路背景资料
【优秀版】特高压直流输电概述PPT
08年12月18日,电网公司召开向上特高压直流输电示范工程线路施工合同签字暨全线开工动员大会。
• 由于直流电压之高、输送容量之大史无前例, 输电距离达 2000 - 3000km
±1000kV特高压直流
工程各方面都充满挑战。如: 西藏、金沙江、新疆煤电向华中、华东送电;
±800kV特高压直流技术难点: 突破了特高压技术瓶颈。
主回路参数及主设备参数研究
±800kV特高压直流技术难点: 技术经济可行性研究
设备污秽外绝缘特性研究
08年12月18日,电网公司召开向上特高压直流输电示范工程线路施工合同签字暨全线开工动员大会。 直流线路电磁环境研究
突破了特高压技术瓶颈。
• ±800kV特高压直流技术难点: 结合国家电网规划网架,全面完成可行性和适用性研究,为±1000kV特高压直流输电技术在我国的应用提供理论依据;
±1000kV特高压直流
• 我国电网发展需要
• 西藏、金沙江、新疆煤电向华中、华东送电; • 俄罗斯、蒙古电源向东北、华北送电。 • 输电距离达 2000 - 3000km
• ±1000kV特高压直流技术研究
• 第一类课题 可行性研究 • 第二类课题 工程设计基础性技术研究
±1000kV直流输电第 一类课题
±1000kV特高压直流
高端换流变 直流套管 平抗 换
流阀
• 4.大件运输
• 大件运输
±800kV特高压直流技 术难点
±800kV特高压直流
• 我国±800kV特高压直流输电工程已进入实 施阶段:
向上工程进展
• 08年12月17日,首台±800kV特高压高压端换流变 成功通过全部型式试验。突破了特高压技术瓶颈。
• ±1000kV特高压直流技术研究总体目 标:
中国特高压输电技术的介绍。
中国特高压输电技术的介绍。
中国特高压输电技术是指运用直流输电技术,使用特定的设备和技术,将电力从远距离、大功率传输到需要的地区,实现能源的高效利用,降低输电损耗。
中国特高压输电技术的起源可以追溯到1980 年代初期。
当时,中国的电力需求快速增长,但电力供应网络却很脆弱。
为了解决这个问题,中国开始进行研究和开发特高压输电技术,以提高能源的传输效率和可靠性。
中国特高压输电技术的主要特点包括:
1. 直流输电技术:与传统的交流输电技术相比,直流输电技术在电线损耗、输电距离和电力质量等方面具有明显优势。
因此,中国特高压输电技术采用了直流输电技术。
2. 高电压电流:特高压输电技术是指输电电压大于800 千伏的输电技术。
由于输电大电流、高电压,需要特别耐久、高强度的输电杆。
中国特高压输电杆采用高端钢材和先进的生产技术,保证了输电线路的稳定性和耐久性。
3. 高效输电:中国特高压输电技术能够在远距离、大功率传输时最大限度地降低损耗,同时能够有效地控制电力质量,并能够实现无功补偿和自动控制等功能,提高电力的利用效率。
4. 环保节能:相比传统的火力发电等能源开采方式,特高压输电技术能够将电力资源更加充分地利用,降低了能源消耗和环境污染,实现了可持续发展。
5. 安全可靠:中国特高压输电技术采用了多重保护机制和安全控制措施,确保了输电线路的安全可靠和主动控制。
总之,中国特高压输电技术是一项具有战略意义的技术,为国家的能源保障和经济发展作出了重要贡献。
通过持续的技术创新和升级,特高压输电技术将继续为中国和全球能源领域的发展做出重要贡献。
我国的特高压电网情况简介
我国的特高压电网情况简介2014-11-17王淑娟前言光伏电站选址时有个说法较“摸着电线走”,电网是制约光伏发电最重要的因素之一。
在光伏等可再生能源遇到送出、消纳瓶颈时,国家一方面大力发展分布式,让光伏项目直接建在需求侧;另一方面,修建特高压线路,集中解决大型可再生能源基地的送出问题。
本文为大家收集了我国特高压建设的一些情况,希望对大家的工作有所帮助。
一、什么是“特高压”输电电压一般分高压、超高压和特高压。
国际上,高压(HV)通常指35~220kV的电压;超高压(EHV)通常指330kV及以上、1000kV以下的电压;特高压(UHV)指1000kV及以上的电压。
高压直流(HVDC)通常指的是1600kV及以下的直流输电电压,±800kV以上的电压称为特高压直流输电(UHVDC)。
我国目前绝大多数电网来说,低压电网指的是1kV及以下的电网;中压电网指的是35kV的电网;高压电网指的是66kV、110kV和220kV电网;超高压电网指的是330kV,500kV和750kV电网。
特高压输电指的是正在开发的1000 kV交流电压和±800kV直流电压输电工程和技术。
