中国交流特高压和直流输电工程名称一览表
特高压

从技术上看,采用±800千伏特高压直流输电,线路中间无需落点,能够将大量电力直送大负荷中心;在交 直流并列输电情况下,可利用双侧频率调制有效抑制区域性低频振荡,提高断面暂(动)稳极限;解决大受端电 网短路电流超标问题。采用1000千伏交流输电,中间可以落点,具有电网功能;加强电网支撑大规模直流送电; 从根本上解决大受端电网短路电流超标和500千伏线路输电能力低的问题,优化电网结构。
换流站是直流输电工程中直流和交流进行相互能量转换的系统,除有交流场等与交流变电站相同的设备外, 直流换流站还有以下特有设备:换流器、换流变压器、交直流滤波器和无功补偿设备、平波电抗器。 换流器主 要功能是进行交直流转换,从最初的汞弧阀发展到电控和光控晶闸管阀,换流器单位容量在不断增大。
换流变压器是直流换流站交直流转换的关键设备,其网侧与交流场相联,阀侧和换流器相联,因此其阀侧绕 组需承受交流和直流复合应力。由于换流变压器运行与换流器的换向所造成的非线性密切相关,在漏抗、绝缘、 谐波、直流偏磁、有载调压和试验方面与普通电力变压器有着不同的特点。
直流输电
01
名词定义
02
设备技术
04
技术的主要 特点
06
技术的经济 优势
03
换流站设备 特点及作用
05
导线的选择
技术创新 我国应用前景
和交流输电区别 技术和经济优势
换流站设备面临的 问题
绝缘子片数
发展前景
什么是直流的“静电吸尘效应”
在直流电压下,空气中的带电微粒会受到恒定方向电场力的作用被吸附到绝缘子表面,这就是直流的“静电 吸尘效应”。由于它的作用,在相同环境条件下,直流绝缘子表面积污量可比交流电压下的大一倍以上。随着污 秽量的不断增加,绝缘水平随之下降,在一定天气条件下就容易发生绝缘子的污秽闪络。因此,由于直流输电线 路的这种技术特性,与交流输电线路相比,其外绝缘特性更趋复杂。
1000kV特高压交流架空输电线路的设计

我国特高压工程简况 交流试验示范工程的主要技术创新
1000kV单回路交流架空输电线路的设计
与国外特高压工程的简单比较
交流特高压线路的主要指标
我国特高压工程简况
我国特高压输电技术包含 1000kV 交流输电和 ±800kV直流输电两部分。 关键技术研究和工程可行性研究均始于2005年。 代表性工程分别是 1000kV 晋东南 — 南阳 — 荆门 特高压交流试验示范工程、 ±800有我国自主知识产权的1000kV特高 压交流设备试验标准、工程启动及竣工验收规 程;进行了用于指导设备调试的现场设备缺陷 超声精确定位,提出了特高压交流变压器和套 管局部放电试验的试验方法和特殊处理措施, 在理论分析和仿真计算的基础上,成功进行了 特高压系统人工接地短路和系统抗扰动等试验。
交流试验示范工程的主要技术创新
• 通过分析和试验,研究了无线电干扰、可听噪 声和地面场强等电磁环境参数,提出了满足环 保要求的限值。通过特高压输电线路对航空导 航系统干扰影响飞行试验,在国际上首次确定 了1000kV特高压交流输电线路与各种无线台站 的防护间距;
交流试验示范工程的主要技术创新
• 自主研制了代表世界最高水平的全套特高压交 流设备,掌握了特高压设备的核心制造技术。 包括额定容量1000MVA单体式变压器;单台容 量320Mvar的并联电抗器;额定电流6300A、 额定短路开断电流50kA的GIS;1000kV避雷器、 电压互感器、支柱绝缘子、接地开关、油纸绝 缘瓷套管、气体绝缘瓷套管、气体绝缘复合套 管和复合绝缘子等。
交流试验示范工程的主要技术创新
• 建成了特高压综合试验能力世界第一的特高 压交流试验基地、高海拔试验基地、工程力学 试验基地和开关试验基地,大电网仿真分析中 心,系统仿真研究平台。
国家电网的18条特高压工程汇总(附名单)

