特高压规划详细解析
特高压直线塔带电作业进出等电位路径规划研究及应用

特高压直线塔带电作业进出等电位路径规划研究及应用发布时间:2021-06-25T10:07:31.787Z 来源:《中国电业》2021年7期作者:周永林[导读] 特高压输电具有大容量、远距离、低损耗等优点周永林国网山西省电力公司输电检修分公司山西省太原市 030000摘要:特高压输电具有大容量、远距离、低损耗等优点,是解决我国能源分布不均、实施西电东送、实现大范围资源优化配置的关键途径。
一旦停电,会导致大型发电厂停机、用户大面积停电等严重后果。
为保证持续供电,消除特高压线路可能导致停电的不利因素,必须开展带电作业。
带电作业是在不停电状态下对输电线路开展检修和消缺,是保障特高压线路高效运行的重要技术手段。
带电作业核心的技术难点是如何保证带电作业人员进出等电位时的安全性。
关键词:特高压;直线塔;带电作业1 带电作业危险率及动态轨迹投影法原理1.1 带电作业危险率定义2 进出等电位路径规划程序计算原理2.1 杆塔基本参数设置本文以特高压输电线路典型直线杆塔ZMP4为研究对象,其具有塔头尺寸小、结构对称、塔头内空间大等特点。
带电作业进出等电位路径规划若满足ZMP4杆塔要求,可推广应用至其他特高压直线塔。
2.2 动态轨迹投影法程序设计与实现距离测量主要分为两部分:作业体到带电体的最短距离,作业体到接地体的最短距离。
在模型空间中,用深红线段表示。
以作业体的八个顶点为基准点,确定出线段的另一个端点则为技术关键。
2.2.1 作业体到塔身的最短距离测量不妨设作业体到塔身的距离为S1。
由于塔型结构的复杂性及不规则性,杆塔又具有空间厚度(设定塔的厚度为2 000mm),而且作业体与塔型的相对位置情况有6种以上(尽量在实际的带电作业过程中,一些空间位置不可能出现,但作为软件系统必须考虑在内),作业体到塔窗的距离测量采用的是以作业体为基准点,通过Lisp自带的函数比较基准点到塔身的最近距离并找出最近点。
将作业体与塔投影到同一平面,使用函数(vlax-curve-get closestpointto curve-obj givenpnt[extend])来找出对应的四个最近点,比较这四条线段距离,取出最小线段即为作业体到塔身的最短距离。
特高压规划介绍
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一、建设特高压电网的必要性
2. 我国西水、北煤和东部负荷比重大的基本特征 要求大幅度提高跨区资源优化配置规模
以500千伏交流和±500千伏直流为纽带的区域 电网联网规模和输送能力,都难以满足大电源 集中开发、远距离大容量输送的需要
发挥特高压电网的规模优势,才能与大规模电 源基地大容量、远距离输送规模相匹配。这是 电力工业落实科学发展观,贯彻能源产业政策 的重要举措。
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一、建设特高压电网的必要性
3.短路电流水平问题 从2005年到2010年,主要受端系统500千伏电
网短路电流水平大部分将接近或超过50千安。 到2015~2020年,主要受端系统短路电流水
平将接近或超过63千安,短路电流超标问题成 为电网发展中需要解决的重要技术问题之一。 4. 站址、输电走廊越来越紧张,输变电工程建设 拆迁等本体外的费用大幅度增长。
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特高压电网规划介绍(一) 中国电力科学研究院
印永华
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主要内容
一、建设特高压电网的必要性 二、交流特高压技术的可行性 三、特高压电网的初步规划 四、特高压电网的初步技术分析
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一、建设特高压电网的必要性
我国发展特高压指的是在现有 500千伏交流和±500千伏之上采用 更高一级电压等级输电技术,包括百 万伏级交流特高压和±800千伏级直 流特高压两部分,简称国家特高压骨 干电网。
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二、交流特高压技术可行性
4. 综上所述,发展百万伏级电压输电技术的优点如下: (1)能满足远距离、大容量输电的需要 (2) 适用于电网本身容量较大,电网间交换功率较多的
电网 (3) 节省输电走廊 (4) 减少输电损耗 (5) 降低短路电流 (6) 减少输电瓶颈,适应电力市场开放 (7) 实现更大范围的资源优化配置
四川广安特高压外送通道规划的研究
