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这段时间,新基建火得一塌糊涂,从新闻到股市,从红头文件再到地方项目,新一轮以 科技 端为主的基础设施建设,成了一次下注国运的机会。
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和传统的“铁公基”不同,新基建中的七大领域主要在 科技 领域发力,许多专家和媒体认为,特高压是新基建亮点。
然而,很少有能把它说明白。
什么是特高压?
在我国,电压等级一共分为安全电压、低压、高压、超高压、特高压五种,特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上的交流电,是目前全世界最先进的输电技术。
根据国家电网数据, 一回路特高压直流电网可以输送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5倍左右,同时输送距离也是后者的2到3倍,还要节省60%的土地资源。
我们知道,中国是一个工业大国,电力产销量一直逐年攀升,但是早期的电力供应并不 健康 。
以2003年为例,全国范围内出现了一场罕见的电荒,全国各省市爆发缺电危机,上海、广东、江苏、浙江等用电大省,甚至包括煤炭资源丰富的山西省,均不断出现拉闸限电的尴尬,湖南一些省市更是直接停电一个月。
受电荒带动,水泥、钢铁等原材料价格也大涨,工厂叫苦不迭,蜡烛脱销,整个中国的发展进程都陷入了被动。
电荒原因有二: 1、煤电两大垄断行业多年扯皮,电力设施发展缓慢,相关投资仅占总投资7%,各地发电资源不平衡。2、经济快速发展,耗煤耗电的重工业发展迅猛,电力需求猛增14%。
痛定思变,电力资源作为国家发展的基石,由此被提升到前所未有的高度。
多年来,国家大力推动石油、风力、煤炭、水利等发电,但是不同地区之间差异巨大,76%的煤炭分布在北部和西北部,80%的水能分布在西南部,绝大部分风能、太阳能分布在西北部,而70%以上的用电需求却集中在中东部。
经济发达的地方闹电荒,电力资源丰富的地方又浪费,实在是旱的旱死,涝的涝死。
我们知道,电力不便于储存,而中国的电力产销量又逐年升高,而 电力是新基建的共同上游,不管是5G、大数据中心、工业互联网还是新能源 汽车 充电桩,这些技术的建设和运行都离不开电力网络。
以5G为例,它的基站数量将是4G的4-5倍,每台基站的耗电量是4G基站的3倍以上,也就是说5G耗电量将会是4G时代的12~15倍以上,这对电力的消耗是空前的!
所以,中国要想在新 科技 领域占据一席之地,发展特高压是大势所趋,它是基建中的基建,是未来 科技 产业的底层保障。
同时,特高压作为一个重大领域,具有产业链长、带动力强、经济 社会 效益显著等优势,能为国家经济托底,为未来几年的经济建设注入强劲活力。
特高压在输电和安全方面,相对于其他有碾压性的优势,但凡一个用电大国,都想办法折腾出点名堂。
在国外,上世纪70年代就开始研发特高压,比如意大利、苏联、日本、美国、加拿大、西班牙等国,但是它们要么国土面积狭小,没办法很好商业化,要么是联邦制,各州之间还有垄断集团抵制,所以纷纷被搁置了。
在我国,又是一个什么样的状况呢?
中国从2006年开始,大规模投入到特高压的研发和建设中,如今已经称得上是世界第一,根据“某企业信息查询平台”数据,我国关于特高压的公开专利共有4366件, 从2006年、2010年和2016年都是显著增长期,这也符合中国近些年的宏观调节节点 ,国家层面的战略高度与投入,与行业发展紧密相关。
截至目前,我国共有25条在运特高压线路、7条在建特高压线路以及7条待核准特高压线路。
“十三五”期间,我国包括特高压工程在内的电网工程规划总投资2.38万亿元,带动电源投资3万亿元,年均拉动GDP增长超过0.8%。
2020是“十三五”的收官之年,根据国网基建部最新口径,国家电网公司 全年特高压建设项目投资规模1811亿元,可带动 社会 投资3600亿元,整体规模5411亿元,同比提供两位数字的增长 ,为经济 社会 发展注入强劲动力。
举个例子,2月28日陕北―湖北的±800千伏特高压直流工程开工,其总投资金额185亿元,预计可直接带动设备生产规模约120亿元,带动电源等相关产业投资超过700亿元,增加就业岗位超过40000个。
目前,从项目招标时间节点及过往特高压项目设备交付节奏来看, 2020、2021年也是特高压设备制造商的交付大年,估算2019-2022年特高压主设备的交付金额预计在87亿元、228亿元、283亿元和34亿元。
那么,在这一波浪潮中,有哪些企业受益呢?
