能源行业发展及电力工程设计概述
电力行业的电力工程设计与施工

电力行业的电力工程设计与施工电力行业的电力工程设计与施工是确保电力设施安全、高效运转的
关键环节。
在电力工程设计阶段,工程师需要根据需求和规范制定详
细的电气系统方案、线路布置和设备选型,确保系统可靠性和安全性。
而在电力工程施工过程中,施工人员需要按照设计要求进行线路铺设、设备安装和调试,确保工程按时交付并符合相关标准。
深入分析中,电力工程设计的关键点包括:
1.负荷计算:根据用电负荷特征和预测未来发展需求,计算准确合
理的负荷大小,为系统设计提供基础数据。
2.线路设计:根据电气系统负荷需求和供电条件,设计合理的输电
线路和配电线路,确定线路参数和布置方案。
3.设备选型:根据电气系统负荷、环境条件和设计要求,选择适合
的变压器、开关设备、电缆等设备,确保系统性能和稳定性。
电力工程施工的关键点包括:
1.施工方案:根据设计方案和实际情况,制定详细的施工计划和方案,包括施工步骤、工期安排和材料准备。
2.设备安装:按照设计要求安装变压器、开关设备和其他电气设备,保证安装质量和设备性能。
3.调试测试:对已安装的设备和线路进行电气测试和调试,确保系
统正常运行和符合标准要求。
综上所述,电力行业的电力工程设计与施工至关重要,需要工程师和施工人员密切合作,确保电力系统安全、稳定运行。
通过科学合理的设计和规范的施工,可以提高电力设施的可靠性和效率,为社会经济发展提供稳定可靠的电力支持。
浅谈电力工程以及电力工程技术

浅谈电力工程以及电力工程技术摘要:电力工程是指利用电能进行发电、输电、配电和使用的一系列活动。
电力工程技术是指在电力工程领域中应用的相关技术。
本文将从电力工程的定义、发展历程以及电力工程技术的应用方面进行探讨,并对未来电力工程的发展趋势进行展望。
关键词:电力工程施工;技术变革;技术应用引言:电力工程作为一种基础性的工程,对现代社会的发展起到了重要的支撑作用。
随着科学技术的不断发展,电力工程技术也在不断更新和创新,为电力行业的发展提供了强大支持。
本文将深入浅出地介绍电力工程在发电、输电、配电和使用等方面的应用,并简要分析电力工程技术的重要性。
1电气工程的进展1.1电力调度自动化技术的进展随着科技的不断进步和应用,电力调度自动化技术在能源领域取得了重要进展。
这种技术的发展使得电力系统的运行更加高效、可靠,并且为实现清洁能源的普及做出了重要贡献。
首先,电力调度自动化技术的进展提高了电力系统的运行效率。
通过引入智能监测设备和高精度传感器,实时监测电力系统的运行状态、负荷变化以及潮流分布等信息。
基于这些信息,自动化系统能够实时调整发电机组的输出功率、优化输电线路的潮流分配,从而最大限度地提高电力系统的运行效率。
其次,电力调度自动化技术提升了电力系统的可靠性和稳定性。
通过利用智能化的系统进行故障检测和隔离,自动化技术能够快速准确地识别电力系统中的故障点,并采取相应的措施进行处理。
同时,自动化系统还可以实现电力系统的自主恢复能力,当发生故障时能够自动切换至备用设备,保障电力供应的连续性。
此外,电力调度自动化技术对于清洁能源的普及起到了重要作用。
随着可再生能源的不断推广和应用,如风力发电和太阳能发电等,电力系统的管理变得更加复杂。
而通过引入自动化技术,可以有效地协调不同能源的供应情况,最大限度地利用清洁能源,并提高电力系统的可持续性。
总之,电力调度自动化技术的进展在提高电力系统运行效率、可靠性和可持续性方面发挥了重要作用。
电力工程的规划与建设

电力工程的规划与建设概述:电力工程是指对电力系统的规划、建设、运营和维护等一系列工作的总称。
