华东电网技术创新和发展展望
未来的电力行业技术创新和市场前景展望

未来的电力行业技术创新和市场前景展望随着科技的不断进步和社会的发展,电力行业也在不断创新和演变。
未来的电力行业将面临一系列技术创新和市场前景的挑战和机遇。
本文将重点关注未来电力行业的技术创新和市场前景,并对其进行展望。
一、电力行业技术创新的趋势1. 可再生能源技术创新:随着对环境保护和可持续发展的需求增加,可再生能源如太阳能和风能等的应用越来越广泛。
未来,电力行业将更加注重可再生能源的开发和利用,以减少对化石燃料的依赖,并减少对环境的污染。
2. 智能电网技术创新:智能电网是未来电力行业的发展方向之一。
通过智能电网技术,电力系统可以实现实时监测和管理,提高电力供应的可靠性和效率。
智能电网还可以与分布式能源设施(如太阳能板和风力发电机)相连,实现能源的高效利用和交互。
3. 储能技术创新:储能技术是解决可再生能源波动性和间歇性问题的关键。
未来,电力行业将进一步发展各种储能技术,如电池储能、压缩空气储能和水泵储能等,以提高电力系统的稳定性和可靠性。
4. 数字化技术创新:数字化技术的发展将对电力行业产生深远影响。
未来,电力行业将更加依赖于数据采集和分析技术,以实现对电力系统的精确监测和调整。
数字化技术还将推动电力行业的智能化和自动化发展。
二、未来电力行业市场前景展望1. 市场规模的扩大:随着经济的发展和城市化进程的加速,电力需求将继续增长。
未来,电力行业市场规模有望进一步扩大。
2. 清洁能源的市场份额提升:随着对环境保护意识的增强,清洁能源如太阳能和风能等将逐渐替代传统的燃煤发电。
未来,清洁能源的市场份额有望持续提升。
3. 电动汽车的兴起:电动汽车是未来汽车产业的发展趋势,也将对电力行业带来新的市场需求。
随着电动汽车的普及,电力行业将逐渐成为电动汽车充电设施的提供者。
4. 能源互联网的发展:能源互联网将实现电力系统的协调与互联,使得电力资源可以更加平衡和高效地传输和利用。
未来,能源互联网的快速发展将改变电力行业的格局,促进电力市场的开放和竞争。
国家电网未来发展趋势

国家电网未来发展趋势王亮201711131076上周四有幸听了席老师的讲座,感触颇深,席老师为我们讲述了国家电网的发展历史,公司内部的组成,以及现在的技术动态。
我觉得既然是学生,我们离毕业还有两年,我们更应该关注国家电网未来的发展趋势,只有这样,我们才能领先别人,赢在起跑线上。
伴随着中国电力发展步伐不断加快,中国电网也得到迅速发展。
电网系统运行电压等级不断提高,网络规模也不断扩大。
全国已经形成了东北电网、华北电网、华中电网、华东电网、西北电网和南方电网6个跨省的大型区域电网,并基本形成了完整的长距离输电电网网架。
广义的电网是发电设备、输配电设备和用电设备采用一定的结构和运行模式构建起来的统一整体。
因此,自从有了发电机及其相应的供电系统,便有了电网。
1882年,爱迪生公司在纽约建成世界上第一座正规的直流电站和相应的供电系统,可以认为是人类首个真正意义上的电网。
然而,由于当时不能为直流电升压,输电距离和输电容量受到极大的限制,于是,特斯拉于1887年发明了交流发电机和多相交流输电技术。
1897年,美国西屋公司在尼亚加拉水电站的首台交流发电机投入运行并为35公里外的水牛城供电,从此确立了现代电网的基础。
2015年3月,《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》出台,在发电侧和售电侧开放市场引入竞争,价格由市场形成,同时管住中间的输配电网环节,电网公司一家垄断局面将被打破。
目前电网建设已成为我国电力建设的主要方向,电网建设前景诱人。
