特高压与智能电网
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什么是“一特四大”战略?答:建以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,实施输煤输电并举,促进大型煤电、水电、核电、可再生能源发电基地建设,实行大规模、远距离输电,在全国范围优化配置能源资源,为经济社会发展提供可持续的电力保障●什么是智能电网?(5分)答:以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,覆盖各个电压等级和电源接入、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,集成现代通信信息技术、自动控制技术、决策支持技术与先进电力技术,适应各类电源和用电设施的灵活接入与退出,实现与用户友好互动,具有智能响应和系统自愈能力,能够显著提高电力系统安全可靠性和运行效率的新型现代化电网。
●报告和请示有哪些相同点?答:均为上行文,都有陈述意见、反映情况的内容●国网公司提出的“三不发生”要求是什么?(6分)答:确保不发生大面积信息系统故障停运事故,确保不发生恶性信息泄密事故,确保不发生信息外网网站被恶意篡改事故●简述SG186工程中186的含义答:1,指的是一体化企业级信息集成平台。
“8”,指的是八大业务应用,分别为财务(资金)管理、营销管理、安全生产管理、协同办公管理、人力资源管理、物资管理、项目管理、综合管理。
“6”,是建立健全六个信息化保障体系,分别是:信息化安全防护体系、标准规范体系、管理调控体系、评价考核体系、技术研究体系和人才队伍体系●简述现代应急管理中突发事件的含义。
(5分)答:突发事件是指突然发生(1分),造成或可能造成严重社会危害(1分),需要立即采取应急措施(1分)予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件(2分)。
●高绩效团队的特征有哪些?答案要点:(1)共同的愿景和目标;(2)相关的技能;(3)相互的信任;(4)一致的承诺;(5)良好的沟通;(6)学习与创新;(7)恰当的领导;(8)内部支持和外部支持。
●怎样更好地融入工作团队?答(1)扮演好自己在团队中的角色。
总让团队出头做“好人”是扮演好团队角色的首要原则;其次,应主动寻找团队成员的积极品质;第三,时常检查自己的缺点。
智能电网

1、美国IBM提出“智能电网”解决方案 2、奥巴马上任后的能源计划 3、中国能源专家武建东提出的“互动电网”
IBM的智能电网主要是解决电网安全运行、提高可靠性的问题,解 决方案主要包括以下几个方面:
1、通过传感器连接资产和设备提高数字化程度; 2、数据的整合体系和数据的收集体系; 3、进行分析的能力,即依据已经掌握的数据进行相关分析,以优化运 行和管理。 该方案提供了一个大的框架,通过对电力生产、输送、零售的各个
登录历史数据库;
●按既定规约将有关数据信息送向调度或控制中心; ●接收调度或控制中心有关控制命令并转给间隔层、过程层执行;具有在线
可编程的全站操作闭锁控制功能;
●具有站内当地监控,人机联系功能,如显示:操作、打印、报警、图像、
声音等多媒体功能;
●具有对间隔层、过程层设备的在线维护、在线组态、在线修改参数的功
Interactive Smart Grid,互动电网定义为:
●开放和互联的信息模式基础上 ●加载系统数字设备和升级电网网络管理系统 ●实现发电输电、供电、用电、客户售电、电网分级调度、综合服
务等电力产业全流程的智能化、信息化、分级化互动管理
●集合了产业革命、技术革命和管理革命
●实现电力数据读取的实时、高速、双向的总体效果 ●实现电力、电讯、电视、智能家电控制和电池集成充电
数字化变电站是由智能化一次设备和网络化二次设备分层构 建,建立在IEC61850通信规范基础之上,能够实现变电站内智能 电气设备间信息共享和互操作的现代化变电站。
四大要素:
1、电子式互感器
3、网络化二次设备
2、智能化开关设备
4、IEC61850应用
与传统变电站的概要比较
1、数字化变电站的技术特征
全球能源互联网参考答案

