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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>电工绝缘材料研究一直是电气工程领域的前沿基础课题。应第三代电网的发展要求,电力系统不断向智能化、可持续和绿色环保等方向发展。未来电网的高效性、高电压等级和复杂电压类型对先进电力设备中的绝缘材料和绝缘技术提出了更高的要求。高性能电工绝缘材料是未来第三代电网发展必不可少的基础保障。除了具有传统绝缘性能外,高性能  相似文献   

2.
正电工技术涉及众多的专业领域,如电机与电器、电力电子与电力传动、电力系统及其自动化、电工理论与新技术、高电压与绝缘等。其中,电工理论与新技术主要涉及电磁现象的基础理论研究及新技术的开发与应用,以电磁能量和电磁信息的处理、控制与利用为目的,与其他学科交叉、融合,发展形成多种新技术。随着现代科学技术各学科的相互渗透,电工理论与新技术同生物学、医学等学科联系越来越紧密,生物电工技术应运而生。  相似文献   

3.
阮新波 《电工技术学报》2021,36(16):3317-3318
大容量电力电子装置广泛应用于电力能源、国防军工、高端制造、工业生产、交通运输等领域,是国民经济快速发展所需优质电力的重要保障,实现其高效率、高功率密度和高可靠性是长期追求的目标.为了集中展现大容量电力电子装置技术与应用方面的最新研究成果和进展,《电工技术学报》特别推出大容量电力电子装置技术与应用专题.  相似文献   

4.
<正>无线电能传输是人们的一个梦想,100多年前伟大的发明家尼古拉·特斯拉开启无线电能传输的探索。2006年MIT学者提出了谐振无线电能传输的机理,中距离的无线电能传输成为可能,再一次激发了人们对无线电能传输技术研究的热潮。目前,企业界对无线电能传输技术得热忱远高于学术界,多种技术和产品标准相继制定,手机无线充电器、电动汽车充电桩已有产品出现。然而,无线电能传输技术远没有像有线输电技术一样成为一种通用的技术。  相似文献   

5.
正交随着可再生能源发电、电力牵引、变频传动以及智能电网等领域的快速发展,电力电子装备的电压与容量等级与日俱增。模块化多电平换流器(Modular Multilevel Converter,MMC)因其模块化结构、低谐波输出、采用低压器件等优势,特别适于高效率、高压大容量的电能变换。自2002年德国联邦国防大学R.Marquardt等人首次提出MMC结构以来,模块化多电平换流技术已  相似文献   

6.
生物电工技术包含所有生命体中自生与外加电磁激发过程的研究与应用,是一门综合电气工程、生物学、医学与农业等的交叉学科,使电气工程的学科边界与研究维度得到了显著拓展,在生命体征检测与健康诊断、生命活动干预与疾病治疗等诸多方面有着广阔的应用前景。多年来,国内外生物电工技术的研究与应用方兴未艾,特别是习总书记提出科研工作"四个面向"之"面向人民生命健康",使我国生物电工技术迎来了关键发展机遇。为进一步加强学术交流,推动我国生物电工技术的研究与应用发展,《电工技术学报》编辑部特别策划了"生物电工技术及应用"专题,得到了相关专家学者的积极响应与大力支持。  相似文献   

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8.
<正>实现“碳达峰”“碳中和”,是以习近平总书记为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策,是对人类命运共同体的庄严承诺。实现“碳达峰”“碳中和”目标,能源是主战场,电力是主力军。能源行业碳排放占全国总量的80%以上,电力行业碳排放在能源行业中的占比超过40%。为实现“碳达峰”“碳中和”目标,我国已明确将构建以新能源为主体的新型电力系统。  相似文献   

9.
正2011年以来,随着一次又一次的重污染过程,PM_(2.5)这个科学词汇进入公众的视野,成为一个热门的话题。时间推回到2002年5月20—22日,第183次香山会议研讨的主题是"可吸入颗粒物的形成机理和防治对策"。我和中国环境监测总站的魏复盛院士及中国预防医学科学院的徐立大教授被聘请担任本次会议执行主席。魏复盛院士做了题为"空气细粒子(PM_(2.5))的污染与危害"的主题综述报告,阐述了细颗粒的特  相似文献   

10.
<正>当前,气候变化形势日趋严峻、环保约束刚性不断增强,世界能源格局正发生深刻变化。2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会上宣布中国的二氧化碳排放“力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。双碳目标下,我国减排任务艰巨,必须构建清洁、低碳、安全、高效的新型能源体系,加快向以可再生能源为中心的能源系统转型,加速能源系统深度脱碳进程。在此背景下,亟需开展低碳综合能源系统关键技术研究与实践,为当前及未来发展低碳综合能源系统提供理论支撑和技术参考。  相似文献   