“十三五”期间,我国电网投资规模持续扩张,到2020年将全面建成统一的坚强智能电网,初步实现建设世界一流电网的目标。
展望未来,我们认为,未来电网将呈现以下重要发展趋势:第一,可再生能源将成为电网中的主要一次能源来源。
人类已经认识到化石能源是不可持续的能源,有必要大力发展可再生能源来替代之。
这是因为:(1)核能在本世纪中叶前难以成为主导能源。
核裂变能的原料也属于有限资源,且其利用存在安全风险,核废料处理也比较复杂。
未来电力电力行业的创新技术和发展趋势

未来电力电力行业的创新技术和发展趋势未来电力行业的创新技术和发展趋势随着科技的不断进步,电力行业正经历着前所未有的变革。
新的技术和解决方案不仅提高了能源的生产效率,还推动了可再生能源的发展和能源消费的可持续性。
本文将探讨未来电力行业的创新技术和发展趋势,以期提供一个清晰的概览。
一、可再生能源的普及和发展可再生能源,如太阳能和风能,是未来电力行业的关键发展方向。
通过技术创新和成本下降,可再生能源正逐渐在全球范围内普及。
太阳能电池板和风力涡轮机的效率不断提高,同时电池技术的进步也使得能源存储更加可行。
未来,可再生能源有望成为电力行业主导的能源来源。
二、数字化和智能化技术的应用数字化和智能化技术正引领着电力行业的创新。
大数据分析、人工智能和物联网等技术的应用,使电力系统的监测、管理和维护更加高效和智能化。
智能电表、智能配电网和智能家居系统等新兴技术,也有效地提高了能源利用效率和用户体验。
三、能源储存技术的突破能源储存技术一直是电力行业的瓶颈。
然而,随着电池技术的不断改进和新型储能技术的兴起,能源储存正迎来突破。
高容量、长寿命和可再生的电池解决方案将推动可再生能源的大规模应用,并提供电力系统备用能源。
四、电动化和智能交通系统的发展电动化交通和智能交通系统是电力行业未来的重要发展方向。
电动车辆的普及将带来对电力系统的增大需求,同时也是减少汽车尾气排放的重要一环。
智能交通系统的发展将进一步提升交通效率和安全性,减少能源浪费和环境污染。
五、区块链技术在电力行业的应用区块链技术在电力行业的应用也呈现出巨大潜力。
区块链能够提供可靠的能源交易和供应链管理解决方案。
通过去中心化的能源交易平台,用户可以直接交易能源,进一步促进可再生能源的应用和发展。
六、电力行业的社会责任和可持续发展未来电力行业的发展也和社会责任和可持续发展密不可分。
电力公司越来越注重环境保护、社区参与和可持续发展。
在减少化石燃料使用、推动能源效率和鼓励可再生能源发展等方面,电力行业将更加积极地发挥其关键作用。
电力行业中的创新技术和未来发展方向

电力行业中的创新技术和未来发展方向近年来,随着人民生活水平的提高和工业化进程的加快,电力行业作为国民经济的重要支柱产业,也面临着巨大的挑战与机遇。
本文旨在探讨电力行业中的创新技术以及未来的发展方向。
一、智能电网技术随着信息技术的快速发展,智能电网已成为电力行业创新技术的重要方向。
智能电网通过物联网、云计算等技术手段,实现了电力系统的高度自动化和智能化管理。
智能电网能够实时监测电力系统的运行状态,迅速识别故障并进行定位,提高了电力系统的可靠性和稳定性。
此外,智能电网还通过优化供需平衡,实现了电力系统的能源效率提升和经济运行。
二、清洁能源与可再生能源技术环境保护和可持续发展已经成为全球共识和电力行业发展的新方向。
在这一背景下,清洁能源和可再生能源成为电力行业创新技术的重点研发方向。
太阳能、风能、水能等可再生能源具有丰富、清洁、可再生等特点,广泛应用这些技术能够有效减少对化石能源的依赖,降低温室气体排放,实现电力行业的绿色发展。
三、大数据与人工智能技术大数据和人工智能技术的快速发展为电力行业的运营和管理带来了新的机遇。
