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核心提示 24个交流特高压课题研究目录
(非标红报告为蒙定中所撰写的课题报告)
(1)已建特高压工程建设运行情况调研
(2)超高压电网规划运行评价分析
(3)我国未来用电需求研究
(4)电源开发布局研究
(5)西电东送持续性研究
(6)全国电力流向研究
(7)短路电流研究
(8)“强直弱交”问题研究
(9)特高压交流应用前景研究
(10)国内外电网重大典型事故分析研究
(11)我国同步电网合理规模研究
(12)电网合理受电规模及“三华”地区联网安全性研究
(13)大面积停电风险性评估研究
(14)特高压输电设备研发、制造、价格发展趋势
(15)特高压与超高压交流输电经济比较研究
(16)特高压电价传导机制及社会承受力分析研究
(17)交直流线路输电能力经济输送距离研究
(18)输煤输电综合比较研究
(19)特高压输电技术与电力走出去战略研究
(20)特高压与超高压输电对我国调整能源机构大力发展可再生能源支撑能力对比研究
(21)电力规划的基础方法研究
(22)新能源接入与智能电网发展研究
(23)全国电网统一计算平台与仿真模型参数研究
(24)国际电网技术发展趋势及应用前景研究
来源:由于华鹏创立的“能源与环保”微信 公众号:imyuhuapeng
能源局特高压交流研究课题12
《电网合理受电规模及“三华”地区联网安全性研究》
一.电网合理受电规模
1. 庞大三华交流特高压联网必将走上世界重大停电道路
1965年以来, 世界上共发生了25次重大停电 (每次负荷损失≥800万千瓦),其中20次都因庞大交流自由联网造成,电力容量当时占世界首位的美国重大停电最多(6次) ,最严重(负荷损失占全部的29.6%)。号称技术先进的美/加/欧共发生14次,次数和负荷损失分别占全部的 56%和 54.2%。从原因分析,重大停电大都发生在区域范围/电力容量皆庞大又自由联网的交流电网结构。
中国电力容量现己占世界首位, 除台湾一次外, 为甚么从不发生重大停电?因为30多年来按现行《电力系统安全稳定导则》建立了六大区域范围都不大的分区, 区间主要用直流联网, 完全防止了重大停电, 成为世界上最安全可靠的电网结构。
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为护航“西电东送”大动脉平稳度冬,确保特高压输送通道安全稳定运行,近日,国网四川电力对白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程开展投运后首次检修。金沙换流站是白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程的送端站,每年可向华东地区输送清洁能源超300亿千瓦时。此次检修高峰期有730名参检人员,
国家电网白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程的送端站——布拖换流站,已累计向我国华东地区输送清洁电能超1000亿千瓦时。据了解,布拖换流站位于四川省凉山州布拖县,由建昌±800千伏换流站和金沙江±800千伏换流站合址建设组成,是世界上规模最大的直流换流站。该站2022年建成投
11月22日,国家能源局公示第四批能源领域首台(套)重大技术装备。输配电方面相关的装备共有14个,其中包括220千伏柔性低频输电成套装备、基于国产聚丙烯粒料的柔直换流阀用自主可控干式电容器、35kV三相统包超导电缆系统、±500kV直流输电可控换相换流阀统等装备。输配电相关装备如下:原文如下:国家
11月14日,1000千伏特高压泰州站备用高压并联电抗器整装移位工作圆满完成,标志着江苏省首次实现了1000千伏高抗整装移位运输。高抗本体高约6米,整装移位时,高压套管安装后总高可达18.6米,在移动过程中需与带电设备始终保持安全距离。以往高抗移位更换,受自身重量大、附加结构复杂等因素影响,其体
近日,内蒙古超高压供电公司承担建设的蒙西至京津冀直流送端500千伏配套工程项目正式开工建设。项目建成后,可以为蒙西至京津冀±800千伏特高压直流输电工程提供送端网架支撑。该工程的筹备和建设积极响应了国家发改委和能源局《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的文件要
11月21日8时42分,±800千伏陇东—山东特高压直流输电工程庆阳换流站交流系统首次成功带电。这标志着庆阳换流站交流系统正式进入启动调试阶段。受国家电网公司委托,国网西北分部负责组织庆阳换流站交流系统调试工作。工作分3个阶段,拟开展7大项128小项调试项目,预计15天完成。±800千伏陇东—山东特
国网冀北电力有限公司是国家电网的省级子公司,肩负着保障首都重要输电通道安全,服务河北省唐山、张家口、秦皇岛、承德、廊坊五市经济社会用电,促进区域能源清洁低碳转型的职责使命。近年来,公司积极贯彻国家电网高质量发展战略和河北省建设新型能源强省部署,以争创“两个标杆”(新型电力系统示范
