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電力系統 木(mu)屑顆(ke)粒機(ji)|秸(jie)稈(gan)顆(ke)粒機(ji)|秸(jie)稈(gan)壓塊(kuai)機(ji)|木(mu)屑制粒機(ji)|生物質顆(ke)粒機(ji)|富通新能源 / 13-02-24

    電力系統由發電廠、電力網(包括輸電、變電、配電)、用電負荷、控制系統等組成。
3.1  電力系統組成
    電力系統的組成如圖1所示。配電網
3.2電網的建設
    目前,我國基本上已進入大電網、大電廠、大機組、高電壓輸電、高度自動控制的電力輸配電新時代。
3.2.1電網概況
    目前,我國輸電線路以220 kV、330 kV、500 kV交流輸電和幾條500 kV直流輸電線路為骨干網架。全國已形成5個區域電網和南方電網。其中,華東、華北、華中、東北4個區域電網和南方電網已經形成了500 kV的主網架,西北電網在330 kV網架的基礎上,第一條750 kV的官亭一蘭州東輸變電示范工程已于2005年9月26日建成投運。西電東送也已形成了北中南三大送電通道,北通道已經形成由山西、蒙西向京津塘和河北南網送電的9回500 kV線路,中通道由2條正負500 kV直流線路,南通道已形成“三交二直”5條送電通道。
    全國各大區域電網之間目前聯網線路達到“三交三直”6條聯網線路。即連接華中、華東的2條500 kV直流線路,連接東北、華北的雙回500 kV的交流線路,連接華北、華中電網的l條500 kV交流線路,連接華中與南方電網的l條正負500 kV直流線路。全國聯網規模達到4.3億kW.交流同步網規模達到2億kW。就此,西電東送、南北互供、全國聯網的格局已經初步形成。
    2004年底,全國220 kV及以上的輸電線路總長為223萬km,變電設備容量69676萬kVA。2005年,220 kV以上的輸電線路長度達到了251.9萬km,同比增長9,6%.220 kV以上的變電線路容量達到8.668億kVA,同比增長15.9%。
3.2.2電網發展規劃
    (1)實施7個跨省大區電網之間以及大區電網與5個獨立省網之間的互聯。
    ( 2) 2010年前后,建成以三峽電網為中心連接華中、華東、川渝的中部電網;華北、東北、西北三個電網互聯形成的北部電網以及云、貴、廣西、廣東4省區的南部聯合電網。同時,北、中、南三大電網之間實現局部互聯,初步形成全國統一的聯合電網的格局。
    (3)在2020年前后,隨著長江和黃河上游以及瀾滄江、紅水路上一系列大型水電站的開發,西部和北部大型火電廠和沿海核電站的建設,以及一大批長距離、大容量輸電工程的實施,將形成全國統一聯合電網,充分實現西部水電東送,北部火電南送的能源優化配置。
3.2.3電網構架的遠景設想
    國家電網公司擬計劃在2020年前后,初步建成以特高壓電網為核心的國家電網,實現跨區輸送容量2億kW以上。
    截至2005年底,我國電力裝機總容量已達5.084億kW。預計到2020年還將增長4億kW,全社會用電量將達到約46 000億kW.h。而我國現有的以500 kV交流和正負500 kV直流系統為主的輸電網,其輸送能力和規模不能滿足社會經濟發展的需要。國家電網特高壓骨干網架由百萬伏級交流和正負800 kV級直流輸電系統組成,是國家電網的核心,具備跨區域、大容量、遠距離、低損耗輸送電力的功能。特高壓電網輸送能力強,輸送容量可達到500 kV交流或直流系統的5—6倍;同時,特高壓電網經濟性好,能夠節省輸電通道,少占土地,經濟效益顯著。據專家預計,國家電網特高壓骨干網架建成后可節約發電裝機2000萬kW以上,每年綜合節電效益可達l 000億kW.h以上。
    (3)國家電網公司將以構建華中一華北同步電網為核心,在華北、華中和華東初步建成百萬伏級交流特高壓網架;西南水電外送采用特高壓直流或交流,與百萬伏級交流系統共同形成覆蓋大電源基地和負荷中心的特高壓骨干網架。
    2008年,將有兩個1000 kV特高壓電網示范工程開建,包括山西至湖北(荊州)工程和兩淮煤電至上海工程。
    特高壓電網是指以1000 kV交流、800 kV直流為等級的電網。僅以一個回路的800 kV直流線路為例,其具備的輸電能力是600萬kW左右,不僅可顯著減少輸電線路的送電回路數,還可減少土地的占用。若按特高壓網上網2億kW的規模計算,可以減少發電裝機2000萬kW,年節電效益在1 000億kW.h以上。
    按規劃,2020年前后要形成交流特高壓“四橫六縱”多受端的網架。所謂的四橫,是指形成西起四川、關中、陜北、蒙西4個水火電基地,東部落點到上海、江蘇中部以及北部和山東的4條橫向通道。六縱是指形成北起寧夏陜北、蒙西、北京、‘唐山、山東青島,南到重慶、湖北、長沙、南昌、南京和福州的6條縱向通道。多受端是指交流特高壓在華北、華中、華東和陜西負荷中心地帶形成堅強的環網結構。
