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特高压技术,高压超高压和特高压怎么区别

来源:整理 时间:2023-08-17 09:45:28 编辑:智能门户 手机版

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1,高压超高压和特高压怎么区别

电力传输领域 35kV级以下电压等级,称为配电电压; 110kV~220kV电压等级,称为高压; 330kV~500kV电压等级,称为超高压; 1000kV级以上电压等级,称为特高压。

高压超高压和特高压怎么区别

2,特高压是什么意思

特高压是指正负800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。特高压是我国为数不多、世界领先的重大自主创新成果。   特高压输电是指以交流1000千伏及以上和直流正负800千伏及以上进行长距离输电,特高压输电的优势是高效,一路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。   目前,特高压交流电压标准已成为国际标准,特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用获得科学技术进步奖特等奖、中国工业大奖,赢得国际社会高度关注和广泛赞誉,成为中国电力事业发展的重要里程碑,实现了中国创造和中国引领。特高压的成功为全球能源互联网发展奠定了基础,提供了广阔前景,将有力推动世界领域的能源生产和消费变革。

特高压是什么意思

3,特高压与超高压的区别

超高电压是指 330千伏至765千伏的电压等级,即330(345)千伏、400(380)千伏、500(550)千伏、765(750)千伏等各种电压等级。   特高压输电是指交流1000千伏或直流±800千伏电压等级。
电力传输领域 35kV级以下电压等级,称为配电电压; 110kV~220kV电压等级,称为高压; 330kV~500kV电压等级,称为超高压; 1000kV级以上电压等级,称为特高压。

特高压与超高压的区别

4,特高压电网是指交流多少千伏

特高压输电技术是指交流1000千伏、直流800千伏及以上电压等级的输电技术。其最远输电距离可超过5000公里,同时由于电压超高,特高压远距离输电的沿途损耗极低。特高压输电是世界级技术难题。上世纪60年代起,美国、苏联、日本、意大利等国均开展特高压研究试验、设备研制和工程尝试,受制于政治、经济、技术等因素,纷纷无果而终。我国从上世纪80年代中期开始特高压技术的部分前期研究与试验,2005年正式启动工程可行性研究,依靠自主创新,最终实现了技术、设备、标准和工程的全面突破,后发赶超,成为目前全球唯一掌握特高压核心技术和全套装备制造能力并将其投入商业化运营的国家。特高压电网特点特高压电网形成和发展的基本条件是用电负荷的持续增长,以及大容量、特大容量电厂的建设和发展,其突出特点是大容量、远距离输电。目前,中国的长距离输电和世界其他国家一样,主要用500千伏的交流电网,只在俄罗斯、日本、意大利有少量1000千伏交流线路,且都降压运行。

5,特高压可以发展2000千伏的技术吗以及更高的电压的特高压技术吗

不可能。1、交流特高压不可能。 原因:目前特高压加装串补高抗后可以传送电量为:400万;800kv的直流传送600万,而直流站和交流特高压站的造价差不多。2、直流特高压也不可能。 目前1100kv直流特高压正在规划,计划传送容量700多万,属于世界首创。传送容量没提升多少,但是预计造价比两个800kv的直流工程还要贵。。。总之,无论交流还是直流,提升一个电压等级,工程造价就要翻几十番,投入产出严重不成正比,发改委不会批的。
特高压,缩写uhv,在中国,特高压是指交流1000千伏、直流±800千伏及以上的电压等级。特高压能大大提升中国电网的输送能力。超高电压,英文缩写uhv的英文全称查询结果是ultra-high voltage,是指 330千伏至765千伏的电压等级,即330(345)千伏、400(380)千伏、500(550)千伏、765(750)千伏等各种电压等级。