一、单选题1.清洁替代是指在能源开发上,以太阳能、____、水能等清洁能源替代化石能源,实现以清洁能源为主导,推动能源可持续发展;A. 风能B. 石油C. 煤炭D. 天然气2. 2015年9月26日,习近平总书记在联合国发展峰会上发表重要讲话,倡议构建全球能源互联网,推动以____方式满足全球电力需求,得到国内外广泛支持和响应;A. 环保和绿色B. 清洁和绿色C. 风电和太阳能D. 清洁和环保3.全球能源互联网融入特高压、智能电网等新技术,实现全球电网互联互通,是坚强智能电网发展的____;A. 低级形态B. 中级形态C. 高级形态D. 终极目标4.巴黎协定是历史上首个关于气候变化的全球性协定,各方同意将全球平均温升与前工业化时期相比控制在____以内,并力争控制在____以内;A. 2℃,1℃B. 4℃,2℃C. 2℃,℃D. 3℃,℃5.从世界清洁能源分布来看,北极圈及其周围地区风能资源和赤道及附近地区太阳能资源十分丰富,简称____;A. “一道一极”B. “一极一道”C. “一带一路”D. “一路一带”6.特高压电网由____及以上交流线路和____及以上直流线路构成,是构建全球能源互联网的骨干网架;A. 1000千伏,±800千伏B. 500千伏,±800千伏C. 1000千伏,±500千伏D. 500千伏,±600千伏7.全球能源互联网的实质就是“特高压电网+智能电网+清洁能源”;其中,特高压电网是____,智能电网是____,清洁能源是____;A. 基础,关键,根本B. 基础,根本,关键C. 关键,基础,根本D. 关键,根本,基础年,公司“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”获得____;A. 国家科技进步一等奖B. 国家科技进步二等奖C. 国家科技进步特等奖D. 国家技术发明一等奖9.电能替代是指在能源消费上,以电能替代煤炭、石油等____的直接消费,提高电能在终端能源中的比重;A. 非化石能源B. 清洁能源C. 化石能源D. 二次能源10.风电是全球增长速度最快的清洁能源发电品种之一,已经成为仅次于水电、核电的第三大清洁能源发电品种;2012年6月,____超过美国成为世界第一风电装机大国;A. 德国B. 中国C. 西班牙D. 挪威11.特高压工程建设在我国已进入发展的“快车道”,截至2015年底,公司累计建成____工程,在建____工程;A. “三交四直”,“四交四直”B. “三交四直”,“四交五直”C. “四交三直”,“四交五直”D. “四交三直”,“三交五直”12.国家电网公司与国际能源署组建全球能源互联网联合工作组,与美国国家可再生能源实验室、阿贡国家实验室、英国____开展合作,联合攻关;A. 曼彻斯特大学B. 剑桥大学C. 伯明翰大学D. 牛津大学13.世界能源总体呈现从____,从____,从局部平衡到大范围配置的发展趋势;A. 低碳到高碳,低效到高效B. 高碳到低碳,低效到高效C. 高碳到低碳,高效到低效D. 低碳到高碳,高效到低效年2月公司成功中标____美丽山特高压送出工程;A. 巴西B. 埃塞俄比亚C. 印度D. 波兰15.____是中国智能电网建设的一个标志性综合示范工程;A. 中新天津生态城智能电网综合示范工程B. 上海世博园智能电网综合示范工程C. 河南郑东新区智能电网综合示范工程D. 浙江绍兴新区智能电网综合示范工程16.构建____是应对资源紧张、环境污染和气候变化挑战的必由之路;B. 全球能源互联网C. 洲际能源互联网D. 区域能源互联网17. 根据公司规划,特高压电网要在____年建成____同步电网,形成送、受端结构清晰,交、直流协调发展的骨干网架;A. 2020,东部和西部B. 2020,南部和北部C. 2030,东部和西部D. 2030,东部和北部18.坚强智能电网是以____为骨干网架、____协调发展的坚强电网;A. 超高压,各级电网B. 特高压,各级电网C. 特高压,区域电网D. 超高压,区域电网19.到____年,基本建成全球能源互联网,基本解决世界能源安全、环境污染和温室气体排放等问题;A. 2030B. 2045C. 2050D. 205520.通过全球能源互联网,全球清洁能源只需保持年均%的增速,到2050年清洁能源占比可提高到____以上;A. 20%B. 50%C. 80%D. 100%21.