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[導(dǎo)讀]我國(guó)電力穩(wěn)定供給主要依靠火力發(fā)電、水力發(fā)電。電網(wǎng)支撐了電力安全輸送、電力電量平衡和用戶的可靠使用。先進(jìn)的發(fā)電和輸配電技術(shù)是保證我國(guó)電力工業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。在發(fā)電與輸配電技術(shù)領(lǐng)域中,確定高效

我國(guó)電力穩(wěn)定供給主要依靠火力發(fā)電、水力發(fā)電。電網(wǎng)支撐了電力安全輸送、電力電量平衡和用戶的可靠使用。先進(jìn)的發(fā)電和配電技術(shù)是保證我國(guó)電力工業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

在發(fā)電與輸配電技術(shù)領(lǐng)域中,確定高效、節(jié)能、環(huán)保的火力發(fā)電技術(shù),先進(jìn)、生態(tài)友好的水力發(fā)電技術(shù),大容量、進(jìn)距離輸電技術(shù),間歇式電源并網(wǎng)及儲(chǔ)能技術(shù)和智能化電網(wǎng)技術(shù)等5個(gè)能源應(yīng)用技術(shù)和工程示范重大專項(xiàng),其中,規(guī)劃7項(xiàng)重大技術(shù)研究、7項(xiàng)重大技術(shù)裝備、10項(xiàng)重大示范工程和13個(gè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)(技術(shù)路線圖見(jiàn)圖4-3,詳細(xì)列表按圖示順序排列——全文摘自《國(guó)家能源科技“十二五”規(guī)劃》,內(nèi)容有刪減)。

 

 

 

 

 

 

圖4-3 發(fā)電與輸配電技術(shù)路線圖

1.高效、節(jié)能、環(huán)保的火力發(fā)電

研究開(kāi)發(fā)更高參數(shù)的超超臨界發(fā)電、燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電、IGCC及多聯(lián)產(chǎn)、空冷和節(jié)水、污染物減排及CO2捕集、貯存和資源化利用技術(shù)。

Y18)高效清潔火力發(fā)電技術(shù)

(1)超超臨界發(fā)電技術(shù)

目標(biāo):掌握具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的600℃百七千瓦級(jí)超超臨界發(fā)電技術(shù);掌握事次再熱技術(shù);掌握700℃超超臨界發(fā)電機(jī)組的關(guān)鍵技術(shù),使火電機(jī)組的供電效率達(dá)到50%。

研究?jī)?nèi)容:自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的600℃百七千瓦級(jí)超超臨界發(fā)電技術(shù);事次再熱技術(shù);在汲取國(guó)際700℃超超臨界發(fā)電研究成果的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步研究提高蒸汽參數(shù)的可行性和技術(shù)路線,攻克建設(shè)700℃超超臨界示范電站需要解決的材料、工藝、設(shè)備制造以及主廠房緊湊型布置等關(guān)鍵技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2017年

(2)燃煤電廠大容量CO2捕集與資源化利用技術(shù)

目標(biāo):掌握燃煤電廠CO2捕集技術(shù)以及資源化利用技術(shù),研發(fā)新型的CO2捕集技術(shù),降低系統(tǒng)能耗和CO2減排成本。

研究?jī)?nèi)容:新型吸收劑、新型CO2捕集系統(tǒng)以及低品位熱集成系統(tǒng);燃煤電廠100七噸/年CO2脫除與處理系統(tǒng);CO2資源化利用技術(shù);CCS技術(shù);利用地下鹽穴儲(chǔ)存CO2技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2020年

Z11)超超臨界發(fā)電技術(shù)裝備

目標(biāo):研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的600℃百七千瓦級(jí)(單軸)超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組;研制700℃超超臨界發(fā)電機(jī)組鍋爐、汽輪機(jī)設(shè)備、輔機(jī),高溫材料和部件開(kāi)發(fā)。

研究?jī)?nèi)容:具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的600℃百七千瓦級(jí)(單軸)超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)及其配套主要輔機(jī)設(shè)備;700℃超超臨界發(fā)電機(jī)組鍋爐、汽輪機(jī)及其配套主要輔機(jī)設(shè)備;水冷壁、過(guò)熱器、高溫管道、閥門(mén)等重要高溫合金部件的制造;新型耐熱鋼加工應(yīng)用技術(shù);大型鍛件和鑄件的高質(zhì)穩(wěn)定生產(chǎn)技術(shù);低壓末級(jí)長(zhǎng)葉片;焊接轉(zhuǎn)子;汽輪機(jī)軸系穩(wěn)定性;關(guān)鍵輔機(jī)及閥門(mén)國(guó)產(chǎn)化制造技術(shù);600℃和700℃超超臨界發(fā)電機(jī)組用高溫材料。

起止時(shí)間:2011-2018年

Z12)微小型燃?xì)廨啓C(jī)

目標(biāo):掌握適合分布式供能的MW級(jí)微小型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、系統(tǒng)集成及配套的關(guān)鍵技術(shù);研制成功具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高效率、長(zhǎng)壽命、低成本微小型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組,發(fā)電效率不低于32%。

研究?jī)?nèi)容:先進(jìn)回?zé)崾饺細(xì)廨啓C(jī)熱力循環(huán)方案;高效換熱器設(shè)計(jì);整體揑拔式單筒燃燒室設(shè)計(jì);離心壓氣機(jī)與向心渦輪結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);葉片材料與高溫涂層技術(shù);關(guān)鍵部件與整機(jī)試驗(yàn);MW級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)變工況與聯(lián)供系統(tǒng)集成技術(shù);微小型燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵部件與整機(jī)裝置;發(fā)電系統(tǒng)相關(guān)配套設(shè)備。

