我国电力系统发展状况

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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。

我国电力行业发展现状

我国电力行业发展现状

我国电力行业发展现状
中国电力行业是国民经济的重要支柱,随着我国工业化进程的加快和人民生活水平的提高,电力需求也越来越大。

首先,我国电力装机容量不断增长。

根据国家能源局的数据,截至2020年底,我国电力装机容量已经超过了2.3亿千瓦。

这主要得益于我国积极推进电力工程建设,不断增加发电设施的投资。

其次,电力供应能力不断提升。

我国电网建设不断完善,电网覆盖面积广泛,输电能力大幅提升。

同时,我国积极发展可再生能源,尤其是风能和太阳能的利用率不断提高,为电力供应提供了更多的选择。

再次,电力清洁化程度逐步提高。

近年来,我国加大了对煤电产能的淘汰力度,将更多的清洁能源纳入电力系统。

同时,我国还加强了对燃煤电厂的污染治理,推动电力行业向低碳环保方向发展。

此外,智能化发展成为电力行业的新趋势。

我国电力行业积极采用智能技术,建设智能电网,提高电力系统的运行效率和可靠性。

智能电表、智能能源管理系统等设备的广泛应用,进一步提升了用户的用电体验。

综上所述,我国电力行业发展现状可谓蓬勃向前。

然而,仍然存在电力供需矛盾、电力设施建设不均衡以及电力市场体制改
革不断推进等挑战。

只有应对这些问题,并不断推动电力行业的创新与发展,才能确保我国电力行业的可持续发展。

我国电力系统发展现状分析

我国电力系统发展现状分析
可再生能源要我国电力工业发展迅速电力装备业全面崛起电力工业迈一电力工业不断发展十八世纪末中国电力工业在上海诞生但是一直发展缓慢直到新中国成立后电力工业才开始快速发展装机容量和发电量开始显著提高
我 国电力系统发 展现 状分析
王建 洲 苏振 卿
( 黑 龙 江省 牡 丹 江 市 东宁 县 电业局 1 5 7 2 0 0 )
1 、 水 利 发 电
【 关键词】 电力工业; 电力环保 ; 可再生能源


电力工业不断发展
我 国的水利发电技术 比较成熟 , 水 力发电工程 设计 、 制造 和安
十八世纪末 中国电力工业在上海诞生 , 但是一直发展 缓慢 , 直
到新 中国成立后 , 电力工业才 开始 快速发展 , 装 机容量和发 电量 开 始显著提高 。 随着改革 开放 的开始 , 中 国的电力 工业体 制也 开始 了不断 的 改革和创新 , 在新政策和新环境下 , 我 国的电力 工业 开始了迅猛 的
我 国光伏发 电技术发展迅 速 , 逐步 向并 网发 电系统转 变 , 包括 沙漠 电站 和城市屋顶发 电系统 。
4 、 地热能发 电
厂 中电除尘器 的使用 比例逐 年增 长 , 平 均除 尘效率 已经达 到 9 8 %
左右 , 燃煤 电厂的烟尘排放量明显下降 。 在二氧化硫控制方面 , 自上世纪九十年代初华能电厂引进石灰
发展 , 建设速 度不断加快 、 技术水平不断提 高、 发展规模不 断增 大。 2 O O 6 年. 2 0 1 1 年底 , 我 国每年新增 电力装机 在 1 亿 千 瓦左 右 , 全国电力装机达 到 1 0 . 6亿千 瓦 , 超 过美 国成为世 界第 一 电力 装机
大国 。