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东西 方 向看 , 炭 8%分 布 于 中西 部 , 地 煤 5 沿海 区仅 占 1%。水能 资 源 的分 布 主要 在 西部 和 5 中南 部 , 全 国 技 术 可 开 发 资 源 量 ( . 千 在 3 7亿 瓦) 中合 计 占到 9 . 其 中西 南 占 6 . 占 3 %, 2 78 %。 全 国 1%以上 比重 的省份 有 四川 (6 % )云 0 2. 、 8 南 (0 % ) 2. 和西 藏 (7 %) 9 1. 。水 能资 源 与之 在 2 空 间上有 较 强 的 区域 互 补性 。 油 、 然气 资 石 天 源集 中在东 北 、 北 ( 华 包括 山东 ) 西北 , 占 和 合 全 国探 明储 量 的 8 %, 中程 度高 于煤 炭 。 6 集 无 论从 每 一 能源 种 类或 能 源 总体 看 ,其 分布 与 消 费 区的分 布 都很 不 一致 。尽 管在 能 源 相对 贫 乏 地 区努 力 进 行 资 源勘 探 和 加 大 开 发 强 度 ,有 的地 区甚 至在 全 国能 源 生产 中的 比重 已高于其 资源 比重 ,然 而 由于 主要 经 济发 达 省市 几 乎都 是 能 源相 对 贫乏 区 ,随着 经济 的 不 断 陕速增 长 , 能源 自给率 逐年 下 降 。 源 由 能 北 而南 和 由西 而东 的 大量 运输 已经 成 为 长期 存在 的基本 态势 。 在 特 高 压 电 网建 设 技 术 可 行 性 方 面 , 相 同输 电距 离 条 件 下 ,输 电线 路 的输 送 能力 与 输 电 电压等 级 的平 方 成正 比 。在一 定 电 压损 耗 和相 同输 送 容量 的 条件 下 输送 距 离 与 电压 等级 成正 比。 10 00千伏 特 高压 交 流输 电线 路 输送 功率 约 为 5 0千 伏 线 路 的 4至 5 ; 0 倍 正 负 80 伏 直 流 特 高 压输 电能 力 是 正 负 50 0千 0 千伏 线路 的两倍 多 。 同时 , 压 交流 线路 在 特高 输送 相 同功率 的情 况 下 ,电能 损 耗 只 有 50 0 千伏 线路 的 2%至 4 %,却 最 远可 将 送 电距 5 0 离延 长 3 。输 送 同 样 的功 率可 以采 用一 回 倍 10 00千伏 输 电线路 ,也可 以采 用 五 回 50千 0 伏线 路 。 同时 , 特高 压输 电还有 利 于降 低短 路 电流 , 用 于 电网本 身 容 量较 大 , 网间交 换 适 电 功率 较 多 的 电网 。可 见 , 用 l0 采 O0千伏 线 路 输 电与采 用 50千伏 的线路 相 比可 节 省 6% 0 0 的土 地资 源 , 压 电 网优 势 明显 。 特高 二 、四川省 特 高压 电网建 设 的 必要 性 分
为特高压工程提供建设方案
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为特高压工程提供建设方案一、特高压工程的优势与特点1.优势(1)送电能力大:特高压线路具有很高的输电能力,能够输送大容量的电力,有效解决长距离大容量电力传输难题。
(2)传输损耗小:特高压线路在输电过程中的能量损耗相对较小,能够减少电力传输损失,提高能源利用率。
(3)环境友好:特高压线路可以有效降低输电线路的数量和占地面积,有利于保护生态环境和减少土地资源占用。
(4)全球化利益:特高压工程建设有利于实现境内外电力资源的优化配置和全球电网互联互通,促进国际能源合作,实现共同发展。
2.特点(1)输电距离远:特高压线路的输电距离较远,通常用于跨越国家、地区进行远距离大容量电力传输。
(2)电压等级高:特高压线路的电压等级通常在800千伏以上,一些工程甚至将电压等级提升到1100千伏以上。
(3)技术要求高:特高压工程建设需要具备先进的输电技术和设备,进行输电线路的设计、施工和运行需要技术水平较高的专业人才。
(4)建设投资大:特高压工程的建设投资较大,需要有稳定的资金和政策支持。
二、特高压工程建设规划1.选址规划特高压工程的选址规划是工程建设的第一步,需要综合考虑地理环境、生态保护、社会稳定、规划布局等因素,合理确定输电线路走向和站点选址。
选址规划需要充分调研勘测,评估风险和环境影响,制定科学合理的选址方案。
2.建设规模特高压工程的建设规模需要根据输电距离、输电容量、供需关系等因素进行科学合理的规划,确定工程的总体规模和布局。
建设规模的确定需要综合考虑电力市场需求、国家能源规划、工程投资和运行成本等因素,保障工程的稳定运行和经济效益。
3.技术选型特高压工程建设需要根据具体的工程需求和技术条件进行科学合理的技术选型,包括输电线路、变电设备、保护控制系统、通信系统等方面的选型。
技术选型需要充分考虑输电工程的稳定性、可靠性、安全性、经济性和环保性等要求,选择先进、可靠、适用的技术和设备。
4.工程投资特高压工程建设投资较大,需要合理规划和安排资金,保障工程建设的顺利进行。
特高压工程策划方案
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特高压工程策划方案随着经济的不断发展和人口的增长,对电力能源的需求越来越大。
为了满足这个需求并确保电力的稳定供应,特高压输电已成为当前电力行业的关键发展方向。
特高压输电是指输电电压等级达到1100千伏及以上的输电线路,其技术水平和技术经济性在全球范围内都处于领先地位。
特高压输电具有输电量大、线损低、对环境影响小等优势,是未来电力输电的主要发展方向。
一、项目概况1.1 项目名称:特高压工程建设项目1.2 项目地点:中国1.3 项目规模:特高压输电线路及配套设施建设1.4 项目描述:本项目旨在建设一条特高压输电线路,以满足当地、区域乃至国家范围内电力需求,确保电网的稳定运行。
1.5 项目建设周期:预计为3-5年1.6 项目投资额:预计为数十亿人民币二、项目背景2.1 电力需求增长:随着国民经济的不断发展,电力需求呈现出快速增长的趋势。
