《大湾区直流背靠背工程将于5月底投产》

  • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2022-03-29
  • 近日,大湾区直流背靠背工程4个阀厅解锁成功,为系统调试和工程顺利投产奠定了基础。“这个工程就是把交流电力系统通过直流实现相互独立联网,就像‘背靠背’的两个人平时‘彼此支援’,遇到无法排除的故障‘随时放手’,避免大面积停电。”南方电网广东电网公司基建部总经理庞鹏介绍,大湾区直流背靠背工程计划于今年5月底投产,以此工程为标志的系列电网重点工程建成后,预计2022年支撑西电东送电量不低于1883亿千瓦时,广东省东西部电力交换能力将由410万千瓦提升至1000万千瓦。

    技术世界领先,设计别具特色

    “大湾区直流背靠背工程是世界领先的新一代高性能柔性直流背靠背工程。”庞鹏介绍,工程投运后可大幅降低广州、东莞等核心地区500千伏电网短路电流水平,减小直流换相失败风险。在电网发生故障情况下,还可发挥紧急支援和事故隔离作用。

    据介绍,大湾区直流背靠背工程采用水冷变压器,助力打造“超静音”换流站。“相对于常规风冷变压器,采用水冷方式能够大幅降低变压器噪声水平。”南方电网广东广州供电局项目管理中心柔性直流工程项目部经理朱博解释说,“而且水冷变压器入口油温较风冷变压器更加恒定,冷却效率更高,并且无需使用大量风机,极大减少了日常能耗。”

    作为重点工程,大湾区直流背靠背工程不仅能提升清洁能源资源优化配置能力,在工程设计上也别具特色。临近4月,广东雨水天气明显增多,大湾区直流背靠背东莞工程的项目经理吴轲却没了往年的担心。原来,为了适应环境变化,工程团队将“海绵城市”的理念用在了背靠背工程上。“我们通过应用雨水分散排放方案,一下雨就可以快速排涝,像海绵吸水一样,减轻了排水管网压力。”

    全力推进工程建设任务

    在大湾区直流背靠背广州工程现场,塔吊林立、车辆穿梭,一派热火朝天的景象。大湾区直流背靠背工程设有广州和东莞两个建设工程。日前,大湾区直流背靠背广州工程已进入系统调试阶段,总体建设进度超95%。大湾区直流背靠背东莞工程也紧追其后,正加紧进行电气安装施工,总体进度已完成85%。

    “系统调试是投产前最后也是最关键的一环。”朱博介绍,大湾区直流背靠背广州工程项目团队依据工程总进度计划与里程碑节点目标安排,定期召开工作会议,积极统筹协调施工、监理、设计等各参建单位,全力推进工程建设任务,为工程成功投产打下坚实基础。

    眼下,吴轲正和湿度数据较劲。原来,为了给后期调试多预留时间,项目团队决定在完成阀塔安装后先进入单元调试。“阀厅的环境对系统调试的成败起决定性作用,所以阀厅内的温度、湿度、灰尘颗粒浓度都要控制在一定的范围内。”吴轲表示,项目部通过在阀厅入口设置专用的人员、物资通道来实现外界灰尘“零进场”,也顺利实现阀厅温度维持在30摄氏度以下、相对湿度小于60%等目标。

    发挥党建引领作用

    在大湾区直流背靠背广州工程现场,一台印有“流动党建阵地”字样的小黄车格外引人注目。“车里创新配备了‘智慧党建盒子’,通过它党员们足不出户即可观看党史相关图片及讲解,了解全国300多个党员教育基地的全景内容和权威讲解,同时可观看红色电影。”南方电网广东广州供电局党建部副主任黎刚介绍。

    如何将党的政治优势转化为工程建设优势?大湾区直流背靠背工程临时党支部通过开展全规模劳动比武、季度工匠大讲堂技术交流、支部共建学习等,发挥党建引领作用,这些“基建+党建”的小创新,像是一根精巧的绣花针,将一个个工程建设的现场连点成线,紧紧串联起基层党组织建设的“最后一公里”。

    据了解,大湾区直流背靠背工程临时党支部联动10个参建单位成立工程建设、疫情防控、技术攻关、物资供应、宣传策划等10支党员突击队,共108名党员,以小支部推动大工程建设,春节期间也不休息,坚守在岗位上度过了虎年春节,切实发挥党组织对基建工作引领带动作用和党员先锋模范作用。

