特高压输电技术简介

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1、特高压输电技术简介一.特高压输电技术特高压(ultrahighvoltage)电网是指交流lOOOkV、直流正负800kV及以上电压等级的输电网络。特高压交流输电技术的研宄始于60年代后半期。当时西方工业国家的电力工业处在快速增长时期,美国、前苏联、意大利、加拿大、德国、口本、瑞典等国家根据木国的经济增长和电力需求预测,都制定了木国发展特高压的计划。美国、前苏联、日本、意大利均建设了特高压试验站和试验线段,专门研究特高压输变电技术及相关输变电设备。前苏联从70年代末开始进行1150kV输电工程的建

2、设。1985年建成埃基巴斯图兹一科克切塔夫一库斯坦奈特高压线路,全长900km,按1150kV电压投入运行,至1994年已建成特高压线路全长2634km。运行情况表明:所采用的线路和变电站的结构基本合理。特高压变压器、电抗器、断路器等重大设备经受了各种运行条件的考验,自投运后一直运行正常。在1991年,由于前苏联解体和经济衰退,电力需求明显不足,导致特高压线路降压至500kV运行。日本是世界上第二个采用交流百万伏级电压等级输电的国家。为满足沿海人型原子能电站送电到负荷中心的需要并最大程度地节省线路

3、走廊,H木从1973年幵始特高压输电的研宄,不仅因为特高压系统的输电能力是500RV系统的4〜5倍,而且可解决500kV系统短路电流过人难以开断的问题。对于输电电压的选择,Id木在800kV至1500kV之间进行了技术比较研宄,通过各方面的综合比较,选定lOOOkV作为特高压系统的标称电压。目前已建成全长426km的东京外环特高压输电线路。为保证特高压系统的可靠运行,口本建设了盐原、赤城两个特高压试验研宄基地,运行情况良好,证明特高压输变电设备可满足系统的可靠运行。国外的试验及实际工程运行结果表明

4、:在特高压输电技术上不存在难以解决的技术难题,输电技术和输电设备的科研成果可满足和适应工程需要。只要有市场需要,特高压输电工程可随吋启动。我国是从1986年开始立项研究交流特高压输电技术。前期研究包括国内外特高压输电的资料收集与分析,内容涉及特高压电压等级的论证、特高压输电系统、外绝缘特性、电磁环境、特高压输变电设备及特高压输电工程概况等。八五期间乂开展了“特高压外绝缘特性初步研究”,对长间隙放电的饱和性能进行了分析和探讨,对实际结构布置下导线与塔体的间隙放电进行了试验研宄。1994年在武汉高压研

5、宄所建成了我国第一条百万伏级特高压输电研宄线段。为满足特高压试验的需要,1997年开展了利用工频试验装置产生长波头操作波的研究,通过改造工频试验装置,可产生电压为2250kV,波头时间为2800uS〜5000ps的长波头操作波。与此同时还开展了特高压线路对环境影响的研宄,研宄结果表明,当采用8分裂导线,分裂直径为lm吋,特高压线路的地面静电感应水平与500kV输电线路水平基本相当,无线电干扰水平小于500kV输电线路,可听噪声在公众所接受的范围内。一.我国发展特高压输电的积极意义建设特高压电网是满

6、足未来持续增长的电力需求的根本保证。0前,我国经济持续快速发展,人民生活水平不断提高,电力需求快速增长。预计2020年我国全社会用电量将达到电力工业是关系国计民生的基础产业。在我国电力工业中,国家电网承枳着优化能源资源配置、保障国家能源安全和促进国民经济发展的重要任务。加快建设以特高压电网为核心的坚强的国家电网,对于实现更大范围的资源优化配置、推动我国能源的高效开发利用、促进经济社会可持续发展具有重大的意义。约46000亿千瓦时,需要装机容量约10亿千瓦。我国现有电网主要以500千伏交流和正负50

7、0千伏直流系统为主,电力输送能力和规模受到严重制约。建设特高压电网是提高我国能源开发和利用效率的基本途径。我国是全球第一大煤炭消费国和第二大石油、电力消费国。我国生产力发展水平的地区差异很大,一次能源分布严重不均衡。能源需求主要集中在东部和中部经济较发达地区,约占需求总量的3/4左右;用于发电的煤炭和水力资源,则主要分布在西部和北部地区。这种能源分布与消费的不平衡状况,决定了能源资源必须在全国范围内优化配置,以大煤电基地、大水电基地为依托,实现煤电就地转换和水电大规模开发,并通过建设特高压电网,实

8、现跨地区、跨流域水火互济,将淸洁的电能从西部和北部大规模输送到中东部地区。电力工业长期以来“重发(电)轻供(电)”,造成电网投入不足,电网建设严重滞后。近年来,随着电源建设步伐的加快,电网规划建设滞后的矛盾进一步加剧。电网建设难以引导西部煤电基地的集约化开发,造成东部地区新增大量煤电项FL加剧丫煤炭供应和交通运输的紧张局面,降低丫全国范围的能源配置和利用效率,也增加了环保压力,影响了国家的整体利益。大电网不仅在资源优化配罝中具有重要作用,而且在安全性、可靠性、灵活性和经济性等方而具

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