6,特高压输电技术哪个国家厉害

1. 美国特高压输电技术的实力作为全球最大的经济体之一,美国一直是世界上技术水平最为领先的国家之一,其在特高压输电技术领域也不例外。美国的特高压输电技术已经非常成熟,其家庭用电能够达到110千伏,工业用电能够达到230千伏,可谓是走在了全球前沿。2. 中国特高压输电技术的快速发展近年来,中国的特高压输电技术也得到了快速发展。中国的特高压输电线路总里程已经超过了11000公里,而且在技术方面也已经取得了很大的进步。中国的特高压输电技术在国内外的应用也越来越广泛,未来的发展潜力也非常巨大。3. 欧洲特高压输电技术的研究欧洲的特高压输电技术的研究也非常活跃。欧洲主要的研究方向是在提高输电线路的可靠性和降低成本。欧洲的特高压输电技术已经展现出了良好的应用前景,值得关注和期待。4. 俄罗斯特高压输电技术的突破虽然俄罗斯在整体技术实力方面与其他国家相比可能略有劣势,但是其特高压输电技术在一些方面已经取得了很大的突破。俄罗斯的特高压输电技术可以支持大量的可再生能源(如太阳能、风能等)的接入,同时还可以实现井下输电和地铁输电等应用,显示出了独特的优势。5. 特高压输电技术的发展趋势目前,全球特高压输电技术的发展趋势主要包括以下几个方面:1)提高输电线路的可靠性和安全性,减少故障发生率;2)降低成本,提高输电效率和经济性;3)应用更为广泛的智能化技术,实现智能监控和调度;4)加快发展可再生能源技术,实现绿色能源输电。6. 结语通过对全球特高压输电技术的研究和分析,我们可以看到各国在特高压输电技术方面都有自己的优势和特色,其发展的趋势也越来越趋于智能化和可持续发展。希望各国能够相互合作、共同发展,推动特高压输电技术的更快更好地发展,为人类创造更加美好的未来。

7,特高压电网的建设和普通电网建设的区别是什么

特高压电网用于超远距离输电,其特点是翻山越岭走捷径,杆塔高,跨距大,导线股数的,绝缘子数量多。
随着国民经济的持续快速发展和人民生活水平的不断提高,我国电力需求较快增长的趋势在较长时间内不会改变。同时,我国能源与生产力布局呈逆向分布,能源运输形势长期紧张。但目前我国电网发展相对滞后,在能源综合运输体系中的作用还不明显。这些在客观上要求加快转变电力发展方式,提升电网大范围优化配置能源的能力,建设以特高压电网骨干网架的坚强智能电网足满足这一要求的必然选择。 特高压输电具有远距离、大容量、低损耗、高效率的优势,建设以特高压电网为骨干网架的坚强智能电网,能够促进大煤电、大水电、大核电、大型可再生能源基地的集约化开发利用。同时,特高压电网可以提升电网抵御突发性事件和严重故障的能力,进一步提高电力系统运行的可靠性和稳定性,使坚强智能电网建设具备坚实的网架基础。 因此,在坚强智能电网建设中,必须以特高压电网为骨干网架,连接大型能源基地及主要负荷中心,以更好地保障国家能源供应和能源安全,满足经济社会快速发展的需要。 推动相关领域的技术创新,促进装备制造和信息通信等行业的技术升级,扩大就业,促进社会经济可持续发展。 实现电网与用户的双向互动,革新电力服务的传统模式,为用户提供更加优质、便捷的服务,提高人民生活质量。 ---------------------------------------------------------摘自中国电力教育网的某专题报道

