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國家電網董事長表示最大限度支援川渝地區電力供應,目前情況如何?電力跨省運輸技術上是如何實作的?

2022-08-16科學

不在國網系統了,情況不是很清楚。但目前這波超大範圍的旱情已經對川渝兩地生產生活造成太大影響,應該是以保證本地用電用水安全優先。

川渝地區跨省送出電力這邊可以簡單說下,後續細化補充。

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目前川渝透過渝鄂背靠背實作了與華中電網的異步聯網,而西電東送中通道的主力就是四川的水電。金沙江流域多座大型水電站透過若幹特高壓直流送出,主要落點集中在江浙滬華東地區。印象中有向上、錦蘇、德寶、溪浙四條,還有在建的雅中-江西,白鶴灘-江蘇直流工程。目前總外送能力看數位是3800萬千瓦,相當於1.7個三峽的裝機,大概是江蘇2020年峰值負荷的1/3水平。

國家電網的特高壓工程 主要看看藍色的直流

同時再講一下川渝的電力結構(特別是四川)是以水電為主,裝機占比達到了60%左右(對不起我錯了 看2020的數位是80% 現在這個數位應該也在70%以上,不過影響不大),而全國大部份省份的裝機基本上都是火電為主。所以旱情對於川渝的電力供給影響極大,而特高壓這條「扁擔」另一頭連線到長三角地區也同樣經歷超高溫,空呼叫電負荷猛增,度過這段困難時期的挑戰很大。

————————————————更新部份————————————————————

就放幾個圖吧,更直觀一點(台灣資訊都是2022年的 另外港澳電網規模小 就不列上了)。

四川雲南的水電規模一目了然 要知道三峽還是湖北的
各省份電源結構型別占比 西南省份水電較高之外 其他地區都是火電為主
十四五結束時期四川省間聯網規劃攝像 目前白鶴灘-浙江好像在國網的大圖上沒有看到
四川十四五能源發展規劃 圖太模糊了 橙色圈圈的是光伏 紫色圈圈的是風電 框框是頁巖氣

像各個省份的這些資訊都很好找也是公開的,去看下十四五規劃就行(當然了 部份知乎網友水平高超 不需要看這些)

——————再加一點———————

一個是2020年數據來看,川渝的用電結構,工業用電占比都在50%左右,民用電20%。像鋁冶煉、電弧爐煉鋼、電解矽這些電能耗較高的企業,很多已經處於停產狀態(包括很多居民用電)。

在川渝地區部份直流輸電工程,給了個簡單的資訊統計

工程名稱 電壓等級 kV 容量 MW 輸送距離 投運年份
德陽-寶雞 ±500 3000 545 2010
向家壩-上海 ±800 6400 1891 2010
錦屏-蘇南 ±800 7200 2059 2012
宜賓-金華 ±800 8000 2383 2017
渝鄂背靠背 ±800 2500*2 - 2019
渝鄂背靠背的情況 南北雙鍊結共計5000MW的傳輸容量 采用的柔直技術路線具備更靈活的潮流反送能力

另外還有剛投運和在建的幾個工程

工程名稱 電壓等級 kV 容量 MW 輸送距離 投運年份
白鶴灘-江蘇 ±800 8000 2080 2022年底
白鶴灘-浙江 ±800 8000 2140 在建
哈密-重慶 ±800 8000 2283 在建

先詳細說下最後一條哈密-重慶,這個是疆電外送的第三個通道(前兩條是±800 8GW的哈密-鄭州直流,以及±1100 12GW的昌吉-古泉直流),

中國能建的圖 白嫖個

本身哈密地區是國內七大風電基地之一,同時離全球最大的整裝煤田——準東煤礦距離很近,可以很好的透過風火打捆送出,也是西北-西南電網互濟能力加強的重要通道。

另外一個技術上比較有創新的是白鶴灘-江蘇直流,受端是采用了LCC-VSC級聯的混合拓撲

受端的低壓閥組多VSC並聯+高壓閥組LCC的級聯結構,主要還是為了實作換相失敗抵禦力提升和多落點饋入,江蘇電網現在直流饋入太多,帶來連鎖換相失敗風險急劇增大。同樣的問題在廣東珠三角地區也存在,而南方電網采取了端混合的方案,也就是烏東德工程來解決(同時也包括現在的大灣區直流背靠背方案)

——————————————————原回答的措施方面——————————————

目前來看可能還是需要一些措施來保證整個長江流域省份的用電需求。

第一個,還是靠火電多發(現在煤礦大都集中在晉陜蒙疆地區,川南地區似乎有一些大型煤礦),目前看疆煤入川、甘煤入川的鐵路通道建設也很有必要(貴州區域的煤礦資源是不是也可以透過水鐵聯運保證供給?)。此外川渝盆地是頁巖氣重點開發區域,就地氣電建設應該也有一定優勢。

第二個是新能源,但是說實話川渝地區能源稟賦基本上還是點到了水上,風能和太陽能相對一般。但是考慮到這種極端天氣,光伏應該還是能稍微頂一下中午的負荷需求的(但這也是個系統問題,四川面積廣闊,整縣推進光伏怎麽送出到負荷集中的城市區域也是問題)。

第三個就是負荷側手段了(目前也已經在用了),包括需求響應,虛擬電廠這些巴拉巴拉。手段還是空調溫度調高(說實話這種持續高溫情況很容易曬透整個建築,空調設定溫度甚至可能比預期更低),切掉部份工業負荷(這個對經濟穩定還是影響比較大的)。

類似的情況在去年五月份的巴西也出現過,大規模的幹旱導致供水供電出現危機。如果大家還有印象,2020年長江水位極高導致防洪壓力巨大,結果未曾想兩年後面臨極端幹旱的局面。應該講全球氣候的極端反復變化已經成了事實,很多時候我們認為當下就是最極端的情況,但其實並不知道未來會不會更差。

希望旱情早日過去,長江一線人民早日迎來降雨。