Передача электроэнергии сверхвысокого напряжения в Китае
Передача электроэнергии сверхвысокого напряжения ( передача электроэнергии сверхвысокого напряжения ) используется в Китае с 2009 года для передачи электроэнергии как переменного тока (AC), так и постоянного тока (DC) на большие расстояния, разделяющие энергетические ресурсы Китая и потребителей. Продолжается расширение мощности как переменного, так и постоянного тока, чтобы согласовать выработку с потребностями потребления, минимизируя при этом потери при передаче. Улучшения в декарбонизации будут результатом замены генерации с более низкой эффективностью, расположенной вблизи побережья, на более современную высокоэффективную генерацию с меньшим загрязнением вблизи энергетических ресурсов.
Фон
[ редактировать ]С 2004 года потребление электроэнергии в Китае росло беспрецедентными темпами из-за быстрого роста промышленных секторов. Серьезный дефицит поставок в 2005 году повлиял на работу многих китайских компаний. С тех пор Китай очень агрессивно инвестировал в электроснабжение , чтобы удовлетворить спрос со стороны промышленности и, следовательно, обеспечить экономический рост . Установленная генерирующая мощность выросла с 443 ГВт на конец 2004 года до 793 ГВт на конец 2008 года. [ 1 ] Прирост за эти четыре года эквивалентен примерно одной трети общей мощности Соединенных Штатов , или в 1,4 раза превышает общую мощность Японии . [ 2 ] За тот же период годовое потребление энергии также выросло с 2197 ТВтч до 3426 ТВтч. [ 1 ] Ожидается, что потребление электроэнергии в Китае достигнет 6 800–6 900 ТВт-ч к 2018 году с 4 690 ТВт-ч в 2011 году, а установленная мощность достигнет 1 463 ГВт с 1 056 ГВт в 2011 году, из которых 342 ГВт приходится на гидроэнергетику, 928 ГВт на угольную, 100 ГВт на ветру, 43 ГВт. атомная и 40 ГВт природный газ. [ 3 ] Китай является страной с самым большим потреблением электроэнергии по состоянию на 2011 год.
Китая Двенадцатый пятилетний план (охватывающий период с 2011 по 2015 годы) предусматривал развитие коридора передачи сверхвысокого напряжения (СВН) для увеличения интеграции возобновляемой энергии от точки производства до точки потребления. [ 4 ] : 39–41
Передача и распространение
[ редактировать ]Что касается передачи и распределения , страна сосредоточила усилия на расширении мощностей и сокращении потерь за счет:
- на большие расстояния развертывание передачи постоянного тока сверхвысокого напряжения (UHVDC) и переменного тока сверхвысокого напряжения (UHVAC)
- установка высокоэффективных аморфно-металлических трансформаторов [ 5 ] [ 6 ]
Передача сверхвысокого напряжения по всему миру
[ редактировать ]Передача сверхвысокого напряжения и ряд цепей сверхвысокого напряжения и переменного тока уже построены в разных частях мира. Например, в бывшем СССР построено 2362 км цепей напряжением 1150 кВ , а в Японии построено 427 км цепей переменного тока напряжением 1000 кВ ( линия электропередачи Кита-Иваки ). Экспериментальные линии различного масштаба также имеются во многих странах. [ 7 ] Однако большинство этих линий в настоящее время работают при более низком напряжении из-за недостаточного энергопотребления или по другим причинам. [ 8 ] [ 9 ] Примеров UHVDC меньше. Хотя в мире существует множество цепей с напряжением ±500 кВ (или ниже), единственными действующими цепями выше этого порога являются система электропередачи Гидро-Квебека на 735 кВ переменного тока (с 1965 года, длина 11 422 км в 2018 году) и Итайпу ± Проект 600 кВ в Бразилии . В России работы по строительству биполярной линии постоянного тока ±750 кВ длиной 2400 км ВПТ Экибастуз – Центр начались в 1978 году, но так и не были завершены. В США в начале 1970-х годов планировалось построить линию электропередачи напряжением 1333 кВ от преобразовательной подстанции Селило до плотины Гувера. Для этой цели была построена короткая экспериментальная линия электропередачи возле преобразовательной станции Селило, но линия до плотины Гувера так и не была построена.
