首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
随着广东负荷水平增长和西南水电的进一步开发,远景广东电网将面临珠江三角洲地区负荷密度增大,输变电规模进一步扩大,输电走廊资源紧张,粤东、粤西两翼大规模电源送出等问题,根据远景广东电网的发展,对广东电网采用1000kV特高压交流送电的必要性和可行性进行研究,并对远景广东特高压交流电网提出方案设想。  相似文献   

2.
随着广东负荷水平增长和西南水电的进一步开发,远景广东电网将面临珠江三角洲地区负荷密度增大,输变电规模进一步扩大,输电走廊资源紧张,粤东、粤西两翼大规模电源送出等问题,根据远景广东电网的发展,对广东电网采用1000kV特高压交流送电的必要性和可行性进行研究,并对远景广东特高压交流电网提出方案设想  相似文献   

3.
未来中国特高压电网结构形态与电源组成相互关系分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于中国电源和负荷分布的特点以及将来电源组成的变化,分析未来不同时期特高压电网结构形态与电源组成的相互关系,讨论未来中国特高压电网不同结构形态的适应性和安全性。结合中国间歇性电源不断增加和能源互联网发展趋势,展望2030年和2050年前后过渡期和远景中国特高压电网需要的结构形态,指出将来特高压直流电网安全运行所面临的严峻挑战,以及中国特高压电网结构形态的变化趋势和面临的关键技术问题。  相似文献   

4.
根据目前广东电网和深圳电网的发展及研究成果,预测深圳电网远景电力负荷达到23GW。在对深圳市电网规划的初步估计后,通过电力需求平衡,提出了远景500kV变电站的布点要求,结合深圳市城市规划,进行了深圳电网500kV网络空间布局规划,提出了电网通道要求。  相似文献   

5.
“十三五”期间,中国的特高压交直流工程跃进式发展、东中部地区仍是电力负荷中心、大型能源基地进一步西移和北移,这些典型特征使得电网构建过程中的系统安全稳定问题面临新的挑战。针对中国现状电网的安全稳定问题,吸取现状电网安全稳定经验教训,剖析电网发展可能带来的安全稳定问题,统筹考虑送端电源基地与受端负荷中心、特高压与500 kV、交流与直流的协调关系,兼顾过渡期,提出电网构建应对策略,保障系统安全稳定。  相似文献   

6.
孙寿广 《中国电力》1998,31(11):6-8
以一种新的思路对我国电网互联问题作了探讨,通过对远景各电网负荷密度的分析,提出了沿京广和京九铁路两侧,贯穿中国南北,包括目前华北、华东、华中、山东、福建和广东电网在内的中国核心电网,认为核心电网内部完全有条件形成坚强的交流电网;核心电网与周边电网的联网不宜形成较强的关系,避免多点联系,以保证核心电网保持较高的安全稳定水平。  相似文献   

7.
随着社会用电需求及工业负荷的快速增长,某区域内无功电源配置不足,电压支撑能力较弱,某特高压换流站局部地区动态无功不足的问题突出,尤其是站点近端发生交流故障后,负荷区域电压大幅度跌落,致使暂态电压稳定问题成为威胁该区域电网安全稳定运行的严重问题之一。就大电网发生故障后,特高压换流站STATCOM装置对暂态电压稳定性和负荷裕度、特高压直流输电系统运行环境所提供的作用进行仿真研究。  相似文献   

8.
《山东电力技术》2014,(6):79-79
<正>(1)特高压交流输电中间可以有落点,具有网络功能,可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。特高压交流电网的突出优点是:输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少,能灵活适合电力市场运营的要求。(2)采用特高压实现联网,坚强的特高压交流同步电网中线路两端的功角差一般可控制在20°及以下。因此,交流同步电网越坚强,同步能力越大、  相似文献   

9.
特高压交流电网是长距离大范围平衡能源供需、建设坚强智能电网和全球能源互联网的关键。特高压交流电网正在稳步发展中,无功电压控制是保证特高压交流电网安全可靠经济运行的重要手段。文中总结了特高压交流线路的无功、电压特性,指出了特高压交流电网在无功电压控制方面存在的困难;从独立控制、与近区电网协调控制、大电网全局优化三个方面综述了特高压交流电网的无功电压控制方法。最后,结合特高压电网的无功电压控制现状分析和发展趋势,指出了特高压交流电网在无功电压控制研究中的几个发展方向。  相似文献   

10.
陈汉雄  黎岚 《中国电力》2014,47(5):72-77
为解决川渝负荷中心电网本身动态无功支撑不足、提高电网稳定水平且满足未来四川更多富余电力东送问题,结合未来川渝交直流电网规划,从川渝交直流特高压电网相关站点加装静止无功补偿器(SVC)的具体条件和可行性等方面,研究川渝交直流特高压电网相关站点加装SVC对提高电网稳定水平和川电外送能力的积极作用。研究结果表明:2020年川渝电网相关特高压站点上加装一定容量SVC后,整个交流通道的送电能力可提高约3 700 MW。  相似文献   

