超高压输电和特高压输电

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特高压和超高压交流输电系统运行损耗比较分析

特高压和超高压交流输电系统运行损耗比较分析

特高压和超高压交流输电系统运行损耗比较分析摘要:我国幅员辽阔,能源资源蕴藏与电力需求呈逆向分布,其中三分之二的水资源在西南,三分之二的煤炭资源在西北,风电和太阳能等可再生能源也主要分布在西部、北部,而三分之二以上的电力需求则来自资源相对匮乏的东中部地区。

能源资源与电力需求分布的不平衡状况,客观上要求对能源进行大范围内的优化配置。

特高压交流输电和超高压交流输电是对能源进行优化配置,满足电力需求的两种重要方式。

鉴于此,文章针对当前特高压和超高压交流输电系统运行损耗比较进行了分析,以供参考。

关键词:特高压;超高压;交流输电系统;运行损耗;比较1导言随着我国经济建设的进一步推进,输电网络需要得到进一步的提升,我国的特高压和超高压输电网络是整个电力网络的基础,其安全的运行关系到社会的安定,关系到千千万万个小家庭的日常生活。

输电系统运行损耗是影响整个输电系统经济性的重要因素。

根据交流输电系统等值数学模型构建出满足同等输电能力的特高压和超高压交流输电方案,在此基础上计算出不同情景下各输电方案的损耗率大小,以期为相关工程提供帮助。

2同等输电能力的特高压和超高压交流输电方案2.1交流输电系统等值数学模型交流输电系统输电能力分析采用正序模型,送受端系统分别用相应的正序网络来等值。

在假设输电线路无损耗的条件下,对描述输电线路基本特性的著名长线方程进行推导可以得到输送容量的关系式,分别取线路额定电压和自然功率作为电压基准值和功率基准值,并对线路均匀串联补偿,得到线路输送容量的标么值方程分别为:2.2不同情景下的特高压和超高压输电方案2.2.1情景设置1000kV采用8×630导线,500kV常规型采用4×630导线,500kV紧凑型采用6×300导线。

1000kV按输送容量的1.3倍配置变电容量,只考虑降压容量,送端设开关站,受端变电站容量随输送容量变化。

500kV不考虑变电投资,送、受端均设开关站。

电力线路的作用和种类

电力线路的作用和种类

电力线路的作用和种类电力线路按输电电压分类,可分为低压配电线路、高压配电线路、高压输电线路、超高压输电线路和特高压输电线路。

低压配电线路是指线对地电压在1kV以下的线路;l一10kV输电线路称高压配电线路;35kv线路以前归属高压输电线路,但随我国电力工业发展,35kV 线路工程一般都是城市与农村、或在本城市内的联络工程,已不再是电网之间的联络线路,在很多城市中已经成为城市配电电网的一部分(有较大城市甚至ll0kV 线路也成为城市供配电工程),所以GBJ233—90架空线路施工验收规范己不将它列入;110kV(包括66kV)到220kV线路称为高压架空线路;一般将330kv和500kV线路称为超高压输电线路;而将750kV以上线路称为特高压输电线路。

