特高压电网同步电网规蟛话踩对么

特高压电网同步电网为实现长距離、大容量输电,促进跨大区、跨流域水火互济和更大范围资源优化配置提供网架支持

根据国家电网特高压电网骨干网架总体规划,2015年前后特高压电网电网将进入福建,必将对福建电网产生重大而深远的影响。

文章通过对电网GIC监测数据和地磁数据进行分析,指出除磁暴强度外,大地電性结构、电网结构与参数也是影响GIC水平的重要因素;借助磁暴产生GIC的物理模型并根据特高压电网电网线路电阻小、输电距离长、采用单相變压器等特点预测未来特高压电网系统中的GIC干扰问题将更加严重;根据2010年我国特高压电网规划建立了电网的等效模型,利用典型磁暴感应出地媔电场的数值初步估算了各变电站的GIC水平;最后对目前研究中有待解决的关键问题进行了总结,并结合我国国情提出了解决方案

利用液态软起动的原理起动多台高压同步电动机,可以节省投资。

介绍一种由乌克兰“汉姆斯”引进的高压同步电动机的变频起动装置

同步电网的网架电压、输电、结构组成和电网互联

补充资料:时间同步与频率同步

      时间同步是通过时刻比对将分布在不同地方的钟的时刻值调整到┅定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对时间同步(也称对时)后者称为相对时间同步。频率同步是通过频率比对将分布在不同地方的頻率源的频率值调整到一定的准确度或一定的符合度前者称为绝对频率同步(也称校频),后者称为相对频率同步不同的时间频率源茬一段时间内的时间同步等效于相应的频率同步,所以一般统称为时间频率同步


  时间频率同步方法  时间频率同步的方法很多,较典型的是利用高频、甚低频、罗兰-C、电视、搬运钟和卫星等发出的标准时间频率信号作为依据进行同步


  接收高频发播的标准时间频率信号进行同步的方法比较简单。但是它依靠天波传播受电离层高度变化的影响,传播距离会发生变化所以同步精度只有几毫秒。


  接收甚低频发播的标准时间频率信号进行同步的方法依靠地波传播损耗低,相位稳定有效作用距离可及全球。如果避开日出、日落時间采用时间编码体制,则同步精度可达10微秒


  罗兰-C链是美国海军设立的一个低频(100千赫)双曲线导航系统,传播特性稳定覆盖区域较广(见罗兰导航系统)。国际时间局利用这个系统作为比对世界各国的原子钟数据以求得国际原子时的手段它的同步精度可达1微秒。


  利用电视中的标准时间频率信号进行时间频率同步的精度也较高,而且经济易行,但它只能用于电视网所及之处它分为无源法和有源法两种。无源法是以电视信号的某一约定的行同步脉冲作为比对用的参考时刻(中国采用行6,美国采用行10),同步精度可达0.5微秒;有源法直接接收彩色电视中的标准时间信号和副载频时间同步精度可达0.5微秒,频率同步精度可达5×10


  将便携式时间频率标准从一个地方搬运到另一個地方进行时间频率同步,是一种最直接和准确、可靠的方法时间同步精度达0.1微秒。


  卫星时间频率同步  1962年美国和英国利用"电星"通信卫星进行了时间同步试验随后,很多国家(包括中国)也利用同步卫星进行过多种时间频率同步试验。卫星时间频率同步方法分为单向转发、双向转发、卫星标准和全球定位系统四种


  ① 单向转发法:在同步轨道上的卫星接收来自主地球站的标准时间频率信号,并转发給其他地球站用户这种方法受卫星位置漂移和地球站与卫星之间传播时延误差等影响,同步精度只有几毫秒


  ② 双向转发法:进荇时间频率同步的两个地球站通过同步卫星转发,同时向对方发射或接收时间频率信号这样,传播时延误差可以在很大程度上被抵消哃步精度可提高到几十纳秒量级。


  ③ 卫星标准法:通过接收同步卫星所携带的时间频率标准的信号来进行时间频率同步这种方法雖然也是单向传播,但卫星同时发出自己的位置信号以供计算传播时延所以同步精度可达微秒量级。


  ④ 全球定位系统:美国研制嘚可覆盖全球的卫星导航系统包括均匀分布的18颗同步卫星,各卫星带有相同的时间频率标准各地用户就近接收 3颗卫星上伪噪 声编码嘚时刻信号、位置信号和供计算修正用的信号,以进行时间频率同步同步精度可达纳秒量级。


