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智能电网
项目三探索智能输电3.1.1任务一:特高压输电的意义章节
累计变电(换流)容量39667万千伏安已投运特高压工程累计线路长度35583公里
交流输电线路交流1000kV直流输电线路直流±800kV及以上
目录CONTENTS1提高线路的输送能力2实现电力的远距离输送
01提高线路的输送能力
提高线路的输送能力提高电压等级,可以显著提高线路的传输功率。
提高线路的输送能力额定电压和输送容量的关系额定电压KV输送容量MW输送距离km0.380.10.630.1~1.01~360.1~1.24~15100.2~2.06~20352~1020~5011010~5050~150220100~500100~300330200~1000200~6005001000~1500150~850
提高线路的输送能力?
提高线路的输送能力在地图上展示:AE效果
02实现电力的远距离输送
实现电力的远距离输送?↑↓↓↓↓
实现电力的远距离输送??例如??
实现电力的远距离输送受到小扰动时的静态稳定约束受到大扰动时的暂态稳定约束电压等级越高,系统的稳定性越强
实现电力的远距离输送从根本上提高了规模化开发利用大型水电、核电、可再生能源(风能、太阳能等)发电等清洁能源直接优化我国能源结构,推动能源低碳化进程切实加强环境保护和减少污染排放,有效促进东西部地区共同发展
小结提高线路的输送能力实现电力的远距离输送降低线损提高稳定性
项目三探索智能输电3.1.2任务一:特高压交流输电技术章节
晋东南—南阳—荆门1000千伏特高压交流试验示范工程特高压交流输电技术
目录CONTENTS1交流特高压输电发展历程2特高压交流输电的优点3特高压交流输电的缺点
01交流特高压输电发展历程
交流特高压输电发展历程特高压交流输电是指1000千伏及以上的交流输电输电容量大距离远损耗低占地少
交流特高压输电发展历程美国前苏联日本意大利
交流特高压输电发展历程世界工程前苏联1150kV工程日本1100kV变电站
交流特高压输电发展历程我国特高压设备企业已形成自具备主知识产权的研发体系和核心制造能力,设备国产化率达到90%以上,特高压交流电压已经成为国际标准。
交流特高压输电发展历程1000kV特高压交流GIL管廊1500MVA特高压变压器
交流特高压输电发展历程2013年9月德国举行的国际智能电网论坛
02特高压交流输电的优点
特高压交流输电的优点1.能提高传输容量和传输距离。
特高压交流输电的优点2.能节省线路走廊和变电站占地面积。线路走廊线路走廊指的是架空输电线路的路径所占用的土地面积和空间区域。一般来说,一回1100kV的输电线路可代替6回500kV的输电线路。
特高压交流输电的优点3.能显著提高电能传输的经济性。1条1000千伏的特高压交流输电线路的输电能力可代替5~6条500千伏线路,或3条750千伏线路。可减少三分之一的铁塔用材,节约二分之一的导线用材,节省包括变电所在内的10~15%的电网造价。1000千伏的特高压交流输电线路
03特高压交流输电的缺点
特高压交流输电的缺点美国4次欧洲2次采用交流互联的大电网存在着安全稳定、事故锁反应及大面积停电等难以解决的问题。特别是在特高压线路出现初期,不能形成主网架,线路负载能力较低,电源的集中送出带来了较大的稳定性问题。
特高压交流输电的缺点特高压直流架空输电线路只用两根导线,因此导线电阻损耗比特高压交流输电小
特高压交流输电的缺点导线截面电子分布
特高压交流输电的缺点集肤效应原理
特高压交流输电的缺点交、直流架空输电线路的“等价距离”直流架空线路的“空间电荷效应”使其电晕损耗和无线电干扰都比交流线路小
特高压交流输电的缺点交直流输电优势互补,协同发展
小结特高压交流输电的发展历程01特高压交流输电的缺点03特高压交流输电的优点02
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