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2、江阴220kV绮北输变电工程
建设项目概况:
(1)建设220kV绮北变电站(户内型),本期建设1台240MVA主变(#1),远景规模为3×240MVA;本期新增220kV出线3回。
(2)将原220kV成化变至滨江变、成化变至兴澄变同塔四回线路其中的成化变至滨江变双回线路(其中一回为备用线路)开断环入绮北变(其中北开环线中一回为预留110kV线路),成化变至兴澄变双回线路本期继续连通,新建线路路径全长约0.85km,其中同塔四回路架设段长约0.65km,同塔双回线路长约0.1km,同塔双回单边挂线线路长约0.1km。新建铁塔4基,拆除开断点间铁塔3基。
本工程220kV成化变至滨江变开断环入绮北变线路采用与老线路相同的2×JL/G1A-630/45型钢芯铝绞线,成化变至兴澄变双回线路本期连通线采用与老线路相同的2×JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线。
3、东台220kV仲台线开环入润元变线路工程(重新报批)
建设项目概况:
(1)建设东台220kV仲台线开环入润元变线路,2回,线路路径全长约13.8km,其中同塔双回架设段长约5.6km,220/110kV混压四回架设段长约7.9km,单回架设段长约0.3km。
(2)拆除现有220kV仲台线#68塔,拆除线路路径长约250m,拆除铁塔共计1基。
本工程架空导线采用2×JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线。
4、华电滨海风电场至隆兴变220kV线路工程(重新报批)
建设项目概况:
建设220kV华电滨海风电场至隆兴变线路(调度名称为220kV滨隆2E98线),1回,线路路径全长约31.6km;其中与220kV隆风2E28线同塔双回架设段线路路径长约1.2km,双回挂线单回运行段线路路径长约25.8km,单回架设段线路路径长约4.6km。
5、张家港永钢总降变配套220kV线路工程
建设项目概况:
(1)建设220kV锦丰变至总降变线路:1回(220kV锦钢4X99线),线路路径总长约14.2km,其中220kV单回电缆长约2.65km,与220kV兆联4X94线双回电缆敷设段长约0.35km,220kV双设单挂段线路长约8.7km,与220kV兆联4X94线同塔双回段长约0.9km;220kV/110kV混压四回架设段(1回220kV兆联4X94线、1回220kV锦钢4X99线及双回110kV预留线路)长约1.6km;
(2)建设220kV兆丰变至总降变线路:2回,①220kV兆联4X94线:线路路径总长约2.75km,建设220kV单回电缆长约0.15km,与220kV锦钢4X99线双回电缆敷设段长约0.35km,220kV/110kV混压四回架设(1回220kV兆联4X94线、1回220kV锦钢4X99线及双回110kV线路)段长约1.6km,与220kV锦钢4X99线同塔双回段长约0.9km;②220kV兆联4X93线:线路路径总长约2.5km,全线为双设单挂架设。
本工程220kV架空线路导线型号为2×LGJ-300/25钢芯铝绞线,220kV电缆线路导线型号为YJLW03-127/220kV-1*1600mm2。
6、常州中吴(竺山)500kV变电站配套220kV送出工程
建设项目概况:
①建设张庄~运村220kV双回线路双开断环入中吴(竺山)变线路,4回,线路路径总长约6.33km,其中新建220kV同塔双回输电线路长约0.98km,新建220kV同塔四回输电线路长约5.35km。
②建设湖滨~中吴(竺山)220kV线路,2回,线路路径总长约26.52km,其中新建220kV同塔四回(三回备用)线路长约7.18km,新建220kV同塔双回输电线路长约10.24km,新建220kV同塔双回(一回备用)输电线路长约7.18km,利用原110kV滆寨线架空线路通道新建220kV/110kV混压四回输电线路长约1.92km(下挂2回110kV线路)。
③建设顺通~中吴(竺山)220kV线路,2回,线路路径总长约31.12km,其中新建220kV同塔双回输电线路长约16.30km,新建220kV同塔四回(两回备用)输电线路长约14.82km。
④改造110kV滆寨线,1回,将110kV滆寨线#48~#55架空线路改造为电缆线路,改造线路路径长约1.35km,并拆除原110kV滆寨线线路长约2.8km,拆除杆塔15基(110kV滆寨线#48~#61塔、1基110kV运寨线)。
⑤改造110kV顺黄线,2回,将110kV顺黄线#7~#8塔间部分架空线路改造为电缆线路,并新建2基电缆终端塔,改造线路路径长约0.1km,并拆除原110kV顺黄线#7塔,拆除线路长约0.066km。
⑥武南~高新、武南~运村220kV线路搭接工程
武南~高新、武南~运村220kV线路在武南变电站出口段为同塔双回架设,该线路退出武南变电站出线后,两线路在武南变出口处#1终端塔大号侧进行搭接,并将与进线档跳线解除,直接形成运村~高新线路。
