大家都知道,上海是能源消耗大户,上海本地的自发电量不足以支撑上海的经济发展,必须要从外地接入更多的电力。但是,你知道上海到底需要多少外来电吗?这些外来电主要来自哪里?

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(1)

之前,我们已经讨论了上海主要有哪些发电厂站,然后又分析了上海地区火电和新能源发电量的主要情况,现在我们将在此基础上,结合上海地区用电量和外来电量的情况,来进一步寻找我们所提出问题的答案。

1. 上海内部发电始终以火电为“扛把子”,但体量有限

如前所述,虽然上海是工业门类最为齐全的重要工业城市之一,但由于上海地区能源禀赋不足、能源结构状态不佳,无法从本地挖掘和开发利用较多的新能源电力和可再生电力。因此,传统上火力发电一直是上海发电领域的“扛把子”,且始终未曾改变。以近3年的数据为例,上海的火力发电比重虽然有所下降,但2021年底仍然占据98%以上的份额,任务繁重;而以风电和太阳能发电为主的新能源发电尚不足2%,任重而道远。

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(2)

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(3)

同时,受限于能源、环保、降碳、经济等多方面因素的制约和综合考量,上海的火力发电量虽然仍有所波动,但基本上发电量已经相对稳定了,近10年来未见明显增长。因此,上海火力发电量体量相对有限,不会大量上调增长,而上海的GDP和用电量是在逐年增长的,这就使得供电压力越来越大,不得不更多地寻求新能源补充发电和外部供电接入的方式来缓解重负。

2. 上海外来电量占据着“半壁江山”,并呈现增长趋势

上海电力负荷如此之大,不仅需要本地的发电厂负责基础供电和担任调峰任务,近年来越来越多需要从外面的电厂通过电网接入上海。那么,这部分外来电力到底多少呢?

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(4)

通常的统计中并没有给出直接的统计数据,我们采用简化算法,结合过去10年,上海地区的实际用电量和本地发电量的情况,可以得到外来电量的基本体量。本处采用过去10年的年度电量来进行分析,暂不考量负荷值的波动及峰值负荷时的极端数值。

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(5)

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(6)

从本次绘制的本地发电量VS外来电量趋势图以及占比图,可以清晰地看到,

1) 上海本地发电量近10年均高于外来电量,但二者实际值的差距越来越小,呈收缩趋势;

2) 从比例上来看,过去多年上海本地发电量占比和外来电量占比均比较稳定,过去两年均为本地54.7%左右、外来45.3%左右;

3) 综合考量上海火电的定位和发展规划,可以预测,随着经济和用电量的增长,未来外部接入的电量将会越来越多,或许二者的分配比例将会有所调整。

下面,我们将进一步探讨,上海市外来电力的主要来源和主要输送工程线路。

3. “华东电网”朋友多,超特高压来相助

上海外来电量每年约700亿千瓦小时,将近45%比例,且接入量呈上涨趋势,这些大规模的外部电力,到底是从哪里来的呢?外围电网又是如何与上海电网之间进行接入的呢?

有一种简单的说法是,现在全国大部分地区电力都是联网的,也就是统一的一个电力网,各地各处发电厂的上网电力,会根据运行方式的安排和负荷需求情况进行综合分配;既然是统一调配并且相互联网,那很难回答到底上海的电力来自于哪里。虽然这种说法不够详细,但基本可以说明问题,具体还是挺复杂的。

从电网的角度来看,上海所在的华东电网,覆盖上海市、江苏省、浙江省和安徽省三省一市,是国网公司的重要用电大户区域电网。可以想象,华东电网会和一些其他区域电网互联,比如蒙西电网、华北电网、西北电网、华中电网、川渝电网等;再加上近30年来逐渐发展的超高压输电、近15年来发展起来的特高压输电线路,作为各省网及各区域电网之间联络的“干道”和“电网骨架”,各地的电能输送到华东电网和上海,似乎也是非常便捷,有一种“条条线路通上海”的感觉。

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(7)

其中:

(1) 华北电网与华东电网相连,主要通过山西雁门关—江苏淮安特高压直流输电工程( ±800千伏UHVDC“雁淮”输电工程)实现。山西晋北送电江苏的雁淮线路是晋电第二次“下江南”,它也是之前国家大气污染防治行动计划12条重点输电通道之一,起于山西省朔州市平鲁区雁门关换流站、终于江苏省淮安市盱眙县淮安换流站,途经山西、河北、河南、山东、安徽和江苏等6省,线路全长1119千米,最大输电能力达800万千瓦;而早前的山西阳城至江苏淮安输变电工程(±500千伏EHVDC“阳淮线”输电工程),是江苏就与山西 “变输煤为输电”之先河工程,从坑口电厂以“专厂、专线、专供”形式,将电力直接送到江苏。