输电线路的输电电压决定于输电容量和输电距离。

电压越高,在一定输送容量下,输送距离可越过;在一定的输送距离下,可输送的容量就越大。

但输电电压越高,线路及两端电气设备绝缘强度要求越高,从而使线路和设备的投资增大。

因此应通过技术经济比较,确定输电电压与输电容量、距离的合理关系。

各级输电电压的合理输电容量和距离如表1—1所列。

按线路架设方法可分为架空输电线路和电缆线路。

架空输电是将输电导线用绝缘了和金具架设在杆塔上,使导线对地面和建筑物保持一定距离,架空输电具有投资少、维护检修方便等优点,因而得到广泛应用。

其缺点是易遭受风雪、雷击等自然灾害影响,因而发生事故的机会多。

电缆送电就是利用埋在地下或敷设在电缆沟中的电力电缆来输送电力。

电缆是包有绝缘层和内外护层的导线。

这种送电线路优点是占地少,不受外界干扰,因而比较安全可靠,不影响地面绿化和整洁。

缺点是工程造价高,而且事故检查和处理比较因难。

电缆线路主要用于—些城市配电线路,以及跨江过海的输电线路。

按输送电流的种类分,可分为交流输电和直流输电两种。

发电厂发出的交流电电压不可能很高,必须升压后再输送,而用户用电设备一般都是低压的,所以输电线路必须经过数次降压才能使用,因此目前国内外广泛采用交流输电。

电力系统电压等级

电力系统电压等级

电力系统电压等级的发展过程及发展趋势输电电压一般分为高压、超高压和特高压 高压(HV HV--High Voltage ):35kV ~200 kV超高压(EHV EHV--Extra High Voltage ):330 kV ~750 kV 特高压(UHV UHV--Ultra High Voltage ):1 000 kV 及以上配电网电压一般为35kV 以下低压(LV LV--Low Voltage ):0.4 kV 及以下 中压(MV MV--Medium Voltage ):3 kV ~35 kV对于直流输电高压直流(HVDC HVDC--High Voltage Direct Current ):330 kV ~750 kV 特高压直流(UHVDC UHVDC--Ultra High Voltage Direct Current ):1 000 kV 及以上中国国家标准中国国家标准《《额定电压额定电压》》(GB I56GB I56--1980)规定的电压等级为:3,6,10,35,63,110,220,330,500,750 kV (待定)。

根据相邻级差不宜太小的原则,可以认为上述电压等级中的35kV 、63kV 和110kV 不宜在同一个地区性电网中并存;330kV 和500 kV 、500 kV 和750 kV 不宜在同一输电系统中并存。

中国电力系统中除西北地区采用330/(220)/110/(35)/10 kV 和东北地区采用500/220/63/10 kV ,其他地区都采用500 /220/110 /(35)/10 kV 系列。

其他国家的情况如下:美国、日本、加拿大、前苏联多采用500/220(275,230)/110 kV 系列,美国、加拿大、前苏联也有750(765)/330(345)/110(154)kV 系列;西欧和北欧国家采用400(380)/220/110(138)系列。

特高压与超高压分

特高压与超高压分

中国有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,已于2008年12月28日建成进行商 业化运营。
国家特高压电网发展情况及规划
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



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)。

关于超高压、特高压输电线路运维管理

关于超高压、特高压输电线路运维管理

关于超高压、特高压输电线路运维管理摘要:500千伏江城线北起江陵换流站,南至鹅城换流站,湘粤两省境内合计856.57千米。

湖南段全长563.299千米,经常德、益阳、长沙、湘潭、娄底、衡阳、郴州7市19县;广东段全长293.271千米,经韶关、清远共4市11县(区)。

本文作者阐述了超高压、特高压输电线路运维管理的措施。

关键词:超高压;特高压;输电线路;运维管理0、引言在我国电力设施的发展过程中,为提升电力系统的传输能力,全面发展的超高压的输电线路系统,并且为了满足更高的功能需求,又逐渐发展了高压1000千伏电压等级的特高压输电线路系统。

特高压输电线路可以满足更远距离的电压输送,并且电能的传输功率更大。

当前输电线路系统的现实问题是,除了要完成特高压输电线路的设计、施工以外,对于后期的输电线路的运维管理工作更加的重要。

1、超特高压输电线路运维管理中存在的问题当前,我国的超特高压输电线路在运维管理中主要有以下2个特征:①区域化。

区域化是指有关地区的电力企业对超特高压实行运维跨区管理,其分布相对较集中,这样可向用电需求量大的地区供电,但在实际中,运维设备较少,分工不明确。

②集中与分片结合。

这种主要针对输电距离不集中,且没有切实有效的运维管理能力的电力网,有利于提高电力行业的工作效率,提高设备和资源的利用率等。

在实际的运维管理中主要存在以下几个问题:相关工作人员的运维专业知识不够,专业素养达不到标准;运维管理技术人员较少,无法满足实际需求;相关运维管理的技术不先进,资源利用率不高等。

下面将对这些问题展开具体分析。

1.1 相关工作人员的运维专业知识不够在我国的一些偏远地区,由于技术人员有限等原因,这些地区的电气行业内相关工作人员关于运维的专业知识很难得到保证,在输配电方面的专业知识明显存在很多问题。