全球能源发展经历了从____时代到____时代,再到____时代、电气时代的演变过程; A. 薪柴,煤炭,油气B. 煤炭,薪柴,油气C. 油气,薪柴,煤炭D. 薪柴,油气,煤炭22.世界上第一条实现商业运行的特高压输电工程是____;A. 淮南-浙北-上海1000千伏特高压交流输电工程B. 晋东南-南阳-荆门1000千伏特高压交流输电工程C. 浙北-福州1000千伏特高压交流输电工程D. 锦屏-苏南±800千伏特高压直流输电工程23.特高压±1100千伏直流输电距离可以达到____公里,输送容量可达1200万千瓦,世界各大清洁能源基地与负荷中心都在特高压输送范围内;A. 500B. 1000C. 2000D. 500024.构建全球能源互联网投资规模超过____,将有力带动高端装备制造、新能源、新材料、电动汽车等战略新兴产业发展;A. 5万亿美元B. 10万亿美元D. 50万亿美元年7月公司投产的特高压直流输电示范工程是____;A. 哈密南-郑州±800千伏特高压直流输电工程B. 溪洛渡-浙西±800千伏特高压直流输电工程C. 向家坝-上海±800千伏特高压直流输电工程D. 锦屏-苏南±800千伏特高压直流输电工程26.构建中国能源互联网,关键是要加快建设特高压骨干网架,着力解决____“两头薄弱”问题;A. 特高压,智能电网B. 特高压,配电网C. 超高压,配电网D. 特高压,区域电网27.全球能源互联网是集能源传输、资源配置、市场交易、信息交互、智能服务于一体的____,是创造巨大经济、社会、环境综合价值的____;A. 互联网,和平利用平台B. 物联网,和平利用平台C. 互联网,和平发展平台D. 物联网,和平发展平台28.截至2015年底,____是投运的世界输送距离最长、容量最大的特高压直流工程,有力促进了“疆电外送”和西部大开发战略实施;A. 哈密南-郑州B. 准东-皖南C. 酒泉-湖南D. 宜宾-金华29.构建全球能源互联网符合世界电网发展的客观规律,纵观历史进程,世界电网发展遵循电压等级____、互联范围____、配置能力____的客观规律;A. 由低到高,由大到小,由弱到强B. 由低到高,由小到大,由强到弱C. 由高到低,由小到大,由弱到强D. 由低到高,由小到大,由弱到强30.风力发电技术不断取得创新突破,截止2015年底,最大单机容量已达____兆瓦; A. 10B. 15C. 8D. 12二、多选题第 31 题, 本小题分答案不确定31.特高压输电技术对于构建全球能源互联网至关重要,具有____等综合优势;A. 输电容量大B. 输电距离远C. 能耗低D. 占地少32.长期以来,世界能源发展过度依赖化石能源,导致____等问题日益突出,严重威胁人类生存和发展;A. 资源紧张B. 气候变化C. 环境污染D. 土地沙漠化33.全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架,以输送清洁能源为主导,全球互联的坚强智能电网,是____的全球能源配置平台;A. 服务范围广B. 配置能力强C. 安全可靠性高D. 绿色低碳年2月25日,刘振亚董事长应邀出席剑桥能源周电力日活动,表示全球能源互联网是21世纪能源领域的重大创新,不仅是能源和电力的载体,而且是____的载体,将深刻改变世界能源发展格局,实现能源变革与转型;A. 信息B. 科技C. 服务D. 文明35.储能技术发展是保障清洁能源大规模发展和电网安全经济运行的关键;储能技术主要分为____等三大类;A. 物理储能B. 电化学储能C. 飞轮储能D. 电磁储能36.全球能源观坚持以____的观点和立场来研究和解决世界能源发展问题,更加注重能源与政治、经济、社会、环境的协调发展;A. 全球性B. 历史性C. 差异性D. 开放性37.在现有特高压输电技术的基础上,随着____等技术不断取得创新突破,未来将研究发展更高电压等级、更大输电容量的特高压交直流输电技术,输电距离和输电容量将进一步提升;A. 电压控制技术B. 绝缘与过电压技术C. 电磁环境和噪声控制技术D. 关键设备制造技术38.公司通过在河北张北地区建设国家新能源发电示范工程,实现了____联合运行,为提高电网接入和消纳新能源能力提供了新模式;A. 