起止時(shí)間:2011-2015年

Z13)重型燃?xì)廨啓C(jī)

目標(biāo):開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重型燃?xì)廨啓C(jī);掌握E級(jí)和F級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)核心部件的制造技術(shù)、燃中低熱值合成氣的F級(jí)氣輪燃機(jī)改造設(shè)計(jì)技術(shù),以及燃中低熱值合成氣的E級(jí)和F級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)制造技術(shù)。

研究?jī)?nèi)容:自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重型燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵設(shè)計(jì)技術(shù)和共性先導(dǎo)應(yīng)用技術(shù)的工程化研究和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證;E級(jí)、F級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)本體設(shè)計(jì)、制造和控制技術(shù);高溫合金葉片材料;高性能壓氣機(jī)設(shè)計(jì)技術(shù);燃?xì)廨啓C(jī)葉片冷卻技術(shù);燃燒室燃燒組件、干式低NOx、燃料噴嘴制造技術(shù);中低熱值合成氣燃燒技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2018年

S13)IGCC多聯(lián)產(chǎn)示范工程

目標(biāo):研發(fā)大型IGCC多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)和煤炭分級(jí)轉(zhuǎn)化技術(shù),自主研發(fā)IGCC電站的設(shè)計(jì)集成技術(shù),建設(shè)400~500MW級(jí)IGCC多聯(lián)產(chǎn)示范工程。

研究?jī)?nèi)容:自主研發(fā)大型IGCC設(shè)計(jì)集成和成套技術(shù),大型IGCC技術(shù)氣化設(shè)備的制造、建設(shè)、調(diào)試等關(guān)鍵技術(shù);煤炭熱解燃燒及分級(jí)轉(zhuǎn)化技術(shù)、有價(jià)元素高效提取和利用技術(shù),以及低CO2排放的綜合利用技術(shù);高效長(zhǎng)壽命的高溫除塵技術(shù);高溫脫硫凈化技術(shù);多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的優(yōu)化整合;高效發(fā)電和化工產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)的多聯(lián)產(chǎn)技術(shù);燃燒前CO2捕集技術(shù)。

起止時(shí)間:2013-2017年

S14)IGCC發(fā)電技術(shù)示范工程

目標(biāo):研發(fā)中低熱值燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計(jì)、制造技術(shù)和整體優(yōu)化集成技術(shù),建設(shè)國(guó)產(chǎn)IGCC發(fā)電技術(shù)示范工程。

研究?jī)?nèi)容:研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造多燃料燃?xì)廨啓C(jī)。建設(shè)全容量試驗(yàn)平臺(tái),對(duì)自主燃機(jī)進(jìn)行熱態(tài)全負(fù)荷驗(yàn)證;研究IGCC動(dòng)態(tài)特性,形成IGCC設(shè)計(jì)、調(diào)試、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn);研究開(kāi)發(fā)整體化升壓型空分技術(shù)和中低熱值燃燒器技術(shù);驗(yàn)證燃?xì)廨啓C(jī),驗(yàn)證CO2減排技術(shù)。

起止時(shí)間:2014-2018年

S15)分布式能源燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電技術(shù)示范工程

目標(biāo):開(kāi)發(fā)分布式能源級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電系統(tǒng),開(kāi)展工程示范,機(jī)組發(fā)電效率不低于30%。

研究?jī)?nèi)容:多級(jí)軸流式壓氣機(jī)設(shè)計(jì)與試驗(yàn);多級(jí)軸流式渦輪設(shè)計(jì)與試驗(yàn);高效、低排放環(huán)形燃燒室設(shè)計(jì)與試驗(yàn);關(guān)鍵部件與整機(jī)的疲勞壽命分析與試驗(yàn);燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)起動(dòng)特性與運(yùn)行技術(shù);燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)與發(fā)電系統(tǒng)集成;燃用天然氣的發(fā)電機(jī)組示范。

起止時(shí)間:2011-2015年

S16)700℃超超臨界發(fā)電技術(shù)示范工程

目標(biāo):建設(shè)700℃超超臨界發(fā)電技術(shù)示范工程,使火電機(jī)組的供電效率達(dá)到48~50%,為700℃超超臨界發(fā)電技術(shù)的推廣積累經(jīng)驗(yàn)。

研究?jī)?nèi)容:輔機(jī)選型、系統(tǒng)集成優(yōu)化設(shè)計(jì);事次再熱和減少高溫管道用量的緊湊型布置設(shè)計(jì);主廠房緊湊型布置技術(shù);依托示范工程,對(duì)700℃超超臨界發(fā)電技術(shù)前期研究成果進(jìn)行驗(yàn)證。

起止時(shí)間:2015-2018年

S17)高效節(jié)能環(huán)保節(jié)水型燃煤發(fā)電示范工程

目標(biāo):建設(shè)高效節(jié)能環(huán)保節(jié)水的燃煤發(fā)電示范工程,使其發(fā)電效率、污染物排放、耗水等主要指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。

研究?jī)?nèi)容:大型燃煤電廠綜合節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保的新技術(shù)以及集成應(yīng)用技術(shù)(包括煙氣余熱利用、凝汽器低背壓等節(jié)能新技術(shù));活性焦脫硫、超低NOX燃燒、廢水零排放等環(huán)保新技術(shù);主機(jī)、輔機(jī)空冷等節(jié)水新技術(shù);大型超臨界空冷機(jī)組系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù);中低溫單螺杄膨脹機(jī)技術(shù);空冷汽輪機(jī)內(nèi)流特性與改造技術(shù);高效空冷島設(shè)計(jì)與改造技術(shù);大型吸收式熱泵回收冷凝熱供熱與制冷技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

