来源:国家电网报2023-10-18
该分部与国家电网有限公司国家电力调度控制中心、相关华中四省电力调度控制中心加强会商,研判发电、用电形势,滚动制订应对措施;在中秋国庆假期期间优化三峡及跨区直流送华中电力曲线,使低谷、腰荷时段华中外受电力最大分别减少
来源:国家电网报2023-08-17
华北电网和东北、西北电网通过多条跨区直流相联,与东北、西北电网电力交换能力强,具备开展错峰互济的基础。...8月11~14日,国家电网有限公司华北、东北、西北分部通过调整银东、鲁固两大跨区直流送电电力曲线,置换华北、东北、西北电网早峰跨区最大错峰电力20万千瓦,华北、东北、西北电网首次开展同时错峰互济。
来源:北极星售电网2023-07-31
入夏以来,跨省跨区直流送电规模最高约1.6亿千瓦。四川:近日,1.35亿度“东北电”跨越2000公里首次入川,四川正按照最大通道能力、最优送电方式的“两最”要求谋划外购电力,全力保障电力供应。...今年以来,白鹤滩—浙江直流工程、陕北—湖北直流配套电源等工程陆续投产,截至6月底,我国“西电东送”输电能力已超过3亿千瓦,其中跨省跨区直流通道度夏期间最大输电能力可达1.8亿千瓦,较去年同期提升约1750
来源:中国能源新闻网2023-07-27
国家电网公司白鹤滩—浙江直流、陕北—湖北直流配套电源等工程陆续投产,使我国“西电东送”输电能力超过3亿千瓦,其中跨省跨区直流通道度夏期间最大输电能力可达1.8亿千瓦,较去年同期提升约1750万千瓦。
来源:北极星输配电网2023-07-26
在输电通道规划建设方面,今年以来,白鹤滩—浙江直流工程、陕北—湖北直流配套电源等工程陆续投产,截至6月底,我国“西电东送”输电能力已超过3亿千瓦,其中跨省跨区直流通道度夏期间最大输电能力可达1.8亿千瓦...入夏以来,跨省跨区直流送电规模最高约1.6亿千瓦,除西南水电来水偏枯,外送电量优化减少送出外,华北、西北、东北,以及云贵外送通道基本按照最大输电能力送出电力,有力保障了华东、华中、广东等地大负荷时期的电力供应
来源:国家电网报2023-07-14
国网华东分部充分发挥区域电网平台作用,全力促成中长期交易,7月组织早、午峰灵绍、吉泉、雁淮、锡泰跨区直流按通道最大能力达成交易;积极协调政府相关部门保障一次能源供应,确保华东电网燃煤机组日均存煤可用天数保持合理水平
来源:电网头条2023-07-05
跨区直流配套电源密集投产大幅提高了送端电网发电能力,合计提升特高压直流送电能力240万千瓦,预计迎峰度夏期间增送华北、华中、华东电网电量约70亿千瓦时。
来源:电网头条2023-06-25
6月25日,从国网西北分部获悉,进入6月,国网西北分部通过德宝、祁韶、灵绍等跨区直流通道,累计向外支援电量10.67亿千瓦时,最大支援电力758万千瓦,有力支撑了西南、华东等区域电力的可靠供应。
来源:中国电力报2023-06-08
其中,“大电网”通过跨省跨区直流、交流输电网的支撑,消纳集中式新能源。同时,以分布式智能电网为方向的新型配电系统形态逐步成熟,分布式智能电网通过源网荷储协调发展,消纳本地新能源。
来源:北极星输配电网2023-05-31
目前华中电网仍处于特高压交流环网建设过渡期,新能源及跨区直流发展迅速,电网运行控制难度大。同时,随着经济稳步回升,华中地区用电需求持续增长,电力供需处于紧平衡状态。
来源:电网头条2023-05-29
同时,该分部将挖掘抽水蓄能、其他储能保供潜力,提升跨区直流受电能力,提高鲁固、昭沂直流受电能力各50万千瓦,提升跨区受电能力100万千瓦;发挥大电网资源配置优势,探索开展跨区错峰等多种方式,积极开展跨省跨区电力互济
来源:国家电网报2023-05-25
来源:中国电力报2023-03-15
协调开展跨区支援,最大调增跨区直流226万千瓦,安排天中直流配套火电机组停机1台,扩展全网调峰空间292万千瓦。精心做好电网运行控制,启动新能源资源a级值班应急预案,增加一名调度员动态值班。
来源:国家电网报2023-02-03
加快甘陕、甘新联络线建设,支撑跨区直流安全高效运行。
来源:英大网2023-02-03
面对2022年夏季“四最”考验,加强特巡特护,确保重过载主变压器平稳运行,18条跨区直流长时间满功率稳定运行。与此同时,公司设备管理质效也显著提升。
来源:中国能源报2022-12-30
西北电网是全球覆盖面积最大、连接最为紧密的750千伏同步电网,还有11条跨区直流,这为新能源大规模集中并网、外送消纳提供了坚强的支撑。
来源:人民网2022-12-08
新能源带来新挑战 数据管理平台上线助电网高效运行作为全世界单一国家内规模最大的区域电网,华东电网主干网架由1000千伏和500千伏交流输电网架构成,通过12回跨区直流从华中、西南、华北、西北电网受电。
来源:中国能源报2022-10-20
在部分跨区直流落点密集地区,交直流连锁故障风险日趋严重,交流系统故障可能导致多回直流同时换相失败,给系统造成巨大功率冲击。■■■关键技术待突破中国能源报:电力规划设计领域有哪些关键技术需重点突破?
在部分跨区直流落点密集地区,交直流连锁故障风险日趋严重,交流系统故障可能导致多回直流同时换相失败,给系统造成巨大功率冲击。关键技术待突破中国能源报:电力规划设计领域有哪些关键技术需重点突破?