2013年9月20日,哈密南~鄭州±800kV特高壓直流輸電線路全線架通。2014年1月18日,哈密南—鄭州±800千伏特高壓直流輸電工程投入運營。

2015年7月6日,準東—華東(皖南)±1100千伏特高壓直流輸電工程確認啟動。這標志著世界上首個±1100千伏特高壓直流輸電工程正式進入建設準備階段。

特高壓直流輸電造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
高壓霧化噴頭 適用于加濕/降溫/除塵/除靜車間/人工造霧/雞舍降溫消毒等 查看價格 查看價格

13% 廣州潤茵灌溉設備有限公司
42寸 查看價格 查看價格

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13% 深圳市首舟科技有限公司
功率(W):15;品種:普通型鈴;防護等級:IP54;額定壓(V):220 查看價格 查看價格

正泰

13% 廣州市正泰電氣有限公司
解板 1.2*1219*C SECCN 查看價格 查看價格

邯鄲原廠

t 13% 佛山市順德區(qū)盈通貿易有限公司
解板 0.8*1219*C SECCN 查看價格 查看價格

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t 13% 佛山市順德區(qū)盈通貿易有限公司
解板 0.9*1219*C SECC 查看價格 查看價格

邯鄲原廠

t 13% 佛山市順德區(qū)盈通貿易有限公司
解板 0.6*1219*C SECC 查看價格 查看價格

邯鄲原廠

t 13% 佛山市順德區(qū)盈通貿易有限公司
功率(W):15;品種:普通型鈴;防護等級:IP54;額定壓(V):220 查看價格 查看價格

正泰

13% 江西省士林電氣實業(yè)有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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kW·h 梅州市大埔縣2022年2季度信息價
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kW·h 梅州市蕉嶺縣2022年2季度信息價
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kW·h 梅州市大埔縣2022年1季度信息價
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kW·h 梅州市蕉嶺縣2022年1季度信息價
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kW·h 梅州市大埔縣2021年3季度信息價
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kW·h 梅州市大埔縣2021年1季度信息價
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kW·h 梅州市大埔縣2020年3季度信息價
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kW·h 梅州市大埔縣2019年2季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
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供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
高壓直流屏柜 直流屏,65Ah,詳見圖紙|1臺 1 查看價格 天津市卓卓精科電氣設備有限公司 全國   2022-05-30
高壓直流 柜子型號:65AH尺寸:800×1500×2300|1臺 1 查看價格 廣東中建普聯股份有限公司 廣西  貴港市 2020-07-01
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高壓直流 非標|1臺 1 查看價格 中建普聯 廣東  惠州市 2016-04-27
高壓直流 -|1臺 1 查看價格 佛山市陽輝明電氣設備有限公司 廣東   2019-09-20
高壓直流屏柜 ZLP|1臺 1 查看價格 廣東中建普聯科技股份有限公司 全國   2022-08-15
高壓直流屏8DJH-PT IN:AC220V OUT:DC110V/20AH|1臺 2 查看價格 東莞市惠信電控設備有限公司    2016-10-25
高壓直 DN50|5個 3 查看價格 深圳市寶鑫達建材有限公司 廣東  廣州市 2021-08-17

UHVDC系統(tǒng)中間不落點,可點對點、大功率、遠距離直接將電力輸送至負荷中心;

UHVDC控制方式靈活、快速,可以減少或避免大量過網潮流,按照送、受兩端運行方式變化而改變潮流;

UHVDC的電壓高、輸送容量大、線路走廊窄,適合大功率、遠距離輸電;

在交直流混合輸電的情況下,利用直流有功功率調制可以有效抑制與其并列的交流線路的功率振蕩,包括區(qū)域性低頻振蕩,提高交流系統(tǒng)的動態(tài)穩(wěn)定性;

當發(fā)生直流系統(tǒng)閉鎖時,UHVDC兩端交流系統(tǒng)將承受很大的功率沖擊。

UHVDC一般采用高可靠性的雙極兩端中性點接線方式。

特高壓直流輸電國內應用常見問題

  • 海底高壓直流輸電電纜

    國內的有寧波電纜廠,遠東電纜廠。不過還是國外的耐克森或者普瑞斯曼做得最好。230kV可以用交聯聚乙烯,不過國內不一定有這個技術水平,可能還是得用充油式電纜。截面和輸送的電流有關,沒法說。海底深度、電流...