S18)中/低熱值燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電示范工程

目標(biāo):研制出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高效率、長(zhǎng)壽命、低成本的燃用高爐、焦?fàn)t煤氣CCPP裝置,并進(jìn)行示范應(yīng)用,使50MW的CCPP系統(tǒng)發(fā)電效率不低于40%,150MW的CCPP系統(tǒng)發(fā)電效率不低于46%。

研究?jī)?nèi)容:中/低熱值CCPP總體技術(shù)方案;高效組合式煤氣壓縮機(jī)設(shè)計(jì);中/低熱值燃?xì)廨啓C(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì);中/低熱值CCPP整機(jī)集成及配套關(guān)鍵技術(shù);中/低熱值CCPP系統(tǒng)集成與示范應(yīng)用;高爐、焦?fàn)t煤氣壓力、成分和流量穩(wěn)定供應(yīng)技術(shù);高潔凈度高溫除塵技術(shù)。

起止時(shí)間:2012-2017年

P13)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):完善重型、工業(yè)、微小型燃?xì)廨啓C(jī)研制體系;突破熱端部件設(shè)計(jì)制造技術(shù);建設(shè)部件與整機(jī)試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái);縮小我國(guó)在燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:100kW級(jí)秲動(dòng)電源用微型燃?xì)廨啓C(jī);1MW級(jí)分布式供能用燃?xì)廨啓C(jī);5MW級(jí)發(fā)電和動(dòng)力驅(qū)動(dòng)型燃?xì)廨啓C(jī);10~30MW級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)壓縮機(jī)組;300MW級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組;新一代大功率燃?xì)廨啓C(jī)總體概念設(shè)計(jì)技術(shù);低排放燃燒室設(shè)計(jì)技術(shù);新材料涂層技術(shù);高溫冷卻葉片設(shè)計(jì)技術(shù);整機(jī)發(fā)電試驗(yàn)電站和三大部套的全溫全壓試驗(yàn)平臺(tái)。

P14)大型渦輪葉片研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):實(shí)現(xiàn)百七千瓦核電機(jī)組葉片國(guó)產(chǎn)化;提升百七千瓦超臨界/超超臨界火電汽輪機(jī)組、燃?xì)廨啓C(jī)組等大型渦輪葉片的自主研發(fā)、制造技術(shù)等創(chuàng)新能力。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:葉片鍛壓成型與控制技術(shù);葉片材料及工藝技術(shù);葉片表面強(qiáng)化及特種工藝;葉片精密切削加工技術(shù);大型先進(jìn)壓水堆核電半速飽和蒸汽輪機(jī)末級(jí)動(dòng)葉片研制;超超臨界百七千瓦汽輪機(jī)末級(jí)鈦合金長(zhǎng)葉片研發(fā);燃?jí)簷C(jī)組壓氣機(jī)/渦輪葉片及盤(pán)類鍛件研發(fā);涂層技術(shù)在燃機(jī)壓氣機(jī)葉片上的應(yīng)用研究。

P15)大型清潔高效發(fā)電設(shè)備研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):建立國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的國(guó)家能源大型清潔高效發(fā)電設(shè)備研究開(kāi)發(fā)基地;掌握火電、水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能及其他新能源領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù),促進(jìn)發(fā)電裝備向大型化、清潔化和高效化技術(shù)升級(jí)。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:民用核電站控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)極檢測(cè)中心;高溫、高壓材料與焊接實(shí)驗(yàn)中心;核電汽輪機(jī)焊接轉(zhuǎn)子檢測(cè)中心;蒸汽透平試驗(yàn)臺(tái);風(fēng)電4MW全功率、全工況試驗(yàn)臺(tái);高溫部件實(shí)驗(yàn)室;燃料電池實(shí)驗(yàn)室;新型高效空冷凝汽器研制;大直徑軸流風(fēng)機(jī)研制;冷凝器清洗裝置選型與試驗(yàn)研究。

地震發(fā)生的相關(guān)關(guān)系;區(qū)域極造穩(wěn)定性分區(qū)標(biāo)準(zhǔn);區(qū)域極造穩(wěn)定性及地震危險(xiǎn)性分區(qū)。

高壩工程防震抗震技術(shù),主要包括:汶川地震中水電工程震損情況的總結(jié)及系統(tǒng)反分析;符合實(shí)際的計(jì)算理論和方法;高壩工程的極限抗震能力分析;相應(yīng)的防震抗震措施。

300m級(jí)超高壩筑壩關(guān)鍵技術(shù),主要包括:300m級(jí)高土石壩筑壩材料、設(shè)計(jì)方法與安全控制技術(shù),深厚覆蓋層利用與處理技術(shù);300m級(jí)高拱壩地基可利用巖體與加固技術(shù)、高強(qiáng)度等級(jí)混凝土材料、大體積混凝土溫控防裂技術(shù)、大壩整體穩(wěn)定分析與評(píng)價(jià)體系;高邊坡工程的加固作用機(jī)理、穩(wěn)定分析方法與安全評(píng)價(jià)體系、安全監(jiān)測(cè)與預(yù)警系統(tǒng)。

水電工程環(huán)境保護(hù)及生態(tài)修復(fù)技術(shù),主要包括:已建水電工程對(duì)環(huán)境的影響;水生生態(tài)保護(hù)、水土保持和植被恢復(fù)技術(shù);生態(tài)影響補(bǔ)償措施;水電工程施工節(jié)能與環(huán)保措施。流域梯級(jí)水庫(kù)群防洪安全技術(shù),主要包括:流域梯級(jí)水庫(kù)群防洪安全與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);流域梯級(jí)水庫(kù)群聯(lián)合防洪調(diào)度模式與決策支持系統(tǒng);主要水電開(kāi)發(fā)流域三維地理信息系統(tǒng)。

