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1 高压直流输电技术 ( 一 ) High Voltage Direct Current Transmission Technology 西安交通大学高压教研室汲胜昌 2012 年 月

2 0 引言

3 为什么要开设 高压直流输电技术? 1) 基本背景 课题项目 毕业生的去向 企业的需求 2) 大背景 国家电网的发展规划

4 我国 2/3 以上的水能资源分布在四川 西藏 云南 ; 2/3 以上的煤炭资源分布在山西 陕西和内蒙古 东部发达地区能源消耗量大, 资源匮乏, 西部能源基地与东部负荷中心距离在 公里 必须建立长距离 大容量的输电系统

5 为了实现资源优化配置, 在六大区域电网的基础上开展了全国联网工作 东北电网 国家电网 : 西北电网 华北电网 华北电网公司 : 北京 天津 河北 山西 山东 内蒙 华中电网公司 : 湖北 湖南 江西 河南 四川 重庆 华东电网公司 : 上海 江苏 浙江 安徽 福建 西北电网公司 : 陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆 西藏 华东电网 东北电网公司 : 辽宁 吉林 黑龙江 南方电网 : 云南 广西 广东 贵州 海南 华中电网 南方电网

6 为了实现资源优化配置, 在六大区域电网的基础上开展了全国联网工作 西北电网 川渝电网 云南电网 贵州电网 广西电网 华北电网 华中电网 广东电网 海南电网 89 葛上线 03 三常线 06 三上线 山东电网 华东电网 东北电网 国家电网 南方电网

7 国家电网公司的指导方针 国家电力公司部署了 西电东送 南北互联 全国联网 的方针 全国互联电网的基本格局是 : 以三峡输电系统为主体, 向东西南北方向辐射, 形成以北 中 南送电通道为主体, 南北电网间多点互联, 纵向通道联系较为紧密的全国互联电网格局 北 中 南三大片电网之间原则上采用直流背靠背或常规直流隔开, 以控制交流同步电网的规模 预计今后十几年内直流输电项目不少

8 学习本课程的目的和意义 了解和基本掌握高压直流输电的基本原理及其中的关键问题, 为大家今后从事直流输电工程的规划 设计 运行管理以及直流输电设备的设计 制造和试验等打下一定的基础 本课程的主要内容包括 : 1) 直流输电概述 ( 优缺点 系统结构等 ) 2) 直流输电中的换流技术 ( 整流和逆变 ) 及无功补偿 ; 3) 直流系统的稳态运行特性 ; 4) 直流输电系统的控制方式 ; 5) 直流系统中谐波产生及抑制技术 ; 6) 换流站中主设备的特点 ; 7) 直流输电系统中的故障方式及保护方式 ; 8) 直流输电系统的过电压保护和绝缘配合

9 使用的教材及参考书 1) 赵畹君 高压直流输电工程技术, 中国电力出版社,2009 (80 元 ) 2) 浙江大学发电教研组直流输电科研组编写 直流输电, 水利电力出版社, 1985 年 ; 3) 戴熙杰 直流输电技术 水利电力出版社,1990 年 ; 4) 王官杰, 任震 高压直流输电技术 重庆大学出版社,1997 年 ; 5) 李兴源 高压直流输电系统的运行和控制 科学出版社,2010 年 ;(28 元 ) 6) 夏道止 高压直流输电系统的谐波分析及滤波 水利电力出版社,1994 年 7) 张金堂翻译 ( 瑞典 E. 乌尔曼编 ) 直流输电 科学出版社,1983 年 8) 韩民晓等 高压直流输电原理与运行 机械工业出版社,2009 年 (30 元 )

10 第一章导论 1.1 高压直流输电发展概貌 采用交流输电还是直流输电? ( 国外的发展历史 ) 1) 早期直流输电阶段 对电的认识和电科学的发展源于直流 ( 电报的启发 ) 主张直流输电的科学家 : 爱迪生 开尔文 德普勒

11 1) 早期的直流输电 1874 年, 在俄国彼得堡第一次实现了低压直流输电, 电压 100V; 标志性事件 1:1882 年, 德国,HVDC 首次成功试验 送端受端技术指标 米期巴赫煤矿 (Miesbach ) 特点 慕尼黑国际展览会 (Munich ) 1 第一个电力系统 ; 2 线路损耗 :78%; 3 从此进入试验性阶段 2kV,1.5kW,57km 电报线 法国人德普勒

