2025年江苏交直流混联电网规划建设实践与思考报告_56页_25mb
报告摘要
江苏交直流混联电网规划建设实践与思考总结
核心内容
江苏作为制造业和能源消费大省,面临能源需求大、供给不足、新能源发展迅猛等多重挑战。为适应能源转型和新型电力系统建设,江苏电网通过构建交直流混联电网,提升输电能力、优化电网结构,实现源荷互补和区域互联。
主要观点
- 能源结构转型:风光新能源装机占比已超过煤电,成为省内第一大电源,预计2060年风光发电量占比将超过55%,支撑“双碳”目标。
- 电网结构优化:已建成“一交四直”特高压网架,形成500千伏“七纵七横”骨干网架和33个220千伏电网分区,规模位居中国省级电网首位。
- 直流输电优势:直流输电具有功率密度大、调节灵活、不增加短路容量等优势,适用于新能源并网、大容量远距离输电、区域互联等场景。
- 嵌入式直流:在不改变现有交流电网结构的基础上,通过“嵌入式”直流技术,提升电网灵活性和可控性,适应源荷逆向分布趋势。
- 创新实践:扬镇直流工程是首个“交流改直流”项目,通过技术改造,实现输电能力提升6倍,提升电网效率效益;白鹤滩-江苏直流工程采用混合级联拓扑,实现功率互济和灵活调控。
关键信息
电网发展现状
- 2024年,江苏全社会最大负荷达1.47亿千瓦,用电量达8487亿千瓦时。
- 风光新能源装机达8486万千瓦,占比40.4%,发电量1143亿千瓦时,占比17.1%。
- 风光资源理论潜力超过7亿千瓦,其中海上风电0.6亿千瓦、陆上风电0.4亿千瓦、集中式光伏0.5亿千瓦、分布式光伏6亿千瓦。
电网格局
- 特高压电网:依托华东特高压交流环网,具备4回特高压直流馈入能力。
- 500千伏电网:形成“七纵七横”骨干网架,实现北电南送、西电东送。
- 220千伏电网:33个供电分区,分区间设有联络线,保障分区安全供电。
新能源发展挑战
- 新能源发展导致源荷逆向分布,北电南送需求强烈。
- 传统交流通道建设受限,新建难度大、成本高。
- 交流电网边际效益下降,难以满足新能源发展对灵活性和可控性的需求。
解决方案与创新实践
- 扬镇直流工程:将五峰山220kV大跨越改造为±200kV直流,输电能力提升6倍,达到360万千瓦。
- SLCC技术:采用多源换相换流器技术,实现正负极换流单元独立运行,提升系统稳定性。
- 混合级联直流:白鹤滩-江苏工程采用LCC与VSC混合拓扑,提升输电效率与系统灵活性。
- 功率互济:通过VSC换流阀实现不同分区间的电力调配,提升电网运行效率。
规划构想
- 多端嵌入式直流系统:实现风光新能源从沿海地区向负荷中心的高效输送。
- 海陆一体输电系统:构建海风柔直并网、沿岸直流汇集站、直流直送负荷中心的新型输电系统。
- 电网发展目标:推动主干电网向交直流混联电网转变,实现电力流灵活优化分布,解决短路电流超标与交流电网边际效益下降的问题。
工程效益
- 提升新能源消纳能力:扬镇直流一期工程满足苏北新增风光新能源装机400万千瓦的送出需求。
- 提高电网运行效率:工程实施后,提升“北电南送”过江断面输电能力150万千瓦以上,相当于新增1回500千伏交流线路。
- 实现功率互济:白鹤滩-江苏直流工程在2023-2024年累计以功率互济方式运行1668.8小时,互济电量达12.06亿千瓦时。
未来展望
- 推动电网转型:加快构建交直流混联电网,实现电力流的灵活优化分布。
- 提升输电效率:通过直流技术优化输电廊道资源,提升输电效率和资产利用率。
- 促进区域互联:实现苏北与苏南电网的柔性互联,提高区域电力资源配置水平。
结语
江苏交直流混联电网的建设实践,为全国电网发展提供了宝贵经验,展现了直流输电技术在解决电网瓶颈、提升新能源消纳能力、实现源荷精准匹配方面的巨大潜力。未来将继续推进交直流混联电网建设,助力实现“双碳”目标,构建更加智能、高效、绿色的新型电力系统。
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