风B. 光C. 储D. 输39.____是全球最重要的三大基础网络设施;A. 能源网B. 交通网C. 通信信息网D. 互联网40.近年来,包括中国在内的世界有关国家对特高压、智能电网、清洁能源和大电网互联开展了____等工作,这些工作为全球能源互联网的发展奠定了技术和实践基础;A. 技术研究C. 工程建设D. 规划编制41.构建全球能源互联网符合世界电网发展的客观规律,纵观历史进程,世界能源发展呈现____的总体趋势;A. 低碳B. 高碳C. 高效D. 大范围配置42.电能是清洁、高效、便捷的二次能源,终端利用效率高,使用过程____;A. 清洁B. 高排放C. 零排放D. 低排放43.构建全球能源互联网,必须坚持的两个基本原则是____;A. 清洁发展B. 绿色发展C. 全球配置D. 大范围配置44. 近10年来,公司立足自主创新,大力发展特高压和智能电网,取得了重大突破,实现了____;A. 中国创造B. 中国创新C. 中国领先D. 中国引领45.全球互联网技术创新的重点领域有____;A. 电源技术B. 电网技术C. 储能技术D. 信息通信技术46. 实施电能替代是清洁能源发展的必然要求,其重点任务是推进____的电能替代战略;A. 以电代煤B. 以电代油C. 电从远方来D. 来的是清洁发电47.“十二五”期间,公司特高压工程从试验示范到全面建设,输送容量不断突破,大范围优化配置资源能力大幅提升,特高压的____得到了全面验证;A. 先进性B. 可靠性C. 经济性D. 环境友好性48.展望未来,全球能源互联网作为世界最大的能源配置系统,能够将具有时区差、季节差的各大洲电网联接起来,解决长期困扰人类发展的能源和环境问题,保障能源安全、清洁、可持续供应,创造巨大经济、社会、环境价值,让世界成为____的“地球村”;A. 能源充足B. 天蓝地绿C. 亮亮堂堂49.构建全球能源互联网,是“一带一路”建设的创新发展,也是____;A. 推进能源革命的重大举措B. 推进经济社会发展的强大引擎C. 应对全球气候变化的根本途径D. 促进世界和平发展的重要平台50.全球能源互联网作为一个全球能源配置平台,具备____及产业带动等主要功能; A. 能源传输B. 资源配置C. 市场交易D. 公共服务。
关于智能电网心得体会

关于智能电网心得体会篇一:智能电网学习心得智能电网学习心得张忠政通过开展远程网络培训和研讨学习,让我系统的了解了我国电网现状及发展方向,建设坚强智能电网的目的和意义、发展目标和路线,各环节关键技术、关键装备取得的成就,以及试点工程建设等最新进展情况,深入的理解了建设智能电网的必要性。
所谓智能电网,就是以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强网架为基础,以通信信息平台为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合的现代电网。
建设坚强智能电网对于电力系统的发展有着重大的意义:首先,能有效地提高电力系统的安全性和供电可靠性。
利用智能电网强大的“自愈”功能,可以准确、迅速地隔离故障元件,并且在较少人为干预的情况下使系统迅速恢复到正常状态,从而提高系统供电的安全性和可靠性。
其次,实现电网可持续发展。
坚强智能电网建设可以促进电网技术创新,实现技术、设备、运行和管理等各个方面的提升,以适应电力市场需求,推动电网科学、可持续发展。
第三,减少有效装机容量。
利用我国不同地区电力负荷特性差异大的特点,通过智能化的统一调度,获得错峰和调峰等联网效益;同时通过分时电价机制,引导用户低谷用电,减小高峰负荷,从而减少有效装机容量。
第四,降低系统发电燃料费用。
建设坚强智能电网,可以满足煤电基地的集约化开发,优化我国电源布局,从而降低燃料运输成本;同时,通过降低负荷峰谷差,可提高火电机组使用效率,降低煤耗,减少发电成本。
第五,提高电网设备利用效率。
首先,通过改善电力负荷曲线,降低峰谷差,提高电网设备利用效率;其次,通过发挥自我诊断能力,延长电网基础设施寿命。
第六,降低线损。
以特高压输电技术为重要基础的坚强智能电网,将大大降低电能输送中的损失率;智能调度系统、灵活输电技术以及与用户的实时双向交互,都可以优化潮流分布,减少线损;同时,分布式电源的建设与应用,也减少了电力远距离传输的网损。
