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20-“三华”同步电网的必要性
第三节 “三华”同步电网的必要性
我国目前同步电网的基本格局
目前 , 我国华北与华中电网采用 1000 千伏交流联网;东北与华北电网通过高岭直流背靠背工程实现异步联网, 华中与华东电网通过葛洲坝一南桥、龙泉一政平和宜都一华新直流工程实现异步联网 ; 华中与南方电网通过三峡一广东直流工程实现异步联网 ;
西北与华中电网通过灵宝直流背靠背工程、德阳一宝鸡直流工程实现异步联网。全国形成东北、华北一华中、华东、西北、南方 五个主要的同步电网。
我国能源及电力流动的特点
我国地域辽阔 ,能源资源和消费分布不均衡 , 能源资源丰富地区远离经济发达的能源消费中心地区。我国 2/3 以上的经济可开发水能资源分布在四川、西藏、云南三省区 ,3/4 以上的煤炭保有储量分布在山西、陕西、内蒙古、宁夏、新疆五省区 , 陆上风能资源集中分布在华北、东北、西北地区 , 太阳能资源集中分布在西藏、西北、内蒙古地区。今后我国的能源资源开发主要集中在西部和北部地区 , 开发重心逐步西移和北移;而东部地区经济持续快速发展 , 能源需求量大 , 导致我国能源产地与能源消费地区之间距离越来越远。能源资源和消费中心逆向分布的基本国情 , 决定了我国能源及电力流动具有跨区域、远距离、大规模的特点 , 电力输送呈现 “西电东送、北电南送”的基本格局。
3.“三华 ”同步电网
通过特高压交流网架将我国华北、华东和华中区域电网联结起来形成的特高压同步电网 , 称为 “三华”同步电网。 “三华”同步电网连接北方煤电基地、西南水电基地和华北、华中、华东负荷中心地区 , 覆盖地理面积约 320 万千米2。 2015 年 , 全国将形成 东北、 “三华” 、西北、南方四个主要的同步电网 。
到 2020 年 , 预计 三华 同步电网总装机容量约 10 亿千瓦 , 占全国的 57%; 全社会用电量约 5.26 万亿千瓦时 , 占全国的 67%;与北美东部电网等国外现有大型同步电网的规模基本相当。
到 2015 年 , 三华 同步电网形成 三纵三横 特高压交流骨干网架 , 包括:
东纵 : 锡盟一北京东一天津南一济南一徐州一南京
中纵 : 张北一北京西一石家庄一豫北一驻马店一武汉一南昌
西纵 : 蒙西一晋中一晋东南一南阳一荆门一长沙
北横 : 陕北一晋北一石家庄一济南一滩坊
中横 : 靖边一晋中一豫北一徐州一连云港
南横 : 雅安一乐山一重庆一长寿一万县一荆门一武汉一皖南一浙北一上海
4. 三华 同步电网的联网效益
未来我国 “三华”同步电网覆盖地域辽阔 , 东西时差大 , 南北季节差别明显 , 不同地区负荷特性和电源结构差异较大 , 通过联网将获得错峰、调峰、水火互补、跨流域补偿调节、互为备用和调剂余缺等显著的联网效益。
以 2020 年预计装机规模分析 , 在统一调度、统一安排检修的情况下 ,“三华”同步电网可减少装机容量 2000 万千瓦 , 节约电源投资 750 亿元。 2020 年前后 ,“三华”同步电网电源结构合理 , 扩大了水电消纳范围 , 将华中电网水电比例由 53% 降低到同步电 网的 19% 左右 , 将大大提高调节性能较差的径流式电站的经济性 , 每年可减少弃水电量 320 亿千瓦时 , 节约煤炭 1430 万吨。
特高压电网可以大幅度提高电网自身的安全性、可靠性、灵活性和经济性 , 将有力促进电力发展方式转变 , 社会效益和经济 效益显著。
一是从根本上解决煤电油运紧张矛盾。 2015 年输送北部能源基地和西南水电基地电力 229 亿千瓦 , 每年向中东部负荷中心输送电量 1.15 万亿千瓦时;2020 年输送电力达到 3.83 亿千瓦 , 输送电量 192 万亿千瓦时。
二是扩大了水电消纳范围。 2015 年消纳西南水电弃水电量 260 亿千瓦时 , 节约煤炭 1160 万吨;2020 年消纳弃水电量 320 亿 千瓦时 , 节约煤炭 1430 万吨。
三是提高了风电、太阳能等清洁能源消纳能力。 “三华”电网形成后,2015 年全国风电消纳能力由 6000 万干瓦提高到 1 亿千瓦 , 2020 年提高到 1.5 亿千瓦。
四是节约电源装机容量。 2015 年 “三华”电网可节约装机容量 1500 万千瓦 , 节省电源投资 560 亿元。 2020 年可节约装机容量 2000 万干瓦 , 节省电源投资 750 亿元。
五是取得良好社会环境效益。到 2015 年中东部地区新增区外火电 1.3 亿千瓦 , 可节省土地 3400 公顷 , 可减少全国环境损失 25 亿元 / 年 , 电网综合线损率降低 , 减少约589 万吨二氧化碳排放;到 2020 年中东部地区新增区外火电 2.3 亿千瓦 , 可节省土地 6000 公顷
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