特高压电网指的是以1000kV输电网为骨干网架,超高压输电网和高压输电网以及特高压直流输电高压直流输电和配电网构成的分层、分区、结构清晰的现代化大电网。
二、特高压的优点特高压最大优点就是可以长距离、大容量、低损耗输送电力。
据测算,1000kV交流特高压输电线路的输电能力超过500万kW,接近500kV超高压交流输电线路的5倍。
±800kV直流特高压的输电能力达到700万kV,是±500kV超高压直流线路输电能力的2.4倍。
除此之外,特高压线路还具有:线路造价低;输电损耗小;输送容量大;限制短路电流;线路故障时的自防护能力强;节省线路走廊;实现非同步电网互联;功率调节控制灵活;特别适合电缆输电等优点。
三、我国特高压的规划1、国家电网公司在“十二五”规划大型架和电东国家电型能源基和13项直东送”、3个纵向1)锡盟2)张北3)陕北3个横向1)蒙西2)靖边网公司在基地与主要直流输电工“北电南向输电通盟~北京东北~北京西北(蒙西)~向输电通西~晋北~边~晋中~在“十二五要负荷中心工程(其中南送”的能道为:东~天津西~石家~晋中~晋道为:~石家庄~豫北~五”规划中心的“三纵中特高压能源配置津南~济南家庄~豫北晋东南~南庄~济南~徐州~连中提出,今纵三横一压直流10项格局。
特高压直流输电
流输电及相关技术。特高压直流输电的主要特点是输送容量大、输电距离 远,电压高,可用于电力系统非同步联网
电压高 传输容 量大
系统中 间不落
点
UHVDC 优势
控制方 式灵活,
快速
承受大 功率冲
击
抑制功 率振荡, 提高稳
定性
四川至上海的±800KV特高压输电工程
电力来源:向家坝水电站 • 输送方式:特高压直流输电
输送能力:700万千瓦级
• 工程成就:世界上容量最大,距离最 长,技术最先进,电压等级最高
起于向家坝复龙换流站
止于上海奉贤换流站
超高压直流输电线路图
向家坝水电 站
复龙换 流站
奉贤换 流站
特高压直流输电技术
优点:线路造价低,损耗小,适宜海下运输,系统稳定,限制短路电流,调节速度快,
运行可靠
Thank you !
换流站介绍
概念:换流站是指在高压直流输电系统中,为了完成将交流电变换为直流电或者将直流
电变换为交流电的转换,并达到电力系统对于安全稳定及电能质量的要求而建立的站点。
组成:换流阀、换流变压器、平波电抗器、交流开关设备交流滤波器及交流无功补偿装置、直
流开关设备、直流滤波器、控制与保护装置、站外接地极以及远程通信系统等
特高压直流输电的发展及技术特点
特高压直流输电的发展概况和技术特点电气0707王彦洁1071180724特高压直流输电的发展概况和技术特点王彦洁(华北电力大学,电气0707,北京市)【摘要】文章论述了特高压直流输电的概念和在国内外的发展情况,介绍了特高压直流输电工程的技术特点和工程设计问题,阐述了特高压直流输电对我国电网建设和经济发展的影响和意义以及在我国的发展前景。
【关键词】特高压直流输电0.引言特高压电网是指由特高压骨干网架、超高压、高压输电网、配电网及高压直流输电系统共同构成的分层、分区,结构清晰的大电网。
其中,国家电网特高压骨干网架是指由1000kV级交流输电网和±600kV级以上直流输电系统构成的电网。
电力工业的快速增长、电网容量的不断增大对输电技术提出了许多新的要求:发展“西电东送”的需要;电网增容及改善电网结构的需要;全国联网的需要:提高电网安全稳定运行水平的需要。
而特高压电网能够提高输送容量;缩短电气距离,提高稳定极限;降低线路损耗;减少工程投资;节省走廊面积;降低短路电流;加强连网能力。
其经济高效使特高压输电成为迫切需要研究解决的问题。
1.特高压直流输电的发展1.1特高压直流输电的概念直流输电是目前世界上电力大国解决高电压、大容量、远距离送电和电网互联的一个重要手段。
直流输电是将交流电通过换流器变换成直流电,然后通过直流输电线路送至受电端并通过换流器变成交流电,最终注入交流电网。
特高压直流输电(UHVDC——Ultra High Voltage Direct Current transmission)是指±800kV(±750kV)及以上电压等级的直流输电及相关技术。
1.2 特高压直流输电的发展特高压直流输电技术起源于20世纪60年代,瑞典Chalmers大学1966年开始研究±750kV导线。
1966年后,前苏联、巴西等国家也先后开展了特高压直流输电研究工作,80年代曾一度形成了特高压输电技术的研究热潮。
特高压直流输电