随着工业化和城市化进程的加速,对电力供应的需求不断增长,电力工程的规划与建设显得尤为重要。
本文将从规划的重要性、规划的步骤、建设过程中的关键问题以及规划与建设的前景等方面进行探讨。
一、规划的重要性电力工程规划是确保电力供应可靠、稳定的基础,也是提高电力产业综合效益的关键。
电力工程规划的目标是预测未来电力需求,并通过科学合理的布局和规划满足日益增长的电力需求。
只有通过规划,才能实现电力工程的科学化、规范化和可持续发展。
二、规划的步骤电力工程规划通常包括四个步骤:需求预测、资源评估、方案设计和实施计划。
1. 需求预测:通过对电力需求的研究和预测,确定未来一定时期内的电力供需关系,为后续决策提供依据。
2. 资源评估:评估电力资源的现状和潜力,包括考察可再生能源的利用情况、能源结构等,为制定合理的电力供应方案提供数据支持。
3. 方案设计:在需求预测和资源评估的基础上,制定电力工程建设的方案,确定各项工程的规模、布局和时间计划等。
4. 实施计划:根据方案设计,明确工程建设的目标和步骤,并编制详细的实施计划,包括工程的施工、设备采购、运营管理等。
三、建设过程中的关键问题在电力工程的建设过程中,存在一些关键问题需要解决。
1.环境保护:建设电力工程可能对生态环境造成一定的影响,因此在规划与建设过程中,需要充分考虑环境保护的要求,采取合理的措施减少对环境的负面影响。
2. 资金筹措:电力工程的建设需要大量的资金投入,因此在规划初期即需充分评估工程的经济效益和可行性,制定科学的资金筹措方案。
3. 技术创新:电力工程建设需要运用先进的技术手段,提高供电质量和效率。
因此,在规划与建设过程中,需要注重技术创新,引进和应用新技术,提高工程建设的科学性和先进性。
四、规划与建设的前景随着经济的快速发展和能源需求的增长,电力工程的规划与建设具有广阔的前景。
电力工程行业

电力工程行业电力工程行业是指从发电到输送、分配电力的全过程工程。
它涵盖了电力发电、输送和配电三个环节,是现代工业与生活所依赖的基础设施之一。
随着工业化和城市化的快速发展,电力工程行业在我国的发展愈发重要。
一、电力工程行业的概述电力工程行业是国家重点支持的战略性新兴产业之一。
它承载着国家基础设施建设的重任,为各个行业提供可靠的电力供应,保障了经济和社会的稳定发展。
电力工程行业涉及电站建设、变电站建设、输电线路建设以及电力设备制造等多个领域,是一个庞大而复杂的产业体系。
二、电力工程行业的发展现状近年来,我国电力工程行业取得了长足的发展。
随着电力综合改革的深入推进,电力市场逐渐开放,电力企业之间的竞争日益激烈。
同时,新能源发电、智能电网和电动汽车等新兴领域的快速发展也带来了更多的发展机遇和挑战。
目前,我国电力工程行业正朝着资源优化配置、技术创新和绿色可持续发展的方向迈进。
三、电力工程行业的发展前景在我国新一轮经济结构调整和能源转型的背景下,电力工程行业具有广阔的发展前景。
首先,随着我国对清洁能源的需求增加,新能源发电将成为电力工程的重点发展方向。
其次,智能电网的建设将推动电力工程行业向数字化、网络化和智能化方向转变。
此外,电动汽车的普及和充电设施的建设也将为电力工程行业带来新的市场机遇。
四、电力工程行业的发展策略为更好地推动电力工程行业的发展,可采取以下策略。
一是加强科研创新,提高电力工程技术水平。
二是加大投资力度,推动电力工程设施的建设和更新换代。
三是加强人才培养,提高电力工程行业的人力资源质量和能力水平。
四是加强国际合作,积极参与全球电力工程领域的竞争和合作。
五、电力工程行业的风险与挑战在电力工程行业发展的过程中,也面临着一些风险和挑战。
首先,能源供给的波动性和价格变动会对电力工程行业造成一定的影响。