11月19日,山西省召开“推动高质量发展深化全方位转型”系列主题第十八场新闻发布会,忻州市委常委、常务副市长王建峰在回答记者提问时表示,依托与保定等地共建绿色能源经济廊道,积极谋划“忻州—京津冀”特高压输电通道;进一步延伸能源发展产业链,孵化带动高端能源装备产业落地。王建峰补充道,今
2024年4月—10月,为进一步健全工作机制、丰富监管手段,推动国家“十四五”电力规划项目落实落地,华中能源监管局认真落实国家能源局部署要求,创新监管方式方法,重大电力项目实施情况过程监管试点工作有序推进,取得明显实效。探索新机制,确保电力安全可靠供应。对湖北、江西、重庆、西藏四省(区
记者从国家电网获悉,11月19日晚,雄安1000千伏特高压变电站扩建工程投运,每年可接受超700亿千瓦时的清洁电能,满足300万城镇居民日常用电。这也意味着雄安新区实现100%绿电供应更进一步。雄安变电站是张北—雄安1000千伏特高压交流输变电工程的终点变电站,地处京津冀负荷中心,是“西电东送、南北互
11月8日,国网宁夏超高压公司利用直升机绞车吊椅法顺利完成±1100千伏吉泉线地线接头补强工作,系全国首次使用该工法开展电压等级高、地线截面大且防护材料长的补强作业,有力保障了“西电东送”大动脉安全运行。±1100千伏吉泉特高压直流输电工程是国家“西电东送”重点工程,也是目前世界上电压等级
11月21日8时42分,±800千伏陇东—山东特高压直流输电工程庆阳换流站交流系统首次成功带电。这标志着庆阳换流站交流系统正式进入启动调试阶段。受国家电网公司委托,国网西北分部负责组织庆阳换流站交流系统调试工作。工作分3个阶段,拟开展7大项128小项调试项目,预计15天完成。±800千伏陇东—山东特
11月1日,武汉—黄石—南昌双回1000千伏特高压交流工程顺利完成72小时试运行,正式投产送电。至此,华中特高压交流环网全面建成,华中电网省间电力交换能力提升470万千瓦,更好满足“十四五”时期华中地区用电增长需求。武汉—黄石—南昌工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目,工程起于1000千伏特
10月31日,国家电网有限公司张北—胜利1000千伏特高压交流工程(以下简称张北—胜利工程)正式投运,每年可从内蒙古自治区锡林郭勒盟、河北省张家口市向京津冀鲁和江苏等地区输送超700亿千瓦时的电能,相当于1900万户家庭1年的生活用电量,在保障电力供应、提高能源基地外送能力、加快建设新型电力系统
10月31日,国家电网有限公司张北—胜利1000千伏特高压交流工程(以下简称张北—胜利工程)正式投运。工程投运后,每年可从锡林郭勒盟、张家口向京津冀鲁和江苏等地输送超过700亿千瓦时的电能,相当于1900万户家庭1年的生活用电量,对于保障电力安全可靠供应、加快构建新型能源体系、助力实现“双碳”目
10月29日14时06分,1000千伏武汉—南昌特高压交流工程开始试运行。历经七年规划建设,华中特高压交流“日”字形双环网建设终于实现顺利收官,华中电网全面形成了以特高压、超高压为骨干网架的团状电网。华中特高压交流“日”字形双环网累计新投运1000千伏“5站、10变、15线”,总变电容量30000兆伏安,
10月21日,江苏±800千伏淮安换流站交流滤波器断路器灭弧室隐患排查工作完成。其间,检修人员运用X光排查高空设备隐蔽缺陷,这在江苏省尚属首次。据介绍,交流滤波器在特高压电网中起到滤除谐波、提升电网电压质量的作用,具备不同输送功率下自动投入或退出的功能。交流滤波器断路器是实现该功能的关键
9月17日,川渝特高压交流工程铜梁1000千伏变电站施工正酣。据介绍,目前工程处于全面安装调试、同步验收和生产准备的冲刺阶段,工程场平施工完成99%,土建施工完成94%,电气施工完成83%,正全力冲刺11月15日全站投运目标。
近日,在湖北省黄石市阳新县1000千伏特高压黄石变电站及配套线路工程施工现场,施工人员顶着39摄氏度的高温天气,紧张有序地开展主变压器高压套管安装和导线展放工作,力争在10月实现变电站建成投运,提升湖北电网的供电能力。1000千伏黄石变电站于2023年6月正式开工,是武汉—南昌特高压工程的重要组
近日,福建省人民政府印发《厦漳泉都市圈发展规划》(闽政〔2024〕7号),其中提到,推进福建北电南送特高压交流输变电工程,加强主干输电网架结构增强保供能力,提升电力设施一体化水平。同时,统筹新能源汽车充电设施等新型能源基础设施规划建设,推进高速公路、国道新能源充(换)电设施布局建设,
8月5日,国网重庆超高压公司输电运检员工完成重庆段最后一段铁塔的登塔走线验收,标志着作为国家“十四五”电力发展规划重点输电工程之一的川渝特高压交流工程重庆段现场验收工作完成。此次验收线路起于重庆市潼南区新胜镇,止于铜梁1000千伏变电站,通道长度为21公里。本次验收采用“人工走线+无人机
01特高压交流工程减碳作用机理分析1.1特高压交流工程减碳作用途径目前,中国已建成“十四交十二直”特高压工程,初步构建了特高压交直流混联的网架结构。特高压交流工程具有输送容量大、覆盖范围广、网络损耗小、走廊占地少、联网能力强等技术优势,能依据电源分布、负荷位置、电力传输需求等实际情况
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