8,特高压技术论文

  特高压技术是指1000kV及以上电压等级的交流输电工程及相关技术。下面是我整理的,希望你能从中得到感悟!   篇一   特高压输电技术分析   摘 要:作为我国正在重点发展的输电工程专案,特高压输电在电力系统中引起了广泛的关注。文章对特高压输电工程发展的必要性进行阐述,在此基础上从无功平衡、过电压抑制以及绝缘配合等技术层面对特高压输电进行探讨,最后对交、直流特高压输电的优缺点进行了分析总结,以期推动我国特高压输电工程技术的发展。   关键词:特高压;输电;经济评价   中图分类号:TM723 文献标识码:A 文章编号:1006-8937***2015***24-0087-02   电力输电系统有不同的电压等级,直流±800 kV及以上、交流1 000 kV及以上电压等级的输电技术称为特高压输电技术。特高压输电技术的优点主要表现在输送容量大和输电距离长,这对于解决我国能源和负荷分布的极度不均衡问题具有重要意义。众所周知,我国国土面积大,负荷中心分布在华东和华南经济发达地区,而能源则大量集中在西部欠发达地区,发展特高压输电技术,可以最大效率地实现大范围、大容量的能量转移,是我国输电系统发展的必然趋势。   1 特高压输电技术发展的必要性   结合我国电力系统现状以及经济、社会发展的趋势,下文从电能需求量增加、电力负荷和资源分布不均衡、综合联网效益以及减轻对输电线路周边的环境污染几方面对特高压输电技术发展的必要性进行分析阐述。   1.1 电力能源需求量的增加   伴随着我国经济的快速发展,电力能源的消耗也在逐年攀升,并且将在很长一段时间内保持稳步增长的趋势。根据2015年初中国电力企业联合会释出的《2014年电力工业执行简况》,2014年,全国用电量55 233亿kWh,同比增长3.8%;全口径发电量55 459 亿kWh,同比增长3.6%。截至2014年底,全国发电装机容量13.60 亿kW,比上年增长8.7%,其中,水电30 183 万kW***含抽水蓄能2 183 万kW***,占全部装机容量的22.2%;火电91 569 万kW***含煤电82 524 万kW、气电5 567 万kW***,占全部装机容量的67.4%,比上年降低1.7%;核电1 988 万/kW,并网风电9 581 万kW,并网太阳能发电2 652 万kW。   可见,在我国经济蓬勃发展以及全面建设小康社会的带动下,我国对于电力能源的需求量逐年增加,这就对电力系统的电能输送能力提出了更高的要求。   1.2 电力负荷和资源分布不均衡   在我国经济快速增长和工业生产的大力推动下,使用者对于电能的需求量稳步快速增长,然而资源和电力使用者的地域分布差异大大制约了电能的高效开发和传输。从全国资源分布情况来看,煤炭等传统资源以及太阳能、风能等新能源大量分布在我们中西部地区,距离用电负荷中心东南沿海地区很远,这就需要电力系统充分整合资源,实现电能的高效率、大容量和远距离传输。   1.3 综合联网效益   特高压输电具有优良的经济性,并且能够节约线路走廊空间,具有很好的综合联网效益。   首先,特高压输电可以降低电力传输的执行费用。这是因为在同等条件下,高电压等级的输电线路的输送容量大于低电压等级的,例如和500 kV输电线路相比,1 000 kV特高压输电线路的输送功率可以达到其5倍,但是其投资成本远不足前者的5倍,这就意味着特高压输电线路的单位输送电能投资较低。另外,高电压等级对于降低线路损耗具有重要作用,因此采用特高压输电技术具有很好的经济性。   其次,特高压输电能够有效降低线路走廊宽度。由于线路走廊宽度通常是按照地面电场强度来设定,而输电线路的自然输送功率和线路的波阻抗成反比例关系,与输送电压的平方成正比例关系。用线路的自然输送功率作参照,一回1 000 kV特高压输电线路相当于五回500 kV线路。按照我国环保标准规定的线路走廊宽度,一回1 000 kV特电压输电线路的走廊宽度仅为五回500 kV线路走廊宽度的40%。   最后,通过特高压输电线路将大范围内的电网联络起来,将会产生巨大的经济效益,具体表现在:互联于特高压线路的各个电网能够更加灵活地调整电力输出,实现错峰填谷。另外,参与联网的各电网由于共享了备用容量,将大大降低输电成本。通过各电网间的相互支援执行,使用者供电可靠性也将大大提高。   1.4 减轻对环境的污染   众所周知,火力发电对环境具有一定程度的污染,特别是对于人口稠密的用电负荷中心,发电厂产生的污染不可忽视。当采用特高压输电技术后,负荷中心将获得清洁的电能供应,不再需要在当地设定发电厂,甚至同时减小了煤炭等一次能源运输过程中产生的汽车尾气污染。因此,特高压输电能够有效减轻电力生产过程对环境的污染程度。   2 特高压输电的若干关键技术   为了确保特高压输电工程能够达到预期的大容量、远距离输送电能的作用,诸如过电压抑制、无功平衡、绝缘配合以及外绝缘设计等关键技术问题值得深入探究。   