其次,环境污染和能源浪费问题也是电力工程行业需要面对的挑战。
此外,技术创新带来的不确定性和市场竞争的加剧也是电力工程行业需要关注的问题。
能源行业能源行业工作总结电力工程师的专业能力

能源行业能源行业工作总结电力工程师的专业能力电力工程师是能源行业中的重要职业,他们负责设计、建设和维护电力系统,确保电力的正常供应。
本文将对电力工程师的专业能力进行总结,从技术、管理和创新能力三个方面进行探讨。
一、技术能力电力工程师是具备扎实的电力专业知识和技能的专业人士。
他们需要具备以下技术能力:1. 电力系统设计与规划:电力工程师熟悉电力系统的各种组成部分以及其运行原理,能够设计和规划电力系统,合理配置输电线路、变电站等设施。
2. 设备选型与安装:电力工程师有能力选择合适的电力设备,如变压器、开关设备等,并能够负责其安装和调试工作,确保设备正常运行。
3. 电力系统运行与维护:电力工程师了解电力系统各个环节的运行特点和问题,能够及时解决电力网络故障,并制定维护计划,确保系统的可靠性和稳定性。
二、管理能力除了技术能力,电力工程师还需要具备一定的管理能力,以协调各方资源、保证项目顺利进行。
以下是电力工程师需要具备的管理能力:1. 项目管理与协调:电力工程师应具备项目管理技能,能够合理安排工作进度,协调各个环节的工作,确保项目按时完成。
2. 团队合作与沟通:电力工程师需要与其他相关专业人员(如土建工程师、机械工程师等)进行合作,并能够与客户进行良好的沟通,理解客户需求并提供解决方案。
3. 资源管理与优化:电力工程师需要合理管理项目资源,包括预算、人员和材料等,以确保项目的顺利进行。
三、创新能力随着科技的进步,电力行业也在不断发展变化,电力工程师需要具备一定的创新能力,应对新技术和新挑战。
以下是电力工程师需要具备的创新能力:1. 掌握新技术:电力工程师应积极学习新的技术和理论,了解新兴的电力技术,如可再生能源、智能电网等,并能够将其应用到实际工程中。
2. 解决问题与创新思维:电力工程师需要善于发现和解决问题,具备创新思维和灵活的工作方式,能够提供创新的解决方案。
3. 持续学习与专业更新:电力工程师应保持学习的热情,不断更新自己的专业知识和技能,紧跟行业的发展动态。
电力工程设计规划推动电力系统的绿色环保发展

电力工程设计规划推动电力系统的绿色环保发展随着全球对环境问题的关注不断加深,电力工程的绿色环保发展已成为当今社会的重要议题。
在此背景下,电力工程设计规划的科学性和可持续性变得尤为关键。
本文将探讨电力工程设计规划如何推动电力系统的绿色环保发展,并提出相应的建议。
一、绿色能源与电力工程设计规划绿色能源是绿色环保发展的核心,而电力工程设计规划是实现绿色能源利用的基础。
电力工程设计规划需要以可持续发展为核心,充分考虑绿色能源的利用和环境保护。
首先,电力工程设计规划应促进可再生能源的利用。
可再生能源包括太阳能、风能、水能等,具有清洁、可持续等特点。
设计规划中应合理布局和规划绿色能源发电设施,充分利用可再生能源,减少对传统能源的依赖,实现电力系统的绿色环保发展。
其次,电力工程设计规划需注重能源高效利用。
设计规划应根据不同地区的特点和资源条件,合理布局电力设施,提高能源利用效率。
同时,采用先进的技术和设备,提高能源转化效率和传输效率,减少能源的损耗和浪费。
二、电力工程设计规划与环境保护电力工程设计规划对环境保护的影响不能忽视。
合理的设计规划可以最大程度地降低对环境的负面影响,推动电力系统的环境友好型发展。
首先,电力工程设计规划应注重环境评价和风险评估。
在规划前期,需要进行充分的环境评价和风险评估工作,评估项目对生态环境的影响和环境风险,从而避免对生态环境的破坏和污染。