  • 寧東直浙江特高壓直流輸電線路總造價多少

    線路總造價大約占工程的一半左右,也就是動態(tài)投資120億元。

  • 簡述高壓直流輸電原理

    高壓直流輸電(HVDC)的原理是利用穩(wěn)定的直流電具有無感抗,容抗也不起作用,無同步問題等優(yōu)點而采用的大功率遠距離直流輸電。輸電過程為直流。常用于海底電纜輸電,非同步運行的交流系統(tǒng)之間的連絡等方面。高壓...

主要包括:換流閥、換流變壓器、平波電抗器、交流濾波器、直流濾波器、直流避雷器、交流避雷器、無功補償設備、控制保護裝置和遠動通信設備等。

相對于傳統(tǒng)的高壓直流輸電,特高壓直流輸電的直流側電壓更高。容量更大,因此對換流閥、換流變壓器、平波電抗器、直流濾波器和避雷器等設備提出了更高的要求。

?在我國特高壓電網建設中,將以1000kV交流特高壓輸電為主形成特高壓電網骨干網架,實現各大區(qū)電網的同步互聯;±800kV特高壓直流輸電則主要用于遠距離、中間無落點、無電壓支撐的大功率輸電工程。

如何提高特高壓直流的可靠性?

所有提高常規(guī)直流輸電可靠性的措施對于提高特高壓直流輸電的可靠性依然有效,并且要進一步予以加強。主要包括:降低元部件故障率;采取合理的結構設計,如模塊化、開放式等;廣泛采用冗余的概念,如控制保護系統(tǒng)、水冷系統(tǒng)的并行冗余和晶閘管的串行冗余等;加強設備狀態(tài)監(jiān)視和設備自檢功能等。

針對常規(guī)直流工程中存在的問題,如曾經導致直流系統(tǒng)極或者雙極停運的站用電系統(tǒng)、換流變本體保護繼電器、直流保護系統(tǒng)單元件故障等薄弱環(huán)節(jié),在特高壓直流輸電系統(tǒng)的設計和建設中將采取措施進行改進。此外,還將加強運行維護人員的培訓,適當增加易損件的備用。

提高特高壓直流輸電工程可靠性,還可以在設計原則上確保每一個極之間以及每極的各個換流器之間最大程度相互獨立,避免相互之間的故障傳遞。其獨立性除了主回路之外,還需要考慮:閥廳布置、供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、電纜溝、控制保護系統(tǒng)等。

特高壓直流輸電可靠性指標如何?

在我國計劃建設的西南水電外送特高壓直流輸電工程電壓為±800千伏,其主接線方式和我國已有的直流工程不同,每極采用兩個12 脈動換流器串聯。如果出現一個12脈動換流器故障,健全的換流器仍然可以和同一個極對端換流站的任意一個換流器共同運行,因此單極停運的概率將顯著降低,考慮到第一個特高壓直流工程缺乏經驗,可行性研究報告中初步提出了與三峽-上海直流工程相同的可靠性指標。技術成熟后,預計停運次數可以降低到 2 次/(每極·年)以下。雙極停運的概率也將大幅下降,可以控制在 0.05 次/年。另外由于系統(tǒng)研究水平、設備制造技術、建設和運行水平的提高,由于直流工程數量的增加和相關經驗的積累,換流器平均故障率預計可以控制在 2 次/(每換流器·年)??傮w來說,特高壓直流工程將會比常規(guī)直流更加可靠。

直流輸電系統(tǒng)的可靠性有哪些具體的指標?