特高压直流输电理论绪论一·直流输电的发展概况世界上最早的直流输电是用直流发电机直接向直流负荷供电。
1882年,法国物理学家德普勒用装设在米斯巴赫煤矿中的直流发电机,以1,5~2.0kv电压,沿着57km 的电报线路,把电力送到在慕尼黑举办的国际展览会伤,完成了有史以来的第一次直流输电试验。
1912年采用直流发电机串联的方法,将直流输电的电压,功率和距离分别提高到125kv,20mw和225km。
由于直流电源和负荷均采用串联方法,运行方式复杂,可靠性差,因此直流输电在当时没有得到进一步的发展。
随着三相交流发电机,感应电动机和变压器的迅速发展,直流输电很快被交流输电所取代。
直到20世纪50年代大功率汞弧阀的问世。
直流输电技术才真正在工程中得到应用。
直流输电独特的优点:利用其迅速而精确地调节能力可以提高与之并联的交流线路的稳定性和传输容量,将其作为大区电网件的联络线能迅速提高互联系统运行的可靠性和灵活性等。
电网的发展目标:百万伏级交流和±800KV级直流系统构成的特高压电网的发展目标二.特高压直流输电关键技术1,在1400~1500Km的距离输送大量的电力,从经济和环境等角度考虑,高于±660kv的特高压直流是优选的输电方式。
2.±800kv直流输电系统的设计,建设和运行在技术上是完全可行的,但应开展一些工程研究以进一步优化系统的性能和经济指标。
3.基于目前的技术及可预见的发展,±1000kv的高压直流输电系统在理论上是可行的,但必须进行大量的研究开发工作。
4.目前看来,发展±1200kv直流输电系统是不切合实际的,即便将来通过大量深入细致的研究工作会有更好的设计,但仍然需有重大技术突破,才有可能进行较为经济的设计,,前景难以预测。
对±800kv高压直流输电工程关键技术问题的研究已经取得了一系列重大突破:1,特高压直流输电电压等级的研究。
特高压直流输电
特高点直流输电技术摘要:针对我国电网的现状和发展趋势,指出发展特高压交流输电是缓解我国电力供应紧张状况的有效途径,也是改善电网结构、促进全国联网的需要。
本文对特高压直流输电技术进行了综述,并对比了其优缺点。
另外本文对目前我国特高压输电领域存在争议的一些问题进行了论述[1],包括:过电压和绝缘问题、电磁环境问题、控制保护问题等,并提出了可行性建议,即可在借鉴前苏联、日本、美国等国的研究成果的基础上,结合本国具体工程,进一步加强技术科研和相关设备的研制。
最后本文提出了我国他高压直流输电技术未来的发展规划以及发展前景。
关键字:特高压直流输电;电力系统;经济;技术;过电压和绝缘;电磁环境;控制保护一、背景和现状特高压输电是在超高压输电的基础上发展起来的,其目的仍是继续提高输电能力,实现大功率的中、远距离输电,以及实现远距离的电力系统互联,建成联合电力系统。
根据21世纪上半叶我国国民经济发展要求[2],预计到2020年全国装机容量将达到1100~1200GW。
但是我国能源和负荷地理分布极不均衡,这就决定了我国要解决21世纪上半叶的电力供应问题,实现长距离大容量的“西电东送和北电南送”,从而实现全国联网,充分发挥电网的水火互补调剂及区域负荷错峰作用。
全国联网网架中各段输送容量约5~20GW,输送距离约为600~2000km。
目前,500kV电网无论在传输长度、传输容量和限制短路电流方面都不能胜任上述要求,发展特高压输电已经势在必行。
我国从20 世纪80 年代开始[3],建成了±100 kV 的舟山直流工程,到目前已经陆续建成了8 条直流输电线路,线路总长度和输电容量均居世界首位。
根据我国能源分布的特点以及输电负荷的发展需求和500 kV 输电网架暴露出的问题(网损大,线路走廊紧张等) ,通过对特高压直流输电(UHVDC) 的研究论证,国家发改委已经将直流±800 kV 作为特高压直流线路的运行电压等级。
陕西—河南±800kv特高压直流输电工程可研工作大纲
陕西—河南±800kv特高压直流输电工程可研工作大纲1. 引言1.1 概述陕西-河南±800kv特高压直流输电工程是一项重要的能源基础设施工程,旨在满足两省区之间日益增长的电力需求。
该工程涉及建设一条直流输电线路,连接陕西省和河南省,并采用特高压直流技术进行电力传输。
本文将对该工程进行可研工作,并提出具体的方案建议。
1.2 研究背景随着经济的快速发展和人民生活水平的提高,陕西省和河南省的电力需求不断增长。
然而,传统的交流输电存在较大损耗和限制,在满足长距离大容量输电需求上存在困难。
因此,引入特高压直流技术成为解决这一问题的有效途径。