我国电力系统发展现状

我国电力系统发展现状

我国电力系统发展现状我国电力系统发展现状是一个不断进步、迅速发展的过程。

随着我国经济的快速增长和能源需求的不断增加,电力系统在多个方面进行了全面的改革和发展。

首先,我国电力装机容量不断增加。

根据国家能源局的统计数据,截至2019年底,我国电力装机容量已经达到了2.01亿千瓦,位居世界第一。

并且,在我国应对气候变化和减少对化石燃料的依赖的背景下,可再生能源装机规模不断扩大。

目前,我国的风力发电和太阳能发电已经有了较大规模,成为电力系统中重要的能源来源。

其次,我国电力供应能力不断稳定提升。

通过加大电网规模,优化电网布局,加强电网调度和运行管理等一系列措施,我国电力供应能力得到了大幅提升。

根据统计数据,2019年我国的电力供应可靠率达到99.86%,居于较高水平。

此外,我国电力系统的能源结构也在不断优化。

随着可再生能源规模的扩大,我国电力系统的煤炭依赖程度逐渐降低,同时天然气和核能等清洁能源的比例也在逐渐增加。

目前,我国的清洁能源消费比例达到了24%,向更加低碳、可持续的能源结构转型迈出了坚实的一步。

另外,我国电力系统的技术水平也在不断提高。

随着数字化、智能化技术的应用,我国电力系统实现了远程监测、调度和运维等方面的智能化操作,提高了电力系统的运行效率和安全性。

同时,我国电力系统的综合能源互联网建设也在加快推进,进一步提高了能源的利用效率和系统的可靠性。

然而,我国电力系统发展还存在一些面临的问题和挑战。

一方面,由于能源需求的增加,我国的发电能力还有待进一步提升。

另一方面,由于电力供应和需求的不匹配,一些地区仍然存在电力短缺的问题。

因此,我国电力系统需要进一步加大投资力度,提高电力供应能力和供需平衡水平。

总之,我国电力系统在政策支持、技术创新和产业发展的推动下,取得了令人瞩目的成就。

未来,随着我国经济社会的不断发展和能源需求的进一步增加,电力系统发展仍然面临着巨大的压力和挑战。

但是相信通过继续推进改革开放,加大技术创新和合作,我国电力系统能够进一步发展壮大,为经济社会发展提供可靠的电力保障。

我国电力系统的发展

我国电力系统的发展

我国电力系统的发展随着中国经济的快速发展,电力供应成为了国家发展的重要基础。

我国电力系统经历了多年的发展和改革,取得了显著的成就。

本文将围绕我国电力系统的发展历程、现状以及未来展望进行探讨。

我国电力系统的发展可以追溯到20世纪初。

起初,电力供应主要依赖于小型水电站和煤炭发电厂。

然而,由于电力需求的快速增长,传统的电力供应方式已经无法满足需求。

在20世纪50年代,我国开始建设大型水电站和火力发电厂,迅速提高了电力供应能力。

改革开放以来,我国电力系统经历了一系列的改革和创新。

特别是在上世纪80年代末和90年代初,我国电力行业进行了一次重要的体制改革。

通过引入市场机制和竞争机制,我国电力市场逐渐形成,电力企业的管理和运营方式得到了改善。

与此同时,我国电力系统的技术水平也取得了长足的进步。

高压输电线路、变电站、发电设备等技术设施得到了全面升级,电力输送和供应的效率得到了大幅提升。

此外,新能源发电技术的广泛应用也为我国电力系统的发展带来了新的机遇和挑战。

风电、太阳能等清洁能源的利用率逐年提高,为我国电力系统的可持续发展提供了有力支撑。

我国电力系统已经形成了较为完善的供应体系。

国家电网公司作为我国电力系统的骨干,负责着电力的输送和分配。

各地方电力公司负责电力的供应和管理。

同时,我国电力市场逐渐开放,竞争机制得到进一步完善,促进了电力资源的优化配置和供应效率的提高。

未来,我国电力系统将继续朝着智能化、绿色化、可持续发展的方向发展。

随着科技的进步和新能源技术的不断创新,新一代电力系统将更加高效、安全、可靠。

智能电网的建设和应用将成为未来的发展趋势,通过智能感知、智能控制和智能调度,实现对电力系统的精细化管理和优化调度。

我国电力系统还将进一步加大对清洁能源的开发和利用。

通过加大对风能、太阳能等清洁能源的投资和发展,实现能源结构的优化和绿色低碳发展。

同时,电动汽车的普及和推广也将为电力系统带来新的需求和挑战。

我国电力系统经过多年的发展和改革,已经成为国家经济发展的重要支撑。

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。

2024年电力系统分析总结范文(3篇)

2024年电力系统分析总结范文(3篇)

2024年电力系统分析总结范文2024年是电力系统发展迅速的一年, 随着可再生能源技术的不断突破和能源转型的深入推进, 电力系统在效率、可靠性和可持续性方面取得了显著进展。