利用大数据分析,电力公司能够对电力系统进行智能监控和预测,实现故障诊断和风险控制,提高电力系统的可用性和安全性。
同时,人工智能技术的应用也能够实现智能化配电、电力设备的自主管理以及电力需求的智能调度,提高电力行业的效率和可持续发展水平。
四、能源互联网技术能源互联网是指通过物联网、大数据和云计算等技术手段,实现能源的全球化交流和智能化调度,构建全球能源互联网。
能源互联网技术的应用能够实现电力系统之间的互联互通,优化电力资源配置,提高跨区域电力交易效益,推动能源的高效利用。
电力行业可以利用能源互联网技术,跨越地域和时间限制,实现能源的高效、安全和绿色传输。
综上所述,电力行业中的创新技术和未来发展方向主要包括智能电网技术、清洁能源与可再生能源技术、大数据与人工智能技术以及能源互联网技术等方面。
供电工程总结的创新成果展望

供电工程总结的创新成果展望供电工程是现代社会中重要的基础设施之一,为各行各业提供稳定的电力供应。
随着科技的不断进步和社会的快速发展,供电工程也在不断创新和改进。
本文将对供电工程的一些创新成果进行总结,并展望未来的发展前景。
一、智能电网的应用智能电网是目前供电工程领域的重要创新成果之一。
它利用现代化的信息技术和通信技术,实现了对电力系统的智能化管理和控制。
智能电网可以监测电力系统的运行状态和负荷需求,实现动态调节和优化供电,提高供电质量和可靠性。
未来,随着物联网、大数据和人工智能等技术的不断发展,智能电网有望更加智能化地进行供电管理,实现能源的高效利用和可持续发展。
二、可再生能源的应用可再生能源是供电工程领域另一个重要的创新成果。
由于传统能源的不可持续性和对环境的影响,可再生能源成为了供电领域的发展方向。
太阳能、风能、水能等可再生能源的利用,可以减少对化石燃料的依赖,降低碳排放,同时为供电系统提供更多的绿色能源。
未来,随着可再生能源技术的进一步成熟和成本的下降,可再生能源有望成为供电工程的主要能源之一。
三、储能技术的发展随着可再生能源的不稳定性和季节性的特点,储能技术成为了供电工程的另一个创新领域。
储能技术可以将多余的电能转化为化学能或物理能,并在需要时释放出来,增加供电系统的灵活性和稳定性。
目前,电池储能技术已经取得了一定的突破,但仍然存在着成本高、能量密度低等问题。
未来,储能技术的发展有望解决这些问题,提高储能效率,实现供需平衡和电能的高效利用。
四、电力设备的智能化电力设备的智能化是供电工程发展的另一重要方向。
通过将传感器、通信和控制技术应用于电力设备,可以实现对电力设备的远程监测和管理,提高供电设备的工作效率和可靠性。
未来,智能电网和物联网的发展将进一步推动电力设备的智能化,使得供电工程的运维更加方便和高效。
总体而言,供电工程在创新领域取得了许多成果,未来的发展前景充满希望。
智能电网、可再生能源、储能技术和电力设备的智能化将成为供电工程发展的重要方向。
写一段供电公司加强科技创新的计划

写一段供电公司加强科技创新的计划
随着科技的不断发展和社会进步的需求,供电公司加强科技创新已成为当务之急。
为此,我们制定了以下计划,以推动供电行业的变革和提高服务质量。
首先,我们将加大对基础设施建设的投入。
稳定的供电设施是推动科技创新的基础,我们将加大对电网设施的升级改造,并引入先进的智能化技术。
通过建设智能电网,我们可以实现对电力供应的精确控制,提高供电的稳定性和可靠性。
其次,我们将加强对人工智能和大数据的研究应用。
通过建立电力系统大数据中心,我们可以采集、存储和分析海量的供电数据,从而准确预测用电需求和供电压力。
同时,利用智能算法和人工智能技术,我们可以优化供电方案,提高能效和节能水平。