3.2.4電網建設的具體措施
    今后20年,全國電網發展的目標是“西電東送、南北互供、全國聯網”。為此,長距離輸電的裝備和技術,建設聯接全國可靠的電網,將被提上日程。750 kV交流輸電技術項目國家已經驗收,該項目即在西北330 kV電網的基礎上建設750 kV電網,并將官亭一蘭州東750 kV輸變電工程列為示范工程。工程建設內容包括141 km的750 kV線路和官亭、蘭州東2座750 kV變電所,容量分別為150萬kVA)。其后續工程,如新疆哈密向甘南、青海的750 kV輸變電工程已在進行可行性研究。
    預計到2020年,初步形成覆蓋蘭州、白銀、關中、銀川、西寧負荷中心并延伸到新疆哈密的西北750 kV電網的主干網架。初步估算,將建成750 kV輸電線路3 000~5 500 km、變電容量2000萬kVA左右。
3.2.4.1直流輸電工程
    以三峽輸變電工程、南方電網西電東送為契機,“十五”期間直流輸電工程將達到6項,線路總長4 800 km,輸電容量1 236萬kW。“十一五”期間,計劃建設的直流輸電工程有:三峽右岸一上海練塘直流工程;四川德陽一西北寶雞直流工程;貴州興仁一廣東深圳白花洞直流工程;西北銀南一華北天津東的直流輸電工程。201 1年~2020年,初步規劃建設的直流輸電工程有11條左右,輸電容量將在3 700萬kW左右。總之,到2020年,我國直流輸電工程將有22項,其總容量超過6 000萬kW。
3.2.4.2串聯電容補償等靈活交流輸電技術(FACTS)
    串補技術是一種提高輸電通道能力的有效技術,可控串補可以抑制低頻振蕩,防止次同步諧振、控制線路潮流。近年來,串補技術在我國500kV電網得到了較快的應用。目前在建的有貴廣交流、天廣一二回、天廣三回3項串補T程,其中中國第一套可控串補在南方電網的天廣一、二回線路上即將投運。此外,還有二灘輸出工程,萬縣一龍泉雙回線,以及神木、托克托、伊敏電廠等在外送上都擬安裝串補裝置。預計到2010年,全國500kV電網將投產串補容量1 000~1 200萬kV。
3.2.4.3大容量變壓器
    為適應大負荷中心的供電的需要,節約變電所占地,我國目前主要在負荷密集的華東、南京電網中陸續采用100萬kVA設備。初步統計,“十五”期間安排投產25組100萬kVA變壓器。北京新增變電所也擬采用120~150萬kVA的變壓器。西北電網隨著負荷密度的增加,在西安部分330kV變電所也開始采用36萬kVA變壓器。
3.2.4.4緊湊型輸電技術
    緊湊型輸電技術通過減少輸電線相間距離和優化排列,減少線路電抗、增如容抗、提高線路自然功率,從而達到提高線路輸電能力的目的。與常規線路相比,緊湊型線路采用六分裂布置(6×240 mm2).輸電能力提高30%。目前,緊湊型輸電技術已經成熟,下一步將在西電東送長距離輸電線路中進一步推廣應用。
3.2.4.5其他新技術
    另外,其他電網新技術如大截面耐熱導線的研制試驗與應用;63 kA及以上額定短路開斷電流的開關設備的制造,緊湊型、智能化、數字化的簡化GIS開關的研制;大容量(10萬kVA左右)靜止同步補償( STATCOM)的研究和設備制造;滿足變電所設備數字化、網絡化控制,免維護,在線診斷狀態檢修要求的設備;電網調度自動化及通信技術,電力市場計量、結算等市場支持技術等。
3.2.4.6電力設備
    電力設備如果從大類上可以分為電站設備和輸變電設備兩大類,主要用于發電和送電。其中,電站鍋爐分大型電站鍋爐(410 t/h以上)、中小型電站鍋爐(410 t/h以下);發電機則分為火力發電機和水力發電機。
    電力行業內另外一種分法是將電力設備簡單分為:一次設備和二次設備兩類。一次設備包括電站設備和變壓器、開關等輸變電硬件設備,二次設備則是電力輸送的軟件設備,主要用于電網自動化控制、電網保護和調度。
    一次設備分特高壓(1000 kV及以上)、超高壓(330 kV及以上)、高壓(66~220 kV)、中壓(6~35 kV)及低壓產品( 0.4 kV),是電力輸送的硬件設備;二次設備分法與前述相同。
    從發電廠發出的電力經過輸電、變電、配電,直至用戶的電器設備稱之為輸配電設備,這是本文敘述的主題。
輸配電設備品種較多,有變壓器、互感器、電抗器、高壓開關設備、絕緣子、避雷器、電力電容器、繼電保護與自動裝置、電力系統監控設備、電線電纜、低壓配電電器與高低壓配電柜等。高壓配電柜    三門峽富通新能源可以根據用戶的需求訂做各種類型的高低壓配電柜。(三門峽配電柜訂做、鄭州配電柜訂做、洛陽配電柜訂做、鄭州配電柜訂做)

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