输电网是将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,主要承担输送电能的任务。
简介输电网是将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,主要承担输送电能的任务。根据输电电压的不同又可以分为高压输电网(110~220kv)、超高压输电网(330~750kv)和特高压输电网(1000kv及以上)。
输电网是由输电设备和变电设备构成的。输电设备主要有输电线、杆塔、绝缘子串、空线路等;变电设备主要有变压器、电抗器、电容器、断路器、接地开关、避雷器、电压互感器、电流互感器以及电力保护、监视、控制、通信系统。
输电网的接线方式输电网接线的基本方式可分为无备用开式接线方式、有备用开式接线方式、简单闭式接线方式与复杂闭式接线方式4类。
1、无备用开式接线方式
电源和负荷之间采用单回供电线路的接线方式称无备用开式接线方式,开式接线的形式可分为放射型和干线型,如下图所示。放射型的可靠性高于干线型,但放射型的经济性低于干线型。
2、有备用开式接线方式
电源和负荷之间采用双回供电线路的接线方式称有备用开式接线方式,如下图所示。有备用开式接线的形式同样可分为放射型和干线型。因各负荷点均由双回线路或两台变压器供电,供电可靠性显著提高。
3、简单闭式接线方式
简单闭式接线有单侧电源环型和双侧电源干线型两种形式,如下图所示。该类接线中每个负荷点的两回电源进线来自不同的方向,尤其是双侧电源干线型接线来自不同的电源点,因而相对于有备用的开式接线有更高的供电可靠性。而且一般情况下,该类接线的线路长度较短,可节约线路投资。
4、复杂闭式接线方式 ‘
由多环型和其他多种接线形式复合构成的接线方式称为复杂闭式接线方式,如下图所示。1
输电网应用概述为满足日益增长的电能需求,电力系统及输电技术也得到了迅速发展,主要体现在以下两个方面。
(1)电力系统越来越大,结构越来越复杂,在人类消耗的各种形式的能量中,由电力系统供给的电能所占比例越来越高。自从十几年前中国发电装机容量第一次登上l亿kW的台阶后,电力建设就以每年新增装机容量1000万kW以上的超常规速度加快发展。
(2)为了满足远距离及大容量电能输送的要求,输电电压越来越高。因为我国一次能源分布不均,电厂和负荷中心往往相距甚远,尤其是一次能源主要集中在西部而负荷中心主要在东部,因此必须采用高压远距离输电。虽然直流系统在远距离输电、异域联网、系统互联、跨海输电等方面有相当的优势,但考虑到造价高和控制灵活等方面的因素,高压远距离交流输电和直流输电将会长期并存,相互竞争。
此外,因目前国内电力需求的迅速增加和电网负荷不均衡矛盾的日益突出,现代电力系统已逐步发展成为跨地域互联的大规模高电压系统,从而使得系统规模和覆盖范围越来越大。为了实现全国联网的目标,对电网的调度、安全性、监控的要求就会非常高,对于整个电网系统也提出了较高的要求。在国家加大电网投资,大力推进“西电东送、全国联网”的政策背景下,高电压长距离输送电力越来越明显。
传统高压直流输电在大电网领域已经得到了广泛的应用,迄今为止的几十个柔性直流工程都是在输电网领域中的应用。近些年了,随着经济的发展,我国的电力工业建设也发展迅猛,输电容量增长迅速,高压直流在远距离输电中的应用已经较为普遍,800kV特高压直流输电技术也投入了应用。另外,随着风力发电和光伏发电的兴起,可再生能源接入电网的需求,也使得柔性直流技术的应用得到了扩展。2
本词条内容贡献者为:
王沛 - 副教授、副研究员 - 中国科学院工程热物理研究所