第三,我们将积极推动绿色能源技术的应用。
随着能源结构转型和环保意识的提高,绿色能源已成为供电行业发展的重要方向。
我们将加大对风能、光能等绿色能源技术的研发和应用,不断提高其发电效率和可持续发展能力,实现可再生能源与传统能源的有机结合。
同时,我们还将加强与科研院所、高校和企业的合作,建立产学研用一体化的创新联盟。
通过共享资源和专业知识,我们可以共同解决供电行业面临的技术难题,加速科技成果的转化和应用。
此外,我们还将加强人才培养,建设一支高素质的创新团队。
培训和引进电力科技人才,提升员工的科技创新能力和专业素养,打造一支技术过硬、激情满满的队伍。
综上所述,供电公司加强科技创新的计划涵盖了基础设施建设、人工智能与大数据应用、绿色能源技术推广、创新联盟建设和人才培养等方面。
我们将不断深化改革,以科技创新引领供电行业的发展,为社会提供更加高效、绿色和可持续的供电服务。
国家电网将来的发展趋势

国家电网将来的发展趋势
国家电网的未来发展趋势将主要集中在以下几个方面:
1. 可再生能源的推广:国家电网将进一步推广可再生能源的利用,包括太阳能、风能、水能等,并加大对可再生能源的电力输送和储存技术的研发和应用。
2. 智能电网的建设:国家电网将逐步建设智能电网,实现电力系统的高效运行和管理。
智能电网将采用先进的信息技术,实现对电力供需的实时监控和优化,提高电力系统的安全性、可靠性和灵活性。
3. 电力互联网的发展:国家电网将加快推进电力互联网建设,实现能源的高效利用和共享。
通过互联网技术,将分散的电力资源进行整合和优化配置,实现跨地区、跨领域的电力交流和共享。
4. 电力市场化改革:国家电网将继续推进电力市场化改革,加大电力市场的开放程度,并逐步建立起公平竞争的市场机制。
电力市场化改革将促进电力资源的优化配置,提高供需的灵活性和市场的竞争力。
5. 能源安全和环境保护:国家电网将加强能源安全管理,提高能源供应的可靠性和稳定性。
同时,为了应对全球气候变化和环境污染问题,国家电网将进一步推广清洁能源的利用,减少对传统化石能源的依赖,推动绿色发展。
电力行业科技创新趋势

电力行业科技创新趋势随着科技的不断发展,电力行业也在紧跟时代的步伐,进行着一系列的科技创新。
在新能源、智能电网、电力电子设备等方面,都展现出了强大的创新能力和广阔的发展前景。
本文将为大家揭秘电力行业的科技创新趋势。
新能源的开发和利用已经成为电力行业科技创新的重要方向。
随着化石能源的逐渐枯竭,人们越来越关注清洁能源的开发和利用。
太阳能、风能、水能、生物质能等新能源的开发利用,不仅可以减少环境污染,还能满足人们对能源的需求。
目前,我国已经成为了世界上新能源开发利用规模最大的国家,新能源在电力行业的比重也在逐年提高。
智能电网的建设是电力行业科技创新的又一直线。
智能电网是通过先进的通信技术、自动控制技术、计算机技术等,实现电网的自动化、数字化和智能化,提高电网的运行效率和可靠性。
在我国,智能电网的建设已经取得了显著的成果,如智能变电站、智能输电线路、智能配电网等。
未来,随着5G、物联网等技术的发展,智能电网的建设将更加快速推进。
再者,电力电子设备的研究与创新也是电力行业科技创新的重要方面。
电力电子设备是实现电力调节、控制和传输的关键设备,其性能直接影响到电力系统的稳定运行。
电力电子设备的研究创新,主要集中在器件材料、器件结构、电路拓扑等方面。
如碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体材料的应用,可以显著提高电力电子设备的性能。
电力行业的信息化、数字化、智能化也是科技创新的重要趋势。
