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1、电力安全技术第16卷(2014年第3期)特高压电网运行风险辨识王凤霞(国网安徽省电力公司电力科学研究院,安徽合肥230601)[摘要]指出了现阶段500kV电网安全稳定运行中面临的短路电流超标等新问题,介绍了特高压电网在区域电网电力互济互补和控制短路电流等方面的优点,分析了特高压电网在建设初期存在的风险点,提出了在技术上各环节做好跟踪研究和滚动分析等应对措施,从而保障特高压电网的安全稳定运行。[关键词]特高压电网;短路电流;风险点辨识;运行风险1电网现状及存在问题为例,已有接近30%的厂、站500kV短路电流超
2、标,最大短路电流超过80kA,不得不采取停运线上世纪80年代初期,我国开始发展500kV超路、更换设备、短线搭接成长线等技术措施来降低高压电网,对我国改革开放和经济快速发展起到了短路电流。这在一定程度上降低了短路电流给设备支撑作用。目前国家电网公司由5个区域电网组成,造成的风险,但同时也削弱了电网间的强联系,给供电范围包括26个省(区、市)。其中,华北电网电网安全稳定运行带来负面影响。以华东电网为例,与华中电网以特高压交流同步方式相联,其余各区到2020年如果仍采用500kV作为主干网架,据测域电网之间以及与俄
3、罗斯电网之间通过直流异步相算将有超过44%的厂、站短路电流超标。目前的联。5个区域电网中,西北电网主网架为750kV,一系列措施已无法从根本上解决问题。东北、华北、华中、华东电网主网架电压等级均为500kV。2特高压电网的作用近10年,随着国民经济快速发展,电网装机容量和负荷迅速增加,各区域输电网随之快速发展,我国一次能源资源主要分布在人口密度低、用越来越多的大型电厂直接接入500kV电网,导致能需求小、经济欠发达、环境容量大的西南、西500kV站点短路电流超标问题突显。以华东电网北和北部边远地区,距离人口密度
4、高、用能需保自动化水平,健全状态监测、状态检修机制,可3张建志.提高火力发电企业供电可靠性的几项措施fJ]大大缩小与国际先进电网企业的差距。所有能够避电力安全技术,2014(1).免用户停电、减少用户停电的措施,都是对提高供电可靠性最直接的体现。只有从规划、设计、安装、调度、运行、检修、维护等各阶段、各环节人手,收稿日期:2013-12—19。才能从根本上实现供电可靠性可持续性的提高。作者简介:代晓丰(1983),男,工程师,主要从事配电生产管理以及供参考文献:电可靠性分析工作,emafl:49770853@q
5、q.COm。1国家电网公司.供电可靠性管理实用技术【M】.北京:任倩(1984一),女,工程师,主要从事供电可靠性研究分析中国电力出版社,2008.工作。2骆敏.配电网供电可靠性定量评估及可靠性成本效益赖颖东(1980一),男,高级工程师,主要从事企业级管理及供【JJ.供用电,2006.电可靠性分析工作。一一第l6卷(2014年第3期)电力安全技术求大、经济较发达、环境污染重的东中部地区3特高压输电技术和试运行情况l000~3000km。西电东送、北电南送将成为一种必然的选择。通过近l0年的潜心研发,并借鉴国外
6、的先进由于输电线路的输送能力和电压的平方成正经验,我国已经掌握了特高压交流输电核心技术。比,输电线路的损耗与电流的平方成正比,因此在电压控制、外绝缘配置、电磁环境控制、成套设1000kV特高压交流输电在大容量、长距离、降低备研制、系统集成、试验能力6方面实现了创新功率损耗方面具有非常明显的优势。建设特高压电突破,研制成功了全套关键设备。特高压交流输网实现以输电代替输煤、输气,可以缓解交通运输电试验研究基地也已颇具规模。“特高压交流输电压力。建设特高压电网能够为水电、核电、风电和关键技术、成套设备及工程应用”项目
7、荣获2012太阳能发电等清洁能源的发展打造一个更大容量的年度国家科学技术进步奖特等奖。2009年1月,平台,可以减轻东、中部地区环境污染。建设特高1000kV晋东南一南阳一荆门特高压交流试验示范压电网、实现区域电网互联是全国能源资源优化配工程正式投运,线路全长约640km,至今已经安置的需要,是充分利用电力资源、实现电力流优化全运行4年多,表明该项技术已具备推广应用条件。互补的需要,是转变电网发展方式、治理环境污染、如果2020年“三华”特高压同步方案能够实促进可再生能源发展的需要。现,则既能解决目前制约电网发
8、展的短路电流超标截至2012年底,我国清洁能源装机超过3亿问题,又能锵决东、中部负荷中心严重的电压不稳kW,占总装机的28%。我国能源发展.“十二五”定问题,满足电力系统安全稳定导则))规定和电规划明确提出了未来我国清洁能源的发展目标,力事故应急处置和调查处理条例要求,以及我国规划到2015年实现水电装机规模达到2.9亿kW,经济社会长期可持续发展对电力的需求。核电装机4000万kW,
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