专题首页/ 绿色驱动,智能互联——能源基础设施建设策略与实践/ 响应双碳目标的供电设施改造策略——智能化与绿色化升级路径
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响应双碳目标的供电设施改造策略——智能化与绿色化升级路径
供电侧改造是电力行业关键一环,对能源基础设施现代化和效率提升至关重要。通过优化供电网络、提升设备性能、引入智能技术,改造将提升能源输送效率和供电可靠性。本专题聚焦改造技术、策略与案例,强调其核心作用。我们致力于推动供电侧改造,为电力行业注入活力,促进能源基础设施的可持续发展。
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  • 国家特高压电网建设开始实施
      7月27日来自国家电网公司的最新消息称,拟建中的国家特高压电网发展目标已经确定,即由百万伏级交流和正负800千伏级直流系统构成;国家能源领导小组第一次会议业已批准将特高压技术的研究和特高压试验示范工程建设纳入今明两年能源工作要点;而在特高压输电技术研发方面,也已取得了一系列突破性进展。凡此种种迹象表明,谋划已久的国家特高压电网建设实施的时机已经成熟。  据悉,目前我国电网主力由50万伏交流和正负500千伏直流系统构成,以此承担全国5亿千瓦现有总装机容量和从现在起到2020年15年间将新增的5亿千瓦以上装机容量电力,电网面临输送能力薄弱和稳定性的艰巨挑战。而自7月3日西北-华中灵宝背靠背换流站工程标志着我国电力基本实现全国联网后,特高压就成为我国电网建设的下一个既定目标。据国家电网公司办公厅主任、新闻发言人王敏介绍,在6月下旬国家发改委组织召开的特高压输电技术研讨会上,与会专家一致认为实施试验示范工程是发展特高压输电技术的关键环节,应当尽快启动。而国网公司也按"年底前开工"的时间表积极推进此项工作,通过优选,现已向国家发改委推荐了晋东南-南阳-荆门特高压试验示范工程方案,并得到顾问小组专家们的充分肯定。目前,该工程可行性研究已经完成,线路、变电站设计方案基本确定,主要设备选型及其参数通过了专家审查,争取国家批准年内开工。
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  • 我国尝试发展特高压电网 优化电力资源配置
      据新华社信息 记者日前在此间召开的“2005中国电力论坛”上获悉,目前我国正在尝试发展特高压电网,以通过大规模、远距离电力输送实现电力资源优化配置。  据国家电网公司副总经理舒印彪介绍,目前国家电网公司正在进行百万伏级交流和正负800千伏级直流构成的特高压电网试点示范工程。  近几年,随着我国电源建设的加快,电网建设滞后和输电能力不足的问题更加突出。据初步统计,在1996至2000年,2000年至2004年间,我国对电网投资占电力工业总投资的比例分别为25.7%和34.7%,而这一比例在发达国家一般超过55%。据介绍,我国电网跨区域输电目前主要依靠500千伏交流和正负500千伏直流,在提高输送能力方面受到技术、环保、土地资源等多方面的制约。
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  • 我国将建设第一条800千伏特高压直流输电工程
      据新华社信息 记者从此间召开的西南六省区经济协调会第20次会议上获悉,800千伏云广特高压直流输电工程项目日前已经通过有关部门审查,计划于2007年开工建设,2009年建成。工程建成后将使云南澜沧江小湾、金安桥水电站等“西电东送”能源基地与广东相连接,其输电容量达500万千瓦。  中国南方电网公司计划发展部副主任甘霖介绍,这是我国第一条特高压输电线路。与“西电东送”现有500千伏交直流输电走廊相比,“是一条容量更大、性能更稳定的超级高速公路,它将大大提高电网输电能力,解决目前输电走廊资源已十分紧张的难题。”
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  • 建设特高压电网是电力工业发展必由之路
      据新华社信息 国家电网公司总经理刘振亚指出,加快建设以特高压电网为核心的坚强的国家电网,对于满足未来持续增长的电力需求,实现更大范围的资源优化配置等具有重大意义,建设特高压电网是中国电力工业发展的必由之路。  刘振亚分析了加快特高压电网建设的五点理由:  建设特高压电网是满足未来持续增长的电力需求的根本保证。2004年,我国电力装机总容量达4.4亿千瓦。随着我国经济持续快速发展,电力需求将快速增长。预计2020年全社会用电量将达到约46000亿千瓦时,需要装机容量约10亿千瓦,这就意味着要新增发电装机5亿千瓦以上。我国现有电网主要以500千伏交流和正负500千伏直流系统为主,电力输送能力和规模受到严重制约。只有加快建设电压等级更高、网架结构更强、资源配置规模更大的以特高压电网为核心的国家电网,才能满足这样大规模的电力输送和供应。
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  • 我国南方五省将加快特高压电网建设
    为加大西电东送规模、减少长距离输电损耗,增强多直流馈入系统抗干扰能力,南方电网将采用±800千伏直流和1000千伏交流输电技术,南方五省将建设长距离电网。根据规划,南方电网将建设云南-广东2个±800千伏直流输电工程,其中一个配合小湾、金安桥水电站建设,在2010年前建成投产,输电距离约1500千米,输电容量500万千瓦。另一个配合云南糯扎渡水电站建设,“十二五”建成投产,输电距离约1500千米,输电容量500至600万千瓦。