2.1 过电压抑制措施   当电气装置进行开关操作或出现内部短路故障时,往往会造成短时间或持续一定时间的高压,称为过电压现象。另外,当装置处于雷击环境中,也有可能出现过电压,对装置的正常执行极其不利。特高压输电工程由于自身电压等级较高,对绝缘要求很高,如果线路上产生过电压往往对线路绝缘产生致命伤害。因此,在进行特高压输电改造过程中,需要对各种型别的过电压进行研究并采取相对的抑制措施,以确保降低绝缘投入和线路的安全稳定执行。   2.2 无功功率平衡技术   根据前文内容的分析,可知特高压输电的输送容量很大,相应地其无功功能部分就变得非常大,对无功功率进行平衡也是一个非常重要的环节。采用传统的限制线路容升效应的措施,例如线上路上注入固定值的电抗,可以改善空载线路的容升效应,但是会一定程度降低特高压输电线路的功能输送极限。因此,需要有针对性的研究特高压线路无功功率平衡的各种措施,保证线路电压稳定。   2.3 绝缘配合以及外绝缘设计   对输电线路的导体部分和非导电部分进行有效绝缘是保证电能安全传输的必要条件。特高压输电系统线路电压等级高,绝缘投资在整个输电线路投资中占据较大的份额,科学地选择各种电气装置的绝缘水平就显得非常重要。针对这种情况,需要重点研究特高压输电线路上可能出现的各种过电压,并进行相应的绝缘设计。   另外,特高压输电线路的外绝缘设计也是需要重要研究的物件,考虑防雷、防污秽以及带电作业等各种复杂情况下的外绝缘是重点研究物件。   3 特高压输电的优缺点综合分析   3.1 特高压输电的优点   在对特高压输电关键技术阐述的基础上,下文将以特高压交流输电为物件对特高压输电进行评价分析。特高压输电的优点主要表现在以下几个方面。   3.1.1 电能输送距离远,输送容量大   特高压输电由于输送电压等级高,因此具有输送功率大以及输送距离长的优势,这对于应对日益增长的电能需求具有重要意义,并且可以达到紧凑型输电的效果。   3.1.2 电能输送成本低,经济性好   采用特高压线路进行电能的输送,单位容量的输送成本较低,这将使电网企业和使用者都受益。   3.1.3 线路占地面积小,走廊宽度变窄   采用特高压输电线路输电,虽然绝缘距离需要增大,但是同时其输送功率大大提高,从单位输送容量所需的线路走廊宽度来看,采用特高压输电对于节省占地面积是有利的。   3.1.4 输电过程中的功率损耗较小   特高压输电系统电压等级高,对于降低系统电流和功率损耗都是非常有利的。我国电能消耗量很大,减少电能输送过程中的功率损耗会带来非常大的经济效益,这对于提高能源利用率、建设绿色环保城市都具有积极作用。   3.2 特高压输电的缺点   但是,特高压输电在带来上述几方面优点的同时也不可避免地产生了如下缺点:   首先,特高压输电对系统的稳定性造成较大影响。   另外,系统的可靠性问题也更突出。这是由于特高压线路长,故障发生率高,很容易造成连锁事故给系统的安全稳定性造成不利影响。   特别是在特高压输电线路建设初期,由于主网架尚未建成,线路的负载能力差,这给系统可靠性带来了较大的隐患。最后仍需注意的是,特高压输电对环境的干扰也更大。   4 结 语   在我国经济繁荣发展的环境下,特高压输电工程的建设也越来越势在必行。结合我国用电负荷和能源的分布情况,我国的特高压输电以及大范围电网互联工程将持续建设。本文从发展特高压输电的必要性分析入手,对特高压输电过程中需要解决的几个关键问题进行分析,并在此基础上对其优缺点进行了总结评价,可见特高压输电技术将在我们电力系统中有广阔的应用前景。发展特高压输电、加强电网的互联,对建设资源节约型社会将起到重要作用。   参考文献:   [1] 易辉,熊幼京.1 000 kV交流特高压输电线路执行特性分析[J].电网技术,2006,***15***.   [2] 丁伟,胡兆光.特高压输电经济性比较研究[J].电网技术,2006,***19***.   [3] 汪秀丽.特高压输电技术的发展[J].水利电力科技,2006,***2***.   [4] 周浩,钟一俊.特高压交、直流输电的适用场合及其技术比较[J].电力自动化装置,2007,***5***.   [5] 王晓希.特高压输电线路状态监测技术的应用[J].电网技术,2007,***22***.   [6] 舒印彪,胡毅.交流特高压输电线路关键技术的研究及应用[J].中国电机工程学报,2007,***36***.   [7] 舒印彪,张文亮.特高压输电若干关键技术研究[J].中国电机工程学报,2007,***31***.   [8] 孙才新,司马文霞,赵杰,等.特高压输电系统的过电压问题[J].电力自动化装置,2005,***9***.   [9]张运洲.对我国特高压输电规划中几个问题的探[J].电网技术,2005,***19***.   [10] 张文亮,吴维宁,胡毅.特高压输电技术的研究与我国电网的发展[J].高电压技术,2003,***9***. 点选下页还有更多>>>

