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电力科技核心技术

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电力科技核心技术

真不知道!能说说吗。只听说超高压直流输电有很多优点。

电力电子变流是个交叉的学科,它是指用现代电力电子技术(电力学、电子学、控制论)来实现交流变直流,和直流变交流。他对于现在科技的发展、节能、机车的运行等有着重要的作用应用于电力领域的电子技术,使用电力电子器件(Power Electronic Device)对电能进行变换和控制的技术电力电子技术主要用于电力变换(Power Conversion)   2电力电子技术的两个分支:   电力电子变流技术(Power Electronic Conversion Technique) 用电力电子器件(Power Electronic Device)构成电力变换电路(Power Conversion Circuit)和对其进行控制的技术,及构成电力电子装置(Power Electronic Equipment)和电力电子系统(Power Electronic System)的技术电力电子技术的核心,理论基础是电路理论(Theory of Electric circuit)   电力电子器件制造技术(Manufacture Technique of Power Electronic Device)电力电子器件制造技术的基础,理论基础是半导体物理(Semiconductor Physics)。   3 电力变换变换器分为四大类:   交流→直流——整流   直流→交流——逆变   直流→直流——斩波 来源:   交流→交流——交流调压,变频   4 电力电子技术和电子技术的关系   电力电子器件制造技术和电子器件(Electronic Device)制造技术的理论基础是一样的,大多数工艺也相同。现代电力电子器件制造大都使用集成电路(Integrate Circuit-IC)制造工艺,采用微电子(Micro-electronics)制造技术,许多设备都和微电子器件制造设备通用,说明二者同根同源   电力电子电路(Power Electronic Circuit)和电子电路(Electronic Circuit)许多分析方法一致,仅应用目的不同广义而言,电子电路中的功放和功率输出也可算做电力电子电路电力电子电路广泛用于电视机,计算机等电子装置中,其电源部分都是电力电子电路   器件的工作状态:   信息电子,既可放大,也可开关;电力电子,为避免功率损耗过大,总在开关状态 ——电力电子技术的一个重要特征   5电力电子技术与电气工程的关系   主要关系:电力电子技术广泛用于电气工程(Electrical Engineering)中   电力电子装置广泛用于高压直流输电(High-Voltage DC Transmission),静止无功补偿(Static VAR Compensate),电力机车牵引(Electrical Power Motorcycle Driving),交直流电力传动(AC/DC Power Driving),电解(Electrolyze),励磁(Excitation),电加热(Electric Power Heating),高性能交直流电源(High-Performance AC/DC Power Supply)等电力系统(Electric Power System)和电气工程(Electrical Engineering) 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息   通常把电力电子技术归属于电气工程学科   电力电子技术是电气工程学科中一个最为活跃的分支,其不断进步给电气工程的现代化以巨大的推动力   6 电力电子技术与控制理论的关系   1)控制理论广泛用于电力电子技术,使电力电子装置和系统的性能满足各种需求;   2)电力电子技术可看成"弱电控制强电"的技术,是"弱电和强电的接口",控制理论是实现该接口的强有力纽带;   3)控制理论和自动化技术密不可分,而电力电子装置是自动化技术的基础元件和重要支撑技术 2、电力电子技术的发展史   电力电子器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用,因此,电力电子技术的发展史是以电力电子器件的发展史为纲的   1904年出现了电子管(Vacuum tube),能在真空中对电子流进行控制,并应用于通信和无线电,从而开了电子技术之先河   20年代末出现了水银整流器(Mercury Rectifier),其性能和晶闸管(Thyristor)很相似在30年代到50年代,是水银整流器发展迅速并大量应用的时期它广泛用于电化学工业,电气铁道直流变电所,轧钢用直流电动机的传动,甚至用于直流输电 来源:   1947年美国贝尔实验室发明晶体管(Transistor),引发了电子技术的一场革命   1957年美国通用电气公司研制出第一个晶闸管(Thyristor)   1960年我国研究成功硅整流管(Silicon Rectifying Tube/Rectifier Diode)   1962年我国研究成功晶闸管(Thyristor)   70年代出现电力晶体管(Giant Transistor-GTR),电力场效应管(Metallic Oxide Semiconductor Field Effect Transistor-MOSFET)   80年代后期开始:复合型器件   以绝缘栅极双极型晶体管(Insulated -Gate Bipolar Transistor-IGBT)为代表,IGBT是电力场效应管(MOSFET)和双极结型晶体管( Bipolar Junction Transistor-BJT)的复合它集MOSFET的驱动功率小,开关速度快的优点和BJT通态压降小,载流能力大的优点于一身,性能十分优越,使之成为现代电力电子技术的主导器件与IGBT相对应,MOS控制晶闸管(MOS Controlled Transistor-MCT)和集成门极换流晶闸管(Intelligent Gate-Commutated Thyristor-IGCT)等都是MOSFET和GTO的复合,它们也综合了MOSFET和GTO两种器件的优点   90年代主要有:   功率模块(Power Module):为了使电力电子装置的结构紧凑,体积减小,常常把若干个电力电子器件及必要的辅助元件 做成模块的形式,这给应用带来了很大的方便 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息   功率集成电路(Power Integrated Circuit-PIC):把驱动,控制,保护电路和功率器件集成在一起,构成功率集成电路(PIC)目前其功率都还较小,但代 表了电力电子技术发展的一个重要方向   智能功率模块(Intelligent Power Module-IPM)则专指IGBT及其辅助器件与其保护和驱动电路的单片集成,也称智能IGBT(Intelligent IGBT)   高压集成电路(High Voltage Integrated Circuit-HVIC):一般指横向高压器件与逻辑或模拟控制电路的单片集成   智能功率集成电路(Smart Power Integrated Circuit-SPIC):一般指纵向功率器件与逻辑或模拟控制电路的单片集成