由于超特高压输电线路的专业知识存在缺陷以及在实际的操作过程中存在局限性等,电力行业的输送电就难以达到标准。

1.2 运维管理人员较少,发展滞后随着供电局或电力企业超特高压输电线路数量的增加,输电线路的维护工作量也在加大。

超高压和特高压对绝缘子的要求

超高压和特高压对绝缘子的要求

超高压和特高压输电对绝缘子的要求高压绝缘子是高压输配电线路和电气设备最重要的绝缘元件。

高压绝缘子的发展会直接影响到高压输配电线路和电力设备的发展。

随着电力系统电压等级的提高以及系统输送容量的增大,对绝缘子就提出了日益复杂的要求。

首先,随着系统电压等级的提高以及系统输送容量的增大,绝缘水平的要求提高了,导线(母线)截面加大,支持导线的绝缘子高度和直径也随之增大。

随着导线截面加大,导线自重、风力和覆冰重量增大;随着绝缘子高度的增高,绝缘子所受到的弯曲力矩也增大了。

例如,一般252kv级支柱绝缘子高度约为2m,800kV级支柱绝缘子高度就必须约6m。

一般252kv级支柱绝缘子要求弯曲力距为8kNm,800kV级支柱绝缘子要求弯曲力矩可能要约30kNm。

若支柱绝缘子由6个高度各为1m的元件叠装成单柱的话,底部元件弯曲强度就要求达到约为50kN。

相应地,对标称电压750kv输电线路盘形悬式绝缘子元件要求其机电破坏负荷必须达到300kN或者更高。

限制系统操作过电压水平的空气断路器或六氟化硫断路器用瓷套,由于断路器灭弧介质“压缩空气”或“六氟化硫气体”工作压力的提高,要求瓷套破坏内压力必须超过15MPa或4.5MPa。

随着系统电压等级的提高,绝缘子元件数量的增多,系统中因绝缘子而引起的事故率就可能提高。

因此,为了达到相同的系统运行可靠性,自然要求制造厂出产的每个绝缘子的预期老化率应进一步减少,绝缘子应通过严格的出厂检查和寿命试验,对绝缘子的制造技术就提出了更高的要求。

此外,超高压、特高压输电还要求绝缘子的电晕及无线电干扰水平应能满足系统运行的要求和无线电广播以及电视事业发展的需要,这就要求绝缘子应有适当的均压环,以改进电压分布,甚至要求在绝缘子高电场部位局部.上半导电釉,以减少无线电干扰。

对超高压、特高压绝缘子还要求有较高的耐电弧强度。

显然,满足这些要求的绝缘子的生产直接关系到超高压、特高压输电线路和电力设备的发展,高压绝缘子的发展在电力系统中自然就具有相当贡要的地位了。

超高压输电技术

超高压输电技术

04
超高压输电技术 在智能电网、电 动汽车充电等领 域具有广泛的应 用前景。
超高压输电技术对未来能源结构和经济发展的影响
提高能源传输效率, 降低能源损耗
支持可再生能源的 发展,减少对化石
能源的依赖
促进区域间能源资 源的优化配置,提
高能源安全水平
带动相关产业的发 展,创造就业机会,
推动经济增长
结论
03
石油化工:用于石油、天 然气等能源的输送,提高 能源利用效率
冶金工业:用于电弧炉、 电解槽等设备的供电,提 高生产效率
02
采矿工业:用于矿山、隧 道等恶劣环境下的供电, 保障生产安全
04
新能源领域的应用
01
太阳能发电:将太阳能转化 为电能,通过超高压输电技 术进行远距离传输
02
风能发电:将风能转化为电 能,通过超高压输电技术进 行远距离传输
超高压输电技术的优势
0 传输距离远:能够实现长距离电 1 力传输,降低损耗
0 效率高:输电效率高,降低能源 3 损耗
0 环境友好:减少输电过程中的环 5 境污染和生态破坏
0 传输容量大:能够满足大规模电 2 力传输需求
0 投资成本低:与低压输电技术相 4 比,投资成本相对较低
超高压输电技术的局限性
01
技术进步:随着科 技的发展,超高压 输电技术将更加成 熟,传输效率更高。
02
应用领域:超高压 输电技术将广泛应 用于电力系统、新 能源等领域,推动 能源结构的优化和 转型。
03
成本降低:随着技 术的成熟和规模化 生产,超高压输电 技术的成本将逐渐 降低,使其更具竞 争力。
04
环保效益:超高压 输电技术有助于减 少能源损耗,降低 碳排放,对环境保 护具有积极意义。

超高压输电技术PK特高压输电技术谁更优?

超高压输电技术PK特高压输电技术谁更优?