11.
通过综合分析山东电网网架结构、电源接入特点和受端系统发展现状,科学评价电网发展水平,结合负荷发展、特高压电网及电源建设需要,提出山东电网发展思路,为坚强智能电网建设提供依据。  相似文献   

12.
特高压交流电网建成后华东电网的安全稳定性分析   总被引:3,自引:3,他引:0  
刘梦欣  徐磊  杨鹏 《高电压技术》2010,36(1):296-300
为了研究特高压交流输变电工程的建设对华东电网安全稳定性的影响,结合多个与华东落点相关的特高压输变电工程,采用电力系统仿真软件BPA对特高压交流电网发生单一或复杂故障的情况进行计算,分析了特高压交流电网建成后华东电网的安全稳定水平。计算结果表明,当徐州-南京北双回线路发生异名相跨线故障时,电压逐渐滑落同时伴随功角逐步摆大,系统暂态失稳;对所提出的3种安全稳定控制方案进行比较后确定了推荐方案。进一步分析徐州-南京北双回线路N-2故障时失稳情况特殊性的内在机理,是随着华东电网分层分区的进行,在大量受入有功功率或缺乏无功电源支撑的地区可能因线路故障从而引发电压稳定问题。  相似文献   

13.
特高压对提高华东电网输送能力的作用分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
吴昊  虞瑄  周晓  郑建华 《华东电力》2006,34(8):22-26
随着华东电网负荷水平、装机容量和输变电规模的进一步扩大,大电源送出和500kV电网短路电流控制成为电网规划必须考虑解决的问题.根据华东电网发展规划,在国家电网公司总体规划指导下,"十一五"期间将开始建设特高压电网.结合华东电网皖电东送淮南-上海输变电工程,通过对不同方案比较计算,就特高压全压、降压和500kV方案的输电能力进行了分析,就特高压线路对华东电网提高输送能力的作用提出了建议,对特高压线路导线截面选择提出了设想.  相似文献   

14.
基于TPLAN的中国南方电网可靠性与经济性评估   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
南方电网是我国目前唯一投入运行的超高压、远距离、交直流并列输电的大型区域电网,其可靠性与经济性分析具有重要意义。首先探讨了交直流并联系统可靠性评估的特殊性及研究进展,并对发输电系统可靠性评估软件TPLAN的特点、方法和功能进行了简要介绍。利用该软件对南方电网进行了可靠性与经济性评估。通过计算系统整体可靠性指标,得出南方电网停电影响的严重级别为2级。通过计算各省区及主要负荷点的可靠性指标,得出广东省电网的可靠性水平最低,是整个南方电网的薄弱环节。引入用户停电损失函数的概念,对南方电网进行了经济性评估,计算出全网及各省的经济性指标。此外,还研究了系统可靠性评估结果对元件可靠性参数的灵敏度问题。上述分析所得结论对于今后南方电网及全国电网的规划、运行都有较高的工程意义和参考价值。  相似文献   

15.
"十三五"期间国家科学推进远距离、大容量电力外送,特高压快速发展,《电力发展"十三五"规划》中提及的东北扎鲁特—山东及华北胜利—锡盟特高压外送工程等都为重要的电力外送通道,规划中的电网格局将出现大规模汇集电力通过直流送出、大规模新能源接入及交直流并列运行等特征,直流输送容量的提升将给电网安全稳定带来新的挑战和问题。依托国家电网仿真中心,从特高压交直流大规模电力外送的暂态稳定性方面进行安全稳定校核,剖析大规模电力外送给电网所带来的一系列新问题,提出可能的应对措施,有效解决国家电网"十三五"规划电网中大规模电力外送通道面临的主要安全稳定问题。  相似文献   

16.
±660 kV银东直流闭锁后的紧急切负荷决策   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了特高压交流运行初期银东直流闭锁故障对系统稳定性的影响,提出直流双极闭锁后通过切除山东电网内部分负荷以减少特高压联络线北送功率来防止系统失稳。设计了切负荷控制系统,依据电网运行状态及时计算刷新银东直流双极闭锁后的切负荷量,并根据各子站负荷性质和负荷量合理选择切负荷站点。相比于对分法,基于弦割法的临界切负荷量搜索策略能够快速找到银东直流双极闭锁后山东电网内的临界切负荷量。  相似文献   

17.
结合南方电网公司已建500 kV线路及国家电网公司向家坝-上海±800 kV特高压直流、1 000 kV晋东南-南阳-荆门特高压交流、1 000 kV皖电东送淮南至上海特高压交流等线路对OPGW 200 C雷击不断股的要求,通过优化OPGW结构设计及200 C雷击试验验证,找到满足200 C雷击不断股的典型OPGW结构设计,为今后南方电网公司、国家电网公司新建的500 kV线路、特高压线路OPGW的结构设计提供参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号