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世界著名的特高壓工程大盤點

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-10-20     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數(shù):58
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2013年9月25日,世界首個商業(yè)化運行的同塔雙回路特高壓交流輸電工程——皖電東送淮南至上海特高壓交流工程正式投入運行。這是繼晉東南-荊門特高壓交流、向家壩-上海和錦屏-蘇南特高壓直流之后,投運的第四個特高壓工程,從而形成國家電網(wǎng)“兩交兩直”特高壓輸電格局。這是世界特高壓發(fā)展史上的又一重要里程碑。

上世紀70年代建成500千伏超高壓電網(wǎng)后,各國紛紛踏上了特高壓的探路之旅,與特高壓攜手而來的是各國同步電網(wǎng)的高度發(fā)展,今天小編要跟大家一起來盤點一下世界上有哪些著名的特高壓工程?

TOP1:前蘇聯(lián)1150kV工程

前蘇聯(lián)1000kV級交流系統(tǒng)的額定電壓(標稱電壓)1150kV,最高電壓1200kV,是世界上已有工程中最高者。前蘇聯(lián)從1985年8月至今共建成2350km1150kV輸電線路和4座1150kV變電站(其中1座為升壓站)。其中有907km線路和3座150kV變電站(其中1座為升壓站)從 1985年~1990年按系統(tǒng)額定電壓1150kV運行了5年之久。之后由于前蘇聯(lián)經(jīng)濟上的解體和政治原因,卡札克斯坦中央調(diào)度局將全線降壓為500kV 電壓等級運行,在整個運行期間,過電壓保護系統(tǒng)的設計并不需要進行修改,至今運行情況良好。

前蘇聯(lián)是國際上最早開展特高壓輸電技術研究的國家之一,也是迄今為止世界上唯一有特高壓輸電工程運行經(jīng)驗的國家

世界上不少國家都在研制特高壓輸變電產(chǎn)品,但是只有前蘇聯(lián)依托工業(yè)性試驗線路,研制出特高壓電氣設備,并在真是的條件下長期帶點帶負荷考驗,在設備運行中不斷發(fā)現(xiàn)問題、改良工藝,提高設備的質量。

TOP2:日本1000kV工程

日本1000kV電力系統(tǒng)集中在東京電力公司,1988年開始建設1000kV輸變電工程,1999年建成2條總長度430km的1000kV輸電線路和1座1000kV變電站,第1條是從北部日本海沿岸原子能發(fā)電廠到南部東京地區(qū)的 1000kV輸電線路,稱為南北線(長度190km),南新瀉干線、西群馬干線;第2條是聯(lián)接太平洋沿岸各發(fā)電廠的1000kV輸電線路,稱為東西線路 (長度240km),東群馬干線、南磬城干線,此外日本還建成了1座新楱名1100kV變電站,所有的1000kV線路和變電站從建成后都一直降壓為 500kV電壓等級運行,考慮配合太平洋沿岸和東北地區(qū)原子能發(fā)電廠的建設擬升壓至額定電壓1000kV運行,但是由負荷增長停止不前,電源建設和 1000kV升壓計劃也大幅推遲,預計在21世紀10年代后期才能升壓至1000kV運行。

1988年秋,日本開始動工建設特高壓線路,并于1992年4月28日建成了從西群馬開關站到東山梨變電站138公里的特高壓輸電線路。1993年10月又建成從柏崎刈羽核電站到西群馬開關站的南新瀉干線中49公里的特高壓線路部分。兩段特高壓線路全長187公里。1999年完成東西走廊從南磐城開關站到東群馬開關站的南磐城干線194公里和從東群馬開關站到西群馬開關站的東群馬干線44公里特高壓線路的建設,兩段特高壓線路全長238公里。1995年,特高壓成套變電設備在新榛名變電所特高壓試驗場安裝完畢,隨即進行帶電考核。截至2004年6月底,日本特高壓設備在1000千伏電壓下累計帶電時間達到1683天。

TOP3:意大利1050kV試驗工程

20世紀70年代,意大利和法國受西歐國際發(fā)供電聯(lián)合會的委托進行歐洲意大利1050kV試驗工程

大陸選用交流800kV和1050kV輸電方案的論證工作,之后意大利特高壓交流輸電項目在國家主持下進行了基礎技術研究,設備制造等一系列的工作,并于1995年10月建成了1050kV試驗工程,至1997年12月,在系統(tǒng)額定電壓(標稱電壓)1050kV電壓下進行了2年多時間,取得了一定的運行經(jīng)驗。

該試驗工程位于意大利Suvereto1000kV試驗站內(nèi),包括兩部分:(1)1050/400kV變電站;(2)2.8km1050kV輸電線路。

意大利與本國主要制造商合作,制造了特高壓系統(tǒng)的所有設備原型,這些設備原型在薩瓦托試驗站和意大利中心電氣實驗室進行了電氣試驗和機械試驗。在完成了所有的設備的設計和制造后,于上世紀90年代的試驗工程中進行了全電壓試行。

TOP4:巴西750KV交流工程

巴西水電資源和電力負荷中心分布不均衡,因此巴西采取了加強電網(wǎng)互聯(lián)的促使,以實現(xiàn)能源的傳輸和利用。巴斯電網(wǎng)結構按區(qū)域可分為南部電網(wǎng)、東南以及中西部電網(wǎng),背部和東北部電網(wǎng),通過互聯(lián)形成全國同步電網(wǎng)。

其中南部地區(qū)——東南部地區(qū)電網(wǎng)通過750千伏伊泰普交流干線實現(xiàn)同步互聯(lián)。背部東北部地區(qū)電網(wǎng)由單回500千伏交流線路互聯(lián),實現(xiàn)跨流域補償。

為了將大量水電遠距離輸送到負荷中心,經(jīng)過充分論證和詳細的經(jīng)濟比較,巴西選擇了三回765千伏交流和兩回±600千伏直流輸電方案。同時為了開發(fā)亞馬遜河右岸幾條重要支流的巨大水能,上世紀90年代,巴西電力中央研究所開始與有關制造廠家共同研究特高壓直流輸電技術,制造了部分模型設備,并進行了長期帶電試驗,取得了初步成果。

TOP5:中國特高壓輸電工程

中國對特高壓輸電技術的研究始于上個世紀80年代,

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