来源:欧洲海上风电2019-12-16
(来源:微信公众号“欧洲海上风电”id:eu_offshore)为降低远距离输电损耗,tennet在德国北海配套建设了9座海上高压直流换流平台(另有2座在建设中),将附近风场电能汇集后,再输送到陆地上。
来源:长江商报2019-11-19
根据国家电网专家解释,“与传统输电技术相比,特高压输电技术的输送容量最高提升至3倍,输送距离最高提升至2.5倍,输电损耗可降低45%,单位容量线路走廊宽度减小30%,单位容量造价降低28%。
来源:中国能源报2019-11-13
,中国能建各设计院采用大吨位绝缘子、大规格高强度建材、大荷载特高压杆塔设计、f型塔布置方式、基础防腐设计、铜覆钢及柔性石墨接地等方法,降低了线路损耗,节约了土地和走廊资源,提高了工程的经济性,每千公里输电损耗也降低至约
来源:中国电力企业管理2019-10-11
800千伏直流输电技术的基础上,实现了±1100千伏电压等级的全新跨越,电压等级±800上升至±1100千伏,输送容量从640万千瓦上升至1200万千瓦,经济输电距离提升至3000至5000千米,每千公里输电损耗降至约
来源:中国能源报2019-09-26
该工程将直流电压等级从±800提升至±1100千伏,输送容量从640万千瓦提高至1200万千瓦,经济输电距离提升至3000-5000公里,每千公里输电损耗降至约1.5%,进一步提高输电效率,节约宝贵的土地和走廊资源
来源:国金证券研究所2019-09-17
电力系统在输电环节为使输电损耗降低和线路阻抗压降需要提高电压,而在用电环节为了满足用户安全需要又需降低电压并将电能分配给用户,此时便需要电力变电和电力配送系统实现这种电压的转换和电能配送。
来源:南方电网报2019-09-06
有关专家介绍,按照工程设计指标,该工程500万千瓦的输送能力,约相当于±500千伏超高压直流线路的两倍,可大幅度降低输电损耗,线路走廊输电能力提高了58.6%,同时节约土地约8300公顷。
来源:欧洲海上风电2019-09-06
每个风场首先通过场内33kv电缆,将电能汇集到海上升压站;在升压站升至155kv后,以交流方式接入配套建设的海上换流站,通常每个换流站负责周围的3~4个风场;在换流站将交流电变换为低输电损耗的直流电,然后再并入陆上电网
(来源:微信公众号“欧洲海上风电”id:eu_offshore )为降低远距离输电损耗,tennet在德国北海配套建设了9座海上高压直流换流平台(另有2座在建设中),将附近风场电能汇集后,再输送到陆地上
来源:电联新媒2019-09-02
800千伏直流输电技术的基础上,实现了±1100千伏电压等级的全新跨越,电压等级±800上升至±1100千伏,输送容量从640万千瓦上升至1200万千瓦,经济输电距离提升至3000至5000公里,每千公里输电损耗降至约
来源:中国电力新闻网2019-08-21
此外,还可以向农业企业提供直供电源,满足农业企业人工光源需要,降低其输电损耗。农业企业依托火电厂稳定的热(冷)源,在稳定生产、保证质量、调控植物生产周期等方面将具有垄断性优势。
来源:光伏领跑者创新论坛2019-07-24
此外,需要进一步研究输电损耗,噪声,土地使用变化和电网设施区域的电磁场,以最大限度地减少对环境的影响。
来源:江苏省盐城供电公司2019-07-17
中国国家电网有限公司的方案就是通过建立全球能源互联网,可以为未通电的地方带去电能,优先解决好目前国内严重的弃风弃水弃光问题、解决好远距离输电损耗问题、解决好投资收益问题、解决好可再生能源调节问题、解决好需求侧响应问题和解决好大联网的安全问题
来源:储能科学与技术2019-07-12
与交流配电系统相比,直流配电系统具有线路成本低、输电损耗小、供电可靠性高、不存在频率与相位问题等优点。
来源:EBS公用环保研究2019-07-03
(2)上网电费及电价:电量方面,垃圾焚烧项目的上网电量由焚烧垃圾的发电量减去自用电量(包含输电损耗)后得出,而发电量等于垃圾处理量乘以吨垃圾发电量:吨垃圾发电量和自用电量则是影响上网电量的两个关键因素。
来源:欧洲海上风电2019-05-21
这种模式的优势是显而易见的:新增的海上风电项目不用新建海上输电系统,不受电网公司的牵制;海上风电可以就近在油气平台或油气管道附近建设,降低输电损耗,也可能会降低项目投资成本;海上风电制氢制氧的原料丰富,
来源:中国石油新闻中心2019-05-14
电气控制室建筑物靠近主干电网,能减少新增输电线路的投资,同时靠近电力线路和负荷中心,可以减少输电损耗,并网条件优越。
来源:东南网2019-04-22
建成后,它将改变福建省“北电南送”的电力格局,对保证福建省电网安全可靠运行、减轻电网潮流输送压力、减少电网输电损耗将起到一定作用。
来源:《风能》2019-03-21
该机构表示,这一预测结论是基于以下因素得出的:资本成本、固定和可变运营成本、最低资本回报率,以及输电损耗、并网费用等区位因素(locational factor)。