  • 原文来源:http://www.nengyuanjie.net/
相关报告
  • 《世界首个异同步背靠背工程阶段性建成 柔直技术再突破》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-04-06
    • 3月29日,大湾区直流背靠背广州工程(以下简称“广州工程”)正式投运,它与正在建设的大湾区直流背靠背东莞工程(以下简称为“东莞工程”)同为广东目标网架建设的重要组成部分。此系列工程建成后,将从根本上化解广东电网短路电流超标、多直流落点风险、大面积停电三大问题,显著提升广东电网电力供应和配置能力。预计2022年将支撑西电东送电量不低于1883亿千瓦时,广东省东西部电力交换能力由410万提升至1000万千瓦。 大湾区直流背靠背广州工程施工现场 “这是世界上第一个把柔性直流用到解决系统安全稳定运行方面的项目。广州、东莞工程建成以后,可以系统性地解决短路电流超标的问题,给电网的安全稳定提供支持。”中国工程院院士、南方电网公司专家委员会名誉主任委员李立浧表示。这也标志着,南方电网公司在柔直技术领域继实现并掌握其在主电网应用、特高压多端柔性直流技术后,再次在控制系统方面实现长足进步。“广东电网将成为一个异同步电网,这是世界上第一次用这个名字,对世界电网的发展都很有意义。”李立浧说。 大湾区直流背靠背广州工程500千伏GIS出线跳线安装施工 广州工程位于广州市增城区,毗邻居民小区,工程建设中首次采用柔直变压器水冷却、户内布置的设计方案,降低能耗的同时,也实现了全站噪声小于48.5分贝。“一台柔直变压器相当于两只霸王龙那么大,我们运行的有12台,发出的声音仅相当于人正常交谈的音量,与空调开机时的声音相当。”广州工程项目经理朱博介绍。工程建筑主体外观由广州白云机场设计师陈雄设计,与周边环境自然融为一体。 大湾区直流背靠背工程首台变压器运输进广州 “大湾区直流背靠背工程有非常多的创新,它是世界上最先进的新一代柔性直流背靠背工程。实现了具备异同步联络、容量最大并在直流多馈入负荷中心分区互联等多项世界领先技术。同时,广州工程首次实现了绝缘栅双极型晶体管(以下简称‘IGBT’)国产化比例达50%。我们还通过建设三维数字化应用及智能巡检系统,让工程变得更智能。”广东电网公司基建部副总经理谢榕昌表示。 大湾区直流背靠背广州工程阀厅主设备安装 目前东莞工程仍在建设中,预计5月底投产。除了与广州工程享有同样先进的柔直技术外,东莞工程还首次在冲积三角洲地区实现直流输电与水运河道跨行业建设技术融合,是国内地基处理最复杂、桩基使用类型最多的柔性直流背靠背换流站。
  • 《华人学者Nature Biotechnology背靠背两篇论文:利用基因编辑技术研发关键抗性》

    • 来源专题:转基因生物新品种培育
    • 编译者:liuxiaoling01
    • 发布时间:2019-11-05
    • 大米是世界上最贫穷和患有营养不良的人群的的第一大主食。世界上每天有超过一半的人口食用米饭。在撒哈拉以南的非洲地区,这是增长最快的食物来源,它提供的食物卡路里比其他任何作物都要多。 但是大米的粮食安全存在一个重要的危险源,那就是水稻黄单胞菌(Xanthomonas oryzae pv,简称为Xoo)引起的水稻白叶枯病(bacterial blight)。这种疾病仅在印度每年造成的损失估计就为36亿美元。Xoo会破坏农民整个年度收成,使他们的粮食供应,收入和土地所有权受到威胁。 Healthy Crops是一个旨在为这些农民提供有效的工具,抗击细菌性疫情的联盟机构。该机构由三大洲的六个研究机构组成,其中包括美国的两所大学(佛罗里达大学和密苏里州的大学),哥伦比亚的热带农业国际中心(CIAT),发展研究机构(IRD)和菲律宾的国际水稻研究所(IRRI)。 近期这一机构在Nature Biotechnology杂志上发表了多篇文章,介绍了如何控制细菌,对抗这种疾病。文章的作者,密苏里大学杨兵教授解释说,Xoo感染水稻后,会向水稻细胞内分泌蛋白质,即所谓的“ TAL效应子”。 TAL效应子是通过打开宿主的SWEET基因来打开“食品储藏室”的钥匙,之后这种基因从水稻细胞中输出糖,将其提供给细胞壁空间中的细菌,这样细菌就会有足够的资源进行繁殖。 基因组编辑技术主要是利用位点特异人工核酸酶在基因组靶位点处引入DNA双链断裂(DSB),再经细胞自身的非同源末端连接(NHEJ)或同源重组修复(HDR)对DSB进行修复,最终实现目标基因敲除和碱基编辑等基因组遗传修饰。 这种技术目前也在禾谷类作物中不断得到发展与应用,基于CRISPR/Cas系统而来的高通量基因组编辑技术和低成本突变检测方法可实现水稻的全基因组层面的突变体库创制和突变体库快速筛选和鉴定。 在最新研究中,研究人员之前确定了一些对某些特定类型的Xoo细菌具有抗性的水稻品种,这些变种包含有SWEET启动子的突变体,这些突变不允许细菌TAL效应子结合。 研究人员在SWEET启动子中确定了六个不同的攻击点。“有了这里所获得的知识和开发的工具,我们开发新抗药性的速度,至少可以和细菌衍生出的新作用机制速度一样快。” 在Nature Biotechnology杂志的两篇文章中,Healthy Crops展示了两个流行水稻品种的一系列变种,这些变种对从世界各地收集到的引起白叶枯病的黄单胞菌多种不同细菌菌株具有抗性。它还描述了“ SWEETR-RESISTANCE KIT”,这种方法能够快速表征新细菌菌株,从而设计出一种长期且针对性强的新抗药性部署策略,长期战胜该疾病。 Boris Szurek博士解释说:“我们使用最先进的工具,在病原体与水稻的竞争中领先一步。这是从事水稻育种,提高抗病能力的最激动人心的时刻。我们的发现为消灭严重影响农民生活的疾病铺平了道路。” 来源:生物通