直流輸電系統(tǒng)的可靠性指標總計超過 10 項,這里只介紹停運次數、降額等效停運小時、能量可用率、能量利用率四項主要可靠性指標。停運次數:包括由于系統(tǒng)或設備故障引起的強迫停運次數。對于常用的雙極直流輸電系統(tǒng),可分為單極停運,以及由于同一原因引起的兩個極同時停運的雙極停運。對于每個極有多個獨立換流器的直流輸電系統(tǒng),停運次數還可以統(tǒng)計到換流器停運。不同的停運代表對系統(tǒng)不同水平的擾動。

降額等效停運小時:直流輸電系統(tǒng)由于全部或者部分停運或某些功能受損,使得輸送能力低于額定功率稱為降額運行。

降額等效停運小時是:將降額運行持續(xù)時間乘以一個系數,該系數為降額運行輸送損失的容量與系統(tǒng)最大連續(xù)可輸送電容量之比。

能量可用率:衡量由于換流站設備和輸電線路(含電纜)強迫和計劃停運造成能量傳輸量限制的程度,數學上定義為統(tǒng)計時間內直流輸電系統(tǒng)各種狀態(tài)下可傳輸容量乘以對應持續(xù)時間的總和與最大允許連續(xù)傳輸容量乘以統(tǒng)計時間的百分比。

能量利用率:指統(tǒng)計時間內直流輸電系統(tǒng)所輸送的能量與額定輸送容量乘以統(tǒng)計時間之比。

為什么要對直流輸電系統(tǒng)的可靠性指標進行定期統(tǒng)計和評價?

直流輸電系統(tǒng)是一個復雜的自成體系的工程系統(tǒng),多數情況下承擔大容量、遠距離輸電和聯網任務。因此,需要設定一些直流輸電系統(tǒng)可靠性指標,用于衡量直流輸電系統(tǒng)實現其設計要求和功能的可靠程度,評價直流輸電系統(tǒng)運行性能。直流系統(tǒng)可靠性直接反映直流系統(tǒng)的系統(tǒng)設計、設備制造、工程建設以及運行等各個環(huán)節(jié)的水平。通過直流系統(tǒng)可靠性分析,可以提出改善工程可靠性的具體措施,對新建工程提出合理的指標要求。國際大電網會議專門成立一個直流輸電系統(tǒng)可靠性工作組,每兩年對全世界所有直流輸電工程進行一次可靠性的綜合統(tǒng)計和評價。

如何確定特高壓直流輸電線路的走廊寬度和線路鄰近民房時的房屋拆遷范圍?

特高壓直流輸電線路的走廊寬度主要依據兩個因素確定:1. 導線最大風偏時保證電氣間隙的要求;2.滿足電磁環(huán)境指標(包括電場強度、離子流密度、無線電干擾和可聽噪聲)限值的要求。根據線路架設的特點,在檔距中央影響最為嚴重。研究表明,對于特高壓直流工程,線路鄰近民房時,通過采取拆遷措施,保證工程建成后的電氣間隙和環(huán)境影響滿足國家規(guī)定的要求。通常工程建設初期進行可行性研究時就要計算電場強度、離子流密度、無線電干擾和可聽噪聲的指標,只有這些指標滿足國家相關規(guī)定時,工程才具備核準條件。

如何進行特高壓直流輸電線路導線型式的選擇?

在特高壓直流輸電工程中,線路導線型式的選擇除了要滿足遠距離安全傳輸電能外,還必須滿足環(huán)境保護的要求。其中,線路電磁環(huán)境限值的要求成為導線選擇的最主要因素。同時,從經濟上講,線路導線型式的選擇還直接關系到工程建設投資及運行成本。因此特高壓直流導線截面和分裂型式的研究,除了要滿足經濟電流密度和長期允許載流量的要求外,還要在綜合考慮電磁環(huán)境限值以及建設投資、運行損耗的情況下,通過對不同結構方式、不同海拔高度下導線表面場強和起暈電壓的計算研究,以及對電場強度、離子流密度、可聽噪聲和無線電干擾進行分析,從而確定最終的導線分裂型式和子導線截面。對于±800 千伏特高壓直流工程,為了滿足環(huán)境影響限值要求,尤其是可聽噪聲。

特高壓直流輸電國內應用文獻

特高壓直流輸電的優(yōu)勢. 特高壓直流輸電的優(yōu)勢.

