葛南改造突破西电东送换流瓶颈_产品中心_华体会登录体育网
产品中心 +

产品中心

葛南改造突破西电东送换流瓶颈

  在常住人口超2000万的特大城市上海,千家万户的用电安全与葛洲坝—南桥(以下简称“葛南”)直流输电工程直接关联。

  从湖北葛洲坝水电站发出的电能,跨越上千公里,在位于上海奉贤区南桥镇的±500千伏南桥换流站,经高压直流换流阀,由直流电转为交流电。每年有50多亿度电经此输入上海,点亮万家灯火。正因如此,高压直流换流阀被誉为直流输电工程的“心脏”。

  这个夏天,南桥换流站又一次通过迎峰度夏“大考”。与往年不同的是,通过葛南直流输电改造工程,南桥换流站刚刚经历一次成功的换“心”手术。

  9月18日,承担换流阀改造任务的国网智能电网研究院有限公司(以下简称“智研院”)技术骨干杨俊向科技日报记者介绍说,改造工程使用了世界首创的可控换相换流阀。为了这样一个世界首创,团队努力了十几年。

  地处长江入海口的上海是我们国家的经济活力最强的区域之一,对电力的旺盛需求不言而喻。

  沿着长江溯流而上,我国独特的三级阶梯式地形,造就西部地区丰富的水电资源,由此孕育的西电东送工程,编织出史无前例的庞大电网。

  1983年,随着我们国家长江干流上第一座大型水利枢纽葛洲坝水电站发电机组相继投产发电,作为跨区电网示范工程的葛南直流输电工程开始动工兴建。1989年,工程投运,成为中国首条±500千伏超高压直流输电线路。

  该工程好比输电高速公路——三峡的水从湖北宜昌出发,至上海约需16天,而三峡的水电至上海仅需0.0038秒,成为外电入沪的重要通道。

  随着年限增长,换流阀等设备严重老化,系统运行安全稳定性面临风险。对葛南直流输电工程的改造被国家电网有限公司提上日程。换用什么样的高压直流输电换流阀,成为重中之重。

  葛南直流输电工程建设之初,我国电力工业还比较落后,只能从国外引进传统高压直流输电换流阀。该换流阀采用晶闸管开关元件,但晶闸管具有固有“半控”特性,只能控制开通,不能控制关断,非常容易造成系统输送功率大额缺失,甚至跌落至零,这一现象被称为“换相失败”。自1954年高压直流输电技术诞生以来,这一“娘胎”里带来的“顽疾”便一直困扰着学术界及工程界。

  而对上海来说,完全解决换相失败问题的需求尤为迫切。当时上海已在有限区域内建设了4座直流换流站,多直流同时换相失败问题突出,传统装备已不足以满足系统安全稳定运行需求。

  “换相失败问题,慢慢的变成了制约更大规模能源向我国华东等用电负荷中心输送的首要因素。”智研院可控换相技术带头人贺之渊博士总结道。

  2012年,我国直流输电尚未形成规模,落点的密集程度不高,换相失败带来的问题并不凸显,但团队负责人汤广福(2017年增选为中国工程院院士)却敏锐地作出判断:随着西电东送工程的深入推进,换相失败将成为制约我国能源转型发展的瓶颈。

  就在这一年,团队开始探索换相失败问题的解决方案,然而历时5年提出的系列技术只能抵御70%的换相失败。

  此时,团队中出现了不同声音。有的人觉得这种固有“顽疾”,根本没办法解决;也有的人觉得,再研究是浪费精力。

  2017年3月,团队通过召开座谈会、组织技术讨论会等方式,对换相失败问题解决思路进行充分论证总结,并对当时学术界提出的方案进行了分析调研,在研究了百余种电路拓扑后一致认定,只有从电路拓扑角度入手,才能从根本上解决问题。

  “对换流阀进行电路拓扑层面的创新,好比是在造一颗全新的心脏,既要考虑原有身体的适应性,还要保证心脏在任何情况下都不能出现‘骤停’问题。”贺之渊介绍,团队提出的新拓扑,需要彻底揭示矛盾约束下的电路拓扑演变规律。

  循着这个思路,2019年,团队终于发现了换相电压的构建机理,通过全控型器件和半控型器件相结合,巧妙地将故障电流进行转移关断并同时构建换相电压,创新性提出可控换相换流技术(CLCC),从根本上让直流输电系统对换相失败产生“免疫”。

  2021年10月,首套±800千伏/5000安培换流阀模块原理样机研制成功。

  时值葛南直流输电改造工程技术路线论证阶段,为了抓住千载难逢的示范应用良机,团队先后三次邀请专家参加评审论证并对上海南桥换流站进行当地考验查证交流,共开展了四次设计迭代优化工作,获得工程管理单位一致认可,将可控换相换流技术列为改造方案。

  2022年2月,可控换相换流阀成功中标±500千伏葛南直流输电改造工程。为保证换流阀产品质量,团队决定在产品最终定型前,研制一套验证性换流阀样机并进行全方位的试验摸底。

  工程实施在即,必须与时间赛跑!团队所有成员自觉放弃了节假日,甚至一度吃住在实验室,终于在2022年5月底完成了验证性换流阀样机的所有摸底试验,向工程化迈出坚实的一步。