其次,电力工程设计规划要遵循“以人为本”的原则。
在设计过程中,应注重人民群众的利益和需求,保护生态环境,减少环境污染,提升人民群众的生活品质。
三、电力工程设计规划的建议为了推动电力系统的绿色环保发展,我们提出以下建议:1. 加强技术创新和研发。
通过加大科研力度,提升电力工程设计规划的科学性和可持续性。
培养专业人才,推动新技术和新材料的应用,提高电力系统的效率和环境友好性。
2. 完善政策法规。
制定和完善相关政策法规,明确绿色电力工程设计规划的要求和标准。
新能源行业职业发展

新能源行业职业发展随着全球对环境保护的日益重视和对传统能源的需求逐渐减少,新能源行业在过去几年里取得了巨大的发展。
新能源行业以太阳能、风能、水能等可再生能源为主,吸引了大量的投资和专业人才。
这篇文章将探讨新能源行业职业发展的现状和前景,为有意进入或已经从事相关行业的人们提供有用的信息。
一、新能源行业的职业领域新能源行业涉及多个职业领域,包括但不限于以下几个方面:1. 工程与技术岗位:这些岗位需要具备工程或科技背景,例如太阳能工程师、风力发电技术员等。
他们负责新能源设备的研发、安装和维护。
2. 销售与市场岗位:这些岗位需要较强的销售和市场开拓能力,例如新能源产品销售员、市场策划师等。
他们负责推广和销售新能源产品,拓展市场份额。
3. 政策与研究岗位:这些岗位需要具备法律、政策或研究背景,例如新能源政策研究员、环境保护律师等。
他们负责新能源政策的研究和制定,为行业发展提供良好的政策环境。
4. 项目管理岗位:这些岗位需要具备项目管理的技能和经验,例如新能源项目经理、工程顾问等。
他们负责新能源项目的规划、实施和监督,确保项目顺利完成。
二、新能源行业职业发展的机会和挑战新能源行业职业发展面临着一系列机会和挑战。
首先,随着国家对新能源行业的大力支持和投资增加,行业内的就业机会也随之增加。
各地区建设的太阳能发电厂、风力发电场等项目需要大量的专业人才来参与。
其次,新能源行业的发展对环境保护和可持续发展具有重要意义,吸引了越来越多的人们关注和投身其中。
相比传统能源行业,新能源行业给予从业者更多的机会去参与绿色环保事业,并为人们创造更好的生活环境。
然而,新能源行业职业发展也面临一些挑战。
首先,由于新能源行业发展较为迅速,人才储备仍有欠缺,对人才的需求远大于供给。
因此,竞争压力较大,想要在该行业获得良好的职业发展需要具备较强的专业知识和技能。
此外,新能源行业的技术和设备更新换代较快,对从业者的学习和适应能力要求较高。
要保持在行业内的竞争力,从业者需要不断学习和更新知识,与时俱进。
电力工程行业概述

电力工程行业概述第一部分电力工程定义 (2)第二部分能源结构和电力工程地位 (3)第三部分电力发电与传输 (3)第四部分电力工程设备和技术 (6)第五部分环保与可持续发展 (7)第六部分电力工程安全管理 (9)第七部分电力市场和竞争格局 (11)第八部分电力工程国际合作与趋势 (12)第九部分电力工程新技术应用 (14)第十部分电力工程未来展望和挑战 (16)第一部分电力工程定义电力工程是一门关注电力的产生、传输、分配和利用的综合性学科。
其目标是为满足社会各个领域对电能的需求,提供稳定、可靠的电力供应。
电力工程涵盖了广泛的领域,包括发电厂的设计与建设、电力输配电网络的规划与管理、电力设备的制造与维护等。
该行业在社会经济发展中扮演着重要的角色,对现代化社会的稳定运行和发展起着至关重要的作用。
电力工程的核心任务之一是电力的发电。
发电是将各种能源转化为电能的过程。
根据能源的不同,发电可以分为火力发电、水力发电、核能发电、风能发电、太阳能发电等不同形式。