我国已掌握特高压交流输电核心技术,并建立了完整的技术标准体系,为推广应用特高压交流输电技术奠定了基础。总体来说,我国特高压发展现状可用以下几个方面描述:①首先,确定了特高压交流输电标准电压。②揭示了复杂环境下特高压系统外绝缘非线性放电特性,研发了空气间隙、绝缘子配置和雷电防护技术。③形成了特高压输变电设备设计、制造和试验关键技术,建立了完整的技术产业体系。④实现了特高压工程环境友好目标,特高压交流试验示范工程电磁环境实测满足国家环保要求。⑤提出了特高压输变电工程整套设计和施工方法、设备现场试验方案,研制出线路带电作业器具和试验装备等。⑥提出了综合模拟高海拔、重覆冰、重污秽等环境条件的高压试验方法等,形成了国际上可试参数最高的高电压、强电流试验检测能力,建立了完整的特高压试验研究体系。

电力科技核心技术是

目前应用较广泛的就是溥型极板。

中国电力科学研究院(简称中国电科院)成立于1951年,是国家电网公司直属科研单位,是中国电力行业多学科、综合性的科研机构。主要从事超/特高压交直流输变电技术、电网规划分析及安全控制技术、输变电工程设计与施工技术、配用电技术以及新能源、新材料、电力电子、信息与通信、能效测评及节能等技术的研究,研究范围涵盖电力科学及其相关领域的各个方面。建院六十余年来,中国电科院肩负着促进电力科技进步、为电力工业建设和发展提供坚强技术支撑的重要历史使命。在我国电力工业发展的各个标志性阶段,都提供了大量的技术支撑,做出了积极贡献。围绕电力科学及其相关领域的各个方面,攻克了一系列重大核心技术,显著提升了自主创新能力,在我国电力事业的发展过程中发挥了不可替代的作用。获得国家科技进步奖77项(其中一等奖8项),获得中国专利金奖3项,获得国家专利854项,出版专著196部,发表学术论文3684篇。其中2007-2010年连续四年获得国家科技进步一等奖。在特高压、大电网、智能电网等领域攻克了一系列重大关键技术,形成了具有显著优势的技术攻关实力。特高压交直流输电关键技术研究和示范工程建设取得了一批居世界领先水平的原创性成果,建成了世界上首套可模拟万节点级的电力系统全数字实时仿真装置,特高压直流换流阀、直流转换开关、柔性直流输电关键技术打破国外垄断,新能源并网技术、电动汽车充换电技术、微电网监控技术取得突破。拥有国家电网公司特高压交流试验基地、特高压直流试验基地、西藏高海拔试验基地、特高压杆塔试验基地,国家电网仿真中心、国家电网计量中心,构建了目前世界上功能最完整、试验能力最强、技术水平最高的特高压、大电网试验研究体系,并在大电网安全稳定经济运行、特高压交直流输电等方面发挥重大作用。建成了国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心和国家能源太阳能发电研发(实验)中心,具备完善的风电和太阳能发电试验检测能力。建成了功能最齐全、规模最大、参数最高的国际一流的电力电子实验室,成为国际上少数同时具备高压大功率串联晶闸管阀和直流换流阀成套试验能力的单位之一。中国电科院将秉承“努力超越、追求卓越”的企业精神,坚持自觉服从、服务于公司科学发展的大局,进一步统一思想,坚定信心,以创新引领和支撑电网科学发展,努力建设成为国际一流的科研和技术咨询机构、具有国际影响力的权威质检认证机构和电网技术标准的主要制定者,为公司创建世界一流电网、国际一流企业提供更加坚强的支撑! 国家电网公司特高压直流试验基地概况:特高压直流试验基地一期工程主要包括:户外试验场、特高压直流试验线段、电晕笼、电源系统、试验大厅、绝缘子及避雷器试验室、电磁环境模拟试验场及其他辅助设施。优化调整项目包括:污秽及环境试验室、直流输电换流阀试验室和提升直流电磁环境模拟试验场功能。取得的科研成果:第一阶段建成的户外试验场、试验线段、电晕笼三个试验室创造了8项世界第一;取得了24项重大技术创新,申请专利20余项。利用已完成建设部分,特高压直流试验基地进行了一系列工程试验与科研项目研究。截至目前,特高压直流试验基地共进行了22万余组试验,取得了关键的研究数据。共开展了30余项超/特高压直流试验研究项目,完成并提交了14本试验报告,为超/特高压直流输电工程外绝缘和电磁环境方面的设计和优化提供了强有力的技术支撑。国家电网公司西藏高海拔试验站概况:作为特高压直流试验基地的补充,将开展高海拔地区超/特高压输电工程中设备外绝缘、电晕特性和电磁环境研究。西藏高海拔试验站在海拔4310米的羊八井建设,占地约60000平方米,包含120米×100米户外试验场,长500米试验线段及小雾室。国家电网公司特高压杆塔试验基地概况:基地规划占地约300亩,站内设施建筑面积约10000m·m。主要试验设施包括三座高150m的加荷塔,一座50m×50m万能试验基础,横向、垂直和纵向加荷及荷载测控系统,应变、位移测量系统和图像监视系统及配套的杆塔组立设备。基地试验能力建设按目标和远期目标进行考虑,加荷塔和万能基础设施同时满足远期目标的要求。 机构组成示意图