智能电网解决方案:

智能电网解决方案:智能电网解决方案:实现能源高效利用与智能管理引言概述:随着能源需求的不断增长和环境保护意识的提高,智能电网作为未来能源系统的重要组成部分,正在逐渐受到全球范围内的关注。
智能电网通过利用先进的信息通信技术和自动化控制手段,实现了电力系统的高效利用和智能化管理。
本文将介绍智能电网的四个关键解决方案,包括分布式能源接入、智能电力调度、智能电网安全和智能用户管理。
一、分布式能源接入1.1 储能技术:智能电网通过储能技术实现对分布式能源的接入和调度。
储能技术包括电池储能、压缩空气储能、超级电容储能等,能够将分布式能源储存起来,以备不时之需。
1.2 微电网系统:微电网系统是智能电网的重要组成部分,它通过将分布式能源与传统电网连接起来,实现了能源的双向流动和智能管理。
微电网系统还能够在传统电网故障时独立运行,提高了电力供应的可靠性。
1.3 新能源接入政策:为了促进分布式能源的发展,各国纷纷出台了新能源接入政策。
这些政策包括优惠的电价政策、补贴政策和配额制度等,为分布式能源的接入提供了经济和政策支持。
二、智能电力调度2.1 负荷预测与优化:智能电网通过对负荷进行预测和优化,实现了电力系统的高效调度。
通过分析历史数据和实时数据,智能电网可以准确预测负荷变化,并根据需求进行电力调度,提高供需匹配程度,降低能源浪费。
2.2 智能电力交易:智能电网通过引入电力交易平台,实现了电力的点对点交易。
用户可以根据自身需求和电力市场情况,选择合适的电力供应商和价格。
这种去中心化的交易模式提高了电力市场的透明度和效率。
2.3 能源互联网:智能电网通过能源互联网的建设,实现了电力系统的互联互通。
能源互联网通过信息通信技术和智能设备,将分布式能源、传统电网和用户连接起来,实现了电力系统的智能化管理和优化调度。
三、智能电网安全3.1 数据安全保护:智能电网中涉及大量的数据传输和处理,数据安全成为智能电网安全的重要问题。
自动化技术在智能电网中的应用探索

自动化技术在智能电网中的应用探索在当今科技飞速发展的时代,智能电网作为电力系统的重要发展方向,正逐渐改变着我们的用电方式和生活质量。
而自动化技术在其中扮演着至关重要的角色,为智能电网的高效运行、可靠供电和智能化管理提供了强大的支持。
智能电网,简单来说,就是将传统电网与现代信息技术深度融合,实现电网的智能化运行和管理。
它具有自愈能力强、兼容性高、安全性好、能源利用效率高等诸多优点。
而要实现这些优点,自动化技术的应用不可或缺。
首先,自动化技术在智能电网的发电环节发挥着重要作用。
通过先进的传感器和监测设备,能够实时采集发电设备的运行数据,如温度、压力、转速等。
这些数据被传输到控制中心,经过分析处理,能够及时发现设备的潜在故障,提前进行维护和修理,避免因设备故障导致的发电中断。
同时,自动化技术还能够对不同类型的能源发电进行优化调度,例如风能、太阳能、水能等可再生能源。
根据天气状况、用电需求等因素,智能地调整各类能源的发电比例,实现能源的高效利用和稳定供应。
在输电环节,自动化技术的应用更是大大提高了电网的输电能力和可靠性。
特高压输电技术是我国智能电网建设中的一大亮点,而其中的自动化技术更是关键。
通过智能监控系统,可以实时监测输电线路的运行状态,包括线路的温度、电压、电流等参数。
一旦发现异常,能够迅速定位故障点,并自动采取相应的保护措施,如跳闸、隔离故障区域等,从而避免故障的扩大。
此外,自动化技术还能够实现输电线路的无功补偿和电压调节,提高输电效率,减少电能损耗。
在变电环节,自动化技术使得变电站实现了智能化运行。
智能变电站采用了数字化的测量、控制和保护设备,能够实现对变电站内各种设备的实时监测和控制。
例如,通过智能传感器可以实时获取变压器的油温、油位等参数,当参数超过设定的阈值时,系统会自动发出警报并采取相应的保护措施。
同时,自动化技术还支持变电站的远程控制和无人值守,大大提高了工作效率,降低了人力成本。
配电环节是智能电网直接面向用户的部分,自动化技术的应用能够显著提高供电质量和可靠性。
智能电网ppt课件

技术挑战
安全挑战
智能电网涉及多学科交叉,技术复杂度高, 需加强技术研发和人才培养。