火力发电是通过燃烧化石燃料或生物质来产生高温高压蒸汽,驱动汽轮发电机组转动,将机械能转化为电能。
水力发电则利用水资源的流动和高差,通过水轮机转动发电机产生电能。
核能发电是利用核反应产生的热能,通过蒸汽循环发电。
风能和太阳能发电则利用风力和太阳能光照产生电能。
在发电过程中,要注重环境保护和资源的合理利用,以推动可持续发展。
电力输配电网络是电力工程的另一重要组成部分。
它包括高压输电和低压配电系统。
高压输电主要通过高压线路将电能从发电厂传输到各地区的变电站,然后经过变压器转换为低压电能,供给给家庭、企业和机构使用。
输配电网络的规划和管理是确保电力稳定供应的关键,需要考虑电力负荷预测、电网可靠性、电网安全等多个方面因素。
电力工程中的电力设备是保障电力系统运行的关键环节。
电力设备包括发电厂的发电机组、变电站的变压器、电力电缆、开关设备等。
这些设备的制造和维护需要高度专业化的知识和技能,以确保设备的可靠性和安全性。
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2万千瓦。
装机容量:统调电厂97座,机组1471台(其中,风电 机组1230台),总装机容量6920.5万千瓦。其中火电机组
6415.9万千瓦,核电机组200万千瓦,抽水蓄能机组110万
千瓦,风力发电机组194.6万千瓦。 江苏电网拥有:500千伏变电站40座,变电容量7600
万千伏安;500千伏线路153条, 长度10366.33千米;220
推动电力系统各环节、各要素升级转型,提高电力系统
安全水平和综合效率,带动相关产业发展。“十二五” 时期,建成若干个智能电网示范区,力争关键技术创新 和装备研发走在世界前列。
6、建设新能源汽车供能设施:加强供能基础 设施建设,为新能源汽车产业化发展提供必要的 条件和支撑,促进交通燃料清洁化替代,降低温
传统建设管理模式 基本上是沿用前苏联的建设模式,由建设单位管理 项目,设计院设计,施工单位施工,调试单位调试, 项目建成后移交建设单位生产,即大业主管理建设模
式。
新型建设管理模式
采用项目总承包的建设模式,一般由工程公司承担整 个项目的建设,包括设计、采购、施工、调试、试运行、 移交业主投产(EPC模式)。 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求,工程总承
包还可采用设计—施工总承包(D-B)、设计—采购总承包
(E-P)、采购—施工总承包(P-C)等方式。
2、电力工程建设程序
电厂建设程序
1)可行性研究阶段:电源点规划/普查—初步可行性研究—审 查—上报项目建议书—项目建议书核准—编制可行性研究报 告—评审—可行性研究报告收口—上报可行性报告—核准可行 性报告 2)设计阶段:初步设计—审查—初步设计收口—施工图设计 3)施工阶段:上报开工申请—开工报告批复—施工安装调试 4)启动投运及交付生产:整套启动试运行-168小时整机考核
计划等。
2)确定设计方案:主要应包括方案比选、初步明确推荐 方案、征求有关单位意见及确定方案等。 3)编制设计文件:根据正式推荐方案,解决专业协调配 合问题;各专业按《XXX初步设计文件内容深度规定》编制
初步设计文件及概算;各专业按有关规定进行会签工作;对
初步设计文件进行校审、质量评定和签署。
施工图设计
4、各阶段设计工作要求
初步可行性研究
在几个地区或指定地区分别调查可能建厂(所)的条件,
择优推荐出建厂(所)地区的顺序及可能建厂的厂(所)址与规模, 提出下阶段开展可行性研究的建厂(所)地区和厂(所 )址。
可行性研究(含补充可研)
