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《河南电力科技信息》2005,(2):3-3
国家电网公司从今年上半年开始,将实施第一次提高电网输送能力工程,目标是通过近两年的努力,重点解决当前供需矛盾突出地区的电力输送能力不足问题。预计通过技术改造将减少因拉闸限电造成的经济损失约310亿元。 相似文献
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提高输电线路变电设备载流能力初探 总被引:1,自引:0,他引:1
面对日益增长的输送能力需求,华东电网有效地实施了线路静态增容和动态增容工作,但是,输电线路变电设备的额定电流限制成为进一步提高电网输送能力的瓶颈.在充分研究国内外变电设备标准的基础上,探讨了开关设备的长期连续过载能力、短期过载能力和紧急过载能力,可以期望,结合华东电网的实际,通过对开关设备过载能力的深入研究,将极大地拓展华东电网提高电网输送能力的空间. 相似文献
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通过对青海电网2010年典型运行方式下系统安全稳定性能的计算分析,着重研究青海主网与西部电网主要断面的输送能力和制约青海西部电网受电能力的因素,对如何提高青海西部电网输送能力的方案和措施进行探讨.提出在青海两部电网局部加装串联补偿装置,辅以低压电容补偿容量的增加和负荷侧功率因数的提高,将有效提高青海西部电网的输送能力. 相似文献
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研究了不同类型的发电机励磁系统对电网暂态稳定水平的影响以及通过改造励磁系统提高电网输送能力的可行性。经分析表明,快速励磁系统提高电网暂态稳定水平和输送能力的作用最大,通过改造完善励磁系统输出特性可以有效提高电网暂态稳定水平和输送能力。 相似文献
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柔性低频交流输电应用于中远距离海上风电送出具有技术经济优势,研究其输送能力对确定系统参数和方案具有重要参考意义。文中分析了约束海上风电柔性低频交流送出系统输送能力的电压、电流条件,推导建立了由最大输送功率和最远输送距离描述的输送能力计算方法;计算了220 kV和330 kV系统的输送能力,分析了系统频率和海缆截面的影响。结果表明,选择12.5~30 Hz频率范围、最大1 200 mm2海缆截面,离岸距离为250 km时,单回220 kV和330 kV系统输送的风电场最大容量分别约为200~400 MW和200~570 MW。实际风电场柔性低频交流送出系统的参数还应在经济性分析的基础上具体确定。 相似文献
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智能电网对进一步提高电网热稳定输送能力提出了更高要求。基于移动互联、在线监测的热稳定输送能力扩容研究是目前线路动态增容的主要技术解决手段。相比以往线路动态增容技术往往将重点放在线路热稳定输送能力增容计算上,而缺乏对计算结果的后期处置应用和系统整合,基于国内主流能量管理系统(D5000,OPEN3000)平台和在线动态监测增容技术,综合考虑线路通道所在地理区域的气象预报信息,现场部署安装在线监测装置,采集现场导线状态及环境信息,将采集信息通过电力物联网网络传输技术发送到后台监控主站,由系统热稳定输送能力计算模块进行增容计算,得到输电线路高、中、低3档允许载流量、大潮流转移后线路温升时间等信息,结合专家辅助决策系统,实时动态给出线路正常允许输送能力和事故处置辅助决策,实现"外网安全接入,内网增容应用,辅助决策智能推送"。系统为电网提升热稳定输送能力提供有效智能技术支持手段,进而为扩大跨区新能源消纳能力提供有效支撑。 相似文献
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超、特高压交流输电系统的输送能力分析 总被引:10,自引:6,他引:10
本文对影响交流输电系统输送能力与输送距离的几个主要因素进行了分析,包括同步运行的稳定性,电压和无功控制,串联电容补偿和并联电抗补偿等,并提出了交流输电系统的短路比概念,比较确切地刻划了两瑞交流系统对交流输电系统运行特性的影响。在此基础上,导出了一组交流输电系统输送能力与输送距离的关系曲线,可供电力规划和设计部门参考。 相似文献
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智慧输电线路建设是将坚强智能电网和电力物联网深度融合的具体实践,具有本质安全、实时感知、全息互联、自主预警、智能处置等五大基本特征。依托智慧输电线路实现输电线路热稳定输送能力智能动态增容,无疑是未来提高线路输送能力最有应用性的科学方法之一。基于智慧输电线路的智能增容决策系统,纳入智慧输电线路建设总体方案,依托国内主流EMS平台,通过采集配套装置实时掌控输电网运行数据和气象条件,经由汇聚环节传输到监控主站及热稳定输送能力计算系统,在基础应用层实现以线路为单元的热稳定输送能力智能计算与分析。进一步,提出在专业应用层实现智能增容专家辅助分析决策,将最终辅助决策相关策略自动、智能、友善地推送给运行控制人员,实现对线路热稳定输送能力的智能、快速、有效控制,显著提升了动态增容技术的智能性和实用性。算例分析表明该方法的科学性、实用性、适用性,具备推广至其他省市电网的应用条件。 相似文献
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《广西电力建设科技信息》2007,(1):25-26
在连续7年电网建设投资超百亿的基础上,2007年江苏电网建设投资将达到创纪录的186亿元,以进一步提高电网输送能力和电网运行的安全性、经济性、可靠性。 相似文献
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针对直流输电送端系统的运行状况是否对输送功率有影响的问题展开分析,研究了交直流系统整流侧联于不同强度交流系统的运行特性,结合逆变侧联于不同强度交流系统的运行情况,指出送端系统短路比与受端系统短路比的大小关系会影响直流输电系统可输送的最大功率。首先研究了整流站和逆变站的功率曲线,分别得到送受端系统短路比与其相应的最大输送功率的定量关系。然后分析了在相同的输送功率极限下整流侧和逆变侧短路比的关系,将两端系统可输送的最大功率相等时的短路比定义为转折短路比,并得到输送功率转折点。最后指出送受端系统的强度都会影响直流输电系统的输送能力,当两端系统短路比与转折短路比存在某种关系时,由其中的一端系统对直流系统的输送能力起决定性作用,并通过PSCAD仿真验证了结论的正确性。 相似文献