12 此后, 直流输电的电压 功率和距离曾 分别达到了 125kV 20MW 和 225km( 在法 国, 从毛梯埃斯到里昂 )

13 早期的直流输电不需要换流, 直接从直流电源到直流线路, 再到直流负荷, 即发电 输电 用电, 均是直流电 要进一步提高大功率直流发电机的额定电压, 存在着绝缘等一系列技术困难 只能间隔一定距离加装直流发电机, 经济性很差, 直流电昂贵

14 2) 交流输电阶段 主张交流输电的科学家 : 特斯拉 威斯汀豪斯 法拉第 亨利 奥斯特 原因 : 远距离送电 减少输电线路中的电能损失 提高电压 改变电压 交流输电 1888 年, 由费朗蒂设计的伦敦泰晤士河畔的大型交流输电站开始输电 以 10kV 的交流电送往相距 10km 外的市区变电站, 在这里降为 2.5kV, 再分送到各街区的二级变压器, 降为 100V 供用户照明

15 19 世纪 80 年代,( 多利沃 - 多布罗夫斯基 ) 相继发明出了 三相交流发电机 (1888 年 ) 和三相变压器 (1891 年 ) 随着三相交流发电机 感应电动机和变压器的迅速发展, 发电和用电领域很快被交流电取代 ; 同时, 由于变压器可以方便的改变电压, 从而进一步使交流输电和交流电网得到迅速发展, 占据了统治地位

16 交流标志性事件 : 1891 年, 多利沃 - 多布罗夫斯基在德国法兰克福的电气技术博览会上, 成功地进行了远距离三相交流输电实验, 将劳风 (Lauffen) 三相交流发电机发出的电能用 15kV 的高压送电到 180 公里外的法兰克福, 输电效率达到 75%, 在当时的条件下, 如此高的传输效率是直流输电所不能办到的 从此, 高压交流输电的有效性和优越性得到了公认 ( 例如, Westinghouse1893 年芝加哥世界博览会展示, 同时点亮 盏灯 ; 在美国 1895 年建成了尼亚加拉水电站 73.5MW-35km)

17 补充 : 为什么用三相? 与单相电比较, 三相电具有许多优点 : 1) 从发电方面看, 对于相同尺寸的发电机, 采用三相的比单相的可以提高功率约 50%; 2) 从输电方面看, 在输电距离 输送功率 功率因数 电压损失和功率损失等相同的输电条件下, 输送三相电能较输送单相电能可以节约铜 25%; 3) 从配电方面看, 三相变压器比单相变压器更经济, 而且三相变压器更便于接入三相及单相两类负载 ; 4) 此外, 在用电设备方面, 三相笼型异步电动机具有结构简单, 价格低廉, 坚固耐用, 维护使用方便, 且运行时比单相电动机振动小等优点

18 但随着电力系统的迅速扩大, 输电功率和输电距离的进一步增加, 交流电也遇到了一系列不可克服的困难, 例如 : 造价 ; 稳定性 ; 工频过电压 ; 等

19 3) 汞弧阀换流时期 解决方案 : 交流和直流的融合依赖于 换流技术的发展 1933 年, 美国通用电气公司为布尔德坝枢纽工程设计出了高压直流输电装置 ; 标志性事件 2: 1954 年, 瑞典,HVDC 首次投入商业运行 送端受端技术指标 瑞典大陆果特兰岛 100/150kV,200A 特点 果特兰岛直流工程 20MW/30MW, 96km 海底电缆 1 换流元件 : 汞弧阀 ( 一期 ) 晶闸管 ( 二期 ); 2 从此进入稳步发展阶段

20 到 1977 年最后一个采用汞弧阀换流的直流工程 ( 加拿大纳尔逊河 I 期工程 ) 建成, 世界上共有 12 项采用汞弧阀换流的直流工程投入运行 其中 : 最大输送容量和最长输送距离的是美国太平洋联络线 : 1440MW 1362km; 最高输电电压的为加拿大纳尔逊河 I 期工程 :±450kV 上述时期被称为汞弧阀换流时期 但汞弧阀制造技术复杂 价格昂贵 可靠性低 ( 易发生逆弧 ) 运行维护不便, 使直流输电的发展受到了限制