应对两个及以上的厂址(所址 、线路路径 )进行全面技术 经济比较 ,提出推荐意见;落实建厂(所、线)外部条件,取 得符合要求的各类协议;工程设想中,煤、灰、水、路、接 入系统、环境保护及地基处理等与厂址有关的内容 ,要有方 案比较;投资估算应力求准确 ,并应与已审定参考造价进行 对比分析;在明确投融资来源的基础上作经济效益分析,并
能源行业发展及电力工程
勘测设计概述
目录
一、“十二五”能源发展规划 二、电力工程勘测设计与总承包
一、“十二五”能源发展规划
1、能源行业“十二五”发展规划
能源“十二五”规划的指导思想将体现两个创新:
科技创新和机制创新;推动两个变革:能源生产方式和 利用方式变革;提高能源利用效率,合理控制能源消费 总量。
智能化
到2015年,智能电网技术标准体系基本建成,关键
技术和关键设备实现重大突破和广泛运用,实现风电、 太阳能发电等可再生能源的友好接入和协调控制,电网
优化配臵资源能力、安全运行水平和用户多样化服务能
力显著提升,供电可靠性和资产利用率明显提高。
4、江苏电网“十二五”发展规划
1)电网现状(截止2012年底) 全省统调用电量累计完成4211.04亿千瓦时;统调最 高用电负荷6856.6万千瓦。 全社会用电量4580.9亿千瓦时,最高用电负荷7231。
室气体和大气污染物排放。
7、加快科技创新能力建设 (一)加强能源基础科学研究。超前部署一批对能源发
展具有战略先导性作用的前沿技术攻关项目,突破制约能
源发展的核心技术、关键技术。 (二)推进先进适用技术研发应用。力争在煤矿高效集 约开采、页岩气等非能热发
运行
电网建设程序 1)可行性研究阶段:规划选线、选所报告-审查-编制可
行性研究报告-评审-核准
2)设计阶段:初步设计—审查—施工图设计 3)施工阶段:施工(工地代表)—调试 4)启动投运及交付生产:整套启动运行
3、设计阶段划分
电力工程勘测设计的全过程可划分为初步可行性研究
(规划选所、选线报告)、可行性研究、初步设计、施工图 设计、施工配合(工地服务)、竣工图和设计回访总结七个阶 段。
一次能源需求量,基准情景 8000 7000 6000 生物柴油 醇类汽油 生物质能电 风电 核电 水电 天然气 油 煤
百万吨标煤
5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2005 2010 2020 年份 2030 2040 2050
一次能源需求量,低碳情景 8000 7000 6000
0
2、电源“十二五”发展规划
1)电源装机 为满足国家低碳发展要求和全面建设小康社会对电
力增长的需求,按照在建规模和开工计划,预计2015年
全国发电装机容量将达到14.36亿千瓦(预计2013年底, 全国发电装机容量12.3亿千瓦) ,“十二五”年平均增长 7.95%。预计到2020年,全国需装机17.56亿千瓦。
3、国家综合能源基地建设。加快建设山西、鄂尔多斯
盆地、内蒙古东部地区、西南地区、新疆五大国家综合能源
基地。到2015年,五大基地一次能源生产能力达到26.6亿吨 标准煤,占全国70%以上;向外输出13.7亿吨标准煤,占全 国跨省区输送量的90%。 4、生态环境保护。单位国内生产总值二氧化碳排放比
2010年下降17%。每千瓦时煤电二氧化硫排放下降到1.5克,
千伏变电站477座,变电容量15190万千伏安;220千伏线 路1333条,长度23148.71千米。
2)主网规划
特高压电网。完成锡盟至南京北、淮南至南京北至上海
两项特高压电网项目的建设。 500千伏电网。结合电源建设,苏北500千伏电网“分阶段 推进”,“十二五”末建设第五个过江输电通道,形成结构 合理、利于区外电源接入和送出的“送端系统”。苏南500 千伏电网“分层次优化”。 220千伏电网。220千伏电网重在“优化完善”,力求“简 洁高效”,强调“资源优化”。进一步优化细化江苏220千