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  • 特高压”需谨慎决策----资深专家观点
    作者:陈望祥 建设“特高压国家电网”不仅是电网建设的一件大事,也是电力工业发展的一件大事,因而在决策前必须切实地认真地做好前期论证工作,以确保决策的科学性。   要以电力工业发展规划为依据  “特高压国家电网”方案的建设实施,必须以《电力工业“十一五”规划和2020年发展设想》为依据,而在现行规划对未来5~10年的电网设计中,“特高压国家电网”并未被列入。所以,有关方面如认为该规划需要补充和修正,也要在国家发改委组织有关部门和专家进行论证后进行,因为其关系到与相关产业(如煤炭业运输业)间的协调问题。
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  • 国内外特高压输电情况综述
    国内外特高压输电情况综述
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  • 罕见!!!特高压线路短路试验实图
    国网公司内部图片资料国家特高压晋东南-南阳-荆州1000KV线路。罕见!!!特高压线路短路试验实图
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  • 世界首条特高压直流输电工程向上线投运
    世界首条特高压直流输电工程向上线投运   国家电网全面进入特高压交直流混合电网时代  本网讯 记者 刘启明 报道 7月8日,向家坝—上海±800千伏特高压直流输电示范工程投入运行。据国网公司介绍,该工程是世界上首条电压等级最高、输电距离最远、输送容量最大、技术最先进的具有自主知识产权的特高压直流输电工程,工程的投运标志着国家电网全面进入特高压交直流混合电网时代。安徽省安庆市新吉阳长江大跨越工程成功封顶。
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  • 研发中心-特高压互联电网安全经济运行--可研演示
    研发中心-特高压互联电网安全经济运行--可研演示
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  • 高压电网的发展及特高压输电
    高压电网的发展及特高压输电
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  • 国网公司发力特高压电网建设
      特高压输电交易是跨区输电交易体系中最为重要的一环。作为跨区输电成效的集中体现,特高压输电在优化配置能源资源、促进大能源基地建设方面日益发挥出巨大作用。  缓解能源供应紧缺状况   近日,天气日渐严寒,特高压长治变电站内,站长杨爱民像往常一样,每隔一段时间就会带领几名员工,沿着走过无数遍的道路巡视站内设备,精心维护着这条紧密联系华北、华中两大电网的能源大动脉。   根据国家电网电力交易中心提供的数据,2010年全年,特高压交、直流工程送电181.7亿千瓦时,占国家电力市场交易电量的5.1%。  数字是单调的,背后的故事是精彩的。2010年1月5日,新年的第一场大雪伴随着强寒潮侵袭湖北。湖北全省大部分地区平均气温降至冰点以下,也使湖北电网的用电缺口再次加大。最大负荷缺口达292万千瓦,日均缺电量5640万千瓦时。  
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  • 特高压、超高压、高压、中压开关设备实用技术
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  • 中国西电建立±1100kV直流特高压和交流1100kV设备试验检测条件
      国西电所属西高院作为三个国家级质量监督检验中心的实验室,一直以来致力于高压电器、绝缘子避雷器、电力电容器、直流换流阀的检测工作,而且连续投入大量的技术和资金不断提高检测能力、扩展检验范围,为完全满足±1100kV各类直流特高压设备的试验,对换流阀运行回路进行升级改造,电流达到7200A;新建特高压绝缘试验大厅,配置了各类世界先进的实验设备。截止2012年12月,成功实施了世界首台±1100kV直流特高压换流阀绝缘型式试验和运行试验。
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  • 哈密南-郑州±800千伏特高压工程转入架线阶段
      3月21日,哈密南—郑州±800千伏特高压直流输电线路工程首段架线试点展放在陕西省延安市富县成功进行,标志着该工程正式转入架线施工阶段。    本次试点展放是1000平方毫米大截面导线在特高压工程中的首次应用,对施工机具选择、导线压接、方案编制等都提出了更高的要求。施工中采用“一牵四+一牵二”同步展放6根大截面导线等一系列工艺,对提升架线施工工艺控制水平,提高导线压接质量,做好导线保护,确保大截面导线展放顺利进行有较高的典型示范作用。
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  • 电力消耗大省间特高压电网意义何在?