通过大数据、云计算、等技术,可以实现电力系统的实时监控、分析预测、优化调度等,提高电力系统的运行效率和经济性。
如电力市场交易系统的建立,使得电力交易更加公平、透明;用电大数据的分析,可以帮助用户实现智能用电,降低用电成本。
在电力行业科技创新的趋势中,还包括了电动汽车、储能技术、微电网等领域的发展。
电动汽车的出现,不仅改变了人们的出行方式,也对电力行业产生了深远影响。
储能技术的研究创新,如液流电池、固态电池等,可以提高电力系统的灵活性和稳定性。
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华东电网技术创新和发展展望华东电网有限公司帅军庆摘要:针对华东电网当前和今后面临的问题,重点介绍通过加大技术创新力度,依靠科技进步和采用新技术等手段,探索解决影响电网安全经济运行和制约电网发展建设问题的有效办法。
并对新技术在华东电网的应用,解决电网发展和建设过程中的各种问题,提升华东电网整体装备和技术水平进行展望。
、华东电网概况华东电网供电围包括上海市、、、和省(如图1所示),网区面积47 万平方公里,占全国领土总面积的4.9 %,人口2.3亿,约占全国人口总数的20%。
改革开放以来,网区经济持续快速发展,用电需求长期高速增长(如图2所示),预计2005年夏季最高用图2:1978-2004年华东电网年用电量及增长情负荷将达9900万千瓦,全年用电量也将超过5000亿千瓦时。
由于网区一次能源匮乏,缺煤、少水、无油,电源结构主要以火电为主,在近9000万千瓦的统调装机容量中,常规火电机组容量占到82%(如图3所示)。
其中仅两淮和苏北地区的火电厂发电用煤由本地区供应,其他绝大部分发电用煤都是从“三西”经水路或陆路向华东输送。
由此产生的三大问题必须妥善加以解决,第一是一次能源的运输问题。
目前华东地区仅发电用煤的年消耗量就达2亿吨,按照党的十六大所确定的国民经济发展目标,到2010年华东电网电煤需求量将达到3华东电网统调装机容量(统计到2005年7月)7550.8万千瓦(81.42 %)1217.8万千瓦(13.13%)198万千瓦(2.14%)图3 306.8万千瓦(3.31%)亿吨,至U 2020年将达到5亿吨以上。
如此巨大的一次能源需求量,仅靠发展常规的运输方式将难以满足需求,而发展特高压电网把西部的水、煤资源转换成电能向华东输送,可有效缓解运输压力。
第二是有限的环保空间将难以承受燃煤电厂的污染物排放,必须寻求洁净的能源转换方式加以解决。
第三是厂址资源紧缺将进一步显现,百万千瓦及以上大机组建设将是华东电网电源发展的趋势。
在华东电网发展建设和生产运行方面,也存在如下五个方面的问题急需加以解决,第一是近年来严峻的缺电形势使电网安全稳定控制难度加大;第二是跨省市电能交易机制还需进一步完善;第三是500kV电网短路电流超过开关设备允许的遮断容量问题十分突出;第四是输电走廊资源紧缺,电网发展建设困难;第五是电网峰谷差逐年增大,仅从供应侧解决调峰问题难度越来越大。
上述问题仅依靠现有的常规办法难以得到根本解决,必须通过创新寻找突破。
二、通过科技创新,探索解决影响电网安全和发展建设问题的有效办法1、改进联络线功率控制方式,提高运行控制水平华东电网公司在联络线功率电量控制和管理方面,不断总结经验并加以改进。
从最初的联络线功率偏差与频率挂钩,到区域偏差(ACE)控制,以至近年来实行的基于CPS空制准则的考核管理。
华东电网在这个领域紧密跟踪国际先进的理论研究成果,采用先进的管理理念和方法,不断提高华东电网运行控制水平和频率质量。
从1998年起,华东电网就跟踪北美可靠性协会(NERC推出新的联络线控制性能评价标准(CPS,积极研究其适用性,结合华东电网的实际情况,吸收其中合理部分,对原有考核标准及办法进行改进,制定出一套全新的基于CPS准则的联络线功率电量管理办法。
