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输配电每日要闻--2016.05.25

2016-05-25 17:14来源:北极星输配电网关键词:输配电电能替代输配电每日要闻收藏点赞

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作为国家电网公司直流特高压输电工程的技术支撑部门,国网经研院直流技术咨询中心负责梳理总结常规直流工程及已投运特高压直流工程成套设计的经验和运行成果,负责落实“国家电网公司防止直流换流站单、双极强迫停运21项反事故措施”。目前,±800千伏灵州—绍兴特高压直流工程即将顺利投运,是国网经研院直流成套设计团队创新成果的汇聚。

世界最高电压等级特高压直流输电线路工程首基试点成功举行

伴随着大型混凝土泵车作业的轰鸣声,5月21日上午10时36分,由青海送变电工程公司负责施工的昌吉-古泉±1100千伏特高压直流线路工程(甘1标段)基础首基试点在N1940塔位成功举行,标志着该线路工程(甘1标段)正式开工建设。国网直流公司、吉能电力建设监理公司、四川送变电公司、青海送变电工程公司相关负责人和甘1标段设计、监理、施工单位参建人员参加了基础首基试点。

昌吉-古泉±1100千伏特高压直流输电线路工程(甘1标段),起点为新疆维吾尔族自治区与甘肃省交界处红柳河车站西南约4千米处,全线并行已建天中(哈郑)±800千伏线路。终点为酒泉市瓜州县西湖乡安北站东偏南2千米处(N1944)。线路长度157.243千米,新建基础291基,其中耐张塔25基、直线转角1基,直线塔265基,全部为自立式铁塔。全线位于敦煌市转渠口镇、瓜州县柳园镇和西湖乡3个乡镇行政单位。为了确保工程基础首基试点成功,送变电公司领导高度重视,多次到现场指导,对工程前期准备的重点工作和重要环节进行了周密部署,提出了具体要求。试点前夕,公司详细制定了《N1940基础首基试点策划方案》等施工措施,并对施工人员进行了安全、技术交底。

 工程动态丨昌吉—古泉特高压工程安徽段全面开工!

5月19日,在安徽省无为县开城镇都督村,随着第一车商品混凝土注入N9386号基坑,±1100千伏昌吉—古泉特高压输电工程安徽段全面开工建设。当日,国网安徽省电力公司相关单位观摩了试点施工作业。业主项目部在现场听取各施工单位当前进展情况汇报,协调和部署下阶段工作,要求各施工单位统一工艺标准,高度重视环保工作,加强现场用电和分包管理,确保工程建设安全顺利推进。

由安徽送变电工程公司施工的皖3标段起自庐江县大墩西(N9363号塔),止于古泉换流站门架,途经安徽省合肥市,巢湖市,芜湖市无为县、繁昌县、南陵县、芜湖县,铜陵市铜陵县,线路全长126.5千米,其中一般线路长度123.6千米,长江大跨越2.9千米;新建杆塔243基,其中直线塔179基,耐张塔64基,长江大跨越锚塔2基,跨越塔2基。据悉,本标段于今年5月底开工,计划2018年6月投产,工期为24个月。

技术

南方暴雨 这微气象对电力系统有何交互影响?

微气象是指一个小范围内(一般指若干千米的空间尺度)不同于周边区域的气候。微气象现象有三个主要成因,包括下垫面、废热排放与废气排放。大气圈以地球的水陆表面为其下界,称为下垫面,它包括地形、地质、土壤和植被等。下垫面的某些构造特征有时会引起小范围内的气候不平均,但不会使大尺度过程(如平流、锋面)所决定的气候特征产生较大变化。局部的废热和废气排放也可能引起局部气象发生明显变化,但对大空间范围的气象影响几乎可以忽略。

由于存在微气象现象,一个城市宏观的气象情况描述无法真实反映电力设备和电力用户实际所处的环境。微气象引起我国电力科研工作者的关注始于2008年初发生在我国南方的严重冰灾。在冰灾中,山区一些特定地形地貌、通风条件等,促成了特定的微气象,导致部分输配电设备覆冰特别严重。笔者研究团队自2008年起研究城市微气象与电力空调负荷的交互影响规律。

科普时间|一次读懂输配电价改革

前段时间,输配电价改革刷爆了电力同行的朋友圈。先是几个省和地区的试点,到后来的扩大试点范围,再到之后的2017年覆盖全国,输配电价改革正如火如荼地在各地进行中。那么什么是输配电价呢,输配电价又包括什么呢?

我们日常使用的电能,从发电厂生产出来,通过输电网的传输,通过配电网的配送,才能最终送到用户。和高速公路类似,我们在经过高速路段需要缴纳相应的费用,因此我们使用电能时占用了电网通道也需要缴纳类似的费用。目前在我国,电网公司拥有输配电网且负责销售电能,因此在终端销售电价中包含了输配电价的一部分。

【涨知识】为何电网频率偏偏是50Hz呢?

频率不能太低的原因:变压器能效率高,电动机可以个头小功率大。

频率不能太高的原因:线路和设备可以损耗小,发电机转速不必过高。

所以根据经验和习惯,我们的电能就被定在在50或60Hz。

【涨姿势】继电保护的组成、常见故障分析及其处理

电流互感器的饱和对电力系统继电保护的影响是非常之大。随着配电系统设备终端负荷的不断增容,如果发生短路,则短路电流会很大。如果是系统在靠近终端设备区的位置发生短路时,电流可能会达到或者接近电流互感器单次额定电流的100倍以上。在常态短路情况下,越大电流互感器误差是随着一次短路电流倍数增大而增大,当电流速断保护使灵敏度降低时就可能阻止动作。在线路短路时,由于电流互感器的电流出现了饱和,而再次感应的二次电流小或者接近于零,也会导致定时限过流保护装置无法展开动作。当在配电系统的出口线过流保护拒绝动作时而导致配电所进口线保护动作了,则会使整个配电系统出现断电的状况。

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