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电力工业部关于印发《电力工业技术政策》及《电力工业装备政策》的通知

  发展核电,是我国今后解决能源问题的重要方面。而核电设备的国产化又是我国发展核电的关键一步。因此,2000年前必须集中人力、物力、财力为实现这一目标做准备。初步规划,2000年前以引进设备为主逐步转向国产;2000年以后,以国产设备为主,适当引进关键部件。基于负荷增长的需要,厂址的有效利用和投资效益等因素,核电设备的选型主要以百万千瓦级压水堆设备为主。
  1.执行“以我为主、中外结合”的方针。在引进国外先进设备的同时,带动和提高我国的设计、建造技术水平,培养出一批有成熟经验的设计、建造技术队伍。
  2.2000年前引进的设备,应考虑引进与国产化相结合,逐台增加国产化的比重,力争从第四台后基本实现国产化。
  3.核电设备国产化步骤贯彻先易后难的原则,对于一些用量少、难度大的部件,可继续采用引进的方式进行建设。
  4.为有利于降低核电设备的造价,核电设备应实现标准化、系列化成批主产的方式。
  5.对现已生产的30万千瓦压水堆核电机组,进行改进设计,达到商业化的目的。
  6.通过对60万千瓦核电机组的建设,达到掌握设计、建造技术,向百万千瓦级过渡的目的。
  四、新能源发电方面
  1.提高微型和千瓦级风电机组的质量,为适应广大网外低风速地区使用,额定风速直选为6~8m/S。
  2.完善十千瓦级风电机组的风力/柴油机联合发电系统。
  3.风力场宜采用百千瓦级风电机组。当前。主要是消化吸收引进的300千瓦机组,近期内逐步国产化。“九五”期间引进450~600千瓦的风电机组。机型宜用技术成熟、运行经验丰富的水平轴型,并带有变桨距调节机构,额定风速一般应<13m/s。
  4.采用新一代地热发电机组,性能特点应为模块化设计,便于运输、安装和维修;性能要符合地热资源自然衰减的特点,允许参数和出力在大范围内变化;高度自动化,能遥控和无人值班运行。
  5.完善引进的太阳光电池组件的质量,降低造价,延长寿命。使用方便,形成系列。
  五、输变电和电网万面
  输变电和电力系统自动化设备应选择技术成熟、可靠性高的标准化产品。
  1.交流超高压输变电设备
  (l)国产的500千伏变压器应改进设计和制造工艺,提高其运行可靠性。大容量变压器、厂用变压器及断路器等要采用高可靠性的标准化产品。对某些工程有特殊要求的变压器,如壳式变压器等,经论证可考虑进口。
  (2)500千伏输变电其它设备,主要采用国内产品,应进一步提高其技术性能,发展新技术。如氧化锌避雷器、电压互感器、电流互感器采用合成绝缘外套代替瓷套,可提高防污问和防爆性能.发展线路避雷器以降低线路上的操作过电压,从而取消断路器的合闸电阴。积极进行国产全封闭电器(GIS)设备的试制和试运行等工作。
  (3)研究采用可控串联补偿等技术措施,提高500千伏输电线路输送能力。
  (4)在超高压输电线路上逐步推广使用500千伏合成绝缘于。
  (5)在输电系统中应根据情况,安装分组投切电容器及电抗器组或可控硅控制的静止无功补偿装置。应研究高压可控电抗器,以提高电压质量,保证系统安全稳定运行。
  (6)超高压输电线路在有条件情况下,因地制宜采用光纤复合架空地线(OPGW)。
  2.直流输变电设备
  高压直流输电设备在近期主要依靠进口的同时应结合工程,引进技术,中外合作生产,逐步实现国产化。
  (1)换流变压器、可控硅阀及控制设备,是高压直流输电的关键设备。
  换流变压器技术难度较大,应以高技术起步与外商合资合作生产,使换流变压器的技术水平和运行可靠性达到世界先进水平。
  可控硅阀的国产化,近期内使用进口的可控硅元件,在国内与外商合作生产,并逐步扩大国产部件的使用范围。
  控制保护系统复杂,要求较高,应紧密结合电力系统实际,加强电力系统运行控制技术的研究开发,凭借国际上高速发展的计算机及电力电子技术,采用国内外合作开发及生产的方式,提供先进的控制系统软硬件装备。
  (2)直流绝缘子的制造技术国内已基本掌握,应扩大使用。避雷器、滤波器、平波电抗器、电容器、电抗器、电流互感器等配套设备均可结合工程在国内试制或中外合作生产。
  3.交流更高一级电压输变电设备
  随着三峡工程的建设和西电东送的实现,全国性跨大区联网的逐步形成,采用500千伏以上更高一级电压交流输电,将是实现能源输送和联网的一个有效措施。因此,应在学习和吸收国外经验的基础上,结合我国情况积极开展有关研究工作。经论证,若近期内需实现更高一级电压输电则其主设备可从国外进口。
  4.城网设备
  采用高可靠性的调压变压器、充气变压器、大容量电容器、全封闭电器(GIS)和SFo开关、真空开关、干式阻燃电缆,提高用电负荷管理现代化水平。为解决无功不足及冲击负荷时的电压闪变,可采用自饱和电抗型静补装置(SVC)和可控硅控制的(相控型)电抗器(TCR)作为无功补偿装置。


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