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      远景黄志勇:打造系统级协同的新电网,“中国方案”从赤峰出发

      来源:远景能源2025-07-11

      该系统实现了高比例新能源与电力电子设备“双高”架构,打破“源随荷动”的传统逻辑,转向“源荷互动”的全新范式。...作为全球规模最大的绿色氢氨项目,该项目通过世界上首个2gw级100%新能源、100%电力电子设备的独立新型电力系统,重构了新能源条件下的工业能源逻辑,标志着“新石油革命”从理念走向现实落地。

      华为数字能源开启构网型储能商业化时代,绿色电力点亮世界屋脊!

      来源:华为数字能源2025-07-08

      由于“双高”(高比例新能源装机与高比例电力电子设备)导致电网强度变弱,难以支撑大规模新能源消纳。在构网储能项目启动前,30mw的光伏项目发电出力被限制在1.5mw。

      稳定构网商业化,绿色电力点亮世界屋脊

      来源:华为数字能源2025-07-07

      由于“双高”(高比例新能源装机与高比例电力电子设备)导致电网强度变弱,难以支撑大规模新能源消纳。在构网储能项目启动前,30mw的光伏项目发电出力被限制在1.5mw。

      储能与电能质量

      来源:黄师傅说电2025-07-07

      小结储能对于一些电能质量指标的治理还是有其功效的,原因在于电力电子设备接网的方式,以及能够四象限运行的本领。

      电力系统进入“AI运维”时代,施耐德电气重塑新型电力系统管理范式

      来源:北极星电力网2025-07-03

      助力中国新型电力系统建设在中国“双碳”目标和新型电力系统建设下,电网双高特征明显,传统电网很难适应高比例电力电子设备和新能源大规模接入的冲击;另一方面,用户侧大量分布式电源的接入,也让电网从传统的单向流动变成了双向互动的能源网络

      来源:电联新媒2025-07-03

      火电机组调相功能改造可作为火电转型的重要路径调相机是保障电力系统电压稳定的重要手段新型电力系统中,作为系统的“稳压器”的火电逐步退出,新能源大规模并网,电力电子设备广泛接入,系统的电压支撑和调节能力降低

      陈海生、李泓等资深专家:2024年中国储能技术研究进展

      来源:储能科学与技术2025-07-01

      11.3集成示范随着高比例可再生能源和高比例电力电子设备接入电力系统,构网型技术与装备及其电网支撑能力成为近年来的储能集成示范应用热点。

      储能爆单!89张高清大图!近百家企业签约合作!

      来源:北极星储能网2025-06-30

      特隆美×东方电气展会现场,特隆美储能与东方电气正式签署了战略合作协议,双方将在储能系统、电力电子设备、智慧能源管理平台等方面展开深入合作。此次合作有望加快储能系统在传统能源装备产业链中的融合速度。

      来源:鱼眼看电改2025-06-27

      时过境迁,新型电力系统的挑战,不仅来自“双高”,也就是高比例可再生能源+高比例电力电子设备

      山东省新能源和新型并网主体涉网安全能力提升工作方案征求意见

      来源:国家能源局山东监管办2025-06-24

      电力调度机构要基于并网主体实测建模,对高比例电力电子设备接入电网开展电磁暂态仿真或机电-电磁混合仿真校核。并网主体要根据电力系统稳定计算分析要求,开展电磁暂态和机电暂态建模及参数实测。

      清华大学梅生伟:深度学习可实现人工智能驱动电力系统增强感知、认知和决策

      来源:北极星电力网2025-06-23

      面对工况多变、边界模糊、随机性强及计算复杂等挑战,例如高比例电力电子设备引入的不确定性,亟须构建实时动态防御能力——其核心在于“快”。...然而,高比例可再生能源接入与特高压输电也带来了“双高”(高比例新能源、高比例电力电子设备)挑战:新能源强波动性显著,且风光机组惯量支撑能力薄弱(光伏近乎为零,风机较弱),导致系统在量测感知、精确建模及优化调控方面面临严峻困难

      构网型技术探索 助力风光发电从“替补”晋升“主力”

      来源:国网冀北电力公司2025-06-20

      100%新能源汇集系统中,多种电力电子设备与电网深度耦合,使得稳定性问题更为复杂。

      来源:新华社2025-06-19

      随着新型电力系统建设加快推进,新能源占比大幅提升,大量电力电子设备接入导致电网故障特征发生深刻变化,颠覆了传统基于同步机特性的继电保护理论基础,现有继电保护面临“不适应”的难题。

      技术派昱能科技:创新驱动,领航AI+光储深度融合新时代

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2025-06-18

      ai赋能,领跑光储融合新时代2010年,昱能科技总部落户浙江嘉兴,专注于mlpe(组件级电力电子设备)的研发、生产和销售。

      光储协同,“真构网”时代来临!

      来源:北极星储能网2025-06-17

      首先大量构网pcs和逆变器并网所带来的多机同步稳定问题,其次电力电子设备也会引发宽频振荡问题,再次构网要求的瞬态过载能力,会让电力电子器件面临击穿和过热失效风险,最后,当光储系统作为联合体成为核心稳定电源

      来源:中国电力报2025-06-16

      传统电力系统是“源随荷动”的受控系统,而新能源发电由气候和气象条件主导,成为电源侧的主要扰动来源;新能源大基地的开发持续向电网薄弱地区,甚至无电网覆盖的无人区拓展,输电距离进一步增大,运行支撑能力显著下降;大量电力电子设备并网

      华为侯金龙:铸就高质量,激发AI潜能,开启全面构网新时代

      来源:华为数字能源2025-06-11

      坚持把高质量作为第一要素,打造高可靠、高安全的产品和解决方案:在新型电力系统中,海量的电力电子设备会在复杂环境下运行超过二十年。

      来源:中国电力报2025-06-10

      这些数字是我国电力系统向高比例新能源、高比例新市场主体、高比例电力电子设备、高概率极端气候气象加速演进的呈现,其背后是我国新型电力系统建设面临的深层矛盾:既要承接超欧美主要国家10倍的年均减排任务,又要保障全社会年均

      来源:国家电网报2025-06-05

      总体上,电力系统高比例新能源、高比例电力电子设备、高比例新市场主体、高概率极端气候气象的特征加速演进,源网荷储全环节面临多重不确定性,需要将新型电力系统建设中的不确定性变为可预测性。

      来源:中国电力企业管理2025-05-30

      高比例新能源、高比例电力电子设备的“双高”特性,叠加用户侧用电结构变化和大量新型负荷的崛起,源荷双侧不可预测性显著增强,传统“源随荷动”的平衡模式难以适用,电力系统安全韧性面临的挑战在“十四五”期间已逐步显现

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