21 4) 高压直流输电的进一步发展 晶闸管换流时期 到了 20 世纪 70 年代以后, 电力电子和微电子技术迅速发展, 高压大功率的晶闸管问世 微机控制和保护技术 光电传输技术 水冷技术等新技术也在直流输电工程中得到广泛应用, 促进了高压直流输电的进一步发展

22 1970 年, 瑞典首先在果特兰岛直流工程上扩建了直流电压 为 50kV 功率为 10MW, 采用晶闸管换流阀的试验工程 ; ( 电压达到 150kV 功率 30MW 电流 200A,96km 电缆 ); 标志性事件 3: 1972 年, 加拿大, HVDC 首次全部采用晶闸管元件 送端 受端 技术指标 魁北克省水电站 新不伦威克省 2 80kV, 2000A, 伊尔河背靠背直流工程 2 160MW, 背靠背 特点 从此进入大力发展阶段

23 果特兰岛直流工程

24 1.2 高压直流输电发展阶段及其特点 直流输电的发展与换流技术的发展 ( 其中特别是高压大功率换流设备的发展 ) 有密切的关系 第一阶段 (1954 年前 ) 试验性阶段 以 HVDC 首次成功试验为标志 主要特征 : 1) 工程运行参数较低, 运行方式复杂, 可靠性低 ; 2) 换流设备几乎都是低参数的汞弧阀 ; 3) 发展速度较慢

25 第二阶段 ( 年 ) 稳步发展阶段 以 HVDC 首次投入商业运行为标志 1954 年世界上第一个工业性直流输电工程 ( 果特兰岛直流工程 ) 在瑞典投入运行 主要特征 : 1)HVDC 完全进入实用化阶段 ; 2)HVDC 的用途扩大 ; 3) 换流设备仍是汞弧阀, 但是参数和质量大大提高 工程投产速度 :1 个 /2 年 到 1977 年最后一个采用汞弧阀换流的直流工程 ( 加拿大纳尔逊河 Ⅰ 期工程 ) 建成, 世界上共有 12 项采用汞弧阀换流的直流工程投入运行

26 第三阶段 (1970 年以来 ) 大力发展阶段 以 HVDC 首次全部采用晶闸管元件为标志 1956 年美国贝尔实验室发明了晶闸管,1957 年美国通用电气公司开发了世界上第一只晶闸管产品 1970 年瑞典首先在哥特兰岛直流工程上扩建了直流电压为 50kV, 功率为 10MW, 采用晶闸管换流阀的实验工程 以后新建的直流工程均采用晶闸管换流阀 主要特征 : 1) 换流设备几乎都采用晶闸管 ; 2) 几乎所有工程都是超高压工程 ; 3) 单回线输电能力增强 ; 4) 发展速度非常快, 规模越来越大 工程投产速度 :2 个 / 年

27 1954 年 ~2000 年, 世界上投运的直流输电工程 63 项, 其中 : 架空线 17 项 电缆 8 项 架空电缆混合的 12 项 背靠背 26 项 (2001~2003 年,13 项 ) 最高电压 :±600kV, 巴西伊泰普直流工程 最高输送容量 :6300MW, 巴西伊泰普直流工程 最长输送距离 :1700km: 南非英加 沙巴直流工程 ; 电缆最大输送容量 :2000MW, 英法海峡直流工程

28 因此, 从 1954 年开始, 输电方式进入了 : 交直流输电并存的新的历史时期 ( 不是简单的恢复到爱迪生时代 )

29 1.3 直流输电工程的系统结构主接线, 汇集 输送 分配电能的电路 单极大地 ( 海水 ) 回线方式 直流输电系统 多端 两端 单极系统 双极系统 单极金属回线方式单极双导线并联大地回线方式双极两端中性点接地方式双极一端中性点接地方式 双极金属中线方式 背靠背系统