通过建设陕西-河南±800kv特高压直流输电工程,可以实现两地之间快速、稳定、低损耗的大容量输电。
1.3 目的与意义本篇可研报告旨在对陕西-河南±800kv特高压直流输电工程进行全面深入地研究和分析,从市场需求、技术可行性和经济效益等方面进行评估,为工程的后续实施提供科学依据和决策支持。
该工程的实施将具有重要的战略意义和经济效益,可以促进两省区电力资源的合理利用,提高电力传输效率,满足日益增长的电力需求。
此外,该工程还能够推动特高压技术在我国电网发展中的应用和推广,促进能源结构调整和环境保护。
以上是文章“1. 引言”部分内容的详细清晰撰写。
2. 工程概况:2.1 项目范围:陕西-河南±800kv特高压直流输电工程是一项跨越陕西省和河南省的电力输送项目。
该工程将建设一条特高压直流输电线路,起点位于陕西省某地,终点位于河南省另一地。
预计全长约XXX公里。
2.2 技术参数:该工程采用±800kv特高压直流输电技术,具有以下技术参数:- 电压等级:±800kv- 频率:50Hz- 输送容量:YYY兆瓦- 输电距离:XXX公里- 转换站数量:ZZ个- 直流线路型式:单回线2.3 技术特点:(1) 高电压等级:采用±800kv的特高压直流技术,相较于传统交流输电系统,具有更低的传输损耗和更大的传送功率。
特高压输电技术概况
2004-12-14
武汉高压研究所
WUHAN HIGH VOLTAGE RESEARCH INSTITUTE
14 P14
特高压输电的优点
减少工程投资 1000kV交流输电方案的单位输送容量综合造价约为 1000kV交流输电方案的单位输送容量综合造价约为 交流输电方案的单位输送容量综合造价 500kV输电方案的四分之三。 500kV输电方案的四分之三。 输电方案的四分之三 ±800kV直流输电方案的单位输送容量综合造价也 800kV直流输电方案的单位输送容量综合造价也 直流输电方案的单位输送容量综合造价 约为±500kV直流输电方案的四分之三。 约为±500kV直流输电方案的四分之三。 直流输电方案的四分之三
2004-12-14
武汉高压研究所
WUHAN HIGH VOLTAGE RESEARCH INSTITUTE
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电网的发展历程
中国, 1949年新中国成立后,按电网发展统一电压等级,逐渐形成 经济合理的电压等级系列: 1952年,用自主技术建设了110kV输电线路,逐渐形成京津唐110kV输 电网。 1954年,建成丰满至李石寨220kV输电线路,随后继续建设辽宁电厂至 李石寨,阜新电厂至青堆子等220kV线路,迅速形成东北电网220kV骨 干网架。 1972年建成330kV刘家峡—关中输电线路,全长534km,随后逐渐形成 西北电网330kV骨干网架。 1981年建成500kV姚孟—武昌输电线路,全长595km。为适应葛洲坝
2004-12-14
武汉高压研究所
WUHAN HIGH VOLTAGE RESEARCH INSTITUTE
5 P5
电网的发展历程
中国,1949年前,电力工业发展缓慢,输电电压按具体工程 决定,电压等级繁多: 1908年建成22kV石龙坝水电站至昆明线路, 1921年建成33kV石景山电厂至北京城的线路。 1933年建成抚顺电厂的44kV出线。 1934年建成66kV延边至老头沟线路。 1935年建成抚顺电厂至鞍山的154kV线路。 1943年建成110kV镜泊湖水电厂至延边线路。
特高压交流输电线路发展历史
特高压交流输电线路发展历史
特高压交流输电线路的发展历史可以分为以下几个阶段:
初期发展阶段(20世纪50年代至80年代):
这个阶段开始于20世纪50年代,当时美国、苏联等国家开始探索高压输电技术,并逐步实现了220千伏(kV)至500kV的高压输电。
在这个时期,各国在高压输电技术的基础上开始发展特高压输电技术。
1972年,苏联首次实现了750kV的特高压输电,成为世界上首个实现特高压输电的国家。
探索期(2006年至2010年):
这个阶段中国开始实践推广应用特高压直流技术,但对于特高压交流技术的应用仍存在争议,焦点集中在安全性、必要性和经济性等方面。
2006年12月,中国首条特高压“晋东南-南阳-荆门1000kV特高压交流试验示范工程”开工。
在这个阶段,中国开始建设特高压交流输电线路,并逐步提升输电等级。
2009年,中国建成了第一条1000千伏特高压输电线路,标志着中国电网大踏步迈进特高压时代。