9,国外特高压交流输电示范工程有哪些

1、前苏联1150kV工程  20世纪70年代,前苏联开始1000kV特高压交流输变电技术的研究工作,1985年8月建成了埃基巴斯图兹-科克切塔夫的线路(长度为497km)以及2座1 150kV变电站(升压站),并按照系统额定电压1150kV投入工业运行。  2、日本1100kV变电站  日本1000kV电力系统集中在东京电力公司,1988年开始建设1000kV输变电工程,1999年建成2条总长度430km的1 000 kV输电线路和1座1000kV变电站,第1条是从北部日本海沿岸原子能发电厂到南部东京地区的1000kV输电线路,称为南北线(长度为190km);第2条是联接太平洋沿岸各发电厂的1000kV输电线路,称为东西线路(长度240km)。  3、意大利1050kV试验工程  20世纪70年代,意大利和法国受西欧国际发供电联合会的委托进行欧洲大陆选用交流800kV和1050kV输电方案的论证工作,之后意大利特高压交流输电项目在国家主持下进行了基础技术研究,设备制造等一系列的工作,并于1995年10月建成了1050kV试验工程,至1997年12月,在系统额定电压(标称电压)1050kV电压下进行了2年多时间,取得了一定的运行经验。  该相关问题可以在微信公众号“直流偏磁”里查阅,每天都有新的关于直流偏磁知识进行分享。若您觉得还不错,请将它分享到您的朋友圈中让更多的人了解并关注直流偏磁。
我国首个特高压交流输电工程是晋东南-南阳-荆门1000千伏特高压交流试验示范工程  2009年1月6日,我国首个自主研发、设计和建设的具有自主知识产权的1000千伏交流输变电工程--晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程顺利通过试运行。这是中国第一条特高压交流输电线路,标志着我国在远距离、大容量、低损耗的特高压(uhv)核心技术和设备国产化上取得重大突破,对优化能源资源配置,保障国家能源安全和电力可靠供应具有重要意义。  我国首条同塔双回路特高压交流输电工程是“皖电东送”工程  "皖电东送"工程西起安徽淮南,经皖南、浙北到达上海,线路全长656公里,共有1421座铁塔,整个工程计划2013年底建成投运。工程建成后,每年将能输送超过500亿度电,相当于为上海新建了6座百万千瓦级的火电站。  该相关问题可以在微信公众号“直流偏磁”里查阅,每天都有新的关于直流偏磁知识进行分享。若您觉得还不错,请将它分享到您的朋友圈中让更多的人了解并关注直流偏磁。