30 1) 单极系统 a) 单极大地 ( 海水 ) 回线方式 b) 单极金属回线方式 c) 单极双导线并联大地回线方式 毫无疑问, 所谓单极系统就是输电导线只有一种极性的 输电系统, 一般采用负极性的??? 为什么呢 原因有二 : 正极性导线电晕的电磁干扰和噪声水平大于负极性 ; 雷电是负极性的, 为了防雷的需要

31 a) 单极大地 ( 海水 ) 回线方式 I d 特点 : 利用一根导线和大地 ( 或海水 ) 构成直流侧的单极回路 大地或海水相当于一根导线, 流过直流输电工程的运行电流, 两端换流站均需接地 优点 : 缺点 : 运行 可靠性和灵活性较差 ; 腐蚀 干扰 偏磁

32 电池作用原理可以充分说明金属在电解质溶液中的腐蚀过程 图 1-3 的 Fe-Cu 电池示意图中, 铁板和铜板分别为阳极和阴极, 同装于盛有电解质溶液 ( 如稀硫酸 ) 的容器中, 并用导线连接两极 电池反应发生后导线中有电流通过 电池反应 : 阳极氧化反应后铁被溶解 Fe Fe++ 十 2Θ 阴极还原反应后放出氢气 2H 十 2Θ H2 所以, 电池作用使阳极铁板不断地被腐蚀, 溶液中氢离子不断地从阴极获得电子变成氢气逸出

33 b) 单极金属回线方式 I d 金属回线 特点 : 利用两根导线构成直流侧的单极回路, 其中一根低绝缘水平的导线 ( 金属返回线 ) 代替了单极大地回线中的地回线 为了固定直流侧的对地电压和保证安全性, 一端接地 ( 不接地端的电压为?) 优点 : 地中无电流, 无腐蚀 偏磁 缺点 : 投资 运行费用高 应用场合 : 不允许用大地为回线或接地极极址难选, 且距离较短

34 c) 单极双导线并联大地回线方式 特点 : 双极直流输电工程在单极运行时, 为降低线损而采用的一 种单极大地回线方式

35 2) 双极系统 a) 双极两端中性点接地方式 b) 双极一端中性点接地方式 c) 双极金属中线方式 a) 双极两端中性点接地方式 I d I d 特点 : 正常运行时, 直流电流的路径为正负两根导线 ( 对称运 行和不对称运行 ) 优点 :

36 b) 双极一端中性点接地方式 I d I d 特点 : 只有一端换流站的中性点接地, 其直流侧回路由正负两极 导线组成 优点 : 缺点 : 可靠性 灵活性差, 很少采用, 极址难选时用

37 c) 双极金属中线方式 I d I d 特点 : 三根导线构成直流侧回路, 其中一根为低绝缘水平的中性 线, 相当于两个单独运行的单极金属回线系统, 共用一条低绝缘水平的金属返回线 优点 : 缺点 :

38 单双极系统 总结 单极大地 ( 海水 ) 回线方式 单极系统 单极金属回线方式 单极双导线并联大地回线方式 双极系统 双极两端中性点接地方式 双极一端中性点接地方式 双极金属中线方式 单极系统运行的可靠性和灵活性都不如双极系统好, 实际工程大多采用双极系统 ; 而实际上双极系统是由两个独立的单极系统组成的, 便于工程的分期建设, 另外, 运行中一极故障退出运行 ( 停运 ) 时, 双极 单极 因此, 虽然所设计的单极直流输电工程不多, 但在实际运行中常常见到

39 3) 背靠背直流系统 Y/Y Y/Y Y/ Y/ 特点 : 线路长度为零的两端直流输电系统, 整流站和逆变站在同一个站内 应用场合 : 优点 : 直流侧可选择低电压大电流 ; 直流侧设备 ( 换流变 换流阀 平抗等 ) 因电压低而使其造价相应降低 ; 可省去直流滤波, 减小平抗电感值

40 回顾 单极大地 ( 海水 ) 回线方式 直流输电系统 多端 两端 单极系统 双极系统 单极金属回线方式单极双导线并联大地回线方式双极两端中性点接地方式双极一端中性点接地方式 双极金属中线方式 背靠背系统