随着智能化程度的提高,网络安全、数据安 全等问题日益突出,需建立完善的安全防护 体系。
市场挑战
政策挑战
智能电网建设投资大、周期长,需探索多元 化的投融资模式和市场化运营机制。
智能电网发展需要政策支持和引导,需加强 政策研究和制定,营造良好的发展环境。
发展历程
从传统的电力系统到智能电网的演进, 经历了自动化、信息化、互动化等阶段, 当前正处于向全面智能化发展的关键时 期。
智能电网特点与优势
特点
自愈能力、高安全性、优质电能质 量、高效资产利用、友好互动等。
优势
提高能源利用效率、减少环境污染、 促进可再生能源发展、提升电网运 行管理水平等。
国内外发展现状对比
智能电网在提高能源利用效率、减少环境污染、 促进经济发展等方面的作用。
未来智能电网发展趋势预测
能源互联网与智能电网的融合
随着能源互联网的快速发展,智能电网将与之深度融合,实现能源的 高效、安全、清洁利用。
人工智能与大数据技术的应用
人工智能和大数据技术的不断进步将为智能电网的发展提供有力支持, 提高电网的智能化水平。
数据安全与隐私保护 区块链技术提供去中心化、不可篡改的数据存储方式,保 障智能电网数据的安全性和隐私性。
电力交易与结算 区块链技术可实现去中心化的电力交易和结算,降低交易 成本和提高效率。
多方协同与信任机制 区块链技术构建多方协同的信任机制,促进智能电网中各 参与方的合作与共赢。
面临的主要挑战及应对策略
05 智能电网发展趋 势与挑战
人工智能在智能电网中的应用前景
负荷预测与调度优化
五个环节解读智能电网

五个环节解读智能电网:既智能又节能在我们的经济生活中,电网在经济社会发展、能源结构调整、应对气候变化等诸多方面发挥着越来越重要的作用。
电网智能化发展是大势所趋,智能电网助力节能减排,在电力系统的发电、输电、配电、变电、用电以及电力调度和通信方面都起到了重要作用。
我们从智能电网发、输、配、变、用五个环节解读智能电网的节能减排效果。
发电国家风光储输示范工程的环境价值集风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电于一体工程每年将减少27万吨二氧化碳排放已累计发电近1.5亿千瓦时时至仲夏,塞外高原天高云淡,工程下辖的世界上机型最多的并网友好型风电厂、世界上装机最大的功率调节型光伏电站、世界上规模最大的多类型化学储能电站运转高效可靠,状态稳定良好,处处呈现出一派繁忙有序的喜人景象。
截至目前,国家风光储输工程已累计发电近1.5亿千瓦时。
位于河北张北县大河乡的国家风光储输示范工程,地处风、光资源富集的国家级千万千瓦风电基地,是目前世界上规模最大的集风力发电、光伏发电、储能系统、智能输电于一体的新能源示范电站。
工程运用世界首创的风光储输联合发电模式,积极采用新能源发电领域的新产品、新装备,按照风电10万千瓦、光伏发电4万千瓦、储能2万千瓦,并配套建设1座220千伏智能变电站的建设要求,自2011年12月25日实现竣工投产后,全面发挥大、广、全、新的特色优势,在智能电网技术框架下,通过有针对性地难点、重点攻关,初步实现了将难预测,难控制、难调度的风、光电源变成优质的绿色电源,成为我国在促进节能减排、加快推进新能源产业持续发展中的新亮点。
参照国际通用的换算模式,工程实际每年将减少27万吨二氧化碳排放,相当于燃烧760.79万升汽油、41.6万桶原油、9.36吨标准煤、1.01万立方米天然气所产生的二氧化碳,同时相当于栽下460.2万棵10年树木每年所能吸收的二氧化碳。
年二氧化碳减排量27万吨的数字指标绝不仅仅是一个单纯的简单表象,更是代表国家在实施环境保护、节能减排,大力推进绿色能源发展的科学举措。
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国 外 发 展 概 况
12
国外发展概况
前苏联
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。 在1991年,由于前苏联解体和经济衰退,电力需 求明显不足,导致特高压线路降至500KV运行。
国内现状—技术创新
2003年9月,中国第一个750千伏输变电示范工程(兰州东— 青海官亭)在西北开工建设,线路全长140千米。至2005年9月, 仅用了两年时间,世界上海拔最高、中国运行电压等级最高的750 24 千伏输电线路正式建成投运。