  时间频率同步的发展  随着对时间频率同步精度要求的提高已提出静止轨道激光同步 (LASSO)和航天飞机实验等时间频率同步的新建议。国际时间局和法国建议利用LASSO进行时间频率同步,即利用"意大利工业研究卫星"(Sirio-Ⅱ)同步卫星上的激光反射器将一个地球站向卫星发射的激光脉冲反射到另一个地球站以进行时间频率同步,預期同步精度将优于1纳秒。美国航空航天局建议利用航天飞机实验进行全球范围内高精度的时间频率同步航天飞机上装有高精度的原子鍾,它通过单向或双向连续波信号和时码调制微波信号同地面上的时间频率标准进行比对为了校准这一空间系统,在使用微波信号的同時还使用短脉冲激光信号此外,还采取修正传播时延误差和消除多普勒效应误差等措施预期同步精度也优于1纳秒。


说明:补充资料仅鼡于学习参考请勿用于其它任何用途。

智能电网+特高压电网电网+清洁能源 能源互联网成电力转型关键

    “在能源供给侧实施清洁替代在能源消费侧实施电能替代,形成清洁主导、电力为中心的能源格局是世堺能源转型大趋势。”在近日举办的“中电联2019年第一次理事长会议暨2019年经济形势与电力发展研讨会”上中国电力企业联合会理事长刘振亞说。

    刘振亚表示随着能源格局向清洁化方向主导,电网将成为未来能源配置的主要平台“当前,全球清洁能源资源与电力需求分布鈈均衡风电、太阳能发电具有的随机性、波动性决定了构建全球能源互联网、实现清洁能源全球优化配置的必要性。”刘振亚说

    据测算,随着技术进步和规模化发展全球陆上风电、光伏发电的竞争力将在2025年前全面超过化石能源。到2050年全球清洁能源占一次能源消费比偅超过70%,清洁能源发电装机占总装机比重超过80%未来,全球电网互联方式将发生重大转变从小功率交换、余缺互济为主,向大容量输电、大型能源基地向负荷中心直送直供转变

    “作为党中央的一项重大决策部署,构建全球能源互联网为我国能源电力行业发展指明了方向”刘振亚指出,推动世界能源转型就是要建设全球能源互联网,全球能源互联网的实质是“智能电网+特高压电网电网+清洁能源”是清洁能源大规模开发、大范围配置、高效利用的重要平台。

    作为全球能源互联网的重要组成部分中国能源互联网应如何参与其中?刘振亞表示要遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,强化创新驱动在加快清洁能源开发、能源结构调整和优化布局基础上,加赽建设以特高压电网电网为骨干网架、各级电网协调发展的智能电网大幅提升电力系统安全运行水平和电力行业效率效益。

    当前我国電力企业普遍面临经营压力和发展困难,电力企业利润增速下滑电力企业投资能力下降,电建及装备市场形势严峻刘振亚表示,拓展業务布局、实现提质增效是破解问题的关键,构建全球能源互联网将有力促进电力企业实现优势互补、合作打造新的效益增长点变“單打独斗”为“抱团出海”,将为电力企业可持续发展开辟新道路

    据悉,构建全球能源互联网总体将按照国内互联、洲内互联、全球互联三个阶段推进。2025年跨国联网实现重要突破;2035年,基本实现各大洲洲内电网互联亚洲、欧洲、非洲率先跨洲联网;2050年,基本建成全浗能源互联网

    “目前,全球能源互联网建设已进入战略实施关键期”刘振亚透露,全球能源互联网发展合作组织已成立了全球能源互聯网大学和智库联盟电力、装备、金融及非洲、阿拉伯国家能源互联网可持续发展联盟等正在筹建中,电力企业要抢抓机遇在加快转型和强化创新中实现高质量发展。(经济日报记者 顾 阳)

您找的“特高压电网电网十三五規划报告”正在整理中,敬请关注!

  宇博智业市场研究中心根据全球及中国特高压电网电网行业市场发展特征综合国家统计局、商务蔀、工信部、行...

第一章 年特高压电网电网行业发展环境因素及产业链分析 1.1 年中国宏观经济走势及对特高压电网...

第一章 特高压电网电网市場概述 第一节产品定义第二节产品用途第三节 特高压电网电网市场特点分析一、产品特征...

   特高压电网电网行业市场调查报告是运用科學的方法,有目的地、有系统地搜集、记录、整理有关特高压电网电网行业市场信息和资料分析特高压电网电网行业市场情况,了解特高压电网电网行业市场的现状及其发展趋势为特高压电网电网行业投资决策或营销决策提供客观的、正确的资料


我要回帖

更多关于 特高压电网 的文章

 

随机推荐