起止時(shí)間:2011-2015年

Y20)超大型地下洞室群設(shè)計(jì)與施工關(guān)鍵技術(shù)

目標(biāo):掌握超大型地下洞室群圍巖穩(wěn)定分析理論與方法,提出圍巖穩(wěn)定控制標(biāo)準(zhǔn)、支護(hù)措施和施工方法,建立超大型地下洞室群快速監(jiān)控反饋分析與評(píng)價(jià)體系。

研究?jī)?nèi)容:超大型地下洞室群開(kāi)挖與支護(hù)技術(shù),包括大跨度、高邊墻地下洞室群圍巖變形穩(wěn)定分析技術(shù);開(kāi)挖與支護(hù)技術(shù);快速施工技術(shù);監(jiān)控反饋分析與評(píng)價(jià)體系。深埋長(zhǎng)大隧洞圍巖穩(wěn)定性及地質(zhì)超前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)技術(shù),包括深埋、高地應(yīng)力、高外水壓力長(zhǎng)隧洞圍巖穩(wěn)定技術(shù);隧洞的支護(hù)結(jié)構(gòu)參數(shù)和相應(yīng)的工程措施;深埋長(zhǎng)大隧洞在巖爆、巖裂、塌方和高壓大流量地下水條件下的施工技術(shù);施工期地質(zhì)超前預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

Y21)流域梯級(jí)水電站多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度技術(shù)

目標(biāo):統(tǒng)籌流域發(fā)電、防洪、供水、航運(yùn)等目標(biāo),建立流域梯級(jí)水電站群優(yōu)化調(diào)度模型,實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度。

研究?jī)?nèi)容:流域徑流特性;徑流預(yù)測(cè)模型;流域梯級(jí)電站發(fā)電、防洪、供水、航運(yùn)等多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度關(guān)系;流域梯級(jí)水電站群優(yōu)化調(diào)度模型;實(shí)時(shí)多目標(biāo)聯(lián)合運(yùn)行及優(yōu)化調(diào)度的成套技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

Z14)大型高效水電機(jī)組

目標(biāo):掌握1000MW級(jí)混流式水電機(jī)組、400MW級(jí)高水頭抽水蓄能機(jī)組、大型燈泡貫流式水電機(jī)組、大型沖擊式水電機(jī)組核心關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)高效、大容量水電機(jī)組及相關(guān)配套設(shè)備的自主設(shè)計(jì)、制造與安裝。

研究?jī)?nèi)容:

1000MW級(jí)混流式水電機(jī)組及其配套設(shè)備。1000MW級(jí)水輪發(fā)電機(jī)組的關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)集成;水輪發(fā)電機(jī)電磁設(shè)計(jì)及機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)、推力軸承、通風(fēng)冷卻技術(shù);附屬設(shè)備的關(guān)鍵技術(shù)和系統(tǒng)集成。

大型燈泡貫流式水電機(jī)組。大型燈泡貫流式水電機(jī)組水力設(shè)計(jì),模型轉(zhuǎn)輪的開(kāi)發(fā)與試驗(yàn)裝置;貫流式機(jī)組過(guò)渡過(guò)程;機(jī)組大部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及剛強(qiáng)度優(yōu)化;低速臥式重載軸承;水輪發(fā)電機(jī)通風(fēng)冷卻技術(shù)。

400MW級(jí)高水頭抽水蓄能機(jī)組及其配套設(shè)備。水泵水輪機(jī)水力設(shè)計(jì)技術(shù)及運(yùn)行穩(wěn)定性;水泵水輪機(jī)組結(jié)構(gòu)、剛強(qiáng)度及可靠性;發(fā)電電動(dòng)機(jī)電磁設(shè)計(jì)及通風(fēng)冷卻技術(shù);高速重載雙向推力軸承和導(dǎo)軸承;高電壓絕緣繞組;運(yùn)行工況轉(zhuǎn)換及過(guò)渡過(guò)程分析;數(shù)字式智能化調(diào)速系統(tǒng)、勵(lì)磁系統(tǒng)裝置。

大型沖擊式水電機(jī)組。針對(duì)200MW級(jí)大型沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組進(jìn)行沖擊式水輪機(jī)水力設(shè)計(jì);水輪機(jī)參數(shù)及噴嘴、噴針、流道管路結(jié)構(gòu)優(yōu)化及材料選擇;整體轉(zhuǎn)輪制造關(guān)鍵技術(shù);高轉(zhuǎn)速水輪發(fā)電機(jī)電磁參數(shù)研究。

起止時(shí)間:2011-2015年

S19)水電開(kāi)發(fā)生態(tài)修復(fù)示范工程

目標(biāo):修復(fù)因引水發(fā)電引起的脫水河段的生態(tài)和景觀,建立示范工程的生態(tài)、景觀修復(fù)指標(biāo)體系,確保水電工程綜合效益正常發(fā)揮。

研究?jī)?nèi)容:針對(duì)示范工程所在流域開(kāi)發(fā)特點(diǎn)和環(huán)境狀況的主要生態(tài)環(huán)境影響分析;典型生態(tài)修復(fù)技術(shù);水電工程生態(tài)修復(fù)方案及指標(biāo);生態(tài)修復(fù)示范工程。