电力方面的专业研究

电力科技核心技术是什么

核心技术又可分为技术核心和设计核心。技术核心是在基础理论基础上在确定技术路线情况下支撑产品实现的技术选择中的关键部分,如东方电机为解决水轮机转子叶片在高水头条件下振动问题,由国外对转子外条件的改善技术上转移到对转子本身的重设计采取燃气轮机涡轮叶片设计思路进行。完成这条思路的技术和工艺就是核心技术。 核心技术的特点:首先,核心技术优势具有不可复制性,是企业基于对产业、市场和用户的深刻洞察,以及环境长期孕育形成的,有独特的市场价值,能够解决重大的市场问题。  其二,核心技术开发投入大、周期长、代价高。  其三,核心技术开发和形成需要一个稳定的队伍、一种激励机制、一种超前的理念和一个科学的流程。它是一个科研体系一个技术体系,包括工艺、设备、配件、原材料、实验室技术、基础理论、中试、工艺样机生产等一系列评审、市场调研等等的整个一个体系。 核心技术的涵义:核心技术是企业较长时期积累的一组先进复杂的、具有较大用户价值的技术和能力的集合体,而不是单个分散的技术或服务。可以从三个方面来界定:  一、延展性。核心技术是那些可以打开多种不同类型产品潜在市场大门的技术,毕竟企业最终交付给客户的是具体产品,而非单纯的技术模块,所以核心技术支撑的产品领域也直接决定了核心技术的最终价值,发展“未来的核心技术”,也是硅谷许多创业公司的成功之道;中星微电子通过在数字多媒体芯片技术方面的突破获得巨大的成功,数字多媒体芯片技术具体在众多“眼球行业”有广泛的应用,具体从移动数字影像产业到数码相机、宽带数字多媒体通信、数字高清晰电视,这是一个产值达数十亿美元的巨大的产业,而目前群雄纷争,尚无霸主。  二、核心价值性。核心专长必须是使公司为用户提供根本性好处的技能。否则为一般应用技术,核心技术往往对产品的核心部件有直接的帮助,主要体现在全新产品的出现、性能的提升、成本的下降等方面,例如Google的搜索算法核心技术,使Google的检索速度大幅提升,适应当今互联网的现实需要。  三、先进、复杂及难以模仿性。  核心技术是企业的其它具体产品的技术平台,是公司产品平台的基础,产品平台往往是众多核心技术的集合体,通过产品平台实现了核心技术的最终价值,有效实现产品间的共享,同时还有效实现了技术的保密,产品平台是终端产品快速、低成本、低风险地推向市场的基础,通过产品平台可以有效降低产品开发成本、缩短产品开发周期、提升产品质量。