特别是在工业和城市化进程加快的地区,电力需求更是迅速增加。
2.2 现有输电设施老化:现有的输电线路和设施大多已经使用多年,出现了老化和损坏等问题。
特高压输电线路的建设对于更新现有设施、提高输电效率具有重要意义。
2.3 环境保护压力:传统的输电线路往往会对环境产生一定程度的影响,特高压输电线路是目前对环境影响最小的输电方式,对于保护环境具有重要的意义。
2.4 战略地位重要:特高压输电线路不仅能够满足地区内电力需求,还可以实现跨省、跨国输电,对于发挥电力资源优势,提高电力供应安全水平具有重要战略意义。
三、项目建设内容3.1 特高压输电线路建设:建设一条1100千伏及以上的特高压输电线路,以满足当地和周边地区的电力供应需求。
3.2 配套设施建设:包括变电站、导线、绝缘子、输电塔等配套设施的建设,保障特高压输电线路的安全运行。
3.3 技术改造:对现有输电设施进行技术改造,提高输电效率,降低线损率。
3.4 环境保护措施:对特高压输电线路建设过程中的环境保护措施进行规划和落实,最大限度减少对周边环境的影响。
2023年特高压工程政策
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2023年特高压工程政策在2023年,特高压工程政策将继续发挥重要作用,促进国家能源结构转型与升级,加强能源安全和环境保护。
以下是关于2023年特高压工程政策的相关内容参考。
一、政策背景1.1 能源需求与结构调整:由于经济社会发展和能源需求的增长,特高压输电系统的建设是解决电力供需矛盾、促进能源结构调整的重要手段之一。
1.2 清洁能源发展:特高压工程将为清洁能源的开发和利用提供必要的条件和支持,通过远距离输电技术,实现清洁能源资源的有效利用和跨区域调配。
1.3 促进区域经济发展:特高压工程将改善沿线地区的电力供应条件,促进资源开发利用和经济发展,推动区域协同发展。
二、政策目标2.1 建设特高压示范项目:支持重点地区建设一批特高压示范工程,推动特高压技术的应用和推广。
2.2 加强特高压技术研发:加大特高压输电技术和设备研发力度,提高技术水平,降低成本,提高装备国产化水平。
2.3 完善特高压电力市场机制:建立健全特高压电力市场交易机制,促进特高压通道的有效利用和优化资源配置。
2.4 推动特高压工程环境保护:加强特高压工程环境影响评价和监测工作,保护生态环境,提高特高压工程的可持续发展能力。
三、政策措施3.1 政策支持与资金扶持:加大对特高压工程建设的政策支持和资金扶持力度,引导社会资本参与特高压工程建设和运营。
3.2 优化特高压规划布局:制定完善特高压规划布局,统筹安排特高压工程建设,实现区域优势互补和电力网络的高效运行。
3.3 加强特高压网络运维管理:加强特高压网络运维管理,提高网络可靠性和稳定性,确保特高压输电通道的安全运行。
3.4 推动特高压技术标准化:加强特高压技术标准化研究和制定,推动特高压设备和工程的规范化建设,提高工程质量和安全水平。
3.5 建立特高压工程信息平台:建立特高压工程信息平台,实现信息共享,提供技术支持和服务,推动特高压工程管理和运营的智能化发展。
四、政策效益4.1 提升电网传输能力:特高压工程的建设将提升电网的传输能力,解决电力供需矛盾,促进电网结构优化和电力市场的健康发展。
特高压规划详细解析
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特高压电网:指交流1000千伏、直流正负800千伏及以上电压等级的输电网络。
到目前为止,国外并没有1000千伏交流线路在长距离运行,和我国现有主要以500千伏交流和正负500千伏直流系统为主要的电网相比较,前者如同电网中的高速公路,后者如同普通快速路,两者在流量、流速、经济性等方面均不可同日而语。
目前,我国超高压输电线路以220千伏、330千伏、500千伏交流输电和500千伏直流输电线路为骨干网架。
全国已经形成5个区域电网和南方电网。
其中:华东、华北、华中、东北4个区域电网和南方电丫纬闪?00千伏的主网架,西北电网在330千伏网架的基础上,正在建设750千伏网架。
但是,由于我国电网跨区域输电主要依靠500千伏交流和正负500 千伏直流,在提高电力输送能力方面受到技术、环保、土地资源等多方面的制约。
而特高压电网能够适应东西2000至3000公里,南北800至2000公里远距离大容量电力输送需求,有利于大煤电基地、大水电基地和大型核电站群的开发和电力外送。
第一条由集团公司西北电力设计院承担设计工作的750千伏的官厅至兰州东输变电工程截至今年运行安全稳定,为规划中的国家特高压电网打下坚实基础。
特高压电网的优势1000千伏特高压交流输电线路输送功率约为500千伏线路的4至5倍;正负8 0 0千伏直流特高压输电能力是正负5 0 0千伏线路的两倍多。
同时,特高压交流线路在输送相同功率的情况下,可将最远送电距离延长3倍,而损耗只有5 0 0千伏线路的2 5%至40%。
输送同样的功率,采用1 0 0 0千伏线路输电与采用5 0 0千伏的线路相比,可节省6 0% 的土地资源。
到2 0 2 0年前后,国家电网特高压骨干网架基本形成,国家电网跨区输送容量将超过2亿千瓦,占全国总装机容量的2 0%以上。
届时,从周边国家向中国远距离、大容量跨国输电将成为可能。