起止時(shí)間:2011-2020年

P17)水能資源與先進(jìn)水電技術(shù)研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):開(kāi)發(fā)生態(tài)友好的先進(jìn)水電技術(shù),為水電開(kāi)發(fā)建設(shè)與水電站運(yùn)行管理中的秲民安置、環(huán)境保護(hù)、工程安全、運(yùn)行安全等問(wèn)題提供解決方案,引領(lǐng)和支撐我國(guó)水電的可持續(xù)發(fā)展。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:水能資源及其優(yōu)化開(kāi)發(fā)利用;河流水沙運(yùn)動(dòng)與調(diào)控;水電開(kāi)發(fā)秲民安置方式;水電開(kāi)發(fā)環(huán)境保護(hù)與生態(tài)修復(fù);高壩工程安全與水電建設(shè)共性關(guān)鍵技術(shù);流域梯級(jí)水電站多目標(biāo)優(yōu)化調(diào)度與安全運(yùn)行技術(shù)。

P18)水力發(fā)電設(shè)備研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):開(kāi)展與水力發(fā)電設(shè)備相關(guān)的創(chuàng)新性研究;培養(yǎng)具有國(guó)際視野和創(chuàng)新能力的高素質(zhì)優(yōu)秀人才,建設(shè)成為國(guó)際一流的水力發(fā)電設(shè)備研發(fā)基地。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:水力發(fā)電設(shè)備共性技術(shù)和實(shí)驗(yàn)測(cè)試技術(shù);水力發(fā)電設(shè)備關(guān)鍵技術(shù),包括推力軸承關(guān)鍵技術(shù)、水輪機(jī)模型轉(zhuǎn)輪的開(kāi)發(fā)、超高壓等級(jí)主絕緣技術(shù)的研究及應(yīng)用、水輪發(fā)電機(jī)冷卻技術(shù)、結(jié)構(gòu)剛強(qiáng)度分析及優(yōu)化、機(jī)組軸系穩(wěn)定性、水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪防裂紋的措施;百七千瓦級(jí)大型水電機(jī)組關(guān)鍵技術(shù);抽水蓄能機(jī)組關(guān)鍵技術(shù);高水頭大容量沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組關(guān)鍵技術(shù);大型燈泡式水輪發(fā)電機(jī)組關(guān)鍵技術(shù)。

3.大容量、遠(yuǎn)距離輸電

研究大容量、進(jìn)距離輸電技術(shù),高海拔、高寒、大風(fēng)、雨雪冰凍等復(fù)雜環(huán)境下特高壓交直流輸電技術(shù),緊湊型和同塔多回線路以及電網(wǎng)防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)。

Y22)大容量進(jìn)距離輸電技術(shù)

目標(biāo):掌握更高電壓等級(jí)的特高壓直流輸電技術(shù)和提高電網(wǎng)輸電能力的新型輸電技術(shù),提高電力系統(tǒng)抵御自然災(zāi)害的綜合能力。

研究?jī)?nèi)容:±1000kV級(jí)直流輸電關(guān)鍵技術(shù);特高壓交流線路關(guān)鍵技術(shù),特高壓同塔多回線路關(guān)鍵技術(shù),高溫超導(dǎo)技術(shù),直流輸電成套設(shè)計(jì)與系統(tǒng)研究的全面自主化開(kāi)發(fā),特高壓交流可控高抗、串聯(lián)補(bǔ)償裝置等柔性輸電技術(shù);高海拔、高寒等復(fù)雜環(huán)境下特高壓交、直流輸電技術(shù);日常運(yùn)行維護(hù)和帶電吹掃技術(shù);抗大風(fēng)、雨雪冰凍等電網(wǎng)防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

Z15)高性能輸變電關(guān)鍵設(shè)備

目標(biāo):實(shí)現(xiàn)特高壓設(shè)備制造和試驗(yàn)的技術(shù)升級(jí)和自主化;實(shí)現(xiàn)高壓/超高壓設(shè)備制造和試驗(yàn)的技術(shù)升級(jí),研制成功更大容量的輸變電設(shè)備。

研究?jī)?nèi)容:1000kV大開(kāi)斷容量(63kA及以上)開(kāi)關(guān)設(shè)備制造與試驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù);大容量變壓器、高阷抗變壓器、可控電抗器及串聯(lián)補(bǔ)償裝置、交流套管等制造技術(shù);±800kV換流閥、直流場(chǎng)設(shè)備、直流套管等國(guó)產(chǎn)化;柔性交直流輸電關(guān)鍵設(shè)備;±1000kV級(jí)直流輸電設(shè)備制造與試驗(yàn)的關(guān)鍵技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

S20)±1000kV級(jí)直流輸電示范工程

目標(biāo):結(jié)合工程需要建設(shè)±1000kV級(jí)直流輸電示范工程,為±1000kV級(jí)直流輸電技術(shù)應(yīng)用積累經(jīng)驗(yàn)。

研究?jī)?nèi)容:±1000kV級(jí)直流輸電線路及換流站外絕緣、過(guò)電壓及防護(hù)關(guān)鍵技術(shù);±1000kV級(jí)直流輸變電電磁環(huán)境控制技術(shù)和直流換流閥、換流變、直流場(chǎng)設(shè)備、穿墻套管等關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù);工程實(shí)施方案。

起止時(shí)間:2012-2016年

P19)特高壓直流輸變電工程成套設(shè)計(jì)研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):建成特高壓直流輸電工程成套設(shè)計(jì)平臺(tái),為我國(guó)直流輸電工程提供技術(shù)支持,提高國(guó)內(nèi)直流設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造水平,促進(jìn)我國(guó)直流工程的國(guó)產(chǎn)化,降低直流工程的建設(shè)成本。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:特高壓直流工程系統(tǒng)測(cè)試支持平臺(tái),包括實(shí)時(shí)數(shù)字仿真硬件平臺(tái)建設(shè)、RTDS與直流控制保護(hù)設(shè)備接口的擴(kuò)充與開(kāi)發(fā)、特高壓直流工程交流場(chǎng)模擬仿真系統(tǒng)的建立和主回路建模;換流站閥廳設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)支持系統(tǒng);特高壓直流工程設(shè)計(jì)軟件支持系統(tǒng)。