В 2015 году Государственная сетевая корпорация Китая предложила Global Energy Interconnection — долгосрочное предложение по развитию глобально интегрированных интеллектуальных сетей и сетей передачи сверхвысокого напряжения для соединения более 80 стран. [ 10 ] : 92–93 Эту идею поддерживают председатель Си Цзиньпин и Китай, пытаясь заручиться поддержкой на различных внутренних форумах, включая органы ООН. [ 10 ] : 92
Причины передачи сверхвысокого напряжения в Китае
[ редактировать ]Внимание Китая к передаче сверхвысокого напряжения основано на том факте, что энергетические ресурсы находятся далеко от центров нагрузки. [ 4 ] : 39 Большая часть гидроэнергетических ресурсов находится на западе, а уголь — на северо-западе, но огромные запасы находятся на востоке и юге. [ 11 ] [ 7 ] Для снижения потерь при передаче до управляемого уровня логичным выбором является передача сверхвысокого напряжения. Как объявила Государственная сетевая корпорация Китая на Международной конференции по передаче электроэнергии сверхвысокого напряжения в 2009 году в Пекине Китай инвестирует 600 миллиардов юаней (приблизительно 88 миллиардов долларов США) в развитие сверхвысокого напряжения. , в период до 2020 года [ 12 ]
Внедрение сети сверхвысокого напряжения позволяет строить новые, более чистые и эффективные электростанции вдали от населенных пунктов. Старые электростанции вдоль побережья будут выведены из эксплуатации. [ 13 ] Это снизит общий текущий объем загрязнения, а также загрязнение, ощущаемое гражданами в городских жилищах. Использование крупных центральных электростанций, обеспечивающих электрическое отопление, также менее загрязняет окружающую среду, чем индивидуальные котлы, используемые для зимнего отопления во многих северных домохозяйствах. [ 14 ] Сеть сверхвысокого напряжения поможет китайскому плану электрификации и декарбонизации. [ 15 ] и обеспечить интеграцию возобновляемых источников энергии путем устранения узкого места в передаче, которое в настоящее время ограничивает расширение мощностей ветровой и солнечной генерации, одновременно продолжая развивать рынок электромобилей с большим запасом хода в Китае. [ 15 ]
Цепи сверхвысокого напряжения завершены или строятся
[ редактировать ]По состоянию на 2023 год действующие цепи сверхвысокого напряжения:
Имя (китайское) | Тип | Напряжение (кВ) | Длина (км) | Номинальная мощность (ГВт) | Год завершения |
---|---|---|---|---|---|
Цзиньдуннань – Наньян – Цзинмэнь (Юго-Восточный Шаньси – Наньян – Цзинмэнь) | переменного тока | 1000 | 654 | 5.0 | январь 2009 г. |