在我国,特高压主要还是以国家电网为主导,具体到执行层面,产业链上下游有十几家大型企业,比如平高电气、国电南瑞、许继电气、中国西电、特变电工等传统主设备供应商,也有长高集团、思源电气等也将受益。
从企业公布的2019年第三季度的财报上来看,营业收入最多的是特变电工,三季度营收254亿,第二名国电南瑞同时间段内营收172亿,是特变电工的68%。其中,九洲电气同时间段内的营收最少,共4.09亿。
在11类主要的设备中,电感器和组合电器的数量最多。
从最近一段来看, 整个特高压板块受到资金的热炒,对于2020年的预期十分高,在有限的设备公司里,特高压中标概率比较高。
在整个产业链中,最主要的设备一共有三类:
1)换流阀:国电南瑞、许继电气与中国西电为龙头,中标率为42%/31%/20%,合计达93%;
2)直流控制保护系统:国电南瑞、许继电气为唯二供应商,中标率为53%/47%;
3)GIS:平高电气、中国西电为龙头,中标率为40%+/20+%;
除此之外,以湖南长沙的长高集团为例,该公司是我国研制和生产高压电器的骨干企业,在断路器和隔离开关上是主要的设备商,也是国家电网、南方电网公司集中规模招标合格供应商,输变电设备的营收占到了整个公司的79.3%。
随着世界范围内,新一轮的 科技 驱动力的增长,电力消耗逐年增长将是一个大趋势。
在中国,能源结构已经发生了一些变化,新能源的发展与特高压逐渐紧密结合,3月22日,国家电网宣布退出了房地产,表示要持续深耕电力领域,实际上算是对下一个时代的一种接力。
长远来看,在整个中国的产业升级中,特高压是直观重要的一环, 能否做到“全网供应、稳定安全、价格低廉”,也将成为新基建中的六大领域在国际分工中的核心竞争力。
而基建一直是中国的强项,如印度、东南亚、非洲、拉美等地区,电力设施等基建一直都是痛点, 在世界贸易结构和一带一路的大主题下,特高压也将和“铁公基”一样,成为中国对外出口和贸易的一张名片。
1、原理不同
敞开式开关设备(Air Insulated Switchgear )简称AIS,它靠空气和绝缘子使带电部分与地、相与相之间绝缘,其母线裸露,直接与空气接触,断路器可用瓷柱式或罐式,以瓷套作为设备外壳及外绝缘,其特点是外绝缘距离大,占地面积大。
气体绝缘金属封闭开关设备(Gas Insulated Switchgear)简称GIS,是指全部或部分地采用气体(一般采用SF6气体作为绝缘介质)而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。以优质环氧树脂绝缘子作支撑的封闭式成套高压电器。
2、结构不同
GIS 按结构分有以下几种:
(1)分相式。主回路分别装在独立的金属圆筒外壳内,有环氧树脂浇注绝缘子支撑,内充SF6 气体。
(2)主母线三相共筒。仅三相主母线共用一个外壳,利用绝缘子将三相母线均匀支撑在圆筒内,其他元件均为分相结构。
(3)全三相共筒。每个元件的三相集中安装于一个园筒外壳内,用环氧浇注件支撑和隔离,外壳数量少,外形尺寸小,密封环节少,外壳电流小,但相间相互影响大。
(4)复合式或称混合式H-GIS(Hybrid Gas Insulated Switchgear)是三相空气绝缘且不带母线的单相GIS。
3、优势不同
GIS采用整块运输,安装方便,周期短,安装费用较低;检修工作量小时间短。共箱式GIS全部采用三相机械联动,机械故障率低。优越的开断性能——断路器采用新的灭弧原理为基础的自能灭弧室(自能热膨胀加上辅助压气装置的混合式结构),充分利用了电弧自身的能量。
AIS 价格较便宜,安装及测试方便、灵活性较好、检修扩建较方便。
参考资料:百度百科-GIS
百度百科-AIS
不一样的,区别:
1、结构不同:GIS在壳体结构上从分相式-三相共筒式-复合化。GIS的壳体从分相式发展到三相共筒式,使GIS进一步小型化。目前国际上已做到300kV全三相共简化,550kV母线三相共筒化。
2、面积不同:GIS具有占地面积小、体积小,重量轻、元件全部密封不受环境干扰。操作机构无油化,无气化,具有高度运行可靠性。 GIS采用整块运输,安装方便,周期短,安装费用较低;检修工作量小时间短。共箱式GIS全部采用三相机械联动,机械故障率低。
3、优越的开断性能:断路器采用新的灭弧原理为基础的自能灭弧室(自能热膨胀加上辅助压气装置的混合式结构),充分利用了电弧自身的能量。
气体绝缘全封闭组合电器,封闭的里面的电器主要有断路器、隔离开关、接地开关、母线、避雷器等等一次设备。很多发电厂、变电站的开关站都做成的GIS,这样占地面积小,也好维护。跟高压开关柜还是两码事。
4、损耗少、噪音低:GIS外壳上的感应磁场很小,因此涡流损耗很小,减少了电能的损耗。弹簧机构的采用,使得操作噪音很低。缺点:GIS存在着价格昂贵、安装及测试不便、灵活性差、检修扩建不方便的缺点。
用途:GIS性能好于AIS,但由于成本和管理能力的差异,AIS在相当一段时间还不会完全退出。使用智能化监控和诊断工具以延长维修周期,并避免不必要的工作。
扩展资料
主接线应当满足投资省,占地面积小,电能损失少等条件 。
(1)任何一台断路器检修时, 不得影响用户的供电。
(2)任何一台断路器检修和另一台断路器故障,重合闸拒动时,不宜切除两回以上的超高压线路。
(3)一段母线故障, 宜将故障范围限制在全部母线的l/4内 。 当分段断路器或母联断路器故障时, 其故障范围宜限制在全部母线的1/2 内 。
参考资料来源:百度百科-AIS
百度百科-GIS