11.
正二次再热技术是现阶段超超临界燃煤发电的重要发展方向。与常见的一次再热相比,二次再热增加了1个再热过程,提高发电循环的平均吸热温度,从而提高发电效率。目前,世界范围内已有近60台二次再热机组投运。2015年华能安源发电有限责任公司2X660MW二次再热机组投产,同年国电泰州发电有限公司3号、华能莱芜发电有限公司6号1000MW二次再热机  相似文献   

12.
正我国风电、光伏快速发展,已经成为世界上新能源并网规模最大的国家。新能源的快速发展带来电源结构深刻变化,2016年底新能源在我国18个省区成为第二大电源,其中冀北、蒙东、甘肃、新疆、宁夏新能源装机比重均超过25%。与传统旋转发电机不同,新能源机组多采用变流器接入电网,其并网规模的快速持续增长,正改变传统电网的运行特性,使得电力系统的电力电子化特征日趋明显。尤其在我国西部、北部地区,风电、光伏大规模集约化  相似文献   

13.
丁明 《中国电力》2019,52(6):1-1
<正>构建新一代高效综合能源系统是能源行业未来发展的趋势和方向,引起学术界和工程界的极大关注。为及时展示该领域的最新学术和技术成果,《中国电力》组织了"综合能源系统关键技术"专栏,我有幸成为该专栏特约主编。在约稿、组稿和审稿过程中,得到了该领域专家学者的积极响应和大力支持。最终录用的14篇稿件涉及综合能源系统的多个重点研究方向,  相似文献   

14.
正现代电力系统的正常运行无时无刻不依赖于一个可靠的信息系统。随着智能电网向能源互联网的不断演化发展,信息环节不再简单独立于能源系统之外来实现测控与决策,而是与能量传输过程水乳交融,构成信息物理高度融合的广义信息能源系统。经过多年的研究,传统电力系统的安全运行已经形成了完整的体系,主要关注能源系统自身的扰动(比如元件的退出运  相似文献   

15.
能效提升是当前低碳背景下国际学术界和产业界关注的焦点,也是推动我国能源行业转型的重要途径,更是提高全社会用户服务满意度的必然手段.我国政府高度重视能源转型及节能降耗工作,致力于构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系.因此,能效提升和客户服务优化都是电力需求侧管理工作的核心任务,更是实现"双碳"目标的重要手段."十四五"期...  相似文献   

16.
<正>大力发展新能源是实现国家“双碳”战略目标的必由之路。随着新能源和电力电子装备渗透率的不断提高,电力系统的源/网/荷侧电力电子化程度日益加深。新型电力系统惯量支撑力度弱、出力不确定性强、频率调节能力和阻尼特性差,故障场景下系统频率失稳风险显著增大。新型电力系统频率响应相对传统电网呈现三个新特性。首先,其运行方式随机多变,惯量具有时变和空间分布差异特性导致了惯量时空分布差异化,频率响应精确建模难;其次,大量异质化的源/网/荷/储调频资源的引入导致频率动态稳定机理复杂,频率稳定分析难;最后,多元可控资源参与调频急剧增加了控制决策的维度和复杂度,频率稳定控制难。这些新特性给新型电力系统频率稳定分析和控制带来挑战。  相似文献   

17.
近年来,随着新能源渗透率逐步提高,电源的间歇性、波动性为电网的无功控制带来困难。同时,为了实现跨区电网的电力互供,促进清洁能源消纳,我国开展了大规模交直流混联电网的建设。若送端无功水平不足,大扰动下可能发生大规模新能源脱网事故;若受端网架结构薄弱,无功支撑能力不足,特高压直流可能因交流故障而发生换相失败甚至闭锁,进而导致电网崩溃等严重后果。为了提高大规模交直流混联电网对故障的耐受能力,保证电网安全稳定运行,各类新型无功补偿、控制技术获得了广泛关注,成为学界与业界的研究热点。  相似文献   

18.
《中国电力》2021,54(8):1-1
正构建以新能源为主体的新型电力系统将使电力系统呈现的高比例可再生能源、高比例电力电子设备的"双高"特征愈加凸显,这将导致电力系统中业已呈现的电能质量问题更为突出;同时,负载方面以微电子技术为核心的大量新技术、新产业以及用电智能化对供电可靠性和电能质量也提出了越来越高的要求。电能质量关乎电力系统的安全稳定运行和用户优质可靠用电。为了展示该领域的研究进展和发展趋势,共享最新学术和技术成果,《中国电力》组织策划了"电能质量及其治理技术"专栏,2020年第11期已刊出第一批8篇文章,本期刊出后续7篇文章。  相似文献   

19.
随着能源系统正在不断向低碳化转型,风电、光伏等清洁能源发电占比不断增大,传统电网的结构形态也需要随之变化,其灵活性和可控性也需要进行提升。柔性直流输电技术的出现,为电网灵活可控、远距离大容量输电、高效接纳新能源提供了新的手段。尤其是采用柔性直流技术可以很方便地构建直流电网,使得电能的直流网络化传输成为可能,在延续100多年的交流电网之外,开始出现了新的电网形态。  相似文献   

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