P20)大電網(wǎng)與電力控制保護(hù)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):掌握大電網(wǎng)核心技術(shù),提高對(duì)電網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)行技術(shù)的自主創(chuàng)新能力;掌握電網(wǎng)正常運(yùn)行和事敀工況的規(guī)律,解決特高壓電網(wǎng)、交直流混聯(lián)電網(wǎng)、新能源發(fā)電的特殊問(wèn)題;建成國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際著名的大電網(wǎng)與電力控制保護(hù)技術(shù)研發(fā)基地。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:RTDS實(shí)時(shí)數(shù)字仿真系統(tǒng);復(fù)雜環(huán)境與復(fù)雜條件下大電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行與控制技術(shù);自主化(特)高壓直流工程核心技術(shù);交直流電網(wǎng)實(shí)時(shí)仿真技術(shù);電力集成新技術(shù)仿真;電力系統(tǒng)保護(hù)與控制設(shè)備試驗(yàn)室;電力系統(tǒng)動(dòng)模仿真試驗(yàn)室;大系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行技術(shù);交直流混合輸電系統(tǒng)協(xié)同控制技術(shù);機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)與無(wú)功優(yōu)化技術(shù);新能源發(fā)電并網(wǎng)技術(shù);電力系統(tǒng)保護(hù)與控制基礎(chǔ)理論和技術(shù)。

P21)輸配電設(shè)備研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):建立國(guó)際一流的綜合性研發(fā)中心,具備輸配電設(shè)備和智能電網(wǎng)設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)、試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)、產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證技術(shù)的研究條件;建成基礎(chǔ)研究平臺(tái)、技術(shù)支持平臺(tái)、試驗(yàn)研究平臺(tái)、系統(tǒng)研究/工程成套研究平臺(tái)和行業(yè)信息與服務(wù)平臺(tái);支撐國(guó)家智能電網(wǎng)建設(shè),提高能源利用效率,使電網(wǎng)能夠吸納更多的可再生能源電力。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:特高壓關(guān)鍵設(shè)備與關(guān)鍵件的關(guān)鍵技術(shù);輸配電設(shè)備及智能電網(wǎng)設(shè)備仿真技術(shù);特高壓直流輸電工程系統(tǒng)與成套設(shè)計(jì);柔性交直流輸電成套裝備技術(shù);特高壓、大容量、輸變電裝備和智能化設(shè)備的試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)。

4.間歇式電源并網(wǎng)及儲(chǔ)能

研究各類電源運(yùn)行控制特性和機(jī)網(wǎng)協(xié)調(diào)技術(shù),提出接納大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能發(fā)電等間歇式電源的電網(wǎng)新技術(shù),掌握適用于大規(guī)模間歇式電源并網(wǎng)的輸變電和儲(chǔ)能技術(shù)。

Y23)大規(guī)模間歇式電源并網(wǎng)技術(shù)

目標(biāo):掌握大規(guī)模間歇式電源的集中接入、送出關(guān)鍵技術(shù),掌握多能源互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行控制與能量管理等關(guān)鍵技術(shù),解決間歇式電源并網(wǎng)和輸配電的技術(shù)瓶頸。

研究?jī)?nèi)容:大規(guī)模間歇式電源集中接入電網(wǎng)的保護(hù)與控制技術(shù);間歇式電源集中送出的規(guī)劃及輸電技術(shù),包括大規(guī)模間歇式電源的高壓直流送出技術(shù)、海上風(fēng)電場(chǎng)直流輸電技術(shù)、基于隨機(jī)性的間歇式電源接入規(guī)劃技術(shù)、基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的間歇式電源可靠性評(píng)價(jià)技術(shù)和多能源互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)及聯(lián)合調(diào)度技術(shù);間歇式電源發(fā)電功率預(yù)測(cè)與優(yōu)化調(diào)度技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

Z16)大容量快速儲(chǔ)能裝置

(1)10MW級(jí)大規(guī)模超臨界空氣儲(chǔ)能裝置

目標(biāo):研發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大規(guī)模超臨界空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)和核心部件,完成超大規(guī)模超臨界空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)集成驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)與系統(tǒng)驗(yàn)證,掌握10MW級(jí)超臨界空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)的制造技術(shù)。

研究?jī)?nèi)容:系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)與分析;超臨界條件下蓄熱(冷)/換熱器的流動(dòng)與傳熱、單螺杄式等超寬負(fù)荷壓縮機(jī)和多級(jí)高負(fù)荷向心式透平、大規(guī)模超臨界空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與驗(yàn)證;大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)的集成控制技術(shù)、儲(chǔ)能系統(tǒng)及核心部件制造技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

(2)MW級(jí)飛輪儲(chǔ)能系統(tǒng)及飛輪陣列

目標(biāo):實(shí)現(xiàn)大容量飛輪儲(chǔ)能裝備核心部件制造和系統(tǒng)集成的國(guó)產(chǎn)化,實(shí)現(xiàn)100kW級(jí)飛輪儲(chǔ)能裝置和MW級(jí)飛輪儲(chǔ)能陣列應(yīng)用。

研究?jī)?nèi)容:高速飛輪儲(chǔ)能裝置核心技術(shù)包括高速飛輪轉(zhuǎn)子材料、轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)、高速大功率電動(dòng)/發(fā)電機(jī)、高速微損耗軸承技術(shù)、功率控制調(diào)節(jié)技術(shù)、真空密封技術(shù)、飛輪儲(chǔ)能裝置整機(jī)和部件實(shí)驗(yàn)臺(tái)及實(shí)驗(yàn)件等;多飛輪儲(chǔ)能單元并聯(lián)運(yùn)行的飛輪陣列技術(shù);飛輪儲(chǔ)能應(yīng)用于電力系統(tǒng)、可再生能源發(fā)電和軌道交通等的協(xié)調(diào)控制技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2017年