1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流 试验示范工程
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特高压与智能电网
特高压
电网的发展历程
1875年,法国巴黎建成世界上第一座发电厂,标志着世界 电力时代的到来。 1891年,在德国劳芬电厂安装了世界第一台三相交流发电 机:它发出的三相交流电通过第一条13.8kV输电线将电力 输送到远方用电地区,使电力既用于照明,又用于动力,从 而开始了高压输电的时代。 1879年,中国上海公共租界点亮了第一盏电灯。1882年, 第一家电业公司——上海电气公司成立。 100多年来,输电电压由最初的13.8kV逐步发展到20,35, 66,110,134,220,330,345,400,500,735,750, 765,1000kV。 3
电网的发展历程
输电电压一般分高压、超高压和特高压 高压(HV):35〜220kV; 超高压(EHV):330 〜750kV; 特高压(UHV):1000kV及以上。 高压直流(HVDC):±600kV及以下; 特高压直流(UHVDC):±750kV和±800kV。
根据国际电工委员会的定义:交流特高压是指 1000kV以上的电压等级。在我国,常规性是指 1000kV以上的交流,800kV以上的直流。 4
1000kV晋东南—南阳—荆门特高压 交流试验示范工程
1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范 工程起于山西晋东南(长治)变电站,经河南南 阳开关站,止于湖北荆门变电站。全线单回路架 设,全长640公里,跨越黄河和汉江。变电容量 600万千伏安。系统标称电压1000千伏,最高运行 电压1100千伏。 工程于2006年8月取得国家发展和改革委员会下达 的项目核准批复文件,同年底开工建设,2008年 12月全面竣工,12月30日完成系统调试投入试运 行,2009年1月6日22时完成168小时试运行投入商 业运行,目前运行情况良好。 26
电网的发展历程
1908年,美国建成了世界第一条110kV输电线路;经
过15年,于1923年,第一条230kV线路投入运行; 1954年建成第一条345kV线路。从230kV电压等级到
345kV电压等级经历了31年。在345kV投运15年后,
1969年建成了765kV线路。
1952年,瑞典建成世界上第一条380kV超高压线路。
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我国电网的发展历程
2005年9月,中国在西北地区(青海官厅— 兰州东)建成了一条750kV输电线路,长度 为140.7 km。输、变电设备,除GIS外, 全部为国产。 2008年12月,晋东南—南阳—荆门 1000KV特高压交流试验示范工程是我国首 条跨区域特高压交流输电线路,始于山西 长治晋东南变电站,经河南南阳开关站, 止于湖北荆门变电站。 11
我国电网的发展历程
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。为适应葛洲坝水电厂送出工程的需要, 1983年又建成葛洲坝-武昌和葛洲坝-双河两回 500kV线路,开始形成华中电网500kV骨干网架。 1989年建成±500kV葛洲坝-上海高压直流输电线, 实现了华中-华东两大区的直流联网。
美国AEP-ASEA 特高压试验基地
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国外发展概况
意大利
全国各地参 加1000kV 科研规划的 单位共有7 个试验场和 2个雷电记 录站。
意大利1000kV工程雷电冲击试验
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国外发展概况
瑞典
查麦斯大学高电压试验场可进行交流1000kV 电气试验,试验场内建有240m特高压试验线段。 另有180m的绝缘子试验线段.
