来源:电联新媒2026-01-14
(来源:电联新媒 作者:赵紫原)近年来,随着极端天气频发、能源结构转型加速以及用电负荷持续增长,电力系统“高比例可再生能源、高比例电力电子设备”特征显著,叠加冬季采暖用电激增、可再生能源出力下降、跨区输电能力受限等多重因素影响
来源:上海电气2026-01-14
电网支撑 + 多元储能筑牢可再生能源并网防线上海电气的“空气储能”“飞轮储能+调相机”等解决方案通过物理储能与电力电子设备的深度融合,为电网提供了调峰能力、毫秒级响应的惯性支撑与快速频率调节能力,有效应对高比例可再生能源并网带来的电网负荷波动
来源:北极星储能网2026-01-13
2026年1月13日,深圳证券交易所上市审核委员会召开2026年第1次审议会议,杭州高特电子设备股份有限公司(简称“高特电子”)首次公开发行股票并在创业板上市申请顺利通过审议,目前项目已进入提交注册阶段
来源:电联新媒2026-01-09
通过电力电子设备的快速控制,弥补了惯性缺失,使系统更灵活应对扰动。理论支持多时间尺度平衡,从秒级(有功平衡)到小时级(电量平衡),符合新能源波动特性。...“传统电力系统稳定理论建立在同步机的旋转惯性之上,是一个相对‘缓慢’而‘刚性’的机电动态过程,而新型电力系统的平衡理论以电力电量实时平衡为基础,通过电力电子设备的快速控制和数字化智能决策,构建了一个‘快速
来源:北极星太阳能光伏网2026-01-08
新能源产业,扩大储能产业比较优势和市场占有率,加快动力电池技术创新和产业规模壮大,加强先进光伏及电力电子设备布局应用。
来源:北极星储能网2026-01-08
来源:国家电网报2026-01-08
在高比例新能源电力与高比例电力电子设备接入电网的背景下,提升电网韧性具有重要意义。
来源:电联新媒2026-01-07
可是,如此先进的电力系统却存在一个悖论:无论是智能化还是灵活性,都需要通过大量电子设备来实现,一旦电子元件稍有异动,就有可能成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。
来源:北极星电力网2026-01-06
同时,针对高比例电力电子设备、复杂控制策略和源网荷储协同等新场景,业内仍缺乏成熟、权威、全链条的检测验证平台和能力。
来源:中国电力企业管理2025-12-30
“双碳”目标下,新能源快速发展,高比例可再生能源和高比例电力电子设备的新型电力系统“双高”特性日益凸显,电力系统支撑能力变弱、振荡风险提升、随机波动增加、抗扰动能力减弱。
来源:国家电网报2025-12-30
国网西南分部主动适应新型电力系统稳定机理变化和源荷高度不确定性带来的运行方式复杂性,开展白鹤滩水电站、柯拉光伏电站、蟠龙抽水蓄能电站等重点工程和新型电力系统建设重大专题研究,编制《西南电网新型调度体系建设实施方案》;更好发挥西南区域新型电力系统稳定分析团队作用,加强电力电子设备实测建模
来源:华能集团2025-12-25
一层层高为7.500m,主要有电极蒸汽锅炉间、低压配电室、楼梯间等,二层层高为5.500m,设有电加热器配电室、高压配电室、电子设备间、继电器室、直流配电室、楼梯间等。
来源:北极星太阳能光伏网2025-12-25
苏文电能在公告中解释,公司原募投项目中“智能电气设备生产基地建设项目”“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”是基于当时智能电气设备、电力电子设备及储能技术相关产品市场需求旺盛等行业趋势以及公司发展战略而制定
来源:北极星储能网2025-12-23
北极星储能网获悉,12月23日,苏文电能披露变更募集资金投资项目的公告,本次拟将2022年定向发行股票募集资金投资项目——“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”及“智能电气设备生产基地建设项目”尚未使用的部分募集资金
来源:能源新媒2025-12-18
同时,随着电力电子设备比例的提升和极端天气的增多,用电需求也呈现出多样性与波动性,电力系统对灵活性资源的需求剧增。
来源:中国化学与物理电源行业协会2025-12-18
沈阳微控飞轮技术股份有限公司61 深南电西湾能源(中山)有限责任公司62 广州融捷能源科技有限公司63 华自科技股份有限公司64 新风光电子科技股份有限公司65 深圳市远信储能技术有限公司66 杭州高特电子设备股份有限公司
来源:科华数能2025-12-17
37年前,科华从ups起步,解决的是电力电子设备最基础的“不断电”需求;37年后,科华将这种对“电能质量”的极致追求,平移到了风起云涌的新型电力系统和算力浪潮中。
来源:电联新媒2025-12-16
看点六:“双高”“双峰”“双随机”难题能有效解决吗随着新能源大规模开发、高比例并网,以及电力电子设备的大量应用,加上极端天气的影响日益频繁,我国电力系统的“双高(高比例风光新能源接入、高比例电力电子设备应用
来源:储能科学与技术2025-12-15
常见非高斯分布具有厚重的尾部和非对称特性,在电池应用中,外部电磁干扰、电子设备频繁启停等可能会带来较大的脉冲噪声干扰,从而表现出非高斯噪声的厚尾效应;同时,传输信号失真和电力系统负载变化等带来的噪声干扰还会表现出噪声分布非对称的特性
来源:储能科学与技术2025-12-10
关键词 锂离子电池;早期剩余使用寿命;时变滤波经验模态分解;多尺度预测在全球可持续发展和清洁能源转型的背景下,锂离子电池作为核心能源存储技术,在电动汽车、便携式电子设备和可再生能源系统中的应用正逐步扩大