通过对CPS标准的物理意义深入分析,提出了以CPS1>200作为判断控制区控制性能对电网频率质量改进的标准,建立相应的技术支持系统。
从2001 年10 月1日起,基于CPS联络线功率电量管理考核办法开始实施,使华东电网运行控制水平跃上一个新的台阶。
通过实施基于CPS的联络线功率和电量考核,建立了跨省市进行相互支援的运行机制,大电网的优势得到进一步发挥。
同时也有力地推动了AGC 和发电机一次调频工作的开展,既提高了电网频率质量,又增加了电网抗扰动能力。
据统计,在实施基于CPS的联络线功率电量管理办法后的2002至2004年的三年间,在提高电网频率质量方面,节约调频电量37445万千瓦时。
按华东电网约0.4 元/ 千瓦时的平均购电电价,折合节约1.5 亿元人民币。
此外还获得了显著的电网安全效益。
2、制定跨省市双边交易规则,建立基于网络技术的双边交易电子商务系统进入九十年代中后期,国开始进行电力市场化改革的探索,华东电网公司根据资源优化配置的要求,于1999年制定了以省市电力公司为主体的双边交易规则,并于2000年7 月份开始正式实施;同时华东公司还利用已有的网络资源,构建了基于电路商务的双边交易技术支持系统--华东电网电能交易系统(ECETS,实现了电力资源的网上交易。
双边交易规则及其技术支持系统的建立为省市公司提供了便捷的服务,促进了资源优化利用,有效缓解了缺电省市电力供应短缺的矛盾。
从2000 年至2005 年7 月,华东电网共完成双边交易量合计770 亿千瓦时,社会效益和经济效益都非常显著。
3、依靠科技进步,全面提高500kV电网输送能力为协调解决快速增长的用电需求与输电走廊紧缺的矛盾,华东电网公司于2002年提出在确保电网安全稳定运行的前提下依靠技术进步,充分挖掘已有电网设备输电潜力,提高电网输送能力。
(1)推广应用提高导线工作温度的科研成果,提高500kV重载线路的输电能力2002年华东电网公司针对500kV东送主网架输电能力无法满足三峡来电向负荷中心输送的问题,组织生产、设计、试验、调度等部门开展提高500kV输电线路工作温度的研究工作。
理论和试验都证明,通过一些必要的技术改造把500kV导线工作温度从70C提高到80C不仅可提高线路输送能力15%〜20%,而且可以保证系统安全可靠。
华东电网公司及时把这一研究成果在系统中加以推广,2003年迎峰度夏之前,成功实施了政平向东送电的4回500kV线路增容改造,把至、至的两个500kV断面输送限额分别提高了30万千瓦和40万千瓦;2004年迎峰度夏之前,成功实施上海与、与4回500kV省(市)际联络线路增容改造,把两个省(市)际输电通道的输送能力各提高了40万千瓦;2005年迎峰度夏之前,又完成上海受电北通道和钱塘江过江通道8回500kV线路增容改造,使4 个通道(8 回线路)输送能力分别提高20-40 万千瓦不等。
三年来共提高500kV电网各断面输送限额共268万千瓦,解决了相应的窝电问题。
(2)研究开发500kV 输电线路输电能力实时监控系统,进一步提高电网输电能力根据华东长三角地区线路热稳定水平决定其输电能力的特点,华东电网有限公司在原提高500kV 电网输送能力项目工作的基础上,开展对输电线路的电流、导线温度、环境温度、风向风速和光照强度等参数的实时监测,深入研究导线运行环境与输送容量的相互关系,建立数据监测模型。
在深入掌握线路运行环境与输送容量参数模型基础上,采用导线实时运行参数,实现输电线路输送限额实时计算和运行控制。