超高压输电技术PK特高压输电技术谁更优?超高压输电技术PK特高压输电技术谁更优?根据“十二五”规划,“十二五”期间中国电网五年的投资规模将达到1.58万亿元,年均为3000亿元,其中交直流特高压电网预计占三分之一,110千伏的以下预计占三分之一,220至750千伏之间也将占到三分之一。

由此可见,高压,超高压和特高压在电网建设中各自占据着举足轻重的地位。

超高压输电技术和特高压输电技术和研究和应用都不可小视。

超高电压是指330千伏至765千伏的电压等级,即330(345)千伏、400(380)千伏、500(550)千伏、765(750)千伏等各种电压等级。

特高压输电是指交流1000千伏或直流±800千伏电压等级。

超高压直流输电的优点和特点 ①输送容量大。

现在世界上已建成多项送电3GW的高压直流输电工程。

②送电距离远。

世界上已有输送距离达1700km的高压直流输电工程。

我国的葛南(葛洲坝-上海南桥)直流输电工程输送距离为1052km,天广(天生桥-广东)、三常(三峡-常州)、三广(三峡-广东)、贵广(贵州-广东)等直流输电工程输送距离都接近1000km。

③输送功率的大小和方向可以快速控制和调节。

④直流输电的接入不会增加原有电力系统的短路电流容量,也不受系统稳定极限的限制。

⑤直流输电可以充分利用线路走廊资源,其线路走廊宽度约为交流输电线路的一半,且送电容量大,单位走廊宽度的送电功率约为交流的4倍。

如直流±500kV线路走廊宽度约为30m,送电容量达3GW;而交流500kV线路走廊宽度为55m,送电容量却只有1GW。

直流电缆线路不受交流电缆线路那样的电容电流困扰,没有磁感应损耗和介质损耗,基本上只有芯线电阻损耗,绝缘水平相对较低。

⑥直流输电工程的一个极发生故障时,另一个极能继续运行,并通过发挥过负荷能力,可保持输送功率或减少输送功率的损失。

⑦直流系统本身配有调制功能,可以根据系统的要求做出反应,对机电振荡产生阻尼,阻尼低频振荡,提高电力系统暂态稳定水平。

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超高压输电和特高压输电超高压输电开放分类:电子工程超高压输电是指使用超高电压等级输送电能。

若以220千伏输电指标为100%,超高压输电每公里的相对投资、每千瓦时电输送百公里的相对成本以及金属材料消耗量等,均有大幅度降低,线路走廊利用率则有明显提高。

超高压输电- 正文使用超高电压等级输送电能。

超高电压是指330千伏至765千伏的电压等级,即330(345)千伏、400(380)千伏、500(550)千伏、765(750)千伏等各种电压等级。

超高压输电是发电容量和用电负荷增长、输电距离延长的必然要求。

超高压输电是电力工业发展水平的重要标志之一。

随着电能利用的广泛发展,许多国家都在兴建大容量水电站、火电厂、核电站以及电站群,而动力资源又往往远离负荷中心,只有采用超高压输电才能有效而经济地实现输电任务。

超高压输电可以增大输送容量和传输距离,降低单位功率电力传输的工程造价,减少线路损耗,节省线路走廊占地面积,具有显著的综合经济效益和社会效益。

另外,大电力系统之间的互联也需要超高压输电来完成。

超高压输电的使用范围大致如表所列。

若以220千伏输电指标为100%,超高压输电每公里的相对投资、每千瓦时电输送百公里的相对成本以及金属材料消耗量等,均有大幅度降低,线路走廊利用率则有明显提高(图1~4)。

超高压输电超高压输电超高压输电超高压输电超高压输电1952年瑞典首先建成了380千伏超高压输电线路,由哈什普龙厄到哈尔斯贝里,全长620公里,输送功率45万千瓦。

