当前位置:首页 > > 新基建
[导读]为了加快电力系统调节能力建设。加快龙头水库建设,提升流域调蓄能力,缓解部分地区枯水期缺电量、汛期缺调峰容量的问题。推动制定各省抽水蓄能中长期规划实施方案和“十四五”项目核准工作计划,加快推动一批抽水蓄能电站建设。在保障电力稳定供应、满足电力需求的前提下,积极推进煤电机组节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。落实“十四五”新型储能发展实施方案,跟踪评估首批科技创新(储能)试点示范项目,围绕不同技术、应用场景和重点区域实施试点示范,研究建立大型风电光伏基地配套储能建设运行机制。扎实推进在沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电光伏基地中,建设光热发电项目。

为了加快电力系统调节能力建设。加快龙头水库建设,提升流域调蓄能力,缓解部分地区枯水期缺电量、汛期缺调峰容量的问题。推动制定各省抽水蓄能中长期规划实施方案和十四五项目核准工作计划,加快推动一批抽水蓄能电站建设。在保障电力稳定供应、满足电力需求的前提下,积极推进煤电机组节能降耗改造、供热改造和灵活性改造三改联动。落实十四五新型储能发展实施方案,跟踪评估首批科技创新(储能)试点示范项目,围绕不同技术、应用场景和重点区域实施试点示范,研究建立大型风电光伏基地配套储能建设运行机制。扎实推进在沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电光伏基地中,建设光热发电项目。

1. 计划2024年投产!武汉-南昌1000kV 特高压交流输变电工程拟环评送审


华中电网由湖北、湖南、河南、江西四省电网组成,华中电网2020年全社会用电量9095亿kWh,截至2020年底,全口径电源装机275390MW(含三峡电站22400MW),区内通过鄂豫11000kV4500kV线路、鄂湘3500kV线路、鄂赣3500kV线路实现省间互联,与川渝通过渝鄂背靠背异步互联、与华北通过11000kV线路相联和1500kV线路(正常备用)相联,与西北通过灵宝背靠背和2±800kV直流相联,与华东通过4±500kV直流相联,与南方电网通过1±500kV直流相联。为保证华中区外送入的哈密~郑州、酒泉~湖南、青海~河南、陕北~武汉、雅中~江西、金上~湖北等±800kV8000MW特高压直流工程安全稳定运行,需建设华中特高压交流环网工程。


武汉~南昌1000kV特高压交流输变电工程是华中字型特高压交流环网的重要组成部分。目前,华中环网中的南阳~驻马店、荆门~武汉、南昌~长沙、南阳~荆门~长沙、驻马店~武汉等特高压交流输变电工程已经核准建设。国家电网有限公司拟建设武汉~南昌1000kV特高压交流输变电工程(以下称本工程),符合华中电网整体规划,在实现鄂赣特高压交流联网的同时,为鄂东江南负荷中心提供了电压支撑和潮流转移通道,提升了金上~湖北直流工程等华中电网区外电力送入能力和湖北与江西的省间电力交换能力,同时也为开断湖北与江西省间500kV联络、梳理湖北鄂东地区500kV网架创造了有利条件。


武汉~南昌1000kV交流输电线路起于武汉变电站,止于南昌变电站。新建线路路径长度约462.9km,其中同塔双回路架设段线路路径长度约451.8km(包含长江大跨越段)、单回路架设段线路长度约2×11.1km,本工程线路与远期拟建500kV武穴至黄石特高压变电站线路在长江大跨越段采用混压四回架设方式(1000kV/500kV)。线路在湖北省境内路径长度为211.3km,江西省境内路径长度为251.6km


2. 福州—厦门特高压工程

工程起于榕城1000千伏变电站,途经长泰1000千伏变电站,止于集美500千伏变电站。

福建电源分布与用电需求呈逆向分布,随着南部负荷增长和北部规划电源投产,北电南送规模将进一步加大。

工程将完善福建电网主网架结构,有效提升沿海地区供电能力和供电可靠性,解决福建中西部现有网架薄弱问题;工程还能将华东特高压主网架延伸至福建南部负荷中心地区,可增强福建电网外受电能力400万千瓦,提高厦门、漳州、泉州等地供电可靠性,有力支撑闽粤联网工程稳定发挥作用,促进福建经济社会高质量发展。

从电源装机分布来看,2021~2030年,福建北部风电、核电等电源装机在全省占比约80%。工程投产后,可有力保障福建北部电源外送和福建南部负荷中心受电,进一步促进清洁能源大范围消纳,推动能源清洁低碳转型。

3. 驻马店—武汉特高压工程

起点为已建驻马店1000千伏交流变电站,终点为在建武汉1000千伏交流变电站。

工程将显著改善优化华中主网架结构,提升多回直流馈入后华中电网安全稳定水平和湖北、河南省间电力交换能力,增强华中地区能源资源配置能力,有效满足“十四五”期间华中地区用电增长需求。工程将有效保障青海—河南等特高压工程高效稳定输送清洁电力,推动构建华中能源资源优化配置平台,实现风光水火多能互补运行。同时,工程建设还能降低系统输电损耗,有效节约输电线路走廊及土地资源,是建设“资源节约型、环境友好型”电网的具体表现。

这些工程采用我国自主研发、国际领先的特高压输电技术,聚焦稳定安全可靠目标,以“六精四化”为主线,在本质安全可靠、核心技术装备全自主可控、智能化机械化施工与绿色建造方面迈上了新台阶,是升级版的特高压工程,对于进一步提升电网安全稳定水平和能源资源优化配置能力、更好地服务经济社会发展,具有十分重要的意义。





本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