41 4) 多端直流输电系统 定义 : 由三个或三个以上换流站 ( 即 : 多个整流站或多个逆变站 ) 以及连接换流站 之间的高压直流输电线路所组成的直流输电系统, 与交流系统有三个或三个以上 的连接端口 特点 : 适用场合 : 能够实现多电源供电 多落点受电, 提供一种更为灵活 快捷的输电方式 (1) 由多个能源基地输送电能到远方的多个负荷中心 ; (2) 不能使用架空线路走廊的大城市或工业中心 ; (3) 直流输电线路中间分支接入负荷或电源 ; (4) 几个孤立的交流系统之间利用直流输电线路实现电网的非同期联络等 目前, 只有两个直流工程是多端的, 即 : 意大利 科西嘉岛 撒丁岛 ; 魁北克 新英格兰 ( 五端 )

42 多端直流输电系统的系统接线方式 ( 两种 ) (a) 站并联, 网分支方式 ( 并联 ) 直流断路器或高速自动隔离开关 各站电压相同, 通过控制各站的电流控制各自的功率

43 (b) 串联 各站电流相同, 通过控制各站的电压控制各自的功率

44 特点 : 各换流站运行在同一电压或电流下, 功率分配靠改变电流或电压来实现 为何发展滞后? 当系统某一部分发生持续性故障时, 如用直流断路器切除故障部 分, 当然是最简便的方法 然而, 目前还没有研制成功可供工程使用 的高压直流断路器, 故只能借助于控制系统的调节装置和高速自动隔 离开关的配合来实现, 即 : 在故障时, 调节换流器使故障点的电流为 0, 或必要时将直流电压也调节到零, 随之用高速自动隔离开关将事 故段切除, 然后自动再启动恢复运行

45 再次回顾 单极大地 ( 海水 ) 回线方式 直流输电系统 多端 两端 单极系统 双极系统 单极金属回线方式单极双导线并联大地回线方式双极两端中性点接地方式双极一端中性点接地方式 双极金属中线方式 背靠背系统

46 1.4 我国直流输电发展现状 1) 早在 50 年代初, 我国就派人向前苏联学习高压汞弧阀的设计制造 1963 年, 中国电科院建设了一 1000V 5A 的物理模型 ; 2)1974 年, 在西高所建成了 8.5kV 200A, 容量为 1.7MW 的背靠背换流试验站, 主要用于对直流输电一次设备 二次设备进行考核试验, 还对直流输电的控制保护特性以及各种故障类型进行试验研究 ; ( 现在的能力 :6500A,50kV) 3)1978 年, 在上海投运了一条 31kV 150A 送电电缆全长为 8.6km 的直流输电试验工程 ( 利用杨树浦发电厂到九龙变电所之间的 23kV 交流报废电缆建成, 累计运行了 2300h) 以上 2) 和 3) 为以后舟山直流输电工程的设计 调试和运行积累了丰富的经验, 进行了必要的技术准备

47 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) 4) 舟山直流输电工程 时间进度 :1984 年第一期工程开始施工 ;1987 年进行调试和投入试运行 ;1989 年 9 月 1 日通过国家鉴定并正式投运 发挥作用 : 我国依靠自己力量建成的中国第一项投入实际生产运行的直流输电工程, 既解决了浙江大陆向舟山本岛的输电问题, 又具有向建设大型直流输电工程过渡的工业性试验性质 建设规模 : 双极 ±100kV 500A 10 万 kw, 全长 54km( 其中 12km 为海底电缆 )

48 补充 : 何谓 交流系统强弱? 短路比的概念 系统强弱 图 1-x 联于弱交流系统的简单直流系统模型 描述系统强弱的短路比通常定义如下 : SCR=S SC /P dn 式中,S SC =V s2 /Z L 是换流母线的短路容量 ;P dn 是换流站的额定功率 为计及换流站无功补偿的影响, 通常采用有效短路比 :

49 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) 5) 葛南直流输电工程 时间进度 : 1984 年 10 月, 国家批准建设葛洲坝至上海南桥的直流输电工程 ;1989 年 9 月, 一极投入运行 ;1990 年 8 月, 全部建成 发挥作用 : 既解决了葛洲坝水电站向华东上海地区的送电问题, 又实现了华中与华东两大电网的非同步联网 建设规模 :±500kV 1200A 120 万 kw,1045km 工程设计和设备制造全部由国外承包商承担 : 原瑞士 BBC 总承包, 德国西门子生产制造了南桥换流站全部的一次设备 ( 国内此时还不能生产制造, 缺乏工程设计经验 )