中国也是世界第一条特高压电网线路:起于山西省长治变电站,经河南省南阳开关站,止于湖北省荆门变电站,联接华北、华中电网,全长654公里,申报造价58.57亿元,动态投资200亿元,将于2008年12月28日建成后进行商业化运营。
特高压简介介绍
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特高压技术在减少燃煤消耗、 降低二氧化碳排放等方面具有 显著环保优势,有助于推动清
洁能源发展。
特高压技术原理及
02
特点
特高压输电技术原理
01
ห้องสมุดไป่ตู้
02
03
高电压等级
特高压输电技术采用极高 的电压等级,有效降低传 输过程中的电能损失。
大容量传输
通过特高压技术,电网能 够实现大容量的电力传输 ,满足日益增长的电力需 求。
成熟阶段
21世纪以来,特高压技术在中国得 到了广泛应用,并逐渐成为国际电 力传输领域的重要标准。
特高压技术优势
传输容量大
特高压技术可以大幅度提高电 力传输容量,满足日益增长的
电力需求。
传输损耗低
采用特高压技术进行电力传输 ,可以有效降低传输过程中的 电能损耗,提高能源利用效率 。
节约土地资源
相比传统输电方式,特高压线 路具有更高的输电能力,可以 在一定程度上节约土地资源。
特高压工程运营与维护
1. 设备巡检
定期对特高压设备进行巡检,确保设 备正常运行,及时发现潜在隐患。
2. 故障诊断与修复
采用先进的故障诊断技术,迅速定位 并修复故障,确保特高压电网安全稳 定运行。
3. 预防性维护
根据设备运行规律和经验数据,制定 预防性维护计划,降低设备故障风险 。
4. 智能化运营管理
特高压简介介绍
汇报人: 2023-11-20
目录
• 特高压概述 • 特高压技术原理及特点 • 特高压工程建设与运营 • 特高压在国内外的应用现状与前景 • 特高压技术挑战与解决方案
特高压概述
01
特高压定义
高电压等级
特高压电详细操作流程
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特高压电详细操作流程英文回答:The detailed operation process of UHV (Ultra-High Voltage) electricity can be divided into several steps. Here is a brief overview:1. Planning and Design:The first step in the operation of UHV electricity is the planning and design phase. This involves determining the route and location of the transmission lines, as well as designing the necessary infrastructure and equipment.2. Site Preparation:Once the planning and design phase is complete, the next step is to prepare the site for construction. This involves clearing the land, leveling the ground, and making any necessary modifications to the existing infrastructure.3. Construction of Transmission Lines:The construction of UHV transmission lines involves the installation of towers, conductors, insulators, and other necessary equipment. This is a complex process that requires skilled workers and specialized machinery.4. Testing and Commissioning:After the construction of the transmission lines is complete, the next step is to test and commission the system. This involves conducting various tests to ensure that the equipment is functioning properly and that the transmission lines can safely carry the desired amount of electricity.5. Operation and Maintenance:Once the UHV electricity system is commissioned, it enters the operation and maintenance phase. This involves monitoring the system to ensure its reliability andefficiency, as well as conducting regular maintenance and repairs.6. Safety Measures:Safety is a critical aspect of operating UHV electricity. Various safety measures are implemented, including regular inspections, training programs for workers, and emergency response plans.中文回答:特高压电的详细操作流程可以分为以下几个步骤:1. 规划和设计:特高压电的操作流程首先是规划和设计阶段。