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頁數: 3頁

評分: 4.3

特高壓直流輸電的優(yōu)勢.

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直流斷路器在特高壓直流輸電中的應用 直流斷路器在特高壓直流輸電中的應用

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頁數: 未知

評分: 4.6

直流斷路器在保證特高壓直流輸電系統(tǒng)的持續(xù)正常運行中具有不可忽視的重要作用,但是當前的直流斷路器在開斷中存在一些難以攻克的技術問題。本文從直流斷路器的基本原理出發(fā),對其開斷中存在的技術問題進行簡單介紹,隨后對其在特高壓直流輸電工程應用的配置原則以及運行方式的變換進行了詳細介紹,最后對其具體應用進行簡單闡述。

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本套叢書針對特高壓直流輸電技術特點,根據我國特高壓直流輸電工程設計、建設和運行經驗,介紹了2005年以來我國特高壓直流輸電關鍵技術的研究成果,對我國建設特高壓電網、促進電網現代化建設和保證電網的安全穩(wěn)定運行具有深遠意義。本套叢書將介紹七個方面的研究成果?!短馗邏褐绷麟姎庠O備》為《特高壓直流電氣設備》,是其中一本。

《特高壓直流電氣設備》共分10章,主要內容有特高壓換流變壓器,特高壓直流換流閥,特高壓平波電抗器,特高壓直流避雷器,特高壓直流套管,交、直流濾波器,特高壓直流換流站開關,直流測量裝置,直流場支柱絕緣子、母線及均壓屏蔽措施和特高壓直流帶電考核場。

1、項目名稱

特高壓直流輸電裝備關鍵技術研究及樣機研制

2、項目總體目標

本項目的總體目標是:結合我國未來特高壓直流輸電工程的發(fā)展需求,開展特高壓直流套管、直流開關和光纖式直流電流互感器的關鍵技術研究,通過樣機的研制和試驗驗證,形成相應的技術和設備開發(fā)能力,提高我國在特高壓直流輸電裝備領域的技術水平和國際競爭力。

3、項目的課題設置

本項目下設三個課題:

課題1:特高壓直流套管關鍵技術研究與樣機研制

研究內容:

開展特高壓直流套管的絕緣材料性能研究、絕緣結構設計、絕緣工藝開發(fā)、大型絕緣外套成型工藝研究、套管整體結構優(yōu)化、試驗技術研究,掌握特高壓直流輸電工程用套管的材料、設計、工藝、制造、試驗等核心技術,完成±200kV、±400kV、±600kV、±800kV換流變壓器干式套管設計,研制出±800kV換流變壓器干式套管樣機和±800kV充氣式直流穿墻套管樣機,通過試驗驗證,具備掛網運行條件。

考核指標:

(1)完成±200kV、±400kV、±600kV、±800kV電壓等級換流變壓器干式套管設計;

(2)研制出直流電流不小于5000A的±800kV換流變壓器干式套管樣機和充氣式直流穿墻套管樣機;

(3)研制出的直流套管樣機通過型式試驗。國撥經費控制額:3000萬元

課題2:特高壓直流開關設備關鍵技術研究與樣機研制

研究內容:

開展特高壓直流開關設備的絕緣結構研究、環(huán)境適應性研究,產品的穩(wěn)定性、可靠性研究,產品通流能力研究、產品強度校核、產品的平衡匹配特性研究,產品主參數和設備選型研究;研制±800kV/±1100kV系統(tǒng)用直流電流轉換開關、±800kV/±1100kV直流電子式互感器、800kV/1100kV交流濾波器組投切用隔離斷路器,通過試驗驗證,具備掛網運行條件。

考核指標:

(1)研制出±800kV/±1100kV系統(tǒng)用直流轉換開關,電壓不小于50kV,轉換電流不小于5000A;

(2)研制出±800kV/±1100kV直流電子式互感器(測量直流和諧波電流),測量電流不小于5000A,精度0.2級;