1956年,苏联从古比雪夫到莫斯科的400千伏线路投入运行,全长1000公里,并于1959年升压至500千伏,首次使用500千伏输电。

1965年加拿大首先建成735千伏的输电线路。

1969年美国又实现765千伏的超高压输电。

在直流输电方面,苏联于1965年建成±400千伏的超高压直流输电线路,此后美国、加拿大等国又建成±500千伏直流输电线路。

中国第一条±500千伏直流输电线路──葛上线──于1989年投入运行。

1985年苏联建成±750千伏线路,从埃基巴斯图兹到坦波夫,输送距离2400公里,输送功率600万千瓦,是世界上规模最大的超高压直流输电。

实现超高压输电需要解决以下许多技术课题:①超高压运行条件下空气及其他介质的绝缘强度特性研究。

②输电线路及输电设备绝缘配合与绝缘水平的合理设计。

③过电压(包括内部过电压和外部过电压)预测及防护。

④解决保持同步发电机并列运行的稳定性问题。

⑤各种运行方式下的调压和无功功率补偿。

⑥超高压输电线路引起的电磁环境干扰,如电晕放电造成的无线电干扰、电视干扰、可听噪声干扰,以及地面电场强度对人体影响等。

目前超高压输电技术已经成熟,并为许多国家普遍采用。

中国于1972年首先应用了330千伏输电,1981年又首次建成500千伏输电线路。

截至1987年,已建成超高压输电线路5000多公里,并逐步形成以500千伏输电为骨干的超高压电力系统。

特高压输电目录特高压输电的含义1.特高压输电的用途2.输电的效率3.特高压输电的特点建立特高压输电原因1.现状2.解决方法特高压输电的好处特高压输电前景世界特高压输电工程展开特高压输电的含义特高压输电的用途特高压是世界上最先进的输电技术。

大家都知道,电是要靠电线传输的。

我们家里、企业工厂里、商店学校医院里到处都用电,这些电都是通过电网输进来的。

电网里的电是从发电厂发出来的。

发电厂我们也许见过,也可能从来没见过,这没关系,因为发电厂大都建设在离我们很远的地方。

把发电厂发出来的电传输到电网里,再通过电网一直传输到我们家里、工厂里、商店里、学校里、医院里,这就要“输电”。

输电是一门技术,只要念过中学的人都知道。

输电的效率在中学的物理课本里,我们学过粗浅的电学知识,知道电也是一种能量,懂得电流、电压、电能、电功率这些基本的电学概念。

因为电功率是电压和电流的乘积(P=UI,这是电的科学规律决定的),所以要想得到很大的电功率,就必须加大电压或电流,而电流太大会引起电线发热、损耗太多,于是技术人员就采取不断升高电压的办法来提高输电的效率。

特高压输电的特点使用1000千伏及以上的电压等级输送电能。

特高压输电是在超高压输电的基础上发展的,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。

特高压输电具有明显的经济效益。

据估计,1条1150千伏输电线路的输电能力可代替5~6条500千伏线路,或3条750千伏线路;可减少铁塔用材三分之一,节约导线二分之一,节省包括变电所在内的电网造价10~15%。

1150千伏特高压线路走廊约仅为同等输送能力的500千伏线路所需走廊的四分之一,这对于人口稠密、土地宝贵或走廊困难的国家和地区会带来重大的经济和社会效益。

建立特高压输电原因现状因为中国要长距离大容量传输电能。

有基本的地理知识、对中国国情有所了解的人都知道,中国人口很多,有十三亿多,大多数人口都集中在中东部地区。

因为中东部特别是沿海地区经济相对发达,生产生活条件较好,而西部、西北地区多山少地,条件相对艰苦,人口分布相对较少,经济也不如中东部地区发达。

经济较发达、人口众多的中东部地区,必然要消耗更多的能源,主要是需要更多的电力供应。

前面说到,电是从发电厂发出来的。

发电厂靠什么来发电呢?在中国,发电厂主要靠烧煤或靠水力来发电,也有少量的用核能发电。

用煤发电的叫火电厂,靠水力发电的叫水电厂,用核能发电的叫核电厂。

换句话说,要想能发电,就要有煤炭或者水力资源,核能发电目前只占很少部分。

可是,中国的煤炭储藏主要在西北,如山西、陕西、内蒙古东部、宁夏以及新疆部分地区,中东部省份煤炭储藏量很少。

水力资源主要分布在西部地区和长江中上游、黄河上游以及西南的雅砻江、金沙江、澜沧江、雅鲁藏布江等。

这样一来,中东部及沿海地区需要大量电力供应,又没有用来发电的资源,能用来发电的煤炭、水力资源却远在上千公里之外的西部地区。

怎么解决这个能源问题呢?解决方法于是,国家采取输煤和输电两个策略。

一是采取把西部的部分煤炭通过铁路运到港口(大同—秦皇岛)再装船运到江苏、上海、广东等地,简称输煤;二是用西部的煤炭、水力资源就地发电,再通过输电线路和电网把电送到中东部地区,简称输电。