2005年,我们选择500kV瓶武5905线作为试验线路,通过测量线路电流、导线温度及环境参数(环温、日照、风速),来实时计算导线的输送容量,据初步分析:依据环境参数确定输送容量,相比静态计算,在环温低于30C情况下,可进一步提高输送容量约15%〜20%(3)充分利用500kV变压器短时过负荷能力提高输送限额为了充分利用500kV主变的短时过负荷能力,从而提高华东电网负荷中心受电能力,自2003 年起,华东电网公司组织对已投运的500kV 主变短时过载能力进行校核计算,并对500kV主变一次通流回路中不匹配的设备(例如主变220kV 侧闸刀)进行技术改造,充分利用500kV 变压器短时过负荷能力提高输送限额。
通过此项工作绝大多数500kV 主变短时过载能力从原来的1.3 倍提高到了1.4 或1.5 倍,大部分500kV 主变断面输送能力提高了7%-15%。
(4)研究并实施重要输送断面500kV系统稳定控制装置,显著提高电网输送能力为了最大限度提高500kV电网的稳定水平,近几年来,华东电网公司组织研制并实施了多套500kV系统稳定控制装置。
2001年,在“500kV 皖电东送”的重要通道上安装了肥洛平和繁洛平稳定控制装置,使整体送出能力提高了40万千瓦;2004年又对肥洛平装置进行了改造更新,再将过江双线输送能力提高了20 万千瓦,并使该装置成为华东网第一套集远方切机、远方解列和高周切机为一体的防止电网特大事故的稳定控制装置。
2002年,在500kV过江断面安装了江泰扬电稳定控制装置,使过江500kV双线和220kV双线断面输电能力提高了80万千瓦。
2002 年,华东电网在地区安装了任庄—彭城稳定控制装置,使220kV地区外送能力提高了15 万千瓦。
此外,还通过优化运行方式,实施南送500kV 主通道与220kV电磁环网间潮流分档控制策略,将500kV凤仪—双龙双线输送能力提高了20 万千瓦,最大限度地满足了用电需求。
几年来,通过实施稳控措施和运行方式优化调整提高500kV 电网各断面输送限额共195 万千瓦。
(5)实施全网大机组励磁系统建模和参数实测,提高暂态稳定计算精度,提高电网输送能力采用发电机和励磁系统详细模型进行暂态稳定计算是提高暂态稳定水平的重要手段之一。
华东电网公司从2001年起就把大机组励磁建模和参数实测作为提高电网稳定计算水平和输送能力的重要工作来抓,截至2005 年3 月,已完成大机组励磁系统建模和参数测试工作,并开始用于电网暂态稳定限额的计算。
(6)积极推进220kV电网分层分区运行,优化网络结构,提高华东500kV 电网输送能力为了充分发挥500kV 线路输电能力,华东电网公司积极组织500kV/220kV电磁环网解环和220kV电网分层分区运行。
目前,全网大部分地区500/220kV电磁环网已解环运行,使500kV电网输送能力得到大幅提高。
目前,上海220kV电网已分为黄渡、行、泗泾、南桥、高—顾路五片运行,220kV苏、锡、常电网和220kV宁绍电网均已实施分区运行。
2005 年还计划实施上海高和顾路分区运行、苏南和苏北分区运行、乔司和王店分区运行等方案。
(7)跨越大江、大河输电技术的突破,进一步提高了华东500kV 电网输电能力华东电网近年已形成由北向南的送电格局,但是,受跨长江输电能力的限制,苏北、皖北发电厂向江南送电受阻非常严重。
江阴大跨越输电工程得成功投运,不仅解决了苏北窝电问题,而且取得了跨越大江、大河输电技术的新突破。
该工程线路全长3703米,由2 基双回路直线跨越塔和4基单回路耐塔组成。
跨越塔高346.5 米,单基总重达4192.3 吨,塔高、塔重均居世界同类工程之最。
500kV江阴长江大跨越工程是华东电网建设和发展史上重要的里程碑,标志着华东电网输电技术和建设水平又上了一个新的台阶。