Fig.3Projected expansion in transmission lines 图4
变电站容量的增长
Fig.4Projected addition to substation capacity 图5
通过“鸡脖地方”的输电建设方案
Fig.5Power transmission project through \66
何大愚:印度电力建设及其特高压交直流输电规划 第2期国外电力
2.3印度“十四?五”中期(2025年左右的电网
自目前的印度电网(见图6,再向前发展到“十三?五”的末尾时,电网的尖峰负荷和装机总容量将皆比2012年的增大3倍,从NER和ER送NR、WR 和SR的电力也将达到80 ̄90GW,即增大4倍,大区间交换容量也将增大4倍。因此必需进一步发展特高压1200kV和±800kV输电,即进一步建设全国电网中的主干线路,那时765kV和±500kV输电将转为支持性输电网,而400kV将用作次输电网,此水平上的全国电网(约在2025年的规划结线情况见图7。如果将图1、6、7对比来观察,即可看出印度电力网随着国家经济发展而发展的巨大变化。
3印度电网发展中的主要技术问题及其解决途径[3,5]
印度的电力和电网发展增长较快速,故在提高输送能力和加强控制功能方面的需求也日益突出。为此,近些年来印度CEA和SEB进行了大量技术改进和技术开发
工作;例如增设输电和变电站的串、并补偿及其动态控制的技术,以线路升压或增容、置换导线或增加导线分裂数量提高输电能力和热极限;多回路同杆并架,以及输电线路紧凑化;变电站的GIS改造;采用高分子化合物绝缘;采用直升飞机和机载“红外成像仪”进行检修维护;EM S系统的应用和改进;变电站综合自动化技术等。但除已有大量66kV,110kV和220kV的高压输电外,在未来更多采用EHV输电(已有约5万km的400kV、在建设中的765kV、±500kV及其多处背靠背装置和UHV交、直流输电。对这样一个大型全国电网的运行来说,还应大力研究解决以下3个重要问题。3.1短路电流水平
当前各大区电网的短路水平已较突出,将来会更大,ER中最大达100kA,NR和SR中达87kA, WR中达80kA,将对电网构成威胁。除了提高开关的遮断能力外,还将采用一些限制短路电流的措施,如由晶闸管控制的串联电抗器,用背靠背直流装置隔离和分层电网,以及各种限流措施的开发和应用等。
3.2电网中无功功率、潮流管理和动态控制
此问题在有特高压输电的电网中将更加突出,每千米的UHVAC线路将产生6M var的无功,而UHVAC的线路总长度将达到2万km,其单线段输送3GW有功时,还将产生1500M var的无功功率,这将对高层电网中的潮流产生不良影响。对此将采用常规SVC和可动态控制的串、并联补偿以及可对线路和导线进行动态配置(Spacing[5]的措施之外,还将采用:在关键地点以背靠背HVDC调节400kV和765kV电网间的交换功率;利用±500kV和±800kV HVDC控制电网中的电流;在UHV电网中采用基于晶闸管的“潮流控制器”,如图8所示。
3.3电网运行和安全控制技术
为了保证未来复杂电网的正常运行,正在研究设计和试验开发一些未来必需的新型控制技术、维修技术和供电技术等。正在发展的基本技术是
图62007年印度电网现状
Fig.6Existing India's power system in2007
图72025年的印度电网 Fig.7India's power system in2025 67 第41卷
中国电力国外电力 图8
维持1200kV 电网潮流平稳用的电力电子控制器 Fig.8Power electronic controllers for power flow equilibrium in 1200kV grid
Reviewon India 'selectricpower construction and planningofUHVDC &UHVAC transmissions
HE Da -yu
(China Electric Power Information Center,Beijing 100761,China
Abstract:India ’s power industry and transmission grids are also growing rapidly.In recent 2years India ’s Central Electricity Authority
(CEA changed its transmission planning from “to develop 765kV transmission grid and international interconnection ”in 2005to the
development of UHVDC and UHVAC transmissions in 2007,meanwhile proposed the schemes of future National Grid for different “5-year plan ”levels,and described its main technical problems as well as the technical measures to be taken.Key words:India ’s power grid ;UHVDC ;UHVAC ;national grid ;power grid control
WAM S (Wide Area M onitory System 系统,加上足够
的控制能力后,可最终建成“智能电网”,以期达到具有自动管理发电和需求平衡,自适应型的主动解列和电网自愈等能力,使电网中可实时了解运行和安全现状,可预测事故的发生,预见事故时应采取的防护措施,以及防止或减轻连锁故障的危害后果。此系统的技术内容是在收集和处理所有PM U 数据的前提下,借助于先进的软件和控制设备,对数据进行修正和再处理,以达到使电网“
智能化”的目的。除上述基本控制技术系统外,还在研究开发一系列其他技术:(1应用直升飞机进行线路和变电站的带电操作,可进行绝缘子串清洗,由地面或车吊斗箱中控制的横担安装,安全巡查、线路联结点状况检测、设备绘图、导线应力检测等工作。(2应用机器人进行监视和维修工作,以减少停电事故、
增强人身安全、减少运行和维修费用等。它更有利于地下输电的隧洞中进行工作,或在有环保或走廊的严格限制条件下的操作,也可用于发生火灾或爆炸情况下的必要操作。(3在配电网中取消变电站的技术,即直接将400kV /11kV 的电压换流器安装在杆塔上,以达到此目的。(4采用微型网(M icro Grid 技术,用直流输电建成部分配电网。其优点不仅可直接向数字型设备供电,还可用以直接接入分布式电源,节省AC/DC 换流器。还可与其他管道系统同穴安装、节约投资,也有利提高供电安全性和可控性。(5其他技术,如专用的雷电信息系统、超导技术、VSC-HVDC (已
建成±150kV 530M W 装置等。 4结语
印度的电力工业有了巨大的发展,尤其在近2a
中在输电电网的发展规划中出现了明显的大变化:在文献[6]中,还只提到印度输电电网的发展前景是在其“十一?五”(2008—2012年中,“将建成大容量的765kV 的环形总干线,具有覆盖所有大区电网的多条交叉的互联通道”;以及“
印度电网发展的远景是国际联网”,即联入包括南亚七国的大联网[3]。但在2007年的初期[5]和中期[2]正式发表的资料中又公布了应用特高压交、直流输电的较完整规划。变化巨大、令人注目。明显的,在中印两国的电力工作者之间,存在着相互学习和交流的机会,应予关注。
致谢:感谢王秀亭、朱亚华同志协助搜集资料及田菁菁同志对成文的有效支持! 参考文献:
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[6]YADAV R G,ROY A,SHRIKRISHMA A,et al.India 's fast-growing power sector [J ].IEEE Power &Energy,2005,3(4:39-46. (责任编辑张重实 68
印度电力建设及其特高压交直流输电规划 - 图文(精)
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