(2) 蒙西电网与华东电网相连,主要通过内蒙古锡盟—江苏泰州特高压直流输电工程( ±800千伏UHVDC“锡泰”输电工程)实现。它曾被列入了国家大气污染防治行动计划,主要将各大发电企业在内蒙锡林郭勒盟布局的风电基地所发电力和丰富的风力资源,从锡盟换流站输出,送达江苏长江北岸的泰州换流站。锡泰工程途经内蒙古、河北、天津、山东、江苏等5省(区、市),新建锡盟、泰州2座换流站,换流容量为2000万千瓦,线路全长1620千米,首次将±800千伏直流输电容量从800万千瓦大幅提升至1000万千瓦。

(3) 西北电网与华东电网相连,主要通过两条特高压直流输电工程实现,主要为±800千伏UHVDC“灵绍”输电工程、±1100千伏UHVDC“吉泉”输电工程。灵州-绍特高压直流输电工程线路途经宁夏、陕西、山西、河南、安徽、浙江6省(自治区),输电距离约为1720km,直流电流按5kA设计,系统设计输送容量为8000MW。 昌吉-古泉直流为新疆电力能源外送的又一条通道,为目前世界上电压等级最高、输送距离最长、输送容量最大的输变电工程,起点位于新疆昌吉自治州,终点位于安徽宣城市,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽6省,新建准东、皖南两座换流站,换流容量2400万千瓦,线路全长3324公里。

(4) 华中电网与华东电网相连,主要通过几条超高压直流输电工程实现,主要为±500千伏EHVDC“葛南”输电工程、±500千伏EHVDC“龙政”输电工程、±500千伏EHVDC“宜华”输电工程、±500千伏EHVDC“林枫”输电工程。其中,1989年9月投产的超高压葛南直流,历史悠久,全长1109公里,容量也是相对比较小的,由葛洲坝水电外送上海的最早的远距离直流输电和联网工程,是华中和华东电网连接的重要纽带;而湖北龙泉-江苏政平线、湖北宜昌-上海华新线、湖北团林-上海枫泾线,长度分别为860公里、1094公里、979公里,均为三峡电力外送通道,将三峡水电送往江苏和上海。

(5) 川渝电网与华东电网相连,主要通过几条特高压直流输电工程实现,主要为±800千伏UHVDC“复奉”输电工程、±800千伏UHVDC“锦苏”输电工程、±800千伏UHVDC“宾金”输电工程。其中,2010年7月投产的四川复龙-上海奉贤特高压线路,全长1907公里,容量640万千瓦,将金沙江下游的向家坝水电站(位于第四阶梯)电力直接送到上海奉贤接入上海电网,也被称为“向上线”;而另外两条线路,分别从四川西昌市裕隆乡送到江苏苏州市同里镇、从四川宜宾双龙送到浙江浙西金华武义,分别2059公里、1705公里,额定输送容量720万千瓦、800万千瓦,锦苏线承担着雅砻江下游锦屏一、二级和官地水电站的西电东送任务,而宾金线为金沙江下游水电开发(溪洛渡水电站,位于第三阶梯)的配套外送工程,也被称为“溪浙”直流输电线路。

(6) 随着2022年白鹤滩水电及部分配套输电线路工程的建成,西南水电将在向上线、宾金线两条线的基础上,又增加两条±800千伏特高压直流线路,同样送至华东电网。白鹤滩水电站位于四川省凉山州宁南县和云南省昭通市巧家县境内,是金沙江下游干流河段梯级开发的第二个梯级电站。其500千伏送出工程线路全长435千米,主要负责把白鹤滩水电站接入四川电网,输电通道的投运,还为白鹤滩水电站的水电通过特高压线路输送到江苏和浙江奠定了基础。其中,新增的白鹤滩-江苏±800千伏特高压直流输电工程起于四川省宁南县,止于江苏省常熟市,额定输电能力800万千瓦,线路长度2088千米,途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏,新建白鹤滩、虞城2座换流站,2022年5月20日,白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电线路工程迎来全线贯通,进入带电调试阶段。而另外一条连接华东电网的输电线路,白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程于2021年7月27日获得核准,比白鹤滩—江苏工程线路晚约一年,在当前(2022年5月份),白鹤滩—浙江特高压工程建设正在安全有序推进中,尚未建成。

4. 超特高压线路多,直连上海数一数

如前所述,这么多电网和华东电网都相连,解决江苏、浙江和上海的用电问题,是否有专属的或直接对口主供上海的供电网络干线呢?网上常常有人讲,上海的外部供电主要来自秦山核电站、四川和云南等西南水电,是这样吗?要闹清楚这个问题,需要细化梳理出,与上海直接相关的发电电源,以及主要输电线路,主要如下表。

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(8)

由于诸多发电电源直接接入华东区域电网,再综合分配是否对接上海负荷,所以,我们很难直接获取从各处获取的电量分别是多少;但通过考量直接接入上海的重要、关键超特高压输电线路情况,我们可以知道,来自淮南、淮北的皖电,来自葛洲坝和三峡的水电,来自川西南金沙江的水电,是上海外来电的三条重要的来源,再加上其他外部电量的统一调拨,它们将为上海贡献着将近45%的消耗电量。

上海一年用电量多少度(上海到底需要多少外来电)(9)

本次的分享就到这里,欢迎朋友们收藏、点赞、留言,感谢支持!

,