特高压输电线路的选址与规划分析
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特高压输电线路的选址与规划分析随着现代社会能源需求的迅速增长,以及新能源的不断涌现,输电线路的选址和规划愈加重要。
而特高压输电线路,则是能够满足远距离、大容量输电需求的首选。
但如何选址与规划特高压输电线路,需要我们在多方面考虑。
一、选址分析1、地理环境条件选址的首要考虑因素是地理环境条件。
地理环境条件通常包括土地利用类型、地貌地形、气候区划、自然生态环境等。
土地利用类型会影响到线路建设过程中的挖掘量和破坏程度,地貌地形则会影响到线路的线路距离、坡度等,气候区划和生态环境会影响到线路的是否有多种天气因素的威胁、生态系统的影响等。
综合考虑这些因素,能够得出可选址范围。
2、社会经济环境社会经济环境是选址的另一重要因素。
经济发展水平及社会管理水平、耕地、林地等资源的稀缺性、居住环境、人口密度等都直接影响到特高压输电线路的选址。
特别是人口密度,将需要考虑研究最小间距和建设的人际影响。
3、交通运输和通讯条件交通运输和通讯条件也是特高压输电线路选址的考虑因素。
输电线路的建设将对该地区的公路、铁路、船舶等通讯运输造成一定程度的影响。
同时,选址区域周边是否具有通讯信号等都必须考虑到,因为这些会影响线路的稳定性。
二、规划分析1、分布式整体方式一般来说,特高压输电线要尽量避免横坐标上跨越或下穿城市和住宅区等人口密集区,在纵坐标方向上也要考虑地势高低的变化和适宜的地形坡度。
相反,一般会选取分布式整体方式。
这种方式是一种整合了城市规划、交通规划、生态规划等多个专业规划的方式,以实现特高压输电线路的正常运行和生态环境的保护。
2、可靠性分析特高压输电线路的运行必须具备足够的可靠性,因此在选址和规划的过程中必须进行可靠性分析。
常见的可靠性分析方法有故障树分析和可靠度工程分析两种。
通过这些方法的分析,能够预测和控制线路运行中的故障,为线路的正常运行提供保障。
3、物理环境分析特高压输电线路的建设和运行是受各种自然环境因素的影响,这些因素包括温度、湿度、压力、震动等,这些因素将直接影响整个输电系统的环境可靠性和长期可用性。
特高压建设流程
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特高压建设流程
特高压建设是一个高度复杂的过程,需要精心的规划、设计、建造和管理。
以下是一个基本的特高压建设流程。
1. 规划阶段:
在规划阶段,需要确定特高压项目的技术、经济和环境可行性。
这个阶段通常涉及到市场分析、需求预测和成本评估等工作,同时也需要进行初步的环境影响评价。
2. 设计阶段:
在设计阶段,需要根据规划阶段的结果,进行详细的设计,包括地理勘测、土地选择、线路布置、设备选型等工作。
同时,还需要进行特殊的工程设计,如电场、电磁兼容性等方面的设计。
3. 施工阶段:
在施工阶段,需要进行土地平整、基础建设、线路铺设、设备安装、调试等工作。
在这个阶段,需要注重施工质量和安全,同时也需要考虑对环境的影响,并采取相应的措施。
4. 运行阶段:
特高压项目建成后,需要进行调试和运行。
在这个阶段,需要对系统进行全面的测试和监视,并不断优化和完善。
同时,还需要建立完善的维护和管理体系,以确保系统的高效稳定运行。
5. 改造升级阶段:
随着技术的不断发展,特高压系统在运行过程中也可能需要不断的改造和升级。
在这个阶段,需要将新技术和新设备应用到现有系统中,以提高系统的效率和稳定性,同时也需要保护环境。
总之,特高压建设是一个高度复杂的过程,需要多方面的人员和技术的支持。
我们需要在规划、设计、施工、运行和改造升级等方面都进行精心的规划和管理,以确保特高压系统能够高效、稳定、安全地运行,为社会和经济发展提供有力支持。
特高压电网规划介绍(2)
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三,特高压电网的初步规划
大型水电和煤电基地超远距离送电采用±800千伏级直 大型水电和煤电基地超远距离送电采用±800千伏级直 流方式.主要包括: 流方式.主要包括: 金沙江一期溪洛渡和向家坝水电站, 金沙江一期溪洛渡和向家坝水电站,二期乌东德和白鹤 滩等水电站送电华东,华中;锦屏水电站送电华东; 滩等水电站送电华东,华中;锦屏水电站送电华东; 宁夏煤电基地送电华东; 宁夏煤电基地送电华东; 呼盟煤电基地送电京津地区等. 呼盟煤电基地送电京津地区等. 特高压电网规划是一项长期的任务, 特高压电网规划是一项长期的任务,随着时间的推移和 条件的变化,需要进行滚动,调整和优化研究. 条件的变化,需要进行滚动,调整和优化研究.