    特高压电网是未来电力网络的主要组成部份,虽然此前争论的焦点都位于环境保护方面,但最新观点是将来在电网建成后或面临无电可输的局面。根据国家电网规划,“十二五”期间,国家电网将投资5000亿元,建成连接大型能源基地与主要负荷中心的“三横三纵”的特高压骨干网架和13回长距离支流输电工程,初步建成核心的世界一流的坚强智能电网。国家电网制定的《坚强智能电网技术标准体系规划》,明确了坚强智能电网技术标准路线图,是世界上首个用于引导智能电网技术发展的纲领性标准。国网公司的规划是,到2015年基本建成具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网,形成以华北、华中、华东为受端,以西北、东北电网为送端的三大同步电网,使电网的资源配置能力、经济运行效率、安全水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。
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  • 特高压直流输电知识介绍
      所有提高常规直流输电可靠性的措施对于提高特高压直流输电的可靠性依然有效,并且要进一步予以加强。主要包括:降低元部件故障率;采 取合理的结构设计,如模块化、开放式等;广泛采用冗余的概念,如控制 保护系统、水冷系统的并行冗余和晶闸管的串行冗余等;加强设备状态监 视和设备自检功能等。  针对常规直流工程中存在的问题,如曾经导致直流系统极或者双极停运的站用电系统、换流变本体保护继电器、直流保护系统单元件故障等薄弱环节,在特高压直流输电系统的设计和建设中将采取措施进行改进。此外,还将加强运行维护人员的培训,适当增加易损件的备用。
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  • 【有图】外线工都这么牛逼么,看着好吓人!(已投运的特高压线路)
    本帖最后由 我爱吃西红柿 于 2014-11-19 14:12 编辑
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  • 特高压交流输电技术的主要特点
    (1)特高压交流输电中间可以有落点,具有网络功能,可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。特高压交流电网的突出优点是:输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少,能灵活适合电力市场运营的要求。 (2)采用特高压实现联网,坚强的特高压交流同步电网中线路两端的功角差一般可控制在20o及以下。因此,交流同步电网越坚强,同步能力越大、电网的功角稳定性越好。
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  • 采用±800kV特高压直流输电技术减小对环境影响
    1、国家电网公司高度重视特高压输电对环境影响问题 电磁环境主要包括电场效应、可听噪声和无线电干扰等几方面内容,它们是输电工程设计、建设和运行中必需考虑的重大技术问题之一。随着经济的不断发展和民众环境意识的增强,输电工程的电磁环境影响越来越受到人们的关注,受到环保的严厉制约,成为决定输电线路结构,影响建设费用等的重要因素。 国家电网公司一直高度重视特高压输电对环境影响问题,从2004年底开始启动特高压输电技术可行性研究和关键技术研究,其中经历了特高压直流输电线路电磁环境限值的专家讨论、报批和确定。在国家有关部门的关心指导和社会各界的大力支持下,国家电网公司组织各方力量,对特高压输电技术进行了深入研究和系统论证,全面完成了四川-上海±800kV特高压直流输电示范工程的前期工作。国家发展和改革委员会于2007年4月26日正式核准建设该示范工程。
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  • 特高压线路的绝缘配置如何?
    线路的绝缘配置主要指两个方面,第一为绝缘子的配置,第二为考虑风偏后绝缘子悬挂处的带电金属部件对塔身的距离。目前国内多按爬距法选择绝缘子片数,对于特高压线路,一般超过50片,绝缘子串长度在10米以上。对于重污秽地区,绝缘子串长超过15米甚至更长,严重影响线路的经济性。由于国内合成绝缘子技术的提高和使用经验的积累,在交流特高压线路上使用合成绝缘子的比例将显著提高。 空气间隙耐受操作电压幅值与间隙长度的关系是一条饱和曲线。在间隙长度为6米、耐压为1600千伏左右开始进入明显饱和区。具体耐压水平与间隙形状和气压水平关联。对于试验示范工程来说,中相V串的间隙均为6.5米。
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  • 交流特高压线路杆塔有什么特点?
    一是高度大。由于线路最低对地距离高达26米,绝缘子串长度一般超过10米,考虑一定的弧垂,水平排列的特高压线路杆塔的呼称高一般超过50米,三角排列的特高压线路杆塔呼称高超过60米,同杆并架线路杆塔一般超过80米。 二是强度大。塔的强度主要受使用应力和塔高决定。由于采用八分裂导线,导线高度又比较高,塔的使用应力超过500千伏杆塔两倍,高度约为两倍,因此特高压交流线路杆塔主材和基础的强度为常规500千伏线路杆塔的四倍以上。将研究使用管材、高强钢、高强螺栓等技术措施。
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  • 如何提高特高压直流的可靠性?
    所有提高常规直流输电可靠性的措施对于提高特高压直流输电的可靠性依然有效,并且要进一步予以加强。主要包括:降低元部件故障率;采取合理的结构设计,如模块化、开放式等;广泛采用冗余的概念,如控制保护系统、水冷系统的并行冗余和晶闸管的串行冗余等;加强设备状态监视和设备自检功能等。 针对常规直流工程中存在的问题,如曾经导致直流系统极或者双极停运的站用电系统、换流变本体保护继电器、直流保护系统单元件故障等薄弱环节,在特高压直流输电系统的设计和建设中将采取措施进行改进。此外,还将加强运行维护人员的培训,适当增加易损件的备用。
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  • 世界首次斜拉法带电更换特高压绝缘子成功实施