  2022年10月,团队成功研制出±500千伏/1200安培葛南直流输电改造工程可控换相换流阀产品,并一次性顺利通过48项电气型式试验、226项控制验证试验。

  2023年6月11日,葛南直流输电改造工程开展了人工交流短路试验。为使该试验更具有说服力,改造工程工作组组长张民专门设计了对比试验,分别对常规模式及CLCC模式下两种工况进行人工短路故障模拟。试验根据结果得出,CLCC模式下可成功解决换相失败问题。

  2023年6月18日,由我国提出并自主研发的全球首套可控换相换流阀正式投入工程运行。7月,“可控换相换流阀关键技术及产品研制”通过了由10名院士领衔的专家组鉴定,被认为“可根本解决常规直流系统换相失败问题”。

  作为优化电力资源配置、促进东西部协调发展的国家战略,西电东送在延续历史责任的基础上被赋予新的使命,成为能源低碳转型的中坚力量。

  “建设新型电力系统,智研院责无旁贷。”智研院执行董事(院长)、党委书记葛俊向记者表示,“未来,我们将着力加强核心技术攻关,为我国能源低碳转型提供更强大的科技支撑!”(陈 瑜 吴叶凡)

  谢明明说,为提升工作人员积极性,科技馆除将日常工作表现纳入考核外,还想方设法为科普辅导员创造成长条件。”孟永祥介绍,在继续做好“馆校合作”同时,还希望进一步做好校内、校外资源的融合衔接,激发科学教育社会大课堂的潜力。

  匡廷云在莫斯科大学学习时留影。这让匡廷云对农业研究产生了兴趣……1952年,在填报高考志愿时,匡廷云毅然选择了北京农业大学(中国农业大学前身)土壤农业化学系。投身科学事业六十余载,匡廷云始终用热爱与奉献书写着自己的人生篇章,并将这份情怀传递给更多的人……

  23日18时,我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将卫星网络技术试验卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。

  中国科学院、中国工程院23日分别公布了2023年当选外籍院士名单,中国科学院选举产生30位外籍院士,中国工程院选举产生16位外籍院士,共计46人当选。

  对标新时期历史使命,中国农业科学院启动实施科学技术创新工程跃升计划。该计划在2013年实施的科学技术创新工程的基础上,开展以科研团队为基本创新单元的有组织科研,强化重大使命任务联合攻关,打造科学中心和创新高地,着力增强农业领域国家战略科技力量,推动我们国家农业农村科技整体跃升和高水平自立自强。

  本次增选工作中,中国科学院、中国工程院进一步强化对候选人的多方位审核,并进一步健全监督管理体系,切实把好院士队伍“入门关口”,维护院士称号的学术性、荣誉性、纯洁性。

  3年前,中国科学院院士陈国强辞任上海交通大学医学院院长。随后,陈国强又投入新的研究——发现低氧环境下白血病细胞分化之谜,提出Prx Ⅰ/Ⅱ蛋白作为治疗白血病药靶的重要性。

  我们所发现的3.5万余起北极湖泊排水事件,为过去20年间北极地区的地表水呈现干涸趋势这一现象提供了有力的解释。

  我国地热资源丰富,地热能直接利用规模连续多年位居世界第一,是无可争议的地热大国。

  呼吸道疾病感染的早期症状区别不明显,通过核算检验测试等实验手段才能明确具体的病原体类型。

  这项研究细化了水合物分解过程与海水深度之间的关系,加深了对气体水合物分解演化机制的理解,为天然气水合物上升分解过程提供了新的见解。

  未来银河航天将加速开展相控阵天线、星上大能源、数字处理载荷等关键核心技术攻关。

  近期,“肺炎支原体感染愈后多吃白色食物”话题登上平台热搜榜。王芳提醒道,恢复期饮食要避免“肥甘厚味”,也就是高热量、高糖、高油、高盐类的食物,比如红烧排骨、红烧肉。

  11月17日,国家疾控局发布的多个方面数据显示,今年10月全国丙类传染病发病数排第一的是流感。“上呼吸道感染症状最重要的包含流鼻涕、打喷嚏、嗓子疼等,也可出现咳嗽、咳痰、声音嘶哑等症状;下呼吸道感染症状主要体现为咳嗽、咳痰、憋气、喘息等。

  近年来,湖北省聚焦国家重大战略需求和湖北产业创新发展需要,建设了10个湖北实验室,其中,湖北隆中实验室就位于武汉理工大学襄阳示范区。

  强化电商人才引进、培育,广泛应用直播、短视频等新媒体营销手段,宣传和推广农业品牌,拓展农产品营销渠道。

  “桂热1号”是由广西农科院南亚热带农业科学研究所选育的国内首个具有自主知识产权的坚果新品种。

  为拓展可观测领域,中国气象局气象探测中心牵头承担了国家重点研发计划“海上多波段云雾观测设备研制及示范应用”。



上一篇:【调查】3家中企涉案 美国ITC对特定无源光网络设备提起337调查;北斗成为全世界民航通用卫星导航系统;长鑫存储专利获授权

下一篇:【48812】爱科赛博新注册《爱科赛博沟通测验电源安卓终端软件V10》等3个项意图软件著作权