12
三,特高压电网的初步规划
7. 关于交流特高压输变电试验示范工程 交流特高压输变电试验示范工程的基本原则 输变电试验示范工程 (1)交流特高压输变电试验示范工程的基本原则 自主创新的原则. 自主创新的原则.交流特高压输电技术属于国 际前沿技术,极具挑战性, 际前沿技术,极具挑战性,我国发展交流特高 压在引进技术,消化吸收的同时, 压在引进技术,消化吸收的同时,必须结合我 国电网发展趋势和特点走自主创新之路. 国电网发展趋势和特点走自主创新之路. 标准统一的原则.要以试验示范工程为依托, 试验示范工程为依托 标准统一的原则.要以试验示范工程为依托, 在全国建立统一的特高压技术规范和标准, 在全国建立统一的特高压技术规范和标准,经 过实践验证后加以推广. 过实践验证后加以推广.
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三,特高压电网的初步规划
5.特高压电网的发展思路 着眼于能源资源优化配置的需要,以构建华中- 着眼于能源资源优化配置的需要,以构建华中-华北坚 强的同步电网为核心, 强的同步电网为核心,以晋陕蒙宁煤电基地和西南水电 开发为契机, 开发为契机,在华北与华中电网率先建设贯通南北的百 万伏级交流通道, 万伏级交流通道,将华中与华北构筑成为联系紧密的同 步电网. 步电网. 由于华东电力市场空间庞大, 由于华东电力市场空间庞大,需要大规模地接受来自晋 陕蒙煤电基地和西南水电基地的电力,华中- 陕蒙煤电基地和西南水电基地的电力,华中-华北同步 电网的范围将通过百万伏级交流特高压扩大到华东电网. 电网的范围将通过百万伏级交流特高压扩大到华东电网. 在华北,华中和华东建成坚强的特高压网架, 在华北,华中和华东建成坚强的特高压网架,西南水电 外送采用特高压交流或直流, 外送采用特高压交流或直流,共同形成覆盖大电源基地 和负荷中心的特高压电网. 和负荷中心的特高压电网. 全国电力流向总体上呈现西电东送,北电南送的格局. 全国电力流向总体上呈现西电东送,北电南送的格局.
国家电网今年将开工13条特高压线路!十四五总投资3800亿元
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国家电网今年将开工13条特高压线路!十四五总投资3800亿元据中国能源报消息,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,涉及线路3万余公里,变电换流容量3.4亿千伏安,总投资3800亿元。
2022年,国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。
在双碳背景下,加强网架建设,尤其是特高压建设,可有效解决我国高比例可再生能源并网、跨省跨区大范围调配的难题。
交直流特高压输电工程作为构建新型电力系统的重要措施,将成为“十四五”电网重点投资方向。
2021年3月1日,国家电网发布《“碳达峰、碳中和”行动方案》提出:十四五”期间,国家电网已建跨区输电通道逐步实现满送,提升输电能力3527万千瓦。
规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。
到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦,输送清洁能源占比达到50%。
2030年,跨省跨区输电能力将提升到3.5亿千瓦。
那国家电网已经建成哪些特高压通道?未来还要建设哪些?已建成特高压输电通道根据《国家电网有限公司2020社会责任报告》,国家电网已累计建成投运“十四交十二直”26项特高压工程,在运在建线路总长度达4.1万公里,累计送电超过1.6万亿千瓦时。
1、已经建成的交流特高压通道1)长南荆特高压:晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程,起点山西晋东南,终点湖北荆门,途经河南南阳;2)皖电东送:淮南—上海1000千伏特高压交流输电示范工程,起点安徽淮南,终点上海,途经皖南、浙北;3)榆横—潍坊1000千伏特高压交流输变电工程,起点陕西榆横,终点山东潍坊,途经晋中、石家庄、济南;4)锡盟送山东1000千伏特高压交流工程,起点内蒙古锡盟,终点山东济南,途经北京东、天津南;5)浙北—福州1000千伏特高压交流输变电工程,起点浙江,终点福建福州,途经浙中、浙东;6)蒙西—天津南1000千伏特高压交流输变电工程,起点内蒙古,终点天津,途经晋北、雄安;7)张家口—雄安特高压交流输变电工程,起点张北,终点雄安;8)雄安-石家庄1000千伏交流特高压输变电工程,起点雄安,终点石家庄;9)潍坊-临沂-枣庄-菏泽-石家庄1000千伏特高压交流工程;10)蒙西-晋中1000千伏特高压交流工程。