    (±800千伏宾金线1115号直线塔)5月31日,国网湖南带电作业中心在湖南湘西自治州凤凰县桐木村进行了带电更换±800千伏宾金线1115号直线塔极I外侧后串合成绝缘子串作业。 (工作人员进行斜拉法更换作业)本次更换作业,斜拉法成为最大亮点。与以往整体提升导线的办法相比,斜拉法利用双串绝缘子连板工作孔转移绝缘子荷载,能够减轻工具承受拉力,工作量得到相应减少,作业人员的工作强度也能得到缓解。因此,对今后的带电作业具有深远的现实意义。
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  • 限制特高压系统中的过电压措施
    限制操作过电压 操作过电压是决定特高压输电系统绝缘水平的最重要依据。特高压系统主要考虑三种类型的操作过电压:合闸、分闸和接地短路过电压。 接地短路时在正常相产生的过电压,主要依靠线路两端的MOA限制。因此,在特高压系统的操作过电压研究中以此作为限制操作过电压的底线,将合闸和分闸过电压限制到适当的范围内。又由于相当一部分限制操作过电压措施是建立在限制功频过电压的基础上,因此,除上述采用的限制功频过电压措施外,还要考虑下列措施:www.pw0.cn
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  • 特高压交流输电的优点和缺点的探讨
    直流输电的优势在于:1、输送功率相同时,直流输电所用的线材仅为交流输电2/3 ~1/2 。直流输电采用两线制,可以以大地和海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3;同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也小。2、在输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起的损耗。
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  • 关于特高压输电技术特点的介绍说明
    特高压交流输电技术特点(1)特高压交流输电中间可以有落点,具有网络功能,可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。特高压交流电网的突出优点是:输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少,能灵活适合电力市场运营的要求。(2)采用特高压实现联网,坚强的特高压交流同步电网中线路两端的功角差一般可控制在20o及以下。因此,交流同步电网越坚强,同步能力越大、电网的功角稳定性越好。
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  • 特高压输电线路防雷技术的探讨
    [size=+0]1 引言[size=+0]   特高压(UHV)是指1000千伏及以上电压。在我国,特高压电网是指1000千伏交流和±800千伏直流电压等级的输电网络。由于特高压输电线路跨大区、跨流域、长距离,受地理环境和恶劣天气的影响大,特别大部分特高压输电线路地处山区,雷害活动十分频繁,就导致了输电线路的故障中雷害占据了首要位置。国外研究特高压输电及其防雷技术至今已有将近四十年的历史,其目的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。本文就通过对前苏联的特高压输电线路的防雷工程实践分析,来探讨中国发展特高压输电线路的防雷应注意的问题。
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  • 建设特高压直流输电线路需要解决哪些关键技术问题
    建设特高压直流输电线路需要解决哪些关键技术问题 直流架空线路与交流架空线路相比,在机械结构的设计和计算方面,并没有显著差别。但在电气方面,则具有许多不同的特点,需要进行专门研究。对于特高压直流输电线路的建设,尤其需要重视以下三个方面的研究:   1、电晕效应。直流输电线路在正常运行情况下允许导线发生一定程度的电晕放电,由此将会产生电晕损失、电场效应、无线电干扰和可听噪声等,导致直流输电的运行损耗和环境影响。特高压工程由于电压高,如果设计不当,其电晕效应可能会比超高压工程的更大。通过对特高压直流电晕特性的研究,合理选择导线型式和绝缘子串、金具组装型式,降低电晕效应,减少运行损耗和对环境的影响。
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  • 特高压和智能电网环境下电力系统稳定控制装置的设计与测试
    作为现代社会的主要能源,电力与国民经济建设和人民生活有着极为密切的关系。供电不稳定,特别是大面积停电事故所造成的经济损失和社会影响是十分严重的。自20世纪20年代开始,电力工作者就已认识到电力系统稳定问题并将其作为系统安全运行的重要方面加以研究。电力系统安全稳定控制装置是保证电力系统安全稳定运行最重要、最直接的手段,构成了电网安全的第二道防线,目前电网规划中普遍要求装设稳定控制装置。 电力系统稳定控制装置是一种智能化仪器,实时测量电网的实际运行参数并通过计算分析判断系统的运行状态是否符合电网运行的安全准则,如果电网失稳,则及时作出控制命令,通过切机、切负荷等控制措施使电网恢复安全运行状态。控制策略可以预先生成,也可以根据实际运行状态通过计算在线搜索最优的控制策略。在线生成控制策略的人工智能型稳定控制装置目前已有应用,但仍以辅助决策和预警功能为主,尚未真正实现闭环控制。由于电力系统是一个巨大的人造系统,其参数测量点分布广泛且距离很远,难以对整个系统实施完全的有效控制。通常稳定控制装置采用分布式配置,在关键发电厂和变电站配置稳控装置,各个点的测量数据通过光纤通讯实现共享,控制命令也可以进行远传,从而能在整体上对系统进行最优控制,使损失的负荷最小。
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  • 400吨特高压变压器回家,每秒1米
    总长近百米,宽度超过5米,车载货总重600多吨的“巨无霸”级的运输车拉着变压器,从东营港口运送到位于219千米之外的1000千伏特高压济南变电站,从海上卸货到陆地装车再到公路运输,历经2天1夜约60小时!此次特高压变压器运输,是1000千伏锡盟—山东特高压工程山东段首次大件运输,其运输重量(397吨)、长度和协调难度、环节复杂程度均创山东电网建设史之最!8月12日这一天中午来到东营港,之前已经得知变压器到港,但来到这儿只有一个大吊车和一艘船在这,并没有变压器踪影,咦?在哪呢?
