未來,特高壓電網如何構建
構建結構堅強的受端電網和送端電網,形成堅強的特高壓交直流混合輸電網絡,將為實現大水電、大煤電、大核電、大可再生能源發電的跨區域、遠距離、大容量、高效率輸送和配置提供保障。
逐步凸顯的能源資源、氣候環境問題,已成為經濟社會可持續發展的重要制約因素,解決這些瓶頸問題,走低碳、綠色、可持續的發展道路,特高壓輸電技術將發揮重要作用。
《特高壓交直流電網》中分析,考慮我國能源和負荷的分布特點,特高壓交流輸電定位于主網架建設和跨區聯網輸電,同時為直流輸電提供重要的支撐;特高壓直流輸電定位于大型能源基地的遠距離、大容量外送。
這是因為,交流輸電工程中間可以落點,具有網絡功能,可以根據電源分布、負荷布點、輸送電力、電力交換等實際需要構成電網。特高壓交流輸電具有輸電容量大、覆蓋范圍廣的特點,為國家級電力市場運行提供平臺,能靈活適應電力市場運營的要求;且輸電走廊明顯減少,線路、變壓器有功功率損耗與輸送功率的比值較小。而直流輸電工程主要以中間不落點的兩端工程為主,可點對點、大功率、遠距離直接將電力送往負荷中心。但高壓直流輸電必須依附于堅強的交流電網才能發揮作用。
從交直流輸電的相互影響上來看,建設特高壓電網,可為直流多饋入的受端電網提供堅強的電壓和無功支撐,有利于從根本上解決500千伏電網支撐能力弱的問題。而在交直流并聯輸電的情況下,利用直流功率調制等控制功能,能有效抑制與其并列的交流線路的功率振蕩,包括區域性低頻振蕩,明顯提高交流系統的暫態、動態穩定性能。
建設以特高壓電網為骨干網架、以智能化技術覆蓋各個環節的“三華”(華北、華東、華中)堅強智能同步電網,形成“強交強直”的交直流混合輸電格局,電網結構將更加合理。
隨著特高壓輸電等先進技術的全面推廣應用,電網不僅是傳統意義上的電能輸送載體,還是功能強大的能源轉換、高效配置和互動服務平臺。這個平臺,能夠實現多能互補、協調開發、合理利用;能夠連接大型能源基地和負荷中心,實現電力遠距離、大規模、高效率輸送,在更大范圍內優化能源配置;能夠與互聯網、物聯網、智能移動終端等相互融合,服務智能家居、智能交通、智慧城市發展,是我國未來的能源互聯網平臺。
逐步凸顯的能源資源、氣候環境問題,已成為經濟社會可持續發展的重要制約因素,解決這些瓶頸問題,走低碳、綠色、可持續的發展道路,特高壓輸電技術將發揮重要作用。
《特高壓交直流電網》中分析,考慮我國能源和負荷的分布特點,特高壓交流輸電定位于主網架建設和跨區聯網輸電,同時為直流輸電提供重要的支撐;特高壓直流輸電定位于大型能源基地的遠距離、大容量外送。
這是因為,交流輸電工程中間可以落點,具有網絡功能,可以根據電源分布、負荷布點、輸送電力、電力交換等實際需要構成電網。特高壓交流輸電具有輸電容量大、覆蓋范圍廣的特點,為國家級電力市場運行提供平臺,能靈活適應電力市場運營的要求;且輸電走廊明顯減少,線路、變壓器有功功率損耗與輸送功率的比值較小。而直流輸電工程主要以中間不落點的兩端工程為主,可點對點、大功率、遠距離直接將電力送往負荷中心。但高壓直流輸電必須依附于堅強的交流電網才能發揮作用。
從交直流輸電的相互影響上來看,建設特高壓電網,可為直流多饋入的受端電網提供堅強的電壓和無功支撐,有利于從根本上解決500千伏電網支撐能力弱的問題。而在交直流并聯輸電的情況下,利用直流功率調制等控制功能,能有效抑制與其并列的交流線路的功率振蕩,包括區域性低頻振蕩,明顯提高交流系統的暫態、動態穩定性能。
建設以特高壓電網為骨干網架、以智能化技術覆蓋各個環節的“三華”(華北、華東、華中)堅強智能同步電網,形成“強交強直”的交直流混合輸電格局,電網結構將更加合理。
隨著特高壓輸電等先進技術的全面推廣應用,電網不僅是傳統意義上的電能輸送載體,還是功能強大的能源轉換、高效配置和互動服務平臺。這個平臺,能夠實現多能互補、協調開發、合理利用;能夠連接大型能源基地和負荷中心,實現電力遠距離、大規模、高效率輸送,在更大范圍內優化能源配置;能夠與互聯網、物聯網、智能移動終端等相互融合,服務智能家居、智能交通、智慧城市發展,是我國未來的能源互聯網平臺。
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