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第1章_电力系统概论
主要内容 工厂供配电技术的简介 供配电系统的基本情况 工厂内供电系统的构成 各主要构成环节的作用及名称 典型的各类工厂供配电系统及相关知识 电力系统中性点运行方式 工厂供配电电压等级和电网及用电设备、变 压器的额定电压等级 我国是电能的生产和使用大国,地域广阔,发电资源分布和经济发展极不平衡: 全国可开发的水电资源近2/3在西部的四川、云南、西藏; 煤炭保有量的2/3分布在山西、陕西、内蒙古。 全国2/3的用电负荷却分布在东部沿海和京广铁路沿线以东的经济发达地区。 西部能源供给基地与东部能源需求中心之间的距离将达到2000~3000km。 中国电力工业的现状 发电量:18000-20000亿度/年,人均1400度, 装机容量:4亿kW 电压等级: 交流:500kV / 220kV / 110kV / (66 kV) 35kV / 10kV 直流:±500kV(±600kV) 西北电网:750kV/330kV / 220kV / 110kV / 35kV / 10kV 缺电问题:缺什么电?缺多少电?为什么缺电? 近15年我国用电构成情况 1994年中国及各主要发达国家年人均用电量 缺电问题:缺什么电?缺多少电?为什么缺电? 我国在发电、输电、配电的关系长期投资比例失调:电力电源建设与电网建设. 发:输:配 我国 1 : 0.21 : 0.12 美国1 : 0.43 : 0.7 日本 1 : 0.47 : 0.68 电力工业长期跟不上国民经济的发展速度 我国国内生产总值(GDP)及发电量年增长率情况比较 我国电力工业的展望 国家中长期科技发展规划(能源部分)未来我国能源需求预测: 2020年,我国一次能源需求25~33亿吨标煤 煤炭21 ~ 29亿吨、石油4.5 ~ 6.1亿吨 天然气1400 ~ 1600亿立方 发电装机8.6 ~ 9.5亿kW, 其中水电2.0 ~ 2.4亿kW 能源发电发展规划: 2010年,三峡水电站向华中,华东,四川和重庆供电,形成全国北,中,南三大跨区互联电网。 2020年,实现水电,火电,核电和新能源四者结构合理基础上的全国统一电网。 我国电力工业的展望 国家中长期科技发展规划能源科技发展思路: 把节约能源放在首位,促进节能型社会的建立; 以煤炭为主体,以电力为中心,加快发展水电、 核电,保障油气安全; 坚持远近结合,积极推进可再生能源和新能源的发展。 供配电的基本要求 从发电到供电的示意图 电力系统示意图 从发电厂到用户的送电过程示意图 电力系统由电能的产生,电能的输送和电能的使用等三部分组成.(1) 电能的产生:主要利用煤,油,天然气,水力,核能等一次能源,通过发电机转化成电能. 近年来,利用太阳能,风能,生物质能,地热和潮汐等洁净能源的发电技术得到了迅速发展. 我国电力生产政策:火力发电为主,优先发展水电,适当发展核电. 水力发电厂 堤坝式水力发电厂 (图) 原子能发电厂 我国有5座核电站: 杭州湾的秦山核电站(我国第一个自主设计,建造,管理和运营的核电站); 广东大亚湾核电站; 江苏连云港的田湾核电站; 广东大亚湾西海岸大棚半岛东南侧的岭澳核电站. 浙江南部的三门核电站 (2004年7月一期工程建设批准。浙江省境内第二座核电站) 核裂变:一个大质量的原子分裂成两个比较小的原子。原子弹是用裂变原理造成,目前的核电站也是利用核裂变而发电。核聚变:小质量的两个原子合成一个比较大原子,如两个氢原子合为一个氦原子,就叫核聚变,太阳就是依此而释放出巨大的能量。 核裂变产生能量远小于核聚变,裂变堆的核燃料蕴藏有限,有强大辐射,且废料难以处理;核聚变辐射少,燃料取之不尽。 核聚变的“点火”问题: 核聚变要在近亿度高温条件下进行,原子弹爆炸可以达到这个温度,但不适合聚变发电.因为电厂需要的不是一次惊人爆炸力,而是缓缓释放的电能。 目前最大激光输出功率达100万亿瓦,利用激光或者超高微波加热法, 足以“点燃”核聚变。发达国家这方面的研究已取得进展。 我国自行研制的最大受控核聚变实验装置“中国环流器一号”, 1984年在四川启动。 估计,2025年后核聚变发电厂才有可能投入商业运营。2050年受控核聚变发电将广泛造福人类。 其他
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