本文将对2024年电力系统的发展进行综合分析和总结。

首先, 2024年电力系统在可再生能源方面取得了重要突破。

以太阳能和风能为代表的可再生能源技术得到了广泛的应用和推广, 大规模的太阳能和风能电站建设, 极大地增加了可再生能源的发电量。

与传统的火力发电相比, 太阳能和风能发电不会产生排放物和废水, 对环境的污染也更少。

在2024年, 太阳能和风能发电已成为电力系统的重要组成部分, 有效推动了能源的低碳转型。

其次, 2024年电力系统在能源储存技术方面取得了重要进展。

由于太阳能和风能的不稳定性, 电力系统需要能够储存电能以应对高峰时段或不稳定的情况。

在2024年, 电池技术得到了显著改进, 电池容量和性能得到了大幅提升, 电池成本也有所降低。

这些进展促使电力系统能够更好地利用可再生能源, 并且提供更稳定、可靠的电力供应。

再次, 2024年电力系统在智能电网建设方面取得了重要进展。

智能电网是当前电力系统发展的趋势, 通过智能感知、智能控制和智能运行等技术, 实现电力系统的自动化和智能化。

在2024年, 智能电网技术得到了快速发展, 智能计量、远程监控和自动化设备等应用得到了广泛推广。

智能电网的建设不仅提高了电力系统的运行效率和可靠性, 还为用户提供了更便捷、舒适的用电体验。

最后, 2024年电力系统在清洁能源消纳和能源交互方面取得了重要进展。

随着可再生能源发电量的增加, 清洁能源消纳成为电力系统发展的一个关键问题。

在2024年, 通过建设跨区域、跨国家的电力互联网和能源互联网, 不仅能实现清洁能源的分发和交易, 也能提高清洁能源的消纳能力。

同时, 电力系统也与其他能源领域进行了更紧密的交互合作, 如与交通运输领域的电动车充电设施、与工业领域的能源利用等。

电力系统报告

电力系统报告

电力系统报告报告内容:电力系统是国家能源安全和社会经济发展的重要组成部分。

本报告旨在对当前我国电力系统的发展现状和未来发展趋势进行分析和探讨。

本报告主要分为三个部分,分别是电力系统的发展现状、电力系统的未来发展趋势和电力系统的挑战与机遇。

一、电力系统的发展现状随着国家能源需求的增长和新能源的不断发展,我国电力系统经历了快速发展的阶段。

近年来,电网建设和运营质量得到了显著提高,电网接入新能源占比逐年提高。

在技术方面,全球范围内普遍采用的直流输电技术和智能电网技术正在我国电力系统中得到应用和推广。

通过电力系统的网络化和智能化建设,实现电力交易的自由化和效率提升,极大地促进了我国电力系统的发展。

二、电力系统的未来发展趋势未来电力系统的发展趋势将经历四个关键阶段。

第一个阶段是大气污染治理期,主要是通过清洁能源的利用、减少传统火电发电,提高能源利用率和节约用电。

第二个阶段是特高压和超级高压技术的应用。

第三个阶段是能量互联网的推广。

第四个阶段是智慧能源的时代。

随着这些技术的应用,未来电力系统的发展将更加快速、安全和可靠,电力普及程度和质量将得到大幅提高。

同时,未来电力系统也将进一步增加对新能源的接入和利用,更好地满足人民的日益增长的能源需求。

三、电力系统的挑战与机遇当前我国电力系统面临着多方面的挑战。

其中包括能源的供给和需求不平衡,电力储能技术不足等。

这些挑战也为我们带来了很多机遇,例如新能源、智能电网等。

新能源技术的发展将成为未来电力系统可持续发展的重要驱动力。

智能电网则可以更好地优化电力资源,提高系统的灵活性和适应性,促进电力系统转型。

结论从以上的内容我们可以得出以下结论:随着电力系统技术的发展和新能源的应用,我国电力系统建设将进入高速发展的阶段,但同时也要解决好面临的各种挑战,充分利用机遇,为我国能源事业做出更大的贡献。

