当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]国家电网公司提出,要统筹加快特高压骨干网、现代配电网建设和智能化升级,着力解决“两头薄弱”问题,全面提高国家电网的安全性、经济性和适应性。电网发展的指导思想和目标从基本国情出发,以国家能源战

国家电网公司提出,要统筹加快特高压骨干网、现代配电网建设和智能化升级,着力解决“两头薄弱”问题,全面提高国家电网的安全性、经济性和适应性。

电网发展的指导思想和目标

从基本国情出发,以国家能源战略为指导,以满足经济社会可持续发展的用电需求为目标,以解决特高压和配电网“两头薄弱”为重点,加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,充分发挥市场配置资源的作用,促进资源节约和生态环境保护,保障国家能源安全。加快配电网建设与改造,提高电网智能化水平。

到2015年,建成“两纵两横”特高压交流和7回特高压直流,形成“三华”特高压同步电网和“强交流、强直流”输电格局,西北形成750千伏主网架,110(66)千伏及以上线路达到90万千米、变电/换流容量40亿千伏安(千瓦),分别是2010年的1.5倍和1.8倍。特高压及跨区输电能力2.1亿千瓦,向东中部送电能力1.5亿千瓦。500千伏电网同特高压电网协调发展,220千伏、110千伏实现分层分区运行。全部解决县域电网与主网联接薄弱问题,基本解决城网供电“卡脖子”、农网“低电压”和经营区域无电人口用电问题。基本建成以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的坚强智能电网,全面提高电网的安全性、经济性、适应性。到2017年,建成“三纵三横”特高压目标网架。

到2020年,“三华”特高压同步电网形成“五纵五横”主网架,东北形成特高压交流环网,110(66)千伏及以上线路达到120万千米、变电/换流容量55亿千伏安(千瓦),分别是2010年的2.0倍和2.5倍。特高压及跨区输电能力4.5亿千瓦,向东中部送电能力3.5亿千瓦,满足全面建成小康社会对电力增长的需求。建成结构完善、灵活可靠、经济高效、清洁环保的现代配电网,实现电网与用户之间电力流、信息流、业务流实时友好互动。全面建成坚强智能电网,技术和装备国际领先。

2013年的主要任务和重点工作

全力争取将特高压纳入国家“十二五”电网规划。“十二五”电网专项规划将确定未来我国电网构建方案和发展目标。国家电网公司高度重视,已组织完成国家电网公司经营区域电网规划,近期报送国家能源局。下一步要加强领导,充实力量,成立专班,做好向政府部门、有关专家、中介咨询机构的汇报沟通,全力推动将国家电网公司电网规划和特高压重点项目纳入国家电网规划。

全面推进特高压电网发展。2013年,特高压电网将进入全面加快发展、大规模建设的新阶段。全力以赴推进特高压前期工作,确保年内特高压“四交三直”开工(淮南—南京—上海、浙北—福州、雅安—武汉、蒙西—长沙;宁东—浙江、锡盟—泰州、蒙西—湖北)、“四交”核准(锡盟—南京、晋东南—徐州、靖边—潍坊、武汉—皖南),“两交两直”取得路条(张北—南昌、南阳—淮南;哈密北—重庆、准东—四川),尽快建成“三华”特高压同步电网和“两纵两横”骨干网架。进一步加强完善与地方政府协同联动工作机制,按照属地化原则,确保特高压工程前期工作实现突破。健全完善组织体系,为特高压工程建设管理提供有力的组织和人力保障。着力建设现代配电网。提升配电网规划理念,深化典型供电模式研究,加快配电网信息化建设。

尽快解决农网薄弱问题。继续实施农网改造升级工程;加快城乡接合部、县城和小城镇电网建设;加快解决县域电网与主网联接薄弱和“低电压”问题;通过电网最大延伸方式,尽快解决无电人口用电问题,切实改善民生。

积极支持和服务新能源发展。加强技术研究,规范并网管理,重点解决新能源快速发展与市场消纳的矛盾。

加快科技创新和示范工程建设。依靠科技进步,坚持自主创新。加快推进±1100千伏直流、特高压直流直接接入1000千伏电网等关键技术研究,抓紧完成关键设备研制,满足工程建设需要;深入开展特高压交直流混合大电网的运行机理和规律研究,优化运行控制策略,完善风险防控措施;建成新一代智能变电站示范工程,加快推进大连、舟山柔性直流输电科技示范工程和风光储输二期扩建工程,建设重点城市配电自动化系统及用电信息采集系统,继续在上海等经济发达地区实施电力光纤到户;积极参与制定特高压智能电网相关国际标准与规范,进一步提升公司在国际标准制定的影响力和话语权。

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