技术核心是在基础理论基础上在确定技术路线情况下支撑产品实现的技术选择中的关键部分,完成这条思路的技术和工艺就是核心技术。 核心技术是那些可以打开多种不同类型产品潜在市场大门的技术,毕竟企业最终交付给客户的是关键技术是指在一个系统或者一个环节或一项技术领域中起到重要作用且不可或缺的环节或技术,可以是技术点,也可以是对某个领域起到至关重要作用的知识。 扩展资料: 核心技术是企业的其它具体产品的技术平台,是公司产品

后来朱江洪回忆说:“我们科研人员没有辜负期望,我们只用了一年的时间就研发出来了。5年过后,戏剧性的场面出现了,先后有3家日本企业来到格力,恳请并购合作。2008年8月代表中日两国空调行业最高水平的巨头终于走在了一起,共同成立了“格力大金”。

是电力通信技术、电网监控技术以及电力系统自动化

电力科技核心技术有哪些

当然是自动化技术啦

智能电网的定义关于智能电网,目前没有统一的定义,「众说纷纭」,各个领域的专家从不同角度阐述了智能电网的内涵,并且随着研究和实践的深入对其不断细化。现摘录几种以窥一二。「智能电网」是实现运行信息全景化、 数据传输网络化、安全评估动态化、 调度决策精细化、 运行控制自动化、 机网协调最优化的电网,并确保电网运行的安全可靠、灵活协调、 优质高效、 经济环保[1]。「智能电网」通常指将现代信息系统融入传统能源网络构成的新电网系统,从而使电网具有更好的可控性和可观性,解决传统电力系统能源利用率低、互动性差、安全稳定分析困难等问题,同时基于能量流的实时调控便于分布式新能源发电分布式储能系统的接入和使用[2]。「智能电网」指一个完全自动化的供电网络,其中的每一个用户和节点都得到实时监控,并保证从发电厂到用户端电器之间的每一点上的电流和信息的双向流动。智能电网通过广泛应用的分布式智能和宽带通信,以及自动控制系统的集成,能保证市场交易的实时进行和电网上各成员之间的无缝连接及实时互动[3]。「智能电网」首先是利用传感器对发电、输电、配电、供电等关键设备的运行状况进行实时监控;然后把获得的数据通过网络系统进行收集、整合;最后通过对数据的分析、挖掘,达到对整个电力系统运行的优化管理[4]。作者:叫我电气小混混链接:来源:知乎著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

这要看具体的状况,一般情况下的话,它所采用的清洁能源在这方面的话是比较好的,而且它的续航能力也是非常不错的,所以在这方面挂职的选择。

对于智能电网的概念,各国并无标准定义,事实上目前智能电网相关的各个环节的标准、架构等并无统一的标准。各个国家因为目标的差异,智能电网概念背后的实质内涵差别较大。中国国家的定义是,以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、互动化为特征的统一坚强智能化电网。电管家智能电力云服务就是做这样的一家,能耗管控、线上线下运维都有

电力电子技术的核心技术

电子学、电力学、控制理论。

现在电力电子技术的核心就是半导体。半导体做成的器件分为电压型的和电流型的。有小功率的。有大功率的。这里面去就大了。你往一个方向搞开了就已经很不错了。 其实就是用什么样的电子元件将现在的电力用好。解决一些强电方面的问题和弱电方面的问题。

整流,逆变,斩波,变频,变相,滤波

第一,低加的疏水是抽汽加热产生的高品质的水,如果没有疏水泵,低加疏水就要导到凝汽器内,低加疏水的温度是很高的,这样对机组的真空会有影响,有可能导致真空下降,降低机组运行效率。第二,低加疏水到了凝汽器之后,又被凝结水泵打回来,再到轴封加热器、低加中被加热,这对抽汽是一种浪费,是一种重复加热。第三,采用疏水泵后疏水进入加热器出口的主凝结水管道,提高了加热器出口的凝结水的温度,减少了凝结水再去除氧器之后到锅炉里的吸热量,减少了疏水流入凝汽器的冷源热损失,挺高机组热经济性。第四,采用疏水泵和疏水自流的结合方式对疏水的处理更灵活,对疏水水位控制手段更丰富。

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