本工程新建220kV架空线路采用2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线,原武南~高新、武南~运村220kV线路导线为2×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,110kV架空线路采用JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,110kV电缆线路型号为Zr-YJLW03-64/110-1×800mm2。
评论
广西电网二季度工作推进会:构建大电改格局 推动任务落实
5月4日至5日,广西电网公司召开了第二季度工作推进会,贯彻落实南方电网公司行政1号文及2017年第二季度工作推进会精神,结合实际全面谋划该公司改革新时期管党治企新思路。这是该公司新一届党组迅速行动,全力以赴深化改革关键点上的一次关键会议,对广西电网公司全面深化改革意义深远。
当前,广西电力体制改革大局已经形成。广西电网公司正开足马力,构建大改革格局,抓住改革的关键环节用劲发力,推动各项改革任务落到实处。
电力科技进步为电网发展带来的益处
日前,国网江苏省电力公司的“复杂工况下大电流测量技术及应用”“特高压变电站智能调试及试验关键技术研究及应用”“雾霾天气下电网积污风险预测及防护技术”等20项成果获2017年度电力建设科学技术进步奖。本期选取其中几个代表性的研究项目,介绍其关键技术和应用成效,带领大家一起感受电力科技进步带来的益处。
我国以煤为主结构的电力系统应向低碳灵活的电力系统转型
从电网运行角度看,发电和用电必须时刻保持平衡。在每个时刻,电力系统中电源发出的功率和客户使用的功率需要实时平衡。在实际运行中,电力客户的用电需求是不断变化的,通过电源环节可控、在控的电力生产来实现。风电、光伏发电大规模并网,客观上改变了瞬时平衡的电力系统一直以来沿袭的“以电源的可调度性来满足负荷的随机性”的电力供应模式。尤其是在实现秒级、分钟级的电力实时平衡问题上,对电网调峰、调频,以及电网的安全稳定运行带来了巨大的挑战。
国际能源署在《驾驭波动性可再生电源并网》研究报告中指出,提升电力系统灵活性是接纳高比例可再生能源并网、保障电网安全稳定运行的关键,电源调度灵活性、大容量储能技术应用、扩大电网互联范围、加强需求侧响应是重要的灵活性资源。电源调度灵活性要求各类电源能够在短时间内升降出力,平抑风电、光伏发电出力波动,满足电力实时平衡。其中,煤电机组出力爬坡速度有限,调峰深度普遍不超过50%,需要加快灵活性改造满足调度灵活性要求;水电、抽水蓄能电站、燃油燃气机组响应速度快,能够很好跟踪风电、光伏发电分钟级以内出力波动,是提升电源调度灵活性的重要手段。
技术
专家报告!直流电网限流与保护关键技术
“2017年中国智能电网学术研讨会”4月21-24日在烟台召开,天津大学李斌教授在会上作了题为《直流电网限流与保护关键技术》的专家报告,小编征得李教授同意,在此分享报告PPT,欢迎品读。
我国柔性直流输电及直流电网的发展:
2011年7月,上海南汇±30kv柔性直流并网工程;
2013年12月,南澳三端±160kv柔性多端直流输电工程;
2014年6月,舟山五端±200kv柔性直流输电工程;
2015年12月,厦门±320kv、1000MW真双极柔性直流输电工程;
2016年,云南±350kv背靠背连接。
深度!面向智能电网的主厂站一体化关键技术探讨
随着智能电网快速发展,尤其是新技术的不断应用,给主站和变电站自动化技术提出了新的要求:从现阶段电网生产管理的业务需求来看,因调控一体化模式实施,使得电网设备监控业务需要从远端掌握更多的变电站设备运行状态信息,仅仅依靠告警直传、远程浏览等方式还无法满足监控业务需求;从未来整个电网自动化技术发展趋势来看,总体呈现“物理分布、逻辑统一”的集散式架构特征,其典型的特点就是基于网络实现服务、功能分布可定制、远端资源按需访问等。这些需求都使得主厂站间数据通信需打破点对点逐级转发模式,采用更加灵活、高效,并兼容现有通信体系的主厂站交互技术,打通两端的交互瓶颈,将主站自动化系统与变电站自动化系统从应用功能的维度紧密结合在一起,实现主厂站自动化系统的互联互通。
本文所提出的主厂站一体化是在变电站在和主站之间信息交互更加紧密的基础上,从数据交互和应用功能方面实现主站和厂站的互补或协调互动。通过采用开放的基础平台和服务化的通信协议,在数据交互方面实现主站对厂站数据的按需访问,在功能方面实现对按需提供式服务、订阅推送式服务、请求响应式服务的支持。
南网超高压断路器绝缘特性研究达国际领先水平
近日,由中国工程院院士李立浧担任主任委员,“千人计划”首席专家吴学光担任副主任委员的评审专家组认定,公司在“直流输电系统交流滤波器用断路器绝缘特性研究及其工程应用”领域,总体达到国际先进水平,核心技术达到国际领先水平。
该成果由公司修试中心与南网科研院联合攻关取得,修试中心承担了七项子课题中的交流滤波器断路器开断容性负载双断口电压分布试验研究、交流滤波器断路器风险评估等三项子课题。项目首次开展了交流滤波器断路器交直流电压叠加开断过程中断口动态电压分布试验,得到了断口电压分布不均匀的结果。同时,通过测试、试验与仿真相互验证,揭示了瓷柱式双断口交流滤波器断路器在交直流电压叠加特殊工况下外绝缘与内绝缘相互影响规律,指出双断口间外绝缘不平衡是导致断口电压分布不均以致重击穿等事故发生的主要因素,为交流滤波器断路器的运行维护与设备选型奠定了基础。项目形成专利18项,含9项发明专利,发表高水平学术论文10篇。
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