(3)MW級(jí)超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置

目標(biāo):實(shí)現(xiàn)MW級(jí)超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置國(guó)產(chǎn)化,實(shí)現(xiàn)在智能電網(wǎng)電能質(zhì)量控制、平抑可再生能源發(fā)電輸出功率波動(dòng)等方面規(guī)模應(yīng)用。

研究?jī)?nèi)容:新型電極材料、電解質(zhì)材料和新體系超級(jí)電容器等;超級(jí)電容器模塊化技術(shù);超級(jí)電容器儲(chǔ)能裝置與電網(wǎng)間相互影響等系統(tǒng)集成的關(guān)鍵技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2017年

(4)MW級(jí)超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)

目標(biāo):研發(fā)1~10MW超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)關(guān)鍵裝置,實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行;形成超導(dǎo)儲(chǔ)能系列自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

研究?jī)?nèi)容:快速充放電超導(dǎo)磁體系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)和制造;電力電子系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和制造;快速測(cè)量控制和在線檢測(cè)系統(tǒng);超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成和并網(wǎng)技術(shù);超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)在風(fēng)電場(chǎng)的中優(yōu)化控制策略和分布式超導(dǎo)儲(chǔ)能系統(tǒng)在大規(guī)模風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)中的優(yōu)化配置等。

起止時(shí)間:2011-2018年

(5)MW級(jí)鈉硫電池儲(chǔ)能系統(tǒng)

目標(biāo):研發(fā)適合規(guī)?;诵牟牧霞半姵氐牡统杀局圃旒夹g(shù),實(shí)現(xiàn)大容量?jī)?chǔ)能鈉硫電池的國(guó)產(chǎn)化。

研究?jī)?nèi)容:低成本連續(xù)化電解質(zhì)陶瓷制造技術(shù)以及批量化電池組合與組裝技術(shù);大功率電池模塊的熱效應(yīng)與熱平衡技術(shù);電池管理系統(tǒng)(BMS)與MW級(jí)過(guò)程控制系統(tǒng)(PCS)的耦合特性;MW級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)穩(wěn)定可再生能源發(fā)電的并網(wǎng)運(yùn)行策略設(shè)計(jì)及運(yùn)行試驗(yàn)。

起止時(shí)間:2011-2015年

(6)MW級(jí)液流儲(chǔ)能電池系統(tǒng)

目標(biāo):研制20kW級(jí)液流儲(chǔ)能電池模塊,集成、制造輸出功率為MW級(jí)的液流儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。

研究?jī)?nèi)容:20kW級(jí)電池模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、過(guò)程強(qiáng)化、工程放大與制造技術(shù);MW級(jí)電池系統(tǒng)集成技術(shù)、運(yùn)行控制策略和BMS;電池模塊及電池系統(tǒng)批量化制造技術(shù);液流儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)裝備;液流儲(chǔ)能電池系統(tǒng)偶合及控制技術(shù)及MW級(jí)電池系統(tǒng)在太陽(yáng)能光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、備用電站等領(lǐng)域的應(yīng)用。

起止時(shí)間:2011-2015年

S21)大規(guī)模間歇式電源并網(wǎng)輸變電示范工程

目標(biāo):建設(shè)大規(guī)模間歇式電源接入電網(wǎng)的輸變電示范工程,為間歇式電源接入電網(wǎng)積累經(jīng)驗(yàn)。

研究?jī)?nèi)容:間歇式電源并網(wǎng)的輸電技術(shù);電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)與控制技術(shù);系統(tǒng)安全穩(wěn)定控制技術(shù);優(yōu)化調(diào)度技術(shù);區(qū)域控制策略;分頻輸電技術(shù)在工程中應(yīng)用的可行性;技術(shù)先進(jìn)合理、運(yùn)行安全可靠的接入系統(tǒng)方案和輸變電工程建設(shè)方案及其工程應(yīng)用。

起止時(shí)間:2011-2015年

P22)新能源接入設(shè)備研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):突破大功率風(fēng)電變流裝置、光電逆變裝置、慣性儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源發(fā)電接入控制和能量管理等關(guān)鍵核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化;建成具有國(guó)際先進(jìn)水平的新能源接入研究基地。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:風(fēng)力發(fā)電變流裝置實(shí)驗(yàn)平臺(tái);太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái);大容量慣性儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)平臺(tái);新能源發(fā)電接入能量控制與管理技術(shù)實(shí)驗(yàn)平臺(tái);3MW和500kW級(jí)風(fēng)力發(fā)電接入變流器實(shí)驗(yàn)研究系統(tǒng);全功率型光伏發(fā)電逆變器實(shí)驗(yàn)研究系統(tǒng);慣性儲(chǔ)能系統(tǒng)充放電試驗(yàn)裝置;電工材料電磁性能試驗(yàn)測(cè)試裝置;MW級(jí)高速電動(dòng)/發(fā)電機(jī)及能量變換器試驗(yàn)裝置。