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  • 【浅析】特高压直流换流阀低压加压试验
    特高压直流输电(UHVDC)是指±800kV及以上电压等级的直流输电及相关技术。特高压直流输电一般采用高可靠性的双极两端中性点接线方式,其主要技术特点为: (1)UHVDC系统中间不落点,可点对点、大功率、远距离直接将电力输送至负荷中心; (2)UHVDC控制方式灵活、快速,可以减少或避免大量过网潮流,按照送、受两端运行方式变化而改变潮流; (3)UHVDC的电压高、输送容量大、线路走廊窄,适合大功率、远距离输电;
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  • BIM在特高压换流站阀厅工程设计中的应用
    BIM集成设计交付,集几何、物理、数据于一体的三维变电站模型可以为业主提供真 实的虚拟现实体验,并形成完整的变电站数字样机,提前体验建成后的项目。为业主和运营单位实现变电站的全寿命周期管理奠定基础,为工程的后期维护和改造提供方便,也为设计服务的延伸增值提供可能。     引言   以往变电工程的设计还都停留在二维设计手段,主要依赖设计者的空间想象力和制图技能完成空间设计的,这种设计方式的局限性在于缺乏直观的视觉效果和可定量的模型;个专业之间的设计信息是离散,集成性协调性较差;例如带电距离的校验只能基于平面,可能造成安全距离不足;设计交付品缺少必要的可建造性评估,深化设计(施工二次设计)程度不高,给项目建设的难度、进度、安全埋下隐性压力。
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  • “昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程”介绍
    项目背景 西电东送是西部大开发的标志性工程之一。它将有利于西部能源资源优势转化为经济优势,减轻环境和运输压力,对于合理配置资源、优化能源结构、促进我国社会经济可持续发展具有重要意义。 作为西电东送的重点项目之一,昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路工程起于新疆准东(昌吉)换流站,止于安徽皖南(古泉)换流站,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽六省区,线路路径总长度约3304.7千米,输送容量1200万千瓦,电压为±1100千伏,是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术最先进的特高压输电工程。
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  • 超赞!中国的特高压输电技术牛在哪?让我们来好好扒一扒
    来源:成套电气 2018年7月25日晚上8点,中央电视台《经济半小时》栏目播出专题片“电力输送走上高速路”,对获得国家科学技术进步奖特等奖的南方电网特高压±800千伏直流输电工程进行了深入采访和报道。以30分钟整集的篇幅,对南网“特高压±800千伏直流输电工程”背后科研人员的艰辛探索和努力进行深度报道。 报道说,南方电网近期开工建设的乌东德项目是世界上首个特高压柔性直流换流站工程,公司副总毕亚雄表示,“这是南网向输电技术新的高峰的又一个迈进。比如说以后海上风电的接入,或者是较长距离的输送上都可应用多端柔性直流技术。今后在东南亚,或者一带一路的互联互通输电方面,这个技术都将会被广泛采用。”
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  • BIM技术助力特高压工程建设
      主控楼场地布置三维模型   7月12日,在目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的直流输电工程±1100千伏昌吉-古泉 特高压工程 古泉换流站施工现场,一派繁忙景象,各作业面全面进入施工高峰期,该站创新运用BIM三维技术指导工程全过程建设,施工工艺更上一层楼。   BIM技术是Building Information Modeling 的英文缩写,其中文全称为“建筑信息模型”,是发源于建筑行业的一种三维自动化设计技术。在二维设计时代,设计人员需要将一张张平面图纸在大脑中合成为立体形象。此后,随着计算机技术的普及,三维设计已不是什么新鲜事。相较于传统的三维设计,BIM技术的先进之处在于,不仅能够数字化呈现建筑的三维模型,更可以在土建开始前就帮助施工人员扫清以往实际施工中必定碰到的不大不小的问题。
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  • 我国特高压输电技术实现从跟跑到领跑的跨越
    收录于话题 从高参数、大容量火电机组,到远距离、特高压交直流输变电,从方兴未艾的新能源,到如火如荼的信息化建设,改变世界的创新之花在中国一次次绽放,赢得未来的创新激情在中国被一次次点燃。 70年来,我国电力工业飞速发展,发电装机容量增长超过1000倍,发电量增长超过1600倍;35千伏及以上输配电线路长度较之前全部线路长度增长超过280倍。一座座变电站拔地而起,一基基铁塔直指蓝天,一条条“银线”穿山越岭。这是我国70年电力建设成就的见证,也饱含着中国能建规划设计集团70年的智慧与汗水。
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  • 特高压变电站三维数字化和运维系统开发
    电力行业是支撑国民经济发展的基础性行业,各行各业的发展运行离不开电力系统的支持,这也促使电力行业的飞速发展,催生了大量变电站的建设。但是变电站属于一项精密且复杂的工程,对设计、施工和管理的要求都非常高。因此,借助高新技术助力变电站建设势在必行。 而作为高新技术之一的三维扫描技术的出现,能够很好地解决了这个问题,利用三维扫描技术将整个变电站扫描建模,这对模型精确度及仿真度要求极高。这些模型数据对于
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  • 新型电力系统中,特高压该如何定位?