中国特高压将形成三纵三横一环网格局
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中国特高压将形成三纵三横一环网格局作者:赫然发布时间:2010-08-238月12日,国家电网公司宣布晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程已通过国家验收——这意味着特高压已不再停留在“试验”和“示范”阶段。
我国电网将正式步入“特高压”时代,后续工程的核准和建设步伐有望加快。
根据国家电网公司同日透露出的特高压工程建设规划,到2015年,将建成“三华”(华北、华东、华中)特高压电网,形成“三纵三横一环网”,并将建成11回特高压直流输电工程。
分析人士称,按照该规划,未来5年特高压的投资规模将达到2700亿元。
多项技术标准国际领先2009年1月6日,1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程投入商业运行。
这项工程是目前世界上运行电压等级最高、技术水平最先进、我国具有完全自主知识产权的交流输变电工程,也是我国发展特高压输电技术的起步工程、首个建成投运的特高压工程。
据国家电网公司有关负责人介绍,该工程的设备国产化率达到90%,这意味着我国全面掌握了特高压交流输电的核心技术,具备了特高压交流设备的批量生产能力。
此外,通过这项工程实践,国家电网公司在世界上首次研究提出了7大类77项标准构成的特高压交流输电技术标准体系,已修订国家标准1项,发布15项国家标准和73项企业标准,已获受理专利431项(已获授权237项),确立了我国在特高压输电技术研究、装备制造、工程设计、建设和运行领域的国际领先地位。
在这项特高压交流输电示范工程成功运行1年半之后,今年7月8日,向家坝—上海±800千伏特高压直流输电示范工程成功投入运行。
至此,我国开始进入特高压交、直流混合时代,特高压电网建设的准备工作已经全部就绪。
将实现“三纵三横一环网”记者从国家电网公司了解到,该公司特高压“十二五”规划中的“三纵三横一环网”是指从锡盟、蒙西、张北、陕北能源基地通过三个纵向特高压交流通道向“三华”送电,北部煤电、西南水电通过三个横向特高压交流通道向华北、华中和长三角特高压环网送电。
特高压项目投资计划与经济效益分析
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特高压项目投资计划与经济效益分析特高压(Ultra-High Voltage,UHV)项目是指以特高电压传输输电的电力项目。
特高压岀于传统的输电方式,具有输电损耗小、经济效益好等优势。
本文将对特高压项目的投资计划与经济效益进行分析,以期为投资决策提供参考。
一、项目概述二、投资计划1.项目规划2.建设投资3.融资安排1.传输损耗减少相比传统输电方式,特高压的输电损耗更小。
输电损耗的减少可以降低电力成本,提高能源利用效率,进而提升经济效益。
根据相关数据和经验,估算特高压项目相较于传统输电方式,每年节约的电力成本。
2.经济效益增加特高压项目的建设将会带动相关产业的发展,增加就业机会,提高地区经济水平。
同时,特高压的建设还可以促进能源优化配置,提高电力供应的稳定性,为经济发展提供更可靠的支撑。
通过短期效益、长期效益的测算,估算特高压项目的经济效益。
四、风险分析特高压项目的建设有一定的技术风险和市场风险。
技术风险主要包括设备选择、施工难度等方面;市场风险主要包括电价波动、竞争对手等因素。
在投资计划中需要评估这些风险,采取相应的对策,降低风险对项目经济效益的影响。
五、结论与建议特高压项目具备较大的投资收益潜力,但同时也伴随一定的风险。
在投资决策过程中,需要全面评估项目的投资计划和经济效益,并根据风险评估结果进行相应的调整和优化。
此外,政府在相关政策和资金支持方面也应加强对特高压项目的扶持,推动其良性发展。
本文对特高压项目的投资计划与经济效益进行了综合分析,提供了一定的决策参考。
然而,由于特高压项目的复杂性和不确定性,投资决策还需综合考虑其他因素,如环境效益、社会效益等,以确保项目的可持续发展。
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特高压电网:指交流1000千伏、直流正负800千伏及以上电压等级的输电网络。
到目前为止,国外并没有1000千伏交流线路在长距离运行,和我国现有主要以500千伏交流和正负500千伏直流系统为主要的电网相比较,前者如同电网中的高速公路,后者如同普通快速路,两者在流量、流速、经济性等方面均不可同日而语。
目前,我国超高压输电线路以220千伏、330千伏、500千伏交流输电和500千伏直流输电线路为骨干网架。
全国已经形成5个区域电网和南方电网。
