特高压新机遇!新一轮特高压建设高峰助力继电器产业发展!

特高压输电,也被称为超高压输电,其交流电压等级在1000kV及以上,直流电压在±800kV及以上。这种输电技术的显著特点是具备高容量、长距离、高效运行和低损耗的优势。在实现远距离电力系统互联和建立联合电力系统方面,特高压输电起着至关重要的作用,同时也成为全球最先进的输电技术。

相比于传统的高压输电,特高压输电技术具有显著的技术优势。其输送容量可提升两倍以上,电力传输距离可达到2500千米以上,损耗可降低约60%,单位容量造价降低约28%,单位线路走廊宽度的输送容量增加30%。

特高压输电技术的发展对于电力系统的建设与运行有着至关重要的意义。通过优化输电技术,我们可以实现电力的高效传输,提高电力系统的稳定性和可靠性,降低能源消耗和环境影响。在可持续发展的背景下,特高压输电技术将成为推动能源转型和实现能源革命的重要手段。

新能源基建提速

拉动特高压建设需求

在“十四五”期间,我国将投入巨资建设九大大型清洁能源基地,其中包括:雅鲁藏布江下游水电基地、金沙江上下游、雅砻江流域、黄河上游和几字湾、河西走廊、新疆、冀北和松辽等。同时,我们也会在广东、福建、浙江、江苏和山东等地建设海上风电基地。

从“十四五”大型清洁能源基地的布局可以看出,我国的清洁能源基地主要集中在“三北地区”,而我国的电力负荷主要集中在东部和南部沿海地区,这就需要建设输电通道来解决电源和负荷端之间的不一致问题。一般来说,10-12GW新能源装机对应一条直流特高压输电通道。

第二批风光大基地项目总规模为455GW,其中“十四五”期间建设200GW,外送150GW,这将对应12-15条直流线路。预计“十四五”大基地外送通道缺口在4条以上。如果假设“十四五”风光大基地外送需求165GW,那么预计新增特高压需求约为14条以上直流特高压需求,每年至少新增直流特高压需求3-4条。因此,特高压建设有望进入一个持续发展的时期。

国家电网明确提出了“四交四直”和“一交五直”的规划。根据国家电网的规划,“十四五”期间,我国计划建设特高压工程“24交14直”,共38条特高压线路,总里程为3万余公里,总投资额3800亿元,较“十三五”特高压投资2800亿元大幅增长35.7%,特高压有望迎来新一轮的建设期。

国家电网重大项目推进会明确提出了“四交四直”和“一交五直”的规划。特高压建设主要是通过直流解决能源外送,交流配合直流实现能源的汇集及调配。未来,随着大基地的持续落地,特高压的建设需求与推进节奏都有望加速。

预计2023年以来,特高压将迎来新的一轮建设高峰。特高压建设有四个关键节点:可行性研究、核准、开工、投运。一般来说,特高压平均建设周期为1.5年至2年。根据之前的“十四五”规划线路推算,2023-2024年预计特高压直流将密集核准,预计将包括9条直流线路。

除去2023年已经开工建设的线路,2024年核准开工的数量将达到4条。此外,根据新能源大基地外送通道的情况,预计2025年直流特高压开工数为4条。

特高压设备价值高

相关产业利润有望提高

直流特高压线路通常是由“点对点”单向传输的两个换流站组成的。整个直流特高压传输线路通过特高压电缆与铁塔完成两个换流站之间的架设。电力传输端将发电侧产生的交流电经过换流阀整流为直流电后传输出去,电力接收端则将特高压直流电通过逆变器转换为交流电,再输送到电力下游变、配电及用电侧。

交流特高压线路一般由多个变电站点组成。交流特高压传输线路多为双回路双向传输,通过特高压电缆与铁塔完成多个变电站点之间的架设,并且在其沿途可以设置多个变电站点,电力可以灵活接入。特高压交流电力传输通过变压器升压完成传输过程,不涉及换流操作。

特高压设备具有高壁垒和高价值。

直流特高压线路单线投资额通常在200-300亿元,其中设备投资约占25%,铁塔与线缆投资与特高压线路长度有关,约占28%,基建及其他投资占47%。

交流特高压单个变电站的总投资额通常在100亿元以内。从投资结构来看,特高压交流的核心设备投资占总投资22%,除此以外基础土建占比43%,铁塔投资占比32%,电缆投资占比3%。

就以近期在北交所成功上市的许继电气为例,该公司已中标国家电网特高压项目第五次设备招标采购,预计中标金额为6.11亿元。虽然许继电气目前主要从事的是特高压直流输电、柔性直流输电设备成套能力和整体解决方案,继电器只是其中的一环;但是继电器在整体方案中仍具有重要作用,包括断路保护起动控制、信号转换。

由于特高压设备具有高价值,因此下游应用可以反哺上游核心环节,从而推动相关产业的发展。换句话说,特高压的高速建设对于继电器行业的发展也是一次不容错过的机遇。

 

                                                                                                                                                       资料来源:继电器资缘网

创建时间:2023-12-25 10:29
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