    核心阅读 对于特高压在新型电力系统中的定位,存在两种截然不同的观点。一种观点认为,特高压将会成为新型电力系统中的能源主要运输通道,特别是直流特高压将在新型电力系统中发挥重要作用。另一种观点则认为,新型电力系统将从过去“电网中心论”的视角转换为“市场中心论”视角,新型电力系统不等同于大规模特高压/超高压+大规模集中式可再生能源的电力系统。 近日,中电联发布2021年一季度全国电力供需形势分析预测报告称,预计到今年底,全国非化石能源发电装机规模及比重将有望首次超过煤电。中电联数据显示,今年第一季度,全国全口径非化石能源发电装机容量10.0亿千瓦,占总装机容量的比重为44.9%;全口径煤电装机容量10.9亿千瓦,占总装机容量比重进一步降至48.8%。
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  • 特高压交流输变电装备技术发展 ——特高压串补装置
    特高压交流输变电装备技术发展 ——特高压串补装置 特高压工程大规模建设,核心装备是关键。 为促进特高压交流输电技术的进一步发展,对特高压交流变压器、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、串联补偿装置和避雷器等关键装备的最新技术发展进行了总结和展望。
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  • 国网又一条特高压初步完成选址选线,将于年内开工
    目前,哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程已初步完成了现场勘察和选址选线等工作,将于年内开工建设。   哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程设计输送容量800万千瓦,计划分别在新疆、重庆建设1座800万千瓦换流站,依托哈密地区煤电、风电、光伏资源,换流容量8000兆瓦,途经新疆维吾尔自治区、甘肃省、陕西省、四川省和重庆,全线按双极架设,沿线海拔100~3000米之间,输电距离约2283公里,其中新疆境内线路358公里。
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  • 特高压换流站站用电系统的故障分析及改进措施
    知识点:高压直流换流站 站用电系统作为特高压换流站的重要辅助系统,是保证特高压直流输电系统安全稳定运行的重要环节。相较于常规变电站,换流站站用电系统的可靠性要求更高,换流阀的阀冷系统、换流变的冷却系统、阀厅的空调系统等辅助系统均需站用电系统提供电源。当站用电系统出现异常时,站内的辅助系统均会受到影响,换流站甚至会出现由辅助系统异常引起的双极强迫停运。 为确保站用电供电的可靠性,目前特高压换流站均采用三路独立的电源供电,同时为保证在丢失任一路电源后不影响设备的正常运行,换流站还设计了10kV和400kV两级备自投功能。
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  • 特高压换流站站用电备自投越级动作的故障分析及改进措施
    知识点:特高压直流换流站 1  特高压换流站站用电简介 特高压淮安换流站站用电系统如图1所示。站用电采用3路独立电源供电,其中主用电源2路,备用电源1路。第一路主用电源取自本站500kV 4M母线,经500kV/10kV降压变压器接入10kV 1M;第二路主用电源引自1000kV邻建特高压盱眙站110kV/10kV降压变压器10kV侧,经10kV高压电缆引接至本站10kV 2M。
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  • 特高压换流变压器火灾扑救技术
    知识点:特高压 针对特高压换流变压器电压等级高、能量大、结构特殊、火灾工况复杂、扑救难度大、缺乏科学技战术的难题,天津消防研究所分析阐明了特高压换流变压器结构特征与火灾事故特点,研建了基础油温最高达300℃的1㎡变压器热油火试验模型及可模拟高温变压器热油静态池火和动态溢流火的全尺寸变压器实体火试验模型。 该研究评估了常用低倍泡沫、泡沫混合液、压缩空气泡沫及超细干粉扑救基础油温达到自燃温度的变压器热油火灾的有效性,研发了能够快速高效扑灭特高压换流变压器高温热油火灾的新型压缩空气泡沫高喷炮灭火技术方案以及可行进间喷射灭火的压缩空气泡沫举高喷射机器人,基于全尺寸实体火灭火试验和典型火灾事故案例成功处置经验提出了实战灭火应用参数及技战术,编制了《特高压换流变压器火灾扑救技战术指南》,该项成果填补了国内外技术空白,达到国际领先水平,破解了特高压换流变压器复杂形式火灾的扑救难题,显著提升了消防救援队应对该类火灾的能力和科学化水平,最大限度降低火灾损失,减少消防救援人员伤亡,切实保障了国家重大基础设施消防安全。
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  • 全球首条特高压电力隧道穿过长江
    知识点:高压隧洞 1电力更充足 华东地区接受区外来电能力更强,既能满足经济社会发展的用电需要,又能实现资源在更大范围内的优化配置。 2电网更坚强 不但可构建坚强的电力交换平台,而且能够为系统提供电压、频率稳定支撑,提高电网抵御故障能力。 3技术更进步 苏通GIL综合管廊工程是特高压输电领域一项重大的技术创新,为特高压、超高压输电提供了一个新的方向,具有重要的创新和展示意义,也将为国内在跨江、跨海、城市人口密集地区建设输电通道提供了新的解决方案。