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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。
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太阳能发电开始起步。到2007年年底,全国光伏系统的累计 装机容量达到10万千瓦(100MW),从事太阳能电池生产的企 业达到50余家,太阳能电池生产能力达到290万千瓦 (2900MW),太阳能电池年产量达到1188MW,超过日本和 欧洲。 (5 )电力需求旺盛,发展潜力巨大 预测"十一五"期间,全社会需电量增长平均将达7.8%,发电装 机容量增长速度可望达到10.6。到2010年,预计全国发电装机 将达8.5亿千瓦左右,而全社会用电是在3.6万亿千瓦时以上,届 时发电设备综合利用小时可降到4300小时左右,标志着电力供 应总能力与总需求在宏观上进入平衡状态,为电力的稳定可靠 供应奠定了基础。
我国的部分特高压分布
晋东南-南阳-荆门1000千伏交流特高压
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4月28日,国家电网公司1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交 流试验示范工程项目在 第二届中国工业大奖表彰大会上荣获中国 工业大奖。该工程由我国自主研发、设计和建设,是目前世界上运 行电压最高、技术水平最先进的交流输电工程,占据了世界电网技 术的制高点,实现了“中国创造”和“中国引领”。在此过程中, 有诸多经验值得总结借鉴。现将中国工业大奖第二考察组就该项目 的考察调研报告刊登如下,以飨读者。 国家电网公司1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验 示范工程是我国的第一个特高压工程,是目前世界上运行电压最高、 技术水平最先进、我国具有完全自主知识产权的交流输电工程。
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这项工程北起山西长治晋东南变电站,经河南南阳开关站, 南止湖北荆门变电站。线路全长640千米,标称电压1000千伏, 最高电压1100千伏。工程于2006年8月获得国家核准,同年12 月开工建设,2009年1月6日建成投运,连接华北和华中两大电 网,至今已安全稳定运行两年多。 这项工程是我国电力工业学习实践科学发展观的世界级重 大创新成就,完全由国内自主研究、自主设计、自主制造和自 主建设,在特高压输电方面率先实现了“中国创造”和“中国 引领”,是世界电力发展史上的重要里程碑。
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四、特高压 超高压
我国目前绝大多数电网来说,高压电网指的是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。 特 高压电网形成和发展的基本条件是用电负荷的持续增长,以及大 容量、特大容量电厂的建设和发展,其突出特点是大容量、远距 离输电。目前,中国的长距离输电和世界其他国家一样,主要用 Page 14 500千伏的交流电网,只在俄罗斯、日本、意大利有少量1000千
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(4)风力发电建设规模逐步扩大。从“七五”开始 建设风电场,2008年底,我国已建成风力发电机组 上万台,风电场200多个,风电机组累计装机超过 1200万千瓦。2008年风电发电量为128亿千瓦时。 可再生能源发电取得进步 地热发电得到应用。西藏电力工业发展较快,装机 容量已达311 MW,年发电量6.58亿kW.h.地热资源丰 富.羊八井地热电站装机容量为24 MW,年发电量已达 1.1亿kW.h,是我国最大的地热发电厂
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三、发展趋势
我国电力行业发展迅猛,电源结构不断调整, 我国电力行业发展迅猛,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, 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, 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, 21世纪 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,电力建设任务仍十分艰巨, 发展潜力巨大,电力建设任务仍十分艰巨,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, 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, 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, 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。 续推进城乡电网建设与改造,形成可靠的配电网络。
持较快增长趋势,2004年 的发电装机仅为4.4亿千瓦,2010年的发电装机已增至9.6亿千 瓦,2020年的发电装机预计将超过17亿千瓦,增长空间巨大。 我国的能源资源和负荷中心呈逆向分布:70%以上的能源需求 集中在东中部,而76%的煤炭资源分布在北部和西北部,80% 的水能资源分布在西南部,风电等新能源也主要集中在北部和 西北部,远离负荷中心800—3000公里。 我国的资源禀赋和基本国情决定了必须实施远距离、大规模输 电,建设坚强电网,在全国范围优化配置和消纳电力。目前我 国电网的骨干网架为500千伏电压等级,现有500千伏电网的 简单扩大无法满足上述要求,并受到走廊资源和环境保护的双 重“硬约束”,必须依托技术创新,转变发展方式、提高发展 质量、满足发展需要
我国电力系统的发展
一、引言
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(大陆,下同)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。
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资源节约和综合利用水平不断提高。2006年全国火电机组平均 供电标准煤耗由2005年的370克/千瓦时降至为366克/千瓦时, 电网综合线损率由7.21%降至为7.08%。 (3)电力科学技术水平有较大提高 交、直流输电系统控制保护设备的技术水平已居于世界领 先行列。 先行列。 电力发展水平走在世界前列。一是火电机组参数等级、 电力发展水平走在世界前列。一是火电机组参数等级、效 率不断提高。二是水电建设代表了当今世界水平, 率不断提高。二是水电建设代表了当今世界水平,建成了以三 峡工程为代表的一批具有世界一流水平的水电工程。 峡工程为代表的一批具有世界一流水平的水电工程。三是核电 Page 8 自主化程度不断提高,秦山二期建成投产标志着我国已具备65 自主化程度不断提高,秦山二期建成投产标志着我国已具备65
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二、发展现状
(1)发电装机容电力建设快速发展量、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 亿千瓦后,到 年达到了3亿千瓦后,到2009年已将达到8.6亿千瓦。 年已将达到 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。
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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 变电设备容量27756万千伏安。2009年底,全国220千伏及以上 万千伏安。 年底,全国 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。
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国民经济持续快速增长,对电力的拉动作用巨大。预测"十一 五"期间,全社会需电量增长平均将达7.8%,发电装机容量增长 速度可望达到10.6。到2010年,预计全国发电装机将达8.5亿千 瓦左右,而全社会用电是在3.6万亿千瓦时以上,届时发电设备 综合利用小时可降到4300小时左右,标志着电力供应总能力与 总需求在宏观上进入平衡状态,为电力的稳定可靠供应奠定了 基础。随着我国经济步入新的增长周期,我国电力消费在2012 年之前将保持10%左右的增速。整体看来,由于人均发电装机 占有量偏低,电力供应的高速增长仍难以满足更快增长的电力 需求,电力工业仍存在较大发展空间。
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