我们先来看看输煤的策略。

先要把煤矿挖出来的煤装上火车,长途奔袭上千公里到达港口,卸在码头上临时储存。

再装到万吨级的轮船上,从海上长途运输到目的地港口,又要卸煤、储存。

最后再装上火车等运输工具才运到当地的火电厂储煤场,卸下储存待用。

整个输煤过程要经过三装三卸,中途还要储存,要借助火车、轮船这些运输工具,所以运输成本很高,往往运输成本比在煤矿买煤的费用都要高。

经过专家们的技术经济计算比较,在中国,如果煤矿与发电厂的距离超过一千公里,采取输煤策略就不大合算了。

那么输电呢?用西部的煤炭、水力就地发电,只要在当地建火电厂或水电厂就行了。

建电厂当然要花钱,尤其是建水电厂投资较大,但这是一次性投资管用很多年。

然后就是要建输电线路,把电送到中东部地区。

特高压输电的好处特高压输送容量大、送电距离长、线路损耗低、占用土地少。

100万伏交流特高压输电线路输送电能的能力(技术上叫输送容量)是50万伏超高压输电线路的5倍。

所以有人这样比喻,超高压输电是省级公路,顶多就算是个国道,而特高压输电是“电力高速公路”。

大家都知道,中国的高速公路经过近几年的快速发展,已经基本成网,四通八达。

而中国的特高压输电这个“电力高速公路”,2008年底才刚刚建成一个试验示范工程,线路全长只有640公里。

所以,要建成特高压电网这个电力高速公路网,还需要较长时间,也必然要花费不少的人力、物力、财力,为的就是要在全国范围内方便、快捷、高效地配置能源资源。

在电力工程技术上有一个名词叫“经济输送距离”,指的是某一电压等级输电线路最经济的输送距离是多少,因为输电线路在输送电能的同时本身也有损耗,线路太长损耗太大经济上不合算。

50万伏超高压输电线路的经济输送距离一般为600~800公里,而100万伏特高压输电线路因为电压提高了,线路损耗减少了,它的经济输送距离也就加大了,能达到1000~1500公里甚至更长,这样就能解决前面说到的把西部能源搬到中东部地区使用的问题。

建设输电线路同样也要占用土地,工程上叫“线路走廊”。

前面说过,建一条100万伏特高压输电线路能顶5条50万伏超高压输电线路,而线路走廊所占用的土地只相当于2条50万伏输电线路,所以相对来说,建特高压输电线路能少占土地,这对土地资源稀缺的中东部地区来说尤其有利。

当然,特高压输电,特别是建设特高压电网,还有很多好处。

它能把中国电网坚强地连接起来,使建在不同地点的不同发电厂(比如火电厂和水电厂之间)能互相支援和补充,工程上叫“实现水火互济,取得联网效益”;能促进西部煤炭资源、水力资源的集约化开发,降低发电成本;能保证中东部地区不断增长的电力需求,减少在人口密集、经济发达地区建火电厂所带来的环境污染;同时也能促进西部资源密集、经济欠发达地区的经济社会和谐发展。

特高压输电前景1000千伏电压等级的特高压输电线路均需采用多根分裂导线,如8、12、16分裂等,每根分裂导线的截面大都在600平方毫米以上,这样可以减少电晕放电所引起的损耗以及无线电干扰、电视干扰、可听噪声干扰等不良影响。

杆塔高度约40~50米。

双回并架线路杆塔高达90~97米。

许多国家都在集中研制新型杆塔结构,以期缩小杆塔尺寸,降低线路造价。

前苏联、美国、意大利、日本等国家都已经着手规划和建设1000千伏等级的特高压输电线路,单回线的传输容量一般在600~1000万千瓦。

例如,前苏联正加紧建设埃基巴斯图兹、坎斯克-阿钦斯克、秋明油田等大型能源基地,已经有装机容量达640万千瓦的火电厂,还规划建设装机容量达2000万千瓦的巨型水电站以及大装机容量的核电站群。

这些能源基地距电力负荷中心约有1000~2500公里,需采用1150千伏、±750千伏直流,以至1800~2000千伏电压输电。

前苏联已建成1150千伏长270公里的输电线路,兼作工业性试验线路,于1986年开始试运行,并继续兴建长1236公里的1150千伏输电线路,20世纪末将形成1150千伏特高压电网。

美国邦维尔电力局所辖电力系统预计20世纪末将有60%的火电厂建在喀斯喀特山脉以东地区,约有3200万千瓦的功率需越过这条山脉向西部负荷中心送电,计划采用1100千伏电压等级输电。

每条线路长约300公里,输送容量约1000万千瓦。

意大利计划用1000千伏特高压线路将比萨等沿地中海地区的火电厂和核电站基地的电力输送到北部米兰等工业区。

日本选定1000千伏双回并架特高压输电线路将下北巨型核电站的电力输送到东京,线路长度600公里,输送容量1000万千瓦。

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