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  • 特高压输电线路雷电绕击防护性能研究
    知识点:特高压输电线路 1、雷击的现状 目前情况下我国所使用的超高压电路输送都是架空输电线路,这样一来就给雷击的机会大大增加了,由于我国特殊的气候,季风性气候,导致我国在春夏等季节雷电十分频繁,我国目前的超高压输电线路跳闸的大部分原因都是由于雷击,但是目前对于类似这种的自然导致的问题,是没有太好的约束方法的,而由于雷击导致跳闸,这样一来对于城市居民的正常生活有了巨大的影响,还对工业的生产产生巨大的影响,会造成巨大的经济损失,而稍有不慎,由于雷击导致输电线路起火,还会造成巨大的灾害,甚至还会造成人员的损失,所以目前情况下,必须要对由于雷击导致超高压输电线路的破坏进行预防。为了不影响工业的正常生产,为了保障人们的日常生活正常进行,就需要对目前这种雷击导致跳闸的现象进行及时的处理,防止这种事故的多发。才能促进整个城市的发展。
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  • 世界首座混合级联特高压直流换流站投入运行
    知识点:高压直流换流站 1、混合级联特高压直流技术方案 白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电工程的送端布拖换流站每个单极由2个常规直流换流器(LCC)串联,全站共有4个换流器;受端虞城换流站每个单极由3个柔性直流换流器(VSC)并联之后再和1个常规直流换流器串联的拓扑结构,全站共有8个换流器;相当于集合了半座常规特高压换流站和3座±400kV柔性直流换流站。单个LCC换流器的额定容量为200万千瓦,额定电流为5kA,单个VSC的额定容量为100万千瓦,额定电流为2.5kA;当单个VSC故障或检修退出时,两个健全VSC可额定运行,技术方案示意图如下:
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  • 一文带你了解“特高压的直流输电和交流输电”
    知识点:高压直流架空输电线路特高压输电方式分为直流输电和交流输电,两种方式各有优缺点。交直更替,此消彼长,目前交流输电占据主导地位。就当下的电力系统而言,输电是交直并存,相辅相成的状态。甚至,随着电力电子技术的发展,直流输电也很可能会再次回归主导地位。 特高压直流输电特高压直流输电指±800KV的直流输电系统。直流特高压长距离输电的过程:发电厂产生的是交流电,汇集后经过变压器升压至特高压,再经过大功率的整流器(高科技产品、产能少、产量低、设备昂贵)变成直流,形成直流特高压(±800KV以上),再进行长距离直流输电(数千公里以上)。直流特高压输电结束时,还要将特高压直流变成特高压交流(最关键技术),然后利用变压器降低电压,变成高压交流电(220KV左右)并入现有地区电网,实行交流供电。
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  • 特高压输电线路窄基塔风振系数研究
    知识点:特高压输电线路 1 工程背景 随着我国特高压线路的广泛建设,大量线路路径经过特别陡峭山区(尤其是尖峰、刃脊地形),普通铁塔难以选立,这往往成为制约线路路径选择的关键因素。窄基塔作为特高压输电线路中的一种新塔型,由于其塔身横断面尺寸 和塔腿根开相对常规塔型缩小较多、铁塔占地面积小,成为解决这一棘手问题的有效方法。下图为喀斯特地貌,山脊狭窄。
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  • ±800千伏武汉特高压换流站交流场带电成功
    知识点:特高压直流换流站 武汉换流站是±800千伏陕湖特高压直流工程的受端站,是落地湖北电网的首个特高压换流站,对湖北电网的特高压建设具有标志性意义。工程预计今年底投产,投产后年输送电量将超过400亿千瓦时,将极大缓解湖北及周边区域的负荷增长需求,对落实国家能源战略、优化能源结构、保障国家能源安全具有重要意义。 据悉,由国网湖北电科院负责开展武汉换流站及周边配套工程的交流启动调试,是该院历来承接的规模最大的调试工程。该院调试总指挥总体把控,经过组织反复论证完成了调试方案和隔离方案的编制,并顺利通过华中网调审查,各工作负责人分工协作,收集整理近万张图纸资料,耗时1个月完成8万余字,245张现场作业指导卡的编制,并提前做好40余台仪器设备的校核检验工作,为调试的顺利推进奠定了坚实的基础。6月16日,该院电网技术中心、设备技术中心组成的调试团队提前进驻现场,开展调试前的现场勘查、资料整理、安措布置、工作票填报等最后的准备工作。
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  • 特高压输电线路知识汇总
    知识点:特高压架空输电线路 1 特高压直流输电线路基本情况介绍 问:直流输电线路有哪些基本类型? 答:就其基本结构而言,直流输电线路可分为架空线路、电缆线路以及架空——电缆混合线路三种类型。直流架空线路因其结构简单、线路造价低、走廊利用率高、运行损耗小、维护便利以及满足大容量、长距离输电要求的特点,在电网建设中得到越来越多运用。因此直流输电线路通常采用直流架空线路,只有在架空线线路受到限制的场合才考虑采用电缆线路。
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  • 特高压输电线路如何精益运维?