加速发展阶段(2011年至2015年):
在这个阶段,中国特高压交流输电线路的建设进一步加速。
中国政府加大了对特高压输电线路的投资力度,并开始大规模建设特高压交流输电线路。
同时,中国也加强了对特高压技术的研发和推广,通过引进消化吸收再创新的方式,逐步掌握了特高压交流输电的核心技术。
成熟期(2016年至今):
随着特高压交流输电技术的不断成熟和应用的广泛推广,中国特高压交流输电线路的建设逐渐进入成熟期。
目前,中国已经建成了大规模的特高压交流输电网络,实现了跨区域电力输送和能源调配。
同时,中国还在持续推进特高压技术的研发和创新,不断提高特高压交流输电线路的效率和可靠性。
国外特高压直流输电的发展历程
6. 2010年代至今:特高压直流输电技术得到了全球范围内的广泛应用和推广,许多国家 都在积极推进特高压直流输电项目的建设,以提高电力传输效率和可靠性。
国外特高压直流输电的发展历程
目前,国外特高压直流输电技术已经取得了显著的进展,建设了许多大规模的特高压直流 输电工程,实现了远距离、大容量的电力传输。这些工程不仅提高了电力传输效率,还促进 了能源互联互通和跨国电力交流,为全球能源转型和可持续发展做出了重要贡献。
国外特高压直流输电的发展历程
特高压直流输电(Ultra High Voltage Direct Current, UHVDC)是一种高压、大容量的 输电技术,能够实现远距离、大容量的电力传输。以下是国外特高压直流输电的发展历程:
1. 1954年:瑞典首次建成了全球第一条特高压直流输电线路,将水力发电站的电力输送到 离发电站较远的城。
2. 1975年:美国建成了第一条跨越国家的特高压直流输电线路,连接了加拿大和美国。
3. 1989年:德国建成了第一条海底特高压直流输电线路,将德国北部的风能输送到南部。
国外特高压直流输电的发展历程
4. 1990年代:日本、韩国、中国等亚洲国家开始大规模建设特高压直流输电项目,以满 足快速发展的电力需求。
特高压输电技术简介
特高压输电技术简介一.特高压输电技术特高压(ultra high voltage) 电网是指交流1000kV、直流正负800kV及以上电压等级的输电网络。
特高压交流输电技术的研究始于60年代后半期。
当时西方工业国家的电力工业处在快速增长时期,美国、前苏联、意大利、加拿大、德国、日本、瑞典等国家根据本国的经济增长和电力需求预测,都制定了本国发展特高压的计划。
美国、前苏联、日本、意大利均建设了特高压试验站和试验线段,专门研究特高压输变电技术及相关输变电设备。
前苏联从70年代末开始进行1150kV输电工程的建设。
1985年建成埃基巴斯图兹-科克切塔夫-库斯坦奈特高压线路,全长900km,按1150kV电压投入运行,至1994年已建成特高压线路全长2634km。
运行情况表明:所采用的线路和变电站的结构基本合理。
特高压变压器、电抗器、断路器等重大设备经受了各种运行条件的考验,自投运后一直运行正常。
在1991年,由于前苏联解体和经济衰退,电力需求明显不足,导致特高压线路降压至500kV运行。
日本是世界上第二个采用交流百万伏级电压等级输电的国家。
为满足沿海大型原子能电站送电到负荷中心的需要并最大程度地节省线路走廊,日本从1973年开始特高压输电的研究,不仅因为特高压系统的输电能力是500kV系统的4~5倍,而且可解决500kV系统短路电流过大难以开断的问题。
对于输电电压的选择,日本在800kV至1500kV之间进行了技术比较研究,通过各方面的综合比较,选定1000kV作为特高压系统的标称电压。
目前已建成全长426km的东京外环特高压输电线路。
为保证特高压系统的可靠运行,日本建设了盐原、赤城两个特高压试验研究基地,运行情况良好,证明特高压输变电设备可满足系统的可靠运行。
国外的试验及实际工程运行结果表明:在特高压输电技术上不存在难以解决的技术难题,输电技术和输电设备的科研成果可满足和适应工程需要。
只要有市场需要,特高压输电工程可随时启动。
高压直流输电资料
SM 1
SM 1
SM 2
SM 2
SM 2
SM n
SM n
SM n
-
➢ 模块化多电平VSC由六个桥臂组成,其中每个桥臂由若干 个相互连接且结构相同的子模块与一个电抗器串联组成。与 以往的VSC拓扑结构不同,模块化多电平VSC在直流侧没有 储能电容。
➢每个子模块由一个IGBT的半桥和一个直流储能电容器组 成。每个子模块都是一个两端器件,它可以同时在两种电流 方向的情况下进行全模块电压(IGBT 1 = ON, IGBT 2 = OFF) 和零模块电压(IGBT 1 = OFF,IGBT 2 = ON)之间的切换。