50 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) 6) 天广直流输电工程时间进度 : 1991 年进行可行性研究 ;1997 年与德国西门子公司签订了供货合同 ;2000 年 12 月极 I 运行 ;2001 年 6 月 26 日双极投运 发挥作用 : 为远距离大容量的交直流并联输电 与天广 500kV 交流输电工程形成交直流并联的输电系统, 利用直流输电的快速控制来提高交流输送容量和系统运行的稳定性 建设规模 :±500kV 1800A 180 万 kw,960km 采用了一些新技术 ( 共 4 项, 直流侧有源滤波器 合成套管 光电型直流电流测量装置 金属回路转换断路器采用 SF6 断路器 ) 为促进换流设备的国产化, 少量的换流阀在国内制造厂进行组装和试验

51 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) 7) 嵊泗直流输电工程时间进度 : 1996 年完成全部的前期研究工作 ;1997 年进行设备订货 ;2002 年工程全部建成 发挥作用 : 主要解决了上海向嵊泗岛及宝钢马迹山码头的送电问题 中国自行设计制造的双极海底电缆直流工程 建设规模 : ±50kV 600A 6 万 kw, 66.2km (59.7km 为海底电缆 ) 除控制保护装置由许继电气股份有限公司供货外, 其余全部设备均由西安电力机械股份有限公司承包

52 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) 8) 三常直流输电工程时间进度 : 2002 年 12 月极 I 投运 ;2003 年 5 月全部建成 发挥作用 : 主要解决了三峡水电站向华东电网的送电问题, 同时也 加强 了华中与华东两大电网的非同步联网 建设规模 : ±500kV 3000A 300 万 kw,860km 换流设备由 ABB 公司承包, 政平换流站的换流变和平抗由西门子公司提供 在引进设备的同时, 也进行了技术引进和技术转让, 其中部分设备 ( 换流阀 换流变和平抗等 ) 在国内制造厂进行试制和组装

53 9) 其它已建成的直流工程 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) I. 贵广 I 回 : 为实施 西电东送 战略, 十五期间, 南方电网公司加快了黔电送粤通道建设 2003 年建成贵州青岩至广东罗洞的两回 500kV 交流输电变电工程,2004 年建成贵州安顺至广东肇庆一条 ±500kV 直流输变电工程, 线路全长约 880km, 输电容量 300 万 kw II. 三广线 : 北起湖北荆州换流站, 南至广东惠州换流站, 两端换流站额定电压 ±500kV, 额定电流 3000A, 额定输送容量 300 万 kw 于 2002 年 4 月开工,2003 年 12 月实现单极投入运行, 2004 年 4 月实现双极投入运行, 实际建设工期仅用了 24 个月 III. 灵宝背靠背 : 是第一个 全国产化 的大型直流联网工程 灵宝换流站的 330kV 侧通过一回 90km 的 330kV 线路接入西北电网的罗敷变电所,220kV 侧通过一回 0.4 的 220kV 线路接入华中电网的紫东变电所, 实现西北电网和华中电网的联网运行 直流系统额定容量为 36 万 kw, 额定直流电压 120kV, 额定直流电流 3000A 2005 年 7 月正式投运

54 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) IV. 三上 ( 三沪 ) 线 : 西起三峡右岸电站以东的湖北宜昌市宜都换流站, 东至位于上海市青浦区的华新换流站, 双极额定输送容量为 300 万 kw, 线路全长约 1040 km 该工程于 2004 年 12 月 28 日开工, 2006 年 11 月 7 日完成了整个系统调试, 并于 11 月 11 日至 25 日顺利完成了试运行 VI. 贵广 II 回 : 是南方电网实施 西电东送 战略的骨干工程, 起点为贵州兴仁换流站, 终点为广东深圳 线路全长 1255km, 输电容量 300 万 kw, 电压 ±500kV 2005 年 6 月 28 日该工程启动, 至 2007 年 12 月 3 日双极成功投运 VII. 高岭背靠背 :2008 年 11 月 25 日, 国家电网公司东北 华北联网高岭背靠背换流站工程 ( 一期 ) 正式在葫芦岛市绥中县高岭镇竣工投产, 开始投入商业运行, 电压 500kV, 总换流容量为 2 75 万 kw, 这是目前世界上单个换流单元换流容量最大的背靠背换流站工程, 工程于 2007 年 4 月正式开工, 设备国产化率达到 100%, 整个工程仅用了 18 个月的有效工期, 创造了国内直流工程建设工期的最短纪录