    知识点:特高压输电线路 随着鼠标轻点一键式启动按钮,远在55公里外的静海区台头镇,编号为6的无人机从固定机巢内缓缓升空,自主执行航线1000千伏输电线路通道巡视作业。 .................................................. 传统的特高压输电线路设备运维主要采用“人海战术”“点式作业”,随着“十四五”期间天津建设和发展特高压电网的需要,提高巡检质效势在必行。
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  • 新投运特高压并联电抗器运维策略
    知识点:并联电抗器 并联电抗器的结构和组成? 1000千伏电抗器绕组采用纠结式型式,中部出线,上下半柱并联,上下半柱绕向相反。电抗器采用双心柱加两旁轭铁心结构,线圈采用饼式线圈结构,从箱壁侧面引出的引线结构,油箱为桶式平箱盖结构,冷却方式为ONAF。外部装有高压套管、中性点套管、冷却设备,以及油面温控器、绕组温度计、压力释放阀、气体继电器、油位计、吸湿器、油色谱在线监测仪等。
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  • 电力系统分析PSD-BPA软件从入门到精通
    课程咨询 高老师 QQ 2355735347 本课程按照BPA的日常应用进行编排,不准备按照说明书或手册的叙述顺序进行。根据本人多年仿真软件的使用和培训经验,这种介绍方式可以保证同学们快速学会使用BPA软件,并建立一个完整的概念,可独立查找潮流手册和稳定手册完成分析和研究。
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  • 电力系统分析综合程序PSASP入门操作与仿真应用
    1、课程基本介绍    电力系统分析综合程序PSASP(Power System Analysis Software Package) 是一套历史长久、功能强大、使用方便的电力系统分析程序,是高度集成和开放具有我国自主知识产权的大型软件包。PSASP的开发始于 1973年,在计算机硬件软件环境方面,PSASP经历了晶体管计算机的机器指令版、小型机 FORTRAN语言版、微机 DOS版和微机 Windows版。 多年来, PSASP一方面不断增加和扩展其功能以适应飞速发展的电力系统计算分析的需要;另一方面不断跟踪计算机新技术,使其更加友好和方便。PSASP为我国一些重大电力工程项目的建设和运行作出了重要贡献;广泛应用于全国各网省调、香港地区的电网规划设计、生产调度运行、科学研究、高等院校、大工业用电企业、地调和县调等,已拥有超过 600家用户,成为电力系统设计运行和实验研究的必备工具。    目前PSASP是国家电网公司、南方电网公司、蒙西电网广泛采用的机电暂态仿真程序,没有之一,并在逐步替换BPA软件,已经是国调中心夏滚计算、冬滚计算和年方式计算的唯一软件。PSASP软件的电网仿真结果是进行电网规划建设、方式安排和控制策略校准的基础。掌握了PSASP软件的使用,能够对电力系统基础知识进行学习和巩固,并能够支撑本专业的科学研究。    本课程主要面向电力系统专业的学生与工作人员,帮助尽快熟悉和使用PASPA软件,真正尽快进入到电力系统的学习和研究领域。为电力系统专业的学生解决不知如何学习软件,为电力系统的工作人员解决不知如何具体应用的问题。本课程也非常适用于准备进入电力公司调度部门方式处或系统处等部门的毕业生,帮助他们在进行专业面试时能够脱颖而出,并快速熟悉调度部门的日常工作。    本课程注重基础的软件应用,但是并不照本宣科,以常见的计算场景为切入点,帮助学员快速进入学习状态。根据本人多年仿真软件的使用和培训经验,这种介绍方式可以保证学员快速使用软件,并建立一个完整的概念,可独立学习完成分析和研究。2、讲师介绍    讲师:展梦白。硕士研究生,毕业于东南大学电气工程专业,电气高级工程师。先后从事继电保护软件研发和电力系统分析工作,具备嵌入式软件开发、电力系统二次设备研发、电力系统分析等宽口径的专业技术能力。承担多项国网公司和南网公司科技项目,多次参与国调中心组织的技术和标准编写工作。获得省部级奖励三项,录用或发表论文12篇,授权发明专利3项,受理18项,参与编写技术标准1项。课程咨询:高老师  QQ 2355735347   电话:18651226727(微信同号)3、适用人群电力系统专业本科或硕士毕业生。从事电网规划设计的工作人员。从事电力系统分析的研究人员。从事电网方式安排的专业人员。致力于从事电网规划建设、方式安排和控制策略校核的求职者4、课程学习基础具备电力系统专业基础知识。已经完成PSASP软件的下载和安装,有软件狗。充分的学习动力和持之以恒的学习态度。5、课程大纲 a、基本功能介绍  本部分主要对目前存在的几种电网仿真工具进行讲解,介绍PSASP软件仿真结果的适用场景和应用范围,并对PSASP软件的基本操作进行叙述。通过本部分学习,能够了解目前主要的电网分析软件,并掌握PSASP软件的基本操作和工程管理。PSASP软件适用场景和应用范围(重要)PSASP软件界面、配置和基本操作介绍快速熟悉PSASP软件数据库结构机组类型分辨(风电、太阳能、水电、火电等)a、潮流计算本部分主要介绍如何进行电网潮流计算、方式安排调整,并对一些常见的潮流不收敛问题提供了一些解决方案。通过本课程,能够掌握大部分的电网潮流计算。潮流文件地理接线图绘制和展示(初级教程)多个潮流工程的建立和潮流结果的分析(初级教程)运行方式调整和潮流收敛性能调整(进阶教程)b、稳定计算本部分主要介绍如何实现电网大部分故障特性仿真,并根据电网故障特性配置电网三道防线,保证电网安全稳定运行。通过本课程,能够进行电网主要故障仿真和控制策略制定和校核。交流电网常见故障形态仿真和故障仿真结果的查看(对称故障、不对称故障等)直流故障形态仿真(包括直流闭锁、换相失败等)安全稳定自动控制装置动作过程仿真(故障解列和低频低压减载)新能源设备的仿真(高低压穿越等)分析机组的动态性能d、PSASP其它主要应用(进阶教程)本部分主要介绍PSASP软件的一些常见应用。通过本课程,能够掌握电力系统专业主要的科研和计算方法。关于其它的主要应用,可根据授课情况,进行灵活调整和增加。短路电流扫描与计算(包括短路电流规范的讲解)最大开机计算(以三峡为例)直流和新能源的耦合特性研究PSASP数据的常见统计和修改方式
    来自分类:培训 /变电站
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