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[导读] 各国和各大区间电网的互联是全球电力系统的总趋势。世界主要国家和区域的同步电网都呈现由较小规模到较大规模,由较低电压等级向更高电压等级升级、范围不断扩大的发展规律。互联同步电网的发展带来巨大效益:一是保

 各国和各大区间电网的互联是全球电力系统的总趋势。世界主要国家和区域的同步电网都呈现由较小规模到较大规模,由较低电压等级向更高电压等级升级、范围不断扩大的发展规律。

互联同步电网的发展带来巨大效益:一是保障大容量机组、大水电、核电、可再生能源开发和利用,提高能效,降低运行成本;二是减少系统备用容量,推动多种电源互补调剂,节省发电装机;三是实现能源资源的大范围优化配置,有利于竞争性能源电力市场拓展;四是提高电网整体效率和安全可靠性。

互联是合作和竞争的一种模式, 没有合作就不存在互联, 但没有互联也不可能有真正的竞争。建立跨国互联电力系统时, 政府的直接介入主要从国家的资源利用和国与国间的电能交换出发, 着眼于长远利益。

北美电网

北美电网由北美东部电网、北美西部电网两大同步电网,德克萨斯州电网、阿拉斯加电网和加拿大魁北克电网三个较小的同步电网组成。

北美东部电网从加拿大中部向东一直到达大西洋(600558,股吧)沿岸(除魁北克省),南至美国佛罗里达州,西至洛基山脉(除了德克萨斯州)。为美国中、东部各州、加拿大的5个省供电。最高电压等级750千伏,装机总容量超过700吉瓦,服务人口约3亿。美国与加拿大的负荷高峰分别在夏季和冬季,从而互相错开;加拿大以水电为主的电源结构与美国以火电为主的电源之间可以形成良好的互补调节。两国间南北联络线超过100条,电力交换能力约2000万千瓦,2009年跨国交换电力达到726亿千瓦时。

北美西部电网从加拿大西部一直向南延伸至墨西哥的下加利福尼亚半岛,向东跨越洛基山脉直至东部大平原。总面积达180万平方英里。为美国西部14个州,加拿大两个省,以及墨西哥一个州的一部分,共计7100万人供电。

澳大利亚电网

澳大利亚电网分为两大部分:澳大利亚国家电网(国家电力市场,NEM),以及西部电网。NEM电网运行于1998年,基于五个互联的地区电网覆盖的范围,北至昆士兰州,南至塔斯马尼亚岛,几乎跨越整个澳洲大陆的南北两端,是全球最长的互联电网之一。总的高压输电线路长度约40000公里。西部电网线路的总长度约为7000公里。

西部电网则由于距离太远,且中间无人居住而未与NEM电网相连,但已经有设想要将两者相连。

欧洲电网

欧洲电网主要由欧洲大陆电网、北欧电网、波罗的海电网、英国/爱尔兰电网, 俄罗斯/独联体国家电网等跨国互联同步电网构成。

欧洲大陆同步电网。欧洲大陆电网是目前世界上最大的跨国同步互联电网。欧洲大陆各国电网间联系紧密,跨国互联线路将近300条,电力交换能力超过1OO吉瓦,为欧洲统一电力市场电提供了物理基础。下一步,欧洲同步电网可能与土耳其、乌克兰、摩尔多瓦、阿尔巴尼亚、并进一步建设环地中海电网,将北非、中东等二十几个国家的电网连接到一起,实现优势互补。

俄罗斯/独联体国家电网(IPS/UPS)。IPS/UPS由一些独联体国家的电网所组成,采用相同的运行模式以及统一的集中调度。总装机容量约300吉瓦,每年生产电能12000亿千瓦时,服务2.8亿人口,横跨8个时区,是世界上覆盖面积最大的同步电网。

IPS/UPS的形成始于1956年,到1978年该系统覆盖了除中亚国家之外的所有苏联国家。1979~1993年,现属于欧洲大陆电网的波兰、民主德国、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等国的电网,与俄罗斯电网保持了同步。除土库曼斯坦之外的中亚国家于2001年加入了PS/UPS同步电网,2009年,乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦退出同步电网。

IPS/UPS与波罗的海国家电网实现了同步互联,并通过容量达1420兆瓦的背靠背高压直流输电在芬兰与北欧电网相连。俄罗斯与欧盟正在考虑将IPS/UPS与ENTSO-E电网统一,从而形成单一的横跨13个时区的同步超级同步电网。

其它欧洲跨国互联电网。英国国家电网与法国北部、北爱尔兰自治区、英属马恩岛,以及荷兰相连接。其中,英国与爱尔兰电网与欧洲大陆电网实现了互联。北欧电网包括芬兰、瑞典、挪威以及丹麦东部电网

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