其中:华东、华北、华中、东北4个区域电网和南方电 丫 纬闪?00千伏的主网架,西北电网在330千伏网架的基础上,正在建设750千伏网架。
但是,由于我国电网跨区域输电主要依靠500千伏交流和正负500千伏直流,在提高电力输送能力方面受到技术、环保、土地资源等多方面的制约。
而特高压电网能够适应东西2000至3000公里,南北800至2000公里远距离大容量电力输送需求,有利于大煤电基地、大水电基地和大型核电站群的开发和电力外送。
第一条由集团公司西北电力设计院承担设计工作的750千伏的官厅至兰州东输变电工程截至今年运行安全稳定,为规划中的国家特高压电网打下坚实基础。
特高压电网的优势
1000千伏特高压交流输电线路输送功率约为500千伏线路的4至5倍;正负800千伏直流特高压输电能力是正负500千伏线路的两倍多。
同时,特高压交流线路在输送相同功率的情况下,可将最远送电距离延长3倍,而损耗只有500千伏线路的25%至40%。
输送同样的功率,采用1000千伏线路输电与采用500千伏的线路相比,可节省60%的土地资源。
到2020年前后,国家电网特高压骨干网架基本形成,国家电网跨区输送容量将超过2亿千瓦,占全国总装机容量的20%以上。
届时,从周边国家向中国远距离、大容量跨国输电将成为可能。
中国也是世界第一条特高压电网线路:起于山西省长治变电站,经河南省南阳开关站,止于湖北省荆门变电站,联接华北、华中电网,全长654公里,申报造价58.57亿元,动态投资200亿元,将于2008年12月28日建成后进行商业化运营。
国家特高压电网发展规划:
(一) 2010年,国家特高压电网将在华北、华中和华东地区形成晋东南~南阳~荆门~武汉~芜湖~杭北~上海~无锡~南~徐州~安阳~晋东南双环网作为特高压主网架;西北、华北火电通过蒙西~北~石家庄~安阳以及蒙西~陕北~晋东南2个独立送电通道注入特高压主网,西南水电通过乐山~重庆~恩施~荆门双回路通道注入特高压主网。
2010年特高压工程总规模将达到20座交流变电站(开关站),主变台数将达到26台,总变电容量达到7725万千伏安,交流特高压线路长度达到11580公里。
(二)2015年,交流特高压骨干网架将形成长梯形、多受端的交流主网架结构:在中部及东部地区分别建成一条南北方向的大通道,即北东~石家庄~豫北~南阳~荆门~长沙的双回线路、唐山~天津~济南~徐州(连云港)~南(无锡)~芜湖~杭北~金华~温州~福州~泉州,两条大通道间通过北东~唐山单回、石家庄~济南单回、豫北~徐州双回、荆门~武汉~芜湖双回、长沙~南昌~金华单回等共7回线路联系。
蒙西火电、陕北火电、宁夏火电及川西水电等大电源经各自的特高压站汇集后,通过百万伏级线路注入中部大通道。
沿海核电直接接入东部大通道,为东部受端电网提供必要的电压支撑。
华北、华中、华东等受端地区分别形成北东~唐山~天津~济南~石家庄环网、荆门~武汉~南昌~长沙环网、南~无锡~上海北~上海西~杭北~芜湖双环网。
2015年规划建成特高压直流5回,包括:金沙江一期溪洛渡和向家坝水电站送电华东、华中;锦屏水电站送电华东;呼盟煤电基地送电华北,哈密送华中。
2015年特高压工程规模将达到38座交流变电站,主变台数将达到55台,总变电容量达
到16725万千伏安,交流特高压线路长度达到23560公里;还将建成5条800千伏直流线路,包括10个直流换流站,直流线路总长度达到7420公里。
(三)2020年,国家特高压交流电网在华北、华中、华东负荷中心地区形成坚强的多受端主网架,以此为依托延伸至陕北、蒙西、宁夏火电基地和四川水电基地,呈棋盘式格局,主要输电通道包括:蒙西~石家庄~济南~青岛通道,陕北~晋中~豫北~徐州~连云港通道,靖边~西安~南阳~驻马店~滁州~泰州通道,乐山~重庆~恩施~荆门~武汉~芜湖~杭北~上海通道;晋东南~南阳~荆门~长沙~广东通道,北~石家庄~豫北~驻马店~武汉~南昌通道,唐山~天津~济南~徐州~滁州~南通道,青岛~连云港~泰州~无锡~上海~杭北~金华~福州通道;其中:锡盟~北东,锡盟~唐山装设串补,串补度30%,蒙西~北东、蒙西~石家庄、陕北~晋中、陕北~晋东南、晋中~豫北、宁东~乾县、西安东~南阳、西安东~恩施、乾县~达州、乐山~重庆、重庆~恩施、恩施~荆门、恩施~长沙等线路均装设串补,串补度40%;西北、东北电网均通过直流方式与华北华中华东大同步网保持异步联系。
2020年规划建成特高压直流11回,包括:金沙江一期溪洛渡和向家坝水电站、二期乌东德和白鹤滩水电站送电华东、华中;锦屏水电站送电华东;哈密煤电送华中;呼盟煤电基地送电华北、辽宁;俄罗斯送电辽宁。
2020年特高压工程规模将达到45座交流变电站(开关站),主变台数将达到75台,总变电容量达到22350万千伏安,交流特高压线路长度达到31490公里;800千伏直流线路总数达到11回,包括21个直流换流站,线路总长度17680公里(包括俄罗斯送电辽宁直流境内部分)。