55 1.4 我国直流输电发展现状 ( 续 ) 10) 今后的 20 年间 (04 年 ), 还要建设 20 多条直流输电线路 已建成 : 云广 ( 5000MW ) 德宝 宁青 (±660kV) 伊辽 ( 呼伦贝尔的伊敏 - 辽宁的辽阳 ) 向家坝 - 上海 (6400MW,1916.5km) 灵宝二期 俄罗斯 ~ 辽宁 :±500kV,3000MW,1400km 葛沪 II 回 : ±500kV,3000MW,975km 福建广东背靠背 :±500kV,1500MW, 联网

56 补充 : 十二五 电网发展规划思路 十二五 期间, 为满足持续增长的能源电力需求, 我国将重点建设西部 北部大型煤电基地, 西南水电基地, 酒泉 蒙西 张北等大型风电基地, 并向负荷中心送电, 跨区跨省输电容量较 十一五 大幅增长 规划到 2015 年, 大型水电基地送出容量达到 6690 万 kw, 十二五 期间增加 4490 万 kw; 大型煤电基地跨区跨省送电容量为 万 kw, 十二五 期间增加 万千瓦 ; 风电跨省跨区输送规模约 3000 万千瓦

57 补充 : 十二五 电网发展规划思路 ( 续 ) I 建设大型水电基地外送通道 1) 溪洛渡 ~ 浙西 ±800 kv 直流 (800 万 kw) 和溪洛渡 ~ 广东 ±500 kv 同塔双回直流, 将金沙江下游电站的电能送到华中 华东和南方地区 ; 2) 云南阿海电站 ~ 广西 ±500 kv 直流输电工程, 将金沙江中游部分电站的电能送到广西 ; 3) 锦屏 ~ 苏南 ±800 kv 特高压直流 ( 720 万 kw), 将雅砻江锦屏一二级和官地水电站的部分电能送到华东 (12 年底建成 ); 4) 糯扎渡 ~ 广东 ±800 千伏直流 (500 万 kw), 将澜沧江中下游梯级电站的部分电能送到广东

58 补充 : 十二五 电网发展规划思路 ( 续 ) II 建设大型煤电基地外送通道 1) 宁东 ~ 浙江绍兴 ±800 kv 直流工程, 满足宁东基地电力外送 ; 2) 蒙西 ~ 江苏溧阳 ±800 kv 特高压直流通道, 满足准格尔基地电力外送 ; 3) 锡盟 ~ 苏南 ±800 kv 直流通道, 满足锡盟基地电力外送 ; 4) 呼盟 ~ 山东 ±800 kv 特高压直流通道, 满足呼伦贝尔电力外送 ; 5) 宝清 ~ 唐山 ±800 kv 直流, 满足宝清基地电力外送 ; 6) 哈密 ~ 河南 ±1100 kv 直流工程, 将哈密煤电和风电打捆外送 ±800 kv ; 7) 准东 ~ 重庆 ±1100 kv 直流, 彬长 ~ 山东 ±660 kv 直流, 陇东 ~ 江西 ±800 kv 直流, 满足煤电基地电力外送

59 补充 : 十二五 电网发展规划思路 ( 续 ) III 建设大型风电基地外送通道 1) 酒泉 ~ 长沙 ±800kV 特高压直流, 将甘肃酒泉基地风电风火打捆送电华中负荷中心 ; 2) 哈密 ~ 河南 ±1100kV 特高压直流, 将新疆哈密基地风电风火打捆向华中负荷中心送电 已改为 ±800 kv

60 补充 : 十二五 电网发展规划思路 ( 续 ) IV 建设跨国输电通道 1) 外蒙古 ~ 天津 ±660 kv 直流输电工程 ; 2) 中俄直流背靠背工程 ; 3) 中缅送电工程将蒙古 俄罗斯和缅甸电力送至国内

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