国家电网的18 条特高压工程汇总(附名单)
北极星输配电网讯:8 月16 日,国家发展和改革委员会正式印发《国家发展改革委关于内蒙古扎鲁特山东青州±800 千伏特高压直流工程项目核
准的批复》(发改能源〔2016〕1756 号),核准建设扎鲁特青州特高压直流输电
工程。
扎鲁特青州直流工程途经内蒙古、河北、天津、山东4 省(区),新建扎鲁特、青州2 座±800 千伏换流站,新增换流容量2000 万千瓦;新建扎
鲁特青州±800 千伏直流线路1234 公里;工程动态投资221 亿元。
该工程是起点内蒙古自治区的第5 项和落点山东省的第4 项特高压工程,也是±800 千伏、输送容量1000 万千瓦、受端分层接入500/1000 千
伏交流电网的特高压直流标准化示范工程,达到±800 千伏特高压直流设
计和制造的最高水平,对于特高压电网及全球能源互联网发展具有重要的创新和示范意义。
截至目前,国家电网公司已建成四交四直特高压工程,三交六直工程正在建设,一直工程获得核准,在运、在建和核准特高压线路长度达到3 万公里、变电(换流)容量超过3.1 亿千伏安(千瓦)。
扎鲁特青州特高压直流工程,是国家电网第18 个获得核准并将开工的特高压工程。
下面,我们一起回顾一下国家电网的另外17 个在运、在建特高压工程。
已投运交流特高压
12009 年1 月6 日,我国、也是世界上第一个商业化运营的特高压工程、晋东南南阳荆门1000 千伏特高压交流试验示范工程投运。
特高压直流输电

特高点直流输电技术摘要:针对我国电网的现状和发展趋势,指出发展特高压交流输电是缓解我国电力供应紧张状况的有效途径,也是改善电网结构、促进全国联网的需要。
本文对特高压直流输电技术进行了综述,并对比了其优缺点。
另外本文对目前我国特高压输电领域存在争议的一些问题进行了论述[1],包括:过电压和绝缘问题、电磁环境问题、控制保护问题等,并提出了可行性建议,即可在借鉴前苏联、日本、美国等国的研究成果的基础上,结合本国具体工程,进一步加强技术科研和相关设备的研制。
最后本文提出了我国他高压直流输电技术未来的发展规划以及发展前景。
关键字:特高压直流输电;电力系统;经济;技术;过电压和绝缘;电磁环境;控制保护一、背景和现状特高压输电是在超高压输电的基础上发展起来的,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。
根据21世纪上半叶我国国民经济发展要求[2],预计到2020年全国装机容量将达到1100~1200GW。
但是我国能源和负荷地理分布极不均衡,这就决定了我国要解决21世纪上半叶的电力供应问题,实现长距离大容量的“西电东送和北电南送”,从而实现全国联网,充分发挥电网的水火互补调剂及区域负荷错峰作用。
全国联网网架中各段输送容量约5~20GW,输送距离约为600~2000km。
目前,500kV电网无论在传输长度、传输容量和限制短路电流方面都不能胜任上述要求,发展特高压输电已经势在必行。
我国从20 世纪80 年代开始[3],建成了±100 kV 的舟山直流工程,到目前已经陆续建成了8 条直流输电线路,线路总长度和输电容量均居世界首位。
根据我国能源分布的特点以及输电负荷的发展需求和500 kV 输电网架暴露出的问题(网损大,线路走廊紧张等) ,通过对特高压直流输电(UHVDC) 的研究论证,国家发改委已经将直流±800 kV 作为特高压直流线路的运行电压等级。
高压直流输电

总计
0.82
0.69 0.057 0.018
直流输电与交流输电的可靠性相当
*
.
28
chap.1 绪论1.2.1 高压直流输电的优点
➢ 三、从经济性看,HVDC具有如下优点:
√ 1. 线路造价低 输送同样功率条件下,直流架空线路节省1/3 的导线,1/3~1/2的钢材,造价为交流线路的 60%~70%。
· 等价距离: HVDC与HVAC总投资费用相等时,输电线路 的长度。
√ 500kV架空线路:400-600km √ 800kV架空线路:700-900km √ 电缆线路: 20-40km
*
.
34
1.3 chap.1 绪论HVDC的历史与国外发展现状
➢人类输送电力已有一百多年的历史。输电方式是 从直流输电开始的。
*
.
16
chap.1绪论1.1.2.4 背靠背直流输电系统
Back-to-back HVDCtransmission, b-tbHVDCtransmission
·背靠背直流输电系统:直流线路长度为零的
HVDC系统。又称为“背靠背换流站” ,“非同步 联络站”,或“变频站” 。
· 接线方式:单极、双极或同极方式
高压直流输电
HVDCtransmission
*
.
1
chap.1 绪论
HVDC
High Voltage Direct Current transmission
*
.
2
chap.1 绪论
主要参考书
·韩民晓,等编著.高压直流输电原理与运 行 .北京:机械工业出版社,2009.
·浙江大学发电教研组直流输电科研组.直 流输电.北京:水利电力出版社,1985.
中国的区域电网及互联