(3)研制出800kV/1100kV交流濾波器組投切用隔離斷路器(含接地裝置和電流測量裝置,電流測量裝置由課題3配套);

(4)研制出的各設備樣機均通過型式試驗。

國撥經費控制額:4000萬元

課題3:特高壓光纖式直流電流互感器關鍵技術研究與樣機研制

研究內容:

開展特高壓光纖式直流電流互感器一次傳感器件研制、容錯機制、光學元件封裝處理工藝、±800kV/±1100kV光纖式電流互感器、斷路器配用的光纖絕緣子設計方法研究;掌握±800kV/±1100kV直流輸電工程用光纖式電流互感器的設計、制造、工藝驗證、檢驗試驗等核心技術;研制出±800kV/±1100kV光纖式電流互感器樣機,并通過型式試驗,具備掛網運行條件。

考核指標:

(1)完成±800kV/±1100kV光纖式電流互感器設計方案;

(2)研制出±800kV/±1100kV光纖式電流互感器樣機,測量電流不小于5000A,精度0.2級;

(3)研制出的±800kV/±1100kV光纖式電流互感器通過型式試驗。

(4)提出±800kV/±1100kV斷路器配用的光纖絕緣子設計方案;

2100433B

前言

緒論

第一章 特高壓直流線路電氣技術要求

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 線路輸送容量

第三節(jié) 電暈及無線電干擾

第四節(jié) 地面電場強度

第二章 特高壓直流輸電線路桿塔基礎

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 常用基礎類型

第三節(jié) 桿塔結構與基礎的連接

第四節(jié) 基礎設計與優(yōu)化

第五節(jié) 桿塔基礎可靠性分析

第六節(jié) 桿塔基礎方案

第七節(jié) 環(huán)境保護與水土保持

第三章 特高壓直流輸電線路桿塔

第一節(jié) 特高壓直流桿塔型式

第二節(jié) 特高壓直流桿塔塔型選擇

第三節(jié) 特高壓桿塔結構可靠度分析

第四節(jié) 特高壓直流桿塔結構荷載的選取

第五節(jié) 特高壓桿塔結構優(yōu)化

第六節(jié) 高強鋼及鋼管在特高壓桿塔中的應用

第七節(jié) 特高壓直流桿塔真型試驗研究

第四章 特高壓直流輸電線路導線、地線和OPGW

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 導線選擇

第三節(jié) 地線選擇

第四節(jié) OPGW選擇

第五節(jié) 型式試驗內容及方法

第五章 特高壓直流輸電線路金具

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 一般線路串型

第三節(jié) 大跨越串型

第四節(jié) 跳線

第五節(jié) 均壓和屏蔽技術

第六節(jié) 間隔棒

第七節(jié) 金具試驗

第六章 特高壓直流輸電線路的微風振動

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 微風振動的機理

第三節(jié) 普通線路微風振動防治措施

第四節(jié) 大跨越線路微風振動防治措施

第五節(jié) 大跨越線路微風振動試驗

第六節(jié) 輸電線路微風振動現場測試

第七章 特高壓直流輸電線路舞動

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 舞動產生的原因

第三節(jié) 我國輸電線路舞動情況

第四節(jié) 舞動機理

第五節(jié) 常用防舞技術特點分析

第六節(jié) ±800kV直流輸電線路防舞技術分析

第七節(jié) 雙擺防舞器

第八節(jié) 線夾回轉式間隔棒

第九節(jié) 失諧間隔棒

第十節(jié) ±800kV直流輸電線路防舞設計

第八章 特高壓直流輸電線路施工技術

第一節(jié) 概述

第二節(jié) 基礎施工

第三節(jié) 桿塔組立施工

第四節(jié) 張力架線施工

第九章 輸變電工程新材料的發(fā)展與展望

第一節(jié) 碳纖維復合芯導線

第二節(jié) 復合材料在電力金具中的應用

第三節(jié) 防污閃涂料

第四節(jié) 輸電鐵塔高強鋼技術

參考文獻

后記

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