合利用发电。到“十二五”末,淘汰落后煤电机组2000万千 瓦,火电每千瓦时供电标准煤耗下降到323克。“十二五”时 期,全国新增煤电机组3亿千瓦,其中热电联产7000万千瓦、 低热值煤炭资源综合利用5000万千瓦。
2、有序发展天然气发电:合理建设燃气蒸汽联合循
环调峰电站。在电价承受能力强、热负荷需求大的中心
根据初步设计及其审批文件的要求 ,编制满足工程项目 要求的施工图。 其主要工作步骤应包括准备工作、编制司令图、编制施 工图卷册目录和综合进度、编制各卷册施工图、施工图质量 复查 、出版文件、交付施工和安装单位、立卷归档等。
充分衔接,更好地服务于经济社会发展。
4)智能化规划
“十二五”期间,通过智能化建设,提高电网在电能 传输、分配、使用等领域的智能化控制水平,从而使电能 的生产、传输、分配、使用各环节趋于优化,最终达到节 约能源、提高效益、节省投资和社会资源的总体要求。
二、电力工程勘测设计与总承包
1、电力工程建设模式
核电
水电 天然气发电 油电 煤电 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050
0
发电装机容量
300000 250000 200000
万千瓦
生物质能电 Solar 风电
150000 100000 50000
核电
水电 天然气发电 油电 煤电 2000 2005 2010 2020 2030 2040 2050
百万吨标煤
5000 4000 3000 2000 1000 0 2000 2005 2010 2020 年份 2030 2040 2050
生物柴油 醇类汽油 生物质能电 风电 核电 水电 天然气 油 煤
发电量
12000 10000 8000
TWh
生物质能电 Solar 风电
6000 4000 2000
2)装机结构 电源结构仍以煤电装机为主,但比重呈下降趋势, 从2010年的67.5%下降至2020年的58.9%;水电比重基本 保持在20%左右;核电、风电、太阳能装机比重呈上升
趋势,抽水蓄能、燃气电站等调峰电源所占比重有所增
加。
3、国家电网“十二五”发展规划
到2015年,基本建成以特高压电网为骨干电网,各 级电压协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征,
主要目标:
1、实施能源消费强度和消费总量双控制,能源消费总 量40亿吨标煤,用电量6.15万亿千瓦时,单位国内生产总值
能耗比2010年下降16%。能源综合效率提高到38%,火电供
电标准煤耗下降到323克/千瓦时。 2、能源结构优化。非化石能源消费比重提高到11.4%, 非化石能源发电装机比重达到30%。天然气占一次能源消费 比重提高到7.5%,煤炭消费比重降低到65%左右。
城市,优先发展大型燃气蒸汽联合循环热电联产项目。 积极推广天然气热电冷联供,支持利用煤层气发电。 “十二五”时期,全国新增燃气电站3000万千瓦。 3、大力发展分布式能源:统筹传统能源、新能源和
可再生能源的综合利用,按照自用为主、富余上网、因
地制宜、有序推进的原则,积极发展分布式能源,实现 分布式能源与集中供能系统协调发展。
电、大容量高效率远距离输电、大容量储能等重点领域取
得突破,达到或超过世界先进水平。
8、实施重大科技示范工程 以煤层气开发利用、油气资源高效开发、高效清洁发电、 特高压输电、大规模间歇式发电并网、智能电网、多能互补 利用、核燃料后处理等技术领域为重点,加快重大工程技术 示范,促进科技成果尽快转化为先进生产力。