SM 1
SM 1
SM 2
SM 2
SM 2
SM n
SM n
SM n
T1
D1
Ud ua
C
2
T2
D2
Ud
UC
0 θ1θ2 θ3 θ4 θ5 90
θ()
Submodule(SM)
SM 1
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SM 1
SM 2
SM 2
SM 2
+
SM n
SM n
SM n
Phase Module
多电平电压源换流器拓扑结构及其输出交流波形
世界的HVDC发展: ➢ 据统计,1954年至2009年世界上已投入运行的直流 输电工程有100余项。 ➢ 在最近我国云南—广东直流工程投运前,HVDC工 程 中 线 路 电 压 等 级 最 高 (±600kV) 、 输 送 容 量 最 大 (6300MW)的是巴西伊泰普直流输电工程,输送距离最长 (1700km)的是南非英加—沙巴直流工程。 ➢ 1990 年建成的第一个多端直流输电工程是QuebecNew England五端直流输电工程。
高压直流工程项目概览
国内高压直流及柔性直流工程概要 ---2013.01.25一.国网高压直流输电工程二.南网高压直流输电工程三.柔性直流输电工程一.国网高压直流输电工程1.1 国网已投运直流工程1.工程名:四川锦屏—江苏苏南±800千伏特高压直流输电工程投运日期:2012.12.12项目概况:锦屏—苏南±800千伏特高压直流输电工程是国网公司继特高压交流和直流示范工程成功之后,建成的第三个特高压输电工程,代表了当前世界直流输电技术的最高水平。
锦苏工程途经四川、云南、重庆、湖南、湖北、浙江、安徽、江苏8省市,承担着雅砻江流域官地,锦屏一、二级水电站和四川丰水期富余水电的送出任务。
线路全长2059千米,总投资220亿元。
锦苏工程是目前世界上输送容量最大、送电距离最远、电压等级最高的直流输电工程,将特高压直流输送容量从640万千瓦提升到720万千瓦,输电距离首次突破2000千米,创造了特高压直流输电的新纪录。
首次实现了由国内负责特高压直流工程的成套设计,推动了民族装备制造业创新发展。
锦苏工程的成功建设,是我国直流输电技术和装备的又一重大突破,进一步巩固了我国在世界特高压输电领域的创新和引领地位,将成为“西电东送”又一重要绿色能源通道。
工程的成功建设,进一步坚定了公司发展特高压的信心和决心。
锦苏工程送端换流站处于高海拔、高地震烈度和高污秽地区,施工难度大、技术创新多、设备要求高、大件运输难。
工程2011年3月签署设备合同,2012年6月实现双极低端送电,11月实现双极全压送电,创造特高压直流工程建设新纪录。
2.工程名:东北—华北(高岭)直流背靠背扩建工程投运投运日期:2012.11.06项目概况:由国家电网公司投资建设的东北—华北(高岭)直流背靠背扩建工程位于辽宁省绥中县,额定输送容量150万千瓦,与一期工程同址建设。
随着扩建工程投运,东北—华北(高岭)直流背靠背工程整体输送能力达到300万千瓦,为世界之最,东北电网与华北电网的网架联系进一步加强。
特高压直流输电技术现状及在我国的应用前景
特高压直流输电技术现状及在我国的应用前景一、本文概述随着全球能源互联网的构建和我国能源结构的转型,特高压直流输电技术作为一种高效、远距离的电力传输方式,在我国能源战略中扮演着越来越重要的角色。
本文旨在全面概述特高压直流输电技术的现状,包括其技术原理、发展历程、主要优势及存在的问题,并深入分析该技术在我国的应用前景。
我们将探讨特高压直流输电在解决能源分布不均、优化能源结构、提高能源利用效率以及推动新能源发展等方面的应用潜力,以期为我国能源互联网的建设和可持续发展提供有益的参考。
二、特高压直流输电技术的现状特高压直流输电技术是目前全球范围内最为先进的输电技术之一,其在全球范围内的研究和应用日益广泛。
在我国,特高压直流输电技术的发展更是取得了举世瞩目的成就。
目前,我国已经建成了多条特高压直流输电线路,包括±800千伏、±1100千伏等多个电压等级,总输电容量和输电距离均处于世界领先地位。
技术成熟度高:经过多年的研究和实践,特高压直流输电技术已经形成了完整的技术体系和成熟的技术路线,为我国电力工业的发展提供了强大的技术支持。
设备国产化率高:我国在特高压直流输电设备的研发和生产方面已经取得了重要突破,国产化率不断提升,有效降低了建设和运维成本,提高了电网的安全性和稳定性。