10,我国1000KV特高压交流输电线路 输电距离和损耗是多少

输电距离就是电源点和负荷点的设计线路长度。电压损耗是根据线路距离 功率因数 导线参数 等计算出来的,好像是不能超过5%
是线电压。高压输电不存在相电压,因为没有中性线。线电压的有效值。
输电线路的功率损耗与输电电流的平方成正比,与线路电阻成正比。在输送相同功率的情况下,1000kV输电线路的线路电流约为500kV输电线路的1/2,其电阻约为500kV线路的25%。因此,1000kV特高压输电线路单位长度的功率损耗约为500kV超高压输电的1/16。扩展资料输电能力输电线路的传输能力与输电电压的平方成正比,与线路阻抗成反比。一般来说,1100kV输电线路的输电能力为500kV输电能力的4倍以上,但产生的容性无功也为500kV输电线路的4.4倍及以上。因此,特高压输电线路的输送功率较小时,送、受端系统的电压将升高。为抑制特高压线路的工频过电压,需要在线路两端并联电抗器以补偿线路产生的容性无功。线路特性特高压输电线路单位长度的电抗和电阻一般分别为500kV输电线路的85%和25%左右,但其单位长度的电纳可为500kV线路的1.2倍。稳定性特高压输电线路的输电能力很大程度上是由电力系统稳定性决定的。对于中、长距离输电(300km及以上),特高压输电线路的输电能力主要受功角稳定的限制(包括静态稳定、动态稳定和暂态稳定);对于中、短距离输电(80~300km),则主要受电压稳定性的限制;对于短距离输电(80km以下),主要受热稳定极限的限制。参考资料:搜狗百科-特高压交流输电技术
同直流特高压相比交流特高压输电在经济性、环保性方面是最差的(1) 交特高压输电建设成本最高且没有经济实用的输电距离。从图1中可以清晰的得出如下规律:a、交流输电的单价成本不论电压高低均随着输电距离的增加而增加;反之,直流输电的单价成本不论电压高低均随输电距离的增加而减小。远距离、大容量的交流特高压输电工程单位成本约为直流特高压输电工程的3.7~4.7倍。换句话说,远距离、大容量的直流特高压输电系统是一个技术先进、高效率的输电系统,其效率约为远距离、大容量的交流特高压输电系统的3.7~4.7倍。b、图1中500千超高压交流与±500千伏超高压直流输电的单价成本变化趋势线在大约600公里处相交,该点称为交、直流输电的经济临界输送距离。这标志着输电距离在600公里以内,采用500千伏超高压交流输电比较经济;而超过600公里釆用超高压直流输电比较经济,而且愈远愈经济。c、比较图1中交、直流特高压建设单位成本的变化趋势来看,无论输电距离多少,交流特高压的建设成本永远高于特高压直流;在可能的应用输电距离范围内,交流特高压建设成本也远高于±500千伏超高压直流输电;在500千伏超高压交流输电的适用范围(800公里~900公里)内,交流特高压建设成本也远高于500千伏超高压交流输电。这就验证了交流特高压输电在任何条件下都没有经济适用的输电距离,近距离不如500千伏超高压交流,中长距离不如±500千伏或±660千伏超高压直流,长远距离不如±800千伏特高压直流。晋东南-南阳-荆门交流特高压试验示范工程验证了1000千伏特高压交流输电系统相对于其他输电系统方案在经济上是最差的,更无市场竞争力。
文章TAG:特高压高压技术超高压特高压技术

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