Юньнань – Гуандун (Юньнань – Гуандун) | HVDC | ±800 | 1438 | 5 | июнь 2010 г. |
Сянцзяба – Шанхай (Сянцзяба-Шанхай) | HVDC | ±800 | 1907 | 6.4 | июль 2010 г. |
Цзиньпин – Южный Цзянсу (Цзиньпин – Южный Цзянсу) | HVDC | ±800 | 2059 | 7.2 | декабрь 2012 г. |
Хуайнань – Чжэцзян Северная – Шанхай (Хуайнань-Северная Чжэцзян-Шанхай) | переменного тока | 1000 | 2×649 | 8.0 | Сентябрь 2013 г. |
Нуозаду - Гуандун (NUozadu-Guangdong) | HVDC | ±800 | 1413 | 5 | май 2015 г. |
Хами – Чжэнчжоу (Хами – Чжэнчжоу) | HVDC | ±800 | 2210 | 8 | Январь 2014 г. |
Силуоду - Чжэцзян Западный | HVDC | ±800 | 1680 | 8 | июль 2014 г. |
Чжэцзян Север Фучжоу - | переменного тока | 1000 | 2×603 | 6.8 | декабрь 2014 г. |
Хуайнань – Нанкин – Шанхай (Хуайнань-Нанкин-Шанхай) | переменного тока | 1000 | 2×780 | ноябрь 2016 г. | |
Лига Силингол - Шаньдун (Силингол-Шаньдун) | переменного тока | 1000 | 2×730 | 9 | июль 2016 г. |
Линчжоу - Шаосин (Lingzhou-Shaoxing) | HVDC | ±800 | 1720 | 8 | Сентябрь 2016 г. |
Запад Внутренней Монголии - Тяньцзинь (Мэнси-Тяньцзинь Юг) | переменного тока | 1000 | 2×608 | 5 | декабрь 2016 г. [ 16 ] |
Цзюцюань – Хунань (Цзюцюань-Хунань) | HVDC | ±800 | 2383 | 8 | июнь 2017 г. |
Шаньси Север – Цзянсу (Северный Шаньси-Цзянсу) | HVDC | ±800 | 1119 | 8 | июль 2017 г. |
Лига Силингол - Шэнли (Ксилингол-Победа) | переменного тока | 1000 | 2х236,8 | август 2017 г. | |
Юхэн – Вэйфан (Юхэн-Вэйфан) | переменного тока | 1000 | 2×1050 | август 2017 г. | |
Лига Силингол – Цзянсу (Лига Силингол-Цзянсу) | HVDC | ±800 | 1620 | 10 | Октябрь 2017 г. |
Жалутэ – Цинчжоу (Жалутэ – Цинчжоу) | HVDC | ±800 | 1234 | 10 | декабрь 2017 г. |
Шанхаймяо-Линьи (Шанхайский храм-Линьи) | HVDC | ±800 | 1238 | 10 | декабрь 2017 г. |
Дяньси-Гуандун (Западный Юньнань-Гуандун) | HVDC | ±800 | 1959 | 5 | декабрь 2017 г. |
Чжундун-Ваньнань (Чжундун-Ваннань) [ 17 ] | HVDC | ±1100 | 3293 | 12 | декабрь 2018 г. |
Шицзячжуан-Сюнъань (Шицзячжуан-Сюнъань) | переменного тока | 1000 | 2×222.6 | июнь 2019 г. | |
Вэйфан-Линьи-Цаочжуан-Хэцзэ-Шицзячжуан (Вэйфан-Линьи-Цаочжуан-Хэцзэ-Шицзячжуан) | переменного тока | 1000 | 2×823.6 | январь 2020 г. | |
Чжанбэй-Сюнъань (Чжанбэй-Сюнъань) | переменного тока | 1000 | 2×319.9 | август 2020 г. | |
Мэнси-Цзиньчжун (Mengxi-Jinzhong) | переменного тока | 1000 | 2x304 | октябрь 2020 г. | |
Цинхай-Хэнань (Цинхай-Хэнань) | HVDC | ±800 | 1587 | 8 | декабрь 2020 г. |
Удундэ-Гуанси-Гуандун (проект Куньлюлун, округ Колумбия) | HVDC | ±800 | 1489 | 8 | декабрь 2020 г. |
Чжанбэй-Сюнъань (Чжанбэй-Сюнъань) | переменного тока | 1000 | 2×319.9 | декабрь 2020 г. | |