中国的区域电⽹及互联中国有世界上最⼤的电⽹,变电规模、输送功率全球第⼀。
这张庞⼤的电⽹⼜可以分为⼏部分呢?今天聊聊这个。
划分原则:1. 以交流互联程度为基本划分原则,与区域调度不完全⼀致;2. 南⽅电⽹为⼀张⽹,不再细分;2. 不考虑⼚到⽹专项⼯程;3. 不包含地⽅电⽹。
⼀、基本情况按照上述原则,分为东北电⽹、蒙西电⽹、华北电⽹、西北电⽹、华东电⽹、华中电⽹、川渝电⽹、西藏电⽹。
先上⼀张图,⽤系统⾃带软件画的,⽐较丑,以后有时间再加⼯下。
蓝⾊线为区域电⽹间分界线,冀鲁豫之间不是很清楚,河北、⼭东属于华北,河南属于华中。
图中的互联输电线路均为已投产项⽬,红⾊代表直流,黄⾊代表交流。
各编号对应互联线路如下,电压单位为千伏,设计容量单位为万千⽡:编号名称别名电压等级设计容量1⾼岭背靠背±1253002鲁固直流扎鲁特-青州±80010003锡泰直流锡盟-泰州±8008004锡盟-北京东-⼭东,交流1000,2回6005丰泉/汗海-万泉/沽源,交500,4回400流6蒙西-晋北-天津南,交流1000,2回6007雁淮直流晋北-南京±8008008银东直流宁东直流±6004009昭沂直流上海庙-⼭东±80010001000,2回100010榆横-晋中-⽯家庄-潍坊,交流11灵绍直流灵州-绍兴±80080011灵绍直流灵州-绍兴±80080012天中直流哈郑直流±80080013吉泉直流准东-华东±1100120014祁韶直流酒泉-湖南±80080015柴拉直流青藏直流±4006016川藏联⽹,交流50017德宝直流±50030018锦苏直流±80072019复奉直流±80064020宾⾦直流±80080021贵州铜仁-湖南怀化,交流220,3回22贵州松桃-湖南花垣,交流220,1回23渝鄂背靠背±50050024灵宝背靠背120/16711125长治-南阳-荆门,交流100050026⾟洹线,交流50027龙政直流±50030028宜华直流±50030029葛南直流±50012030林枫直流±50030031江城直流三⼴直流±500300华中⽹调范围,分为华中、川渝、西藏三部分,原因见下⽂。
中国直流输电工程一览

工程名
宁浙(灵绍)直流 酒泉-湖南 (祁韶)直流 晋北-南京 (雁淮)直流 锡泰直流 扎鲁特-青州 (鲁固)直流 昌吉-古泉 (吉泉)直流
投运年份
2016 2017 2017 2017 2017 2018
2019/1/7
HVDC Transmission
中国直流输电工程一览
表 我国已投运和在建的柔性直流输电工程
2019/1/7
HVDC Transmission
中国直流输电工程一览
表 我国已投运的晶闸管换流直流输电工程
序号
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 额定电压 /kV 云广(楚穗)直流 ±800 向上(复奉)直流 ±800 呼辽(伊穆)直流 ±500 宁东(银东)直流 ±660 三沪II回(林枫)直流 ±500 黑河直流(背靠背) ±125 青藏(柴拉)直流 ±400 锦苏直流 ±800 糯扎渡-广东(普侨) ±800 直流 溪洛渡右岸-广东 ±500 (牛从)直流 哈郑(天中)直流 ±800 溪浙(宾金)直流 ±800 额定电流 /A 3125 4000 3000 3030 3000 3000 1400 4500 3125 3200 5000 5000 额定容量 输送距离 /MW /km 5000 1438 6400 1891 3000 908 4000 1335 3000 976 750 0 1200 1038 7200 2059 5000 2*3200 8000 8000 1413 2*1223 2192 16010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2013 2013 2014 2014
2019/1/7
HVDC Transmission
分析我国特高压交流输电发展

