来源:国家能源局2022-03-29
持续推动能源短板技术装备攻关,重点推动燃气轮机、油气、特高压输电、控制系统及芯片等重点领域技术攻关。推进深远海海上风电技术创新和示范工程建设,探索集中送出和集中运维模式。
来源:许继集团2022-03-28
该装置作为快速“抑制器”,能有效抑制暂态过电压,显著提高大直流输送功率,缓解期间供电不足的瓶颈限制,充分发挥大直流能源通道作用,全面提升大直流系统运行可靠性,在特高压输电换流站具有广阔的市场应用前景!
来源:亮报2022-03-24
江西奉新抽水蓄能电站建成后,将配合火电、风电、光伏发电和特高压输电等运行,可有效促进新能源开发利用,增大区外电力消纳能力,优化系统运行,推动能源供给向绿色低碳多元化发展,助力江西打造全国生态文明建设样板区
来源:中国电力报2022-03-11
我国流域梯级开发、光伏风电制造、远距离特高压输电等技术及产业走在了世界的前列,我们不必担心技术“卡脖子”和电力消纳问题。
来源:朱子说碳中和2022-03-11
在地区层面,一方面稳步提升东部可再生能源消纳占比,形成西部稳定输电、东部稳定消纳的长效机制;另一方面发挥东部技术资金优势,支持西部重点发展特高压输电和储能技术,提升电网灵活性和调峰能力。
来源:国家电网2022-03-10
全国政协委员沈南鹏也在全国两会期间建议加快西电东送通道建设,支持西部重点发展特高压输电和储能技术,提升电网灵活性和调峰能力。
来源:北极星风力发电网2022-03-08
建议加大对海上风电关键技术攻关的支持力度,给予政策鼓励以及资金支持,打造行业急需的公共技术服务平台,包括大兆瓦海上风电整机测试基地、子系统地面实验基地、中高压输电与线缆检测基地漂浮式风电示范试验基地等服务实验检测基地
来源:人民网2022-03-07
新能源主动支撑、友好并网技术、大规模长时间尺度储能技术尚未突破,以输送新能源为主的特高压输电、柔性直流输电等技术装备正在研发,氢能利用,碳捕集、利用和封存等颠覆性技术前景尚未明朗。
来源:中国电业2022-03-07
大力发展和推广以电动汽车为主的新能源汽车,加快建设城市停车场和充电设施;●启动一批“十三五”规划重大项目,完成铁路投资8000亿元以上、公路投资1.65万亿元,再开工20项重大水利工程,建设水电核电、特高压输电
来源:能源研究俱乐部2022-03-02
另外,还有基本不参与调峰的9100兆瓦核电和最大受电电力33640兆瓦(跨省区特高压输电和省内华东统调),以及约20000兆瓦的风光电力。
来源:华为2022-02-10
2013年,国际电工委员会认为,中国建成世界上电压等级最高、输电能力最强的交流输电工程,是电力工业发展史上的一个重要里程碑,中国在世界特高压输电领域的引领地位从此确立。
来源:江苏省科学技术厅2022-02-09
研究内容:(1)可再生能源大规模友好并网、柔性交直流输电、远距离特高压输电、复杂大电网安全稳定运行等智能电网关键技术;(2)源网荷储一体化、多能互补、智慧能源管理、虚拟电厂等电网信息化关键技术;(3)新型电力系统保护控制装备与技术
来源:能研智库2022-01-29
比如,在没有特高压输电前,500kv电网就是骨干电网,随着输电技术水平的提高,现在500kv电网也成了配电网;再比如河北、河南和山东等各区域间的网间互济,也可以看成是一个广义的配电网的概念。
来源:奇点能源2022-01-26
上述提法释放了重要调整信号,提出了适合我国国情的新能源发展合理路径:以风光电大基地、支撑性煤电、特高压输电三位一体的新能源供给消纳体系,符合我国资源禀赋、电力系统客观规律、体现能源安全与低碳的协同,对于电力发展具有重要的影响
来源:中国电业2022-01-25
4.应兼顾农村小水电开发我国农村水电资源丰富,分布面广,在山区、丘陵地带的1600多个县有小水电资源,其建设周期短,见效快,具有分散开发、就近供电、不需要远距离高压输电的优点。
来源:光伏們2022-01-18
特高压输电因其功率大、输电距离远、能耗低、占地少、经济性明显等特点,成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”。
来源:NWE西勘院规划研究中心2022-01-12
特高压输电因其功率大、输电距离远、能耗低、占地少、经济性明显等特点,成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”。图1为“十三五”期间22条特高压线路示意图(序号对应表1)。
来源:中国工程院院刊2022-01-10
长期从事电网运行与电力系统规划、超/特高压输电重大工程建设和技术研发工作,相继主持完成三峡500kv超高压大容量输电、±800kv特高压直流和1000kv特高压交流输电的关键技术研究,攻克了直流工程系统设计
来源:国资报告2022-01-07
国家电投战略部主任何勇健表示,西北地区等新能源电力富集地向中东部负荷中心通过特高压输电的制约条件太多,只有氢能成为改变电力时空分布的长周期储能载体。