运行经验丰富:我国特高压直流输电线路已经稳定运行多年,积累了丰富的运行经验。
通过对运行过程中出现的各种问题和故障进行及时的分析和处理,不断完善和优化输电系统的运行策略,确保了电网的安全稳定运行。
应用范围广泛:特高压直流输电技术的应用范围涵盖了远距离大容量输电、跨区电网互联、新能源接入等多个领域,为我国能源结构的优化和电力市场的开放提供了有力支撑。
特高压直流输电技术在我国已经取得了显著的进展和成果,为我国电力工业的发展注入了强大的动力。
未来,随着新能源的快速发展和电力市场的逐步开放,特高压直流输电技术将在我国发挥更加重要的作用。
超特高压概述
内部过电压保护
• 电力系统内部过电压是指由于电力系统故障或者开关操作而引起电网 中电磁能量的转化,从而造成瞬时或持续时间较长的电压升高。 • 电力系统的内部过电压可分为操作过电压和暂时过电压。 • 对于特高压线路,当发生单相接地故障后,故障两端跳闸,其他相仍 在运行,由于相间电容和电感的存在,故障点仍有一定电流,成为潜 供电流,会产生潜供电弧;由于电容和电感,在原弧道会产生恢复电 压,从而增加了故障点自动熄弧的困难,导致自动重合闸失败。
安全系数:
导、地线的设计安全系数是指导、地线拉断力与导地线在弧垂最低 点的最大张力的比值:
K =TP / Tmax
其中:K为导、地线的设计安全系数, 为导、地拉断力(N), 为导、地线在弧垂最低点的最大张力(N )。最大张力通常出现在覆冰 、最低气温或最大风速运行工况下。 根据《110kV~750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) 中要求,导、地线在 弧垂最低点的设计安全系数不应小于 2.5,悬挂点 的设计安全系数不应小于 2.25。地线的 设计安全系数不应小于导线的设 计安全系数。
特高压交流输电的关键技术
• • • • • 1、特高压电网的无功补偿及电压控制技术 2、特高压电网的内部过电压保护 3、外部过电压及其保护 4、特高压电网的绝缘配合 5、特高压架空输电线路的导线、金具与杆 塔
无功补偿及电压控制技术
• 特高压线路的一个显著特点是线路电容产生的无功功率很大。 在交流特高压输电线路输送功率较小时,并联电容产生的无功功率 大于串联阻抗消耗的无功功率,电网无功过剩过大,电压上升,危及设 备和系统的安全; 当发生不对称接地故障或三相甩负荷,线路上将产生工频过电压, 值越大,危害越大。
华中
华东
特高压直流输电技术
汞弧阀的工程应用
世界上共有12项汞弧阀直流工程投入运行: 首个工程——瑞典哥特兰岛直流工程 末个工程——加拿大纳尔逊河I期工程 最大容量——1600MW(美国太平洋联络线I期工程) 最高电压——±450kV(加拿大纳尔逊河I期工程) 最长距离——1362km(美国太平洋联络线)
中国已投运直流工程
工程名称
葛南直流 天广直流 三常直流 贵广I回 三广直流 灵宝背靠背及其扩建 三沪直流 贵广II回 高岭背靠背 德宝直流 呼辽直流 云广直流 向上直流 宁东直流 三沪II回 青藏直流 南汇风电场柔性直流 黑河背靠背
直流电压
±500kV ±500kV ±500kV ±500kV ±500kV 120/167kV ±500kV ±500kV ±125kV ±500kV ±500kV ±800kV ±800kV ±660kV ±500kV 400kV 30kV ±125kV
上海南汇风电场柔性直流输电工程
截止目前,中国直流工程:
➢ 已建成直流输电工程18项 ➢ 总输送容量4638万千瓦 ➢ 线路全长15008公里 ➢ 正在建设的HVDC工程有7个,HVDC-LIGHT工程有2个
在世界上率先建成±800kV和±660kV直流示范工程,中国已成为世界上投运直流输电工程最多、直流输电技术 应用最全面的国家,在高压直流输电领域实现了“中国创造”和“中国引领”。
(二)直流输电的兴起
交流输电在发展过程中也遇到了问题, ➢ 系统稳定问题使输送功率受到了限制, ➢ 无功问题限制跨海及地下电缆输电距离。
这样,人们又回忆起直流输电的许多优点,如没有运行稳定问题;线路造价低、损耗少,不存在无功问题等等 ,而继续加以研究运用。但在当时发电和用电的绝大部分均为交流电的情况下,要采用直流输电,必须进行换流才能 实现,因此,之后直流输电的发展就与换流技术发展建立了十分密切的关系。围绕换流技术的发展,直流输电的发展 经历了汞弧阀换流时期、晶闸管阀换流时期及全控型器件换流时期,人类社会发展也步入到现代社会…
高压直流输电—概况.