分析我国特高压交流输电发展1 发达国家特高压交流输电的发展概况从上世纪60年代开始,前苏联、美国、日本和意大利等国,先后针对特高压输电技术进行了基础性的研究、实用技术研究和设备的研制,一些国家已经取得了突破性的研究成果,并制造出了成套的特高压输电设备。
前苏联建成额定电压为1150kV(最高运行电压l200kV)的交流输电线路1900多公里并有900公里已经按设计电压运行;前苏联解体之后输电的容量降低,之后降压为500kV运行。
日本已经建成了额定电压为1000kV(最高运行电压1100kV)的同杆双回输电线路426公里。
百万伏级交流线路单回的输送容量超过了5000MW。
意大利于60年代计划在南部地区建设一个大容量的核电站以此向北部用电中心供电,并决定采用1000kV电压等级的输电线路,但因终止核电建设,于是改在北部用电的中心地区发展天然气电站,但又因其用电负荷增长速度较慢等多方面原因,认为在近期没有必要发展特高压交流输电技术70年代美国计划建设一批容量为3~4GW火电厂和大容量的核电站,形成总容量为8~10GW的电站群向周围五百公里内的用电中心地区实现供电。
但在1977年之后,美国的用电量增长速度降低,因此放弃了大批核电站与火电站的建设。
同时因环境保护缘故以及能源结构的变化,在80年代之后新建的电厂中天然气电厂所占比例有50~60%。
因此在电网内没有必要发展中、远距离大容量的输电工程,所以暂停了特高压输电的技术研究。
经过一段时间的大量研究,许多发达国家已经掌握了特高压相关设备的制造技术,特高压交流输电技术具有明显的经济效益和可靠性,作为中、远距离输电的基干线路,其在电网建设与发展中起重要作用。
2 我国发展特高压交流输电技术的必要性自改革开放后,我国的电力电网发飞速发展,2010年年底发电装机容量达9.62亿千瓦,发电量为42065亿千瓦时,占世界发总量的19.7%,而2011年发电量为46037亿千瓦时,同比增长12%成为超过美国,世界上发电量最大的国家,电力工业的飞速发展,电网容量增加对发电和输电技术提出了更高的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
序号工程建设名称站名简称
11000kV晋东南-南阳-荆
门特高压交流试验示范
工程
长治变电站
南阳开关站
荆门变电站
特高压交流试验示范工程长治-南阳输电线路长南I线
南阳-荆门输电线路南荆I线
长治-南阳-荆门输电线长治-南阳-荆门线路
31000kV晋东南-南阳-荆
门特高压交流试验示范
工程扩建工程
长治变电站
南阳变电站
荆门变电站
特高压交流试验示范工程扩建工
程
4皖电东送淮南-上海特高
压交流输电工程
淮南变电站
芜湖变电站
安吉变电站
练塘变电站
皖电东送工程
5向家坝-上海±800kV特高
压直流输电示范工程
复龙换流站
奉贤换流站
向家坝-上海工程
向上工程
6云南-广东±800kV特高压
直流输电工程
楚雄换流站
穗东换流站
云南-广东工程
云广工程
7锦屏-苏南±800kV特高压
直流输电工程
锦屏换流站
苏州换流站
锦屏-苏南工程
锦苏工程
8哈密南-郑州±800kV特高
压直流输电工程
哈密南换流站
郑州换流站
哈密南-郑州工程
哈郑工程
9溪洛渡左岸-浙江金华±
800kV特高压直流输电工
程
双龙换流站
武义换流站
溪洛渡-浙江工程
溪浙工程
10舟山直流输电工业性实
验工程
舟山直流工程
11嵊泗直流输电工程嵊泗直流工程12灵宝背靠背直流工程一灵宝换流站灵宝一期
13灵宝背靠背直流工程二灵宝换流站灵宝二期
14中俄直流背靠背联网工黑河换流站黑河工程
15高岭背靠背直流工程一高龄换流站高岭一期
16高岭背靠背直流工程二高龄换流站高岭二期
17柴达木-拉萨±400kV直流
输电工程
柴达木换流站
拉萨换流站
青藏工程
18天生桥-广州±500kV高压
直流输电工程
天生桥换流站
广州换流站
天广工程
19贵广I回±500kV直流输电
工程
高坡换流站
肇庆换流站
高肇工程
贵广I回
20贵广II回±500kV直流输电
工程
兴仁换流站
宝安换流站
兴安工程
贵广II回
21三峡-常州±500kV直流输
电工程
龙泉换流站
整平换流站
三峡-常州工程
三常工程
22三峡-广东±500kV直流输
电工程
江陵换流站
鹅城换流站
三峡-广东工程
三广工程
23三峡-上海±500kV直流输
电工程
宜都换流站
华新换流站
三峡-上海工程
三沪工程
24宝鸡-德阳±500kV直流输
电工程
宝鸡换流站
德阳换流站
宝鸡-德阳工程
保德工程
25呼伦贝尔-辽宁±500kV直
流输电工程
穆家换流站
伊敏换流站
呼伦贝尔-辽宁工程
呼辽工程
26葛洲坝-上海±500kV高压
直流输电工程
葛洲坝换流站
南桥换流站
葛洲坝-南桥工程
葛上工程
27葛沪直流综合改造工程
三沪II回±500kV工程
团林换流站
枫泾换流站
三沪II回工程
ß宁东-山东±660kV直流输
电示范工程
银川东换流站
胶东换流站
宁东工程
2
中国交流特高压和直流输电工程名称一览表。