Жумадянь-Наньян (Чжумадиан-Наньян) | переменного тока | 1000 | 186.6 | декабрь 2020 г. | |
Ячжун-Цзянси (Ячжун-Цзянси) | HVDC | ±800 | 1711 | 8 | июнь 2021 г. |
Шанбэй-Хубэй (Северная Шэньси-Хубэй) | HVDC | ±800 | 1127 | август 2021 г. | |
Наньчан-Чанша (Наньчан-Чанша) | переменного тока | 1000 | 2×341 | декабрь 2021 г. | |
Байхэтань-Цзянсу (Пляж Белого Журавля-Цзянсу) | HVDC | ±800 | 2087 | 8.0 | июль 2022 г. |
Наньян-Цзинмэнь-Чанша (Наньян-Цзинмэнь-Чанша) | переменного тока | 1000 | Октябрь 2022 г. | ||
Ухань-Цзинмэнь-Чанша (Ухань-Цзинмэнь) | переменного тока | 1000 | 2x233 | декабрь 2022 г. | |
Байхэтань-Чжэцзян (白Hetan-Zhejiang) | HVDC | ±800 | 2193 | 8 | декабрь 2022 г. |
Ухань-Жумадянь (Ухань-Жумадянь) | переменного тока | 1000 | 2х287 | ноябрь 2023 г. | |
Фучжоу-Сямэнь | переменного тока | 1000 | 2x238 | декабрь 2023 г. |
Строящиеся/подготавливающиеся линии сверхвысокого напряжения:
Имя (китайское) | Тип | Напряжение (кВ) | Длина (км) | Номинальная мощность (ГВт) | Год начался |
---|---|---|---|---|---|
Ухань-Наньчан (Ухань-Наньчан) [ 18 ] | переменного тока | 1000 | 2х456,6 | сентябрь 2022 г. | |
Сычуань-Чунцин (Сычуань-Чунцин) [ 19 ] | переменного тока | 1000 | 2x658 | 24 | сентябрь 2022 г. |
Цзиньшан-Хубэй (金上-Хубэй) [ 20 ] | HVDC | ±800 | 1901 | 8 | февраль 2023 г. |
Сяопин-Шаньдун (Лонгдун-Шаньдун) | HVDC | ±800 | 926 | 8 | март 2023 г. |
Нинся-Хунань (Нинся-Хунань) [ 21 ] | HVDC | ±800 | 1634 | 8 | июнь 2023 г. |
Хами-Чунцин (Хами-Чунцин) [ 22 ] | HVDC | ±800 | 2290 | август 2023 г. | |
Шэньбэй-Аньхой (Северная Шэньси-Аньхой) [ 23 ] | HVDC | ±800 | 1069 | 8 | март 2024 г. |
Аба-Чэнду Восток (Аба-Чэнду Восток) [ 24 ] | переменного тока | 1000 | 2х371,7 | июль 2024 г. | |
Ганьсу-Чжэцзян (Ганьсу-Чжэцзян) [ 25 ] | HVDC | ±800 | 2370 | 8 | июль 2024 г. |
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б «Национальное бюро статистики» www.stats.gov.cn Проверено 10 мая 2023 г.
- ^ «Домашняя страница — Управление энергетической информации США (EIA)» . www.eia.gov . Проверено 10 мая 2023 г.
- ^ «Электроэнергетика Китая сократит потребление угля к 2015 году» . Архивировано из оригинала 19 октября 2013 года.
- ^ Перейти обратно: а б Льюис, Джоанна И. (2023). Сотрудничество ради климата: опыт международного партнерства в секторе чистой энергетики Китая . Кембридж, Массачусетс: MIT Press . ISBN 978-0-262-54482-5 .
- ^ Ли, Джерри (2009), От сильного к умному: китайская интеллектуальная сеть и ее связь с земным шаром, AEPN, номер статьи 0018602. Доступно на Researchgate или на личной странице автора.