第1章导论1.1高压直流输电概况1.1.1 交流输电还是直流输电?关于电能的输送方式,是采用直流输电还是交流输电,在历史上曾引起过很大的争论。
美国发明家爱迪生、英国物理学家开尔文都极力主张采用直流输电,而美国发明家威斯汀豪斯和英国物理学家费朗蒂则主张采用交流输电。
在早期,工程师们主要致力于研究直流电,发电站的供电范围也很有限,而且主要用于照明,还未用作工业动力。
例如,1882年爱迪生电气照明公司(创建于1878年)在伦敦建立了第一座发电站,安装了三台110伏“巨汉”号直流发电机,这是爱迪生于1880年研制的,这种发电机可以为1500个16瓦的白炽灯供电。
这一阶段发电、输电和用电均为直流电。
如1882年在德国建成的57km向慕尼黑国际展览会送电的直流输电线路(2kV,1.5kW);1889年在法国用直流发电机串联而得到高电压,从毛梯埃斯(Moutiers)到里昂(Lyon)的230km直流输电线路(125kV,20MW)等,均为此种类型。
但是随着科学技术和工业生产发展的需要,电力技术在通信、运输、动力等方面逐渐得到广泛应用,社会对电力的需求也急剧增大。
由于用户的电压不能太高,因此要输送一定的功率,就要加大电流(P=IU)。
而电流愈大,输电线路发热就愈厉害,损失的功率就愈多;而且电流大,损失在输电导线上的电压也大,使用户得到的电压降低,离发电站愈远的用户,得到的电压也就愈低。
直流输电的弊端,限制了电力的应用,促使人们探讨用交流输电的问题。
爱迪生虽然是一个伟大的发明家,但是他没有受过正规教育,缺乏理论知识,难以解决交流电涉及到的数学运算,阻碍了他对交流电的理解,所以在交、直流输电的争论中,成了保守势力的代表。
爱迪生认为交流电危险,不如直流电安全。
他还打比方说,沿街道敷设交流电缆,简直等于埋下地雷。
并且邀请人们和新闻记者,观看用高压交流电击死野狗、野猫的实验。
那时纽约州法院通过了一项法令,用电刑来执行死刑。
我国特高压直流输电技术的现状
我国特高压直流输电技术的现状1 引言特高压输电技术是指在 500kV 以及 750kV 交流和±500kV 直流之上采用更高一级电压等级的输电技术,包括交流特高压输电技术和直流特高压输电技术两部分。
我国地域辽阔,发电能源和用电负荷的分布又极不均衡。
华东、华南沿后,用电水平和需求低,而能源资源丰富。
以水力资源为例,全国水电技术可开发容量约540GW,其中22%分布在四川,20%在西藏,19%在云南。
这一客观现实决定了我国电力跨区域大规模流动的必然性。
同时,随着经济的发展,土地资源越发匮乏和宝贵,电网发展与建设受到走廊资源、站址资源的制约越发明显。
±800kV特高压直流不仅输送容量大、损耗小、送电距离远,而且可以节约宝贵的输电走廊资源,提高输电通道走廊的利用率。
特别是对于受端电网,换流站站址、接地极与接地线线路走廊的选择非常困难,±800kV特高压直流输电方案不仅降低了工程实施的难度,而且更重要的是符合国家可持续发展战略要求。
因此特高压直流输电技术是我国电力跨区域大规模输送的必然选择。
“十一五”云南至广东±800kV特高压直流输电工程已于2006年12月开工建设,“十一五”至“十三五”期间规划建设的特高压直流输电工程还有7-9个。
目前,特高压直流输电技术在全世界都还没有成熟的应用经验,在可行性研究阶段不仅需要对电磁环境影响、绝缘配合和外绝缘特性等关键技术进行研究,而且还需要结合特高压的特点对输电方案拟定、换流站站址及接地极极址选择、线路路径选择以及系统方案比较等主要技术原则进行充分论证,才能为项目业主和政府主管部门提供可靠的决策依据。
2 特高压直流输电现状20 世纪 80 年代前苏联曾动工建设哈萨克斯坦—中俄罗斯的长距离直流输电工程,输送距离为2400km,电压等级为±750kV,输电容量为 6GW;巴西和巴拉圭两国共同开发的伊泰普工程采用了±600kV 直流和 765kV 交流的超高压输电技术,第一期工程已于 1984 年完成,1990 年竣工,运行正常;19881994 年为了开发亚马逊河的水力资源,巴西电力研究中心和 ABB 组织了包括±800kV 特高压直流输电的研发工作,后因工程停止而终止了研究工作。
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三大特高压直流输电线路背景资料
一、特高压直流线路基本情况
±800kV复奉直流线路四川段起于复龙换流站,止于377#塔位,投运时间2009年12月,长度187.275km,铁塔378基,途径四川省宜宾市宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共8个区县,在合江县出境进入重庆境内。
线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所35个。
接地极线路79公里,铁塔189基。
±800kV复奉线输送容量6400MW。
±800kV锦苏直流线路四川段起于锦屏换流站,止于987#塔位,投运时间2012年12月,长度484.034km,铁塔988基,自复龙换流站起与复奉线同一通道走线,途径四川省凉山州西昌市、普格县、昭觉县、美姑县、雷波县、云南省昭通市绥江县、水富县、宜宾市屏山县、宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共16个区县,在合江县出境进入重庆境内。
线路处于公司供区长度268.297公里、铁塔563基,途径地市公司供电所44个;另有0036#-0344#、0474#-0493#区段(长度153.268公里、铁塔320基)处于地方电力供区,0494#-0598#区段(长度62.469公里、铁塔105基)处于南方电网供区。
接地极线路74公里,铁塔207基。
±800kV锦苏线输送容量
7200MW。
±800kV宾金直流线路工程四川段起于宜宾换流站,止于365#塔位,试运行时间2014年03月,长度182.703km,铁塔366基,途径四川省宜宾市宜宾县、珙县、兴文县、泸州市叙永县、古蔺县共5个区县,在古蔺县出境进入贵州境内。
线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所22个。
接地极线路101公里,铁塔292基。
±800kV宾金线输送容量8000MW。