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我国建设特高压电网的可行性有哪些?

2017-03-17 16:09分类:电气工程 阅读:

 

    (l)国外特高压研究和工程实践表明,特高压在工程上已经具备了实际应用的条件。特高压交流输电技术的研究始于20世纪60年代末。前苏联于1985年建成1150kV特高压线路,全长900km,累计正常运行约5年。1991年,由于前苏联解体和经济衰退,电力需求明显不足,特高压线路降压至500kV运行。日本已建成全长426km的东京外环特高压输电线路,累计加压考核时间已长达5年。现降压500kV运行,预计2015年前后全压运行。1994年6月,CIGRE第38. 04工作组发布了“特高压技术”报告,指出特高压输电没有难以克服的技术难题,
    (2)国内试验表明,特高压输电技术和设备制造都是可行的。2007年,国家电网公司在武汉和北京建成特高压交流和直流试验基地。目前两个试验基地已成功带电运行,并进行了电磁环境、外绝缘等各方面的重要试验,前期研究成果通过试验得到了全面的验证,特高压主要设备经受了带电考核,进一步验证了特高压输电技术和设备制造都是可行的。巴西、印度等国家资源禀赋与我国相似,参考我国特高压输电技术取得的巨大成果,已修改原来的电力规划,改用特高压实现能源资源的大规模输送。
    (3)特高压电网具有较高的安全稳定水平。电网安全事关国家安全。保证电网安全可靠运行不仅是电网构建中十分重要的问题,也是社会关注的焦点。“三华”(华北~华中~华东)特高压同步电网是团状结构,改变了目前东北~华北~华中同步电网稳定性相对较差的长链式结构,在电网结构上保证了系统具有较高的安全稳定水平。
    (4)系统仿真验证了“三华”特高压同步电网的合理性和安全性,特高压电网具有很强的抵御严重故障的能力。大电网是世界各地电网发展的基本趋势。根据规划,“三华”特高压同步电网覆盖面积320万平方公里,装机容量约7亿kW,连接华北~华中~华东的受端环网长度约2700km.其电气距离仅相当于500kV环网的600km。通过系统仿真计算表明,特高压交、直流电网相互依托,满足《电力系统安全稳定导则》规定的各级稳定标准,能够实现更大范围的电力资源优化配置,促进全国范围内水电、火电、风电等各种电源的经济、高效运行。
    (5)特高压电网不会造成电磁环境影响,符合国家标准。输电线路对环境的影响表现在工频电场、工频磁场、可听噪声和无线电干扰四个方面。世界卫生组织1987年得出以下结论:未发现比lOnA/m2低的感应电流密度(相当于500微特斯拉)产生有意义的生物学影响。2007年,世界卫生组织强烈推荐成员国采纳国际非电离辐射防护委员会推荐的公众曝露限值:工频电场强度5kV/m,工频磁感应强度lOOμT。我国loookV输电不超过现有500kV的环境影响。
    (6)自主创新,实现设备国产化。2004年国内变压器行业已研制出750kV变压器和电抗器。这为研制llOOkV变压器打下基础。特高压试验示范工程除开关设备采用中外联合设计、产权共享、合作生产、国内制造的模式外,特高压变压器和高抗等其他设备供货完全立足国内,自主开发、自主设计、自主制造。目前设备研制工作集中了国内外一流企业和专家,吸取了国内外相关设备制造的经验教训,开展了大量工作,取得了全面突破。我国变压器制造的三家龙头企业——保定天威保变电气公司、西安西电变压器公司和特变电工沈阳变压器公司已经具备研制和生产llOokV变压器和电抗器的能力,工程所需的全部特高压设备均已成功通过型式试验,性能指标优异,满足工程要求,代表了国际高压输变电设备的最高水平。

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