- ^ Ли, Джерри (2008), Внедрение распределительного трансформатора из аморфного металла в Китае, Ежегодник электроэнергетики Китая, 2008 г., стр. 793–795, China Electric Power Press (на китайском языке)
- ^ Перейти обратно: а б Ду З (2008), Исследование стратегического планирования развития сетей сверхвысокого напряжения в Китае, докторская диссертация, Шаньдунский университет (на китайском языке)
- ^ Чжао Дж., Ню Л. (2007a), Исследование и применение технологий передачи сверхвысокого, сверхвысокого и переменного тока в Японии, Часть I, Труды CSU-EPSA, Vol. 19, № 1, с. 28–33 (на китайском языке)
- ^ Чжао Дж., Ню Л. (2007b), Исследование и применение технологий передачи сверхвысокого давления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Японии, часть II, Труды CSU-EPSA, Vol. 19, № 4, стр. 1–6 (на китайском языке)
- ^ Перейти обратно: а б Кертис, Саймон; Клаус, Ян (2024). Город «Пояса и пути»: геополитика, урбанизация и поиск Китаем нового международного порядка . Нью-Хейвен и Лондон: Издательство Йельского университета . дои : 10.2307/jj.11589102 . ISBN 9780300266900 . JSTOR jj 11589102 .
- ^ Ли, Джерри (2009), От сильного к умному: китайская интеллектуальная сеть и ее связь с миром, AEPN, статья № 0018602, Азиатская энергетическая платформа. Доступно на «Азиатская энергетическая платформа (АЭП)» . Архивировано из оригинала 24 июля 2011 года . Проверено 29 сентября 2009 г.
- ^ Угол сверхвысокого напряжения, Государственная электроэнергетическая корпорация Китая, http://www.sgcc.com.cn/ztzl/tgyzl/default.shtml (на китайском языке)
- ^ «Китай построит новую высокотехнологичную электросеть, которая поможет бороться с загрязнением» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 14 мая 2014 года . Проверено 10 мая 2023 г.
- ^ «Колонка – Суперсеть: Китай осваивает передачу электроэнергии на большие расстояния» . Рейтер . 19 июня 2014 года . Проверено 10 мая 2023 г.
- ^ Перейти обратно: а б Ссылка 11
- ^ «Проект по передаче и преобразованию высоковольтной электроэнергии переменного тока в Западной Внутренней Монголии и Южном Тяньцзине официально введен в эксплуатацию » .
- ^ «Добро пожаловать в Государственную сетевую корпорацию Китая» . 27 января 2020 г. Архивировано из оригинала 27 января 2020 г. . Проверено 10 мая 2023 г.
- ^ Народная информация (22 сентября 2022 г.). «Линия сверхвысокого напряжения Ухань-Наньчан (участок Цзянси) официально начала строительство» . k.sina.cn Проверено 23 сентября 2022 г. .
- ^ «Официально началось строительство первого в Китае проекта сверхвысокого напряжения переменного тока на юго-западе Китая — тепловая энергосистема Polaris» . news.bjx.com.cn , дата обращения 1 октября 2022 г.
- ^ «Проект сверхвысокого напряжения Цзиньшан-Хубэй и начало строительства гидроаккумулирующей электростанции Туншань_Rolling News_Сеть правительства Китая» www.gov.cn Проверено 16 февраля 2023 г. .
- ^ «Китайский межрегиональный проект передачи электроэнергии» . Transformers-magazine.com/ . Проверено 2 июня 2024 г.
- ^ «Начинается строительство проекта электропередачи сверхвысокого напряжения постоянного тока ±800 кВ — Синьхуанет» www.news.cn Проверено 15 марта 2024 г.
- ^ «Проект сверхвысокого напряжения Северный Шэньси-Аньхой и гидроаккумулирующая электростанция Юэси начинают строительство — Xinhuanet» www.xinhuanet.com Проверено 16 марта 2024 г. .
- ^ «Проект сверхвысокого напряжения 1000 кВ на востоке Аба-Чэнду официально запущен — Xinhuanet» www.sc.xinhuanet.com Проверено 29 июля 2024 г.
- ^ «Новая энергия обеспечивает более половины электроэнергии! Стартовал первый в мире проект сверхвысокого напряжения постоянного тока — солнечная фотоэлектрическая сеть Polaris» Проверено guangfu.bjx.com.cn 29 июля 2024 г.