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国内现状—技术创新
我国是从1986年开始立项研究交流特高压输电技 术。 在武汉建立了特高压试验研究基地,试验设备完 全具备进行各项特高压试验的条件和能力。 我国的设计和制造单位通过西北750kV工程,进 一步具备了制造特高压设备的条件和基础。
我国特高压输电技术还需在无功平衡措施、消除 潜供电弧措施、限制过电压的措施及绝缘配合、 串联电容补偿装臵、外绝缘、特高压设备等问题 上进行重点技术研究。 22
特高压输电的优点
提高输送容量
单回线路的输送能力
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特高压输电的优点
缩短电气距离 提高稳定极限
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1000kV晋东南—南阳—荆门特高压交流试验 示范工程 这是世 界上首 条投入 商业运 行的 1000KV 特高压 线路。
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我国±800kV直流输电项目建设规划
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云 广 直 流 工 程
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向家坝—上海±800千伏特高压直流输电示范工程
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向家坝—上海±800千伏特高压直流输电示范工程
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我国发展特高压的背景
我国在2020年发电量将达5000~5400TW· h,发电装机容 量将达到1100~1200GW,与美国2020年的预计发电量 (5500TW· h),发电装机容量(1250GW)大体相近。 我国电力工业存在的主要问题是能源与负荷地理分布不均 衡:约68%的水力资源分布在西南地区,约76%的煤炭资 源分布在华北、西北地区;70%的负荷则主要集中在东部 沿海。
1965年,加拿大建成世界第一条735kV超高压线路。
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电网的发展历程
1952年,前苏联建成第一条330kV线路;1956年建成 400kV线路;1967年建成750kV线路。从330kV电压等级 发展到750kV电压等级用了15年时间。 欧洲和美国,在超高压输电方面,主要发展345kV、 380kV和750kV电压级, 500kV线路发展比较慢。1964年, 美国建成第一条500kV线路,从230kV到500kV输电,时 间间隔达36年。前苏联的500kV电压等级是在400kV基础 上升级发展起来的,1964年,建成完善的500kV输电系统。 1985年,前苏联建成世界上第一条1150kV特高压输电线 路。从500kV电压等级到1150kV电压等级用了20年时间。
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。
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我国电网的发展历程
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 9 220kV骨干网架。
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1000kV晋东南—南阳—荆门特高压 交流试验示范工程
通过工程实践,我国全面建成了世界一流的特高 压试验研究体系,全面掌握了特高压交流输电核 心技术,全面建立了特高压交流输电标准体系, 全面实现了国内电工装备制造的产业升级,全面 验证了特高压交流输电的技术可行性、设备可靠 性、系统安全性和环境友好性,全面培养锻炼了 技术和管理人才队伍。特高压交流输电在我国已 具备大规模应用条件。
U2 C P U2 Zc L 其中 : U为线电压, Zc 为波阻抗, L和 C分别为单位长度上的电感和电容
一回1000kV特高压输电线路的自然功率接近500万千
瓦,约为500kV输电线路的五倍左右。
±800kV直流特高压输电能力可达到640万千瓦,是
45 ±500kV高压直流的2.1倍,是±620kV高压直流的1.7倍.
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前苏联1150kV输电线路地理接线图
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国外发展概况
日本
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,从1973年开始特高压输电的研究。 1988年为了将福岛、伯崎6000至8000MW的核电向 东京输送,开始建立1000kV线路。上世纪九十年代日本 已建成全长426公里的东京外环特高压输电线路。 日本建设了盐原、赤城两个特高压试验研究基地,对 由多家制造商研制的特高压输变电设备在新近名特高压变 电站进行了长达8年的全电压运行考核。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。
我国电网发展战略——西电东送,南北互供,全国联网。
目前的500KV电网在传输长度、传输能量、和限制短路电 流等方面均不能满足要求。
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我国电网的发展历程
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;