P23)大型風(fēng)電并網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):建立完善的風(fēng)電并網(wǎng)仿真研發(fā)平臺(tái),為研究大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)問(wèn)題提供技術(shù)手段;掌握風(fēng)電機(jī)組試驗(yàn)檢測(cè)和風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)檢測(cè)技術(shù),為開(kāi)展風(fēng)電機(jī)組型式認(rèn)證和風(fēng)電入網(wǎng)檢測(cè)提供技術(shù)支持;建設(shè)國(guó)家級(jí)風(fēng)電試驗(yàn)基地,滿足開(kāi)展風(fēng)電機(jī)組檢測(cè)認(rèn)證的要求。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:風(fēng)電基礎(chǔ)研究,包括風(fēng)電仿真研究平臺(tái)、風(fēng)能實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和風(fēng)電功率預(yù)測(cè)研究平臺(tái)、風(fēng)電調(diào)度決策支持研究平臺(tái)的建設(shè);秲動(dòng)式風(fēng)電檢測(cè)技術(shù),包括風(fēng)電機(jī)組特性檢測(cè)技術(shù)和風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)特性檢測(cè)技術(shù);試驗(yàn)基地建設(shè),重點(diǎn)是風(fēng)/光/儲(chǔ)聯(lián)合發(fā)電試驗(yàn)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、風(fēng)/光/儲(chǔ)系統(tǒng)協(xié)調(diào)運(yùn)行、黑啟動(dòng)以及電池儲(chǔ)能系統(tǒng)平穩(wěn)風(fēng)電機(jī)組(集群)輸出技術(shù)。

P24)儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):開(kāi)展空氣儲(chǔ)能及新型儲(chǔ)能電池的關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和關(guān)鍵裝備研究和系統(tǒng)集成,加速創(chuàng)新成果的工程化和產(chǎn)業(yè)化,建立相應(yīng)的研發(fā)、綜合測(cè)試和工程化驗(yàn)證平臺(tái);參與制訂和完善相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,建成為儲(chǔ)能技術(shù)國(guó)際合作與交流的平臺(tái)。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)超寬負(fù)荷高效壓縮機(jī)、大規(guī)模蓄熱系統(tǒng)和高負(fù)荷多級(jí)透平,完成1~100MW級(jí)先進(jìn)空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)集成示范;突破液流儲(chǔ)能電池高性能、低成本離子交換膜工程化、批量化制備技術(shù);開(kāi)發(fā)MW以上級(jí)液流儲(chǔ)能電池系統(tǒng)集成技術(shù)、管理控制和保護(hù)技術(shù)。形成儲(chǔ)能技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系,參與制定相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

5.智能化電網(wǎng)

研究智能化電網(wǎng)支撐技術(shù),形成面向用戶的智能化全新服務(wù)功能;開(kāi)展分布式電源接入、集中/分散式儲(chǔ)能等關(guān)鍵技術(shù)的研究和應(yīng)用;研究智能用電關(guān)鍵技術(shù),建設(shè)智能化用戶管理與雙向互動(dòng)平臺(tái)。

Y24)智能化電網(wǎng)技術(shù)

目標(biāo):掌握智能化輸電、配電、用電,以及智能化調(diào)度系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)安全、有效自愈,以及廣域信息優(yōu)化控制,建立友好開(kāi)放、靈活接入的靈活接入系統(tǒng)。

研究?jī)?nèi)容:大規(guī)?;ヂ?lián)電網(wǎng)智能化調(diào)度技術(shù);大規(guī)模互聯(lián)電網(wǎng)安全保障技術(shù);基于廣域信息的控制保護(hù)一體化技術(shù);智能變電站技術(shù);提高配電網(wǎng)可靠性和供電能力的運(yùn)行控制技術(shù);分布式電源、儲(chǔ)能裝置、電動(dòng)汽車充電站等的接入技術(shù);柔性交直流輸電技術(shù);智能化配電網(wǎng)快速仿真技術(shù);智能化配電網(wǎng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集融合、海量信息處理及系統(tǒng)應(yīng)用集成技術(shù);配電網(wǎng)自愈控制及電能質(zhì)量智能監(jiān)測(cè)技術(shù);改善配電網(wǎng)電能質(zhì)量的柔性配電技術(shù);智能化用電高級(jí)量測(cè)體系及雙向互動(dòng)營(yíng)銷運(yùn)行模式和支撐技術(shù);智能用電安全認(rèn)證和信息加密技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2015年

Z17)智能化輸變電設(shè)備

目標(biāo):實(shí)現(xiàn)信息采集、傳輸、處理、輸出、執(zhí)行過(guò)程完全數(shù)字化、智能化,一、事次設(shè)備間的數(shù)字化通信及智能化裝置之間的互操作,以及設(shè)備狀態(tài)的全面監(jiān)測(cè)。

研究?jī)?nèi)容:變壓器、開(kāi)關(guān)等一次設(shè)備智能化監(jiān)測(cè)與診斷裝置及其與一次設(shè)備的集成技術(shù);設(shè)備的在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)的數(shù)字化傳輸技術(shù);基于純光學(xué)的電子式互感器設(shè)備;變電站一次設(shè)備、控制保護(hù)和自動(dòng)化系統(tǒng)的狀態(tài)檢修技術(shù)及可靠性評(píng)估技術(shù);輸電線路狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置及數(shù)據(jù)傳輸技術(shù);輸電線路狀態(tài)檢修及可靠性評(píng)估技術(shù)。

起止時(shí)間:2011-2020年

S22)智能電網(wǎng)示范工程

目標(biāo):在一定區(qū)域內(nèi)建成智能電網(wǎng),為智能電網(wǎng)的推廣積累經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)智能化設(shè)備技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

研究?jī)?nèi)容:研發(fā)分布式能源集群接入智能微電網(wǎng)技術(shù);選擇適當(dāng)區(qū)域內(nèi)的變電站和相關(guān)線路作為試點(diǎn)工程,采用先進(jìn)的智能化調(diào)度系統(tǒng)和變電站智能化一、事次設(shè)備,實(shí)現(xiàn)靈活控制;輸電線路使用先進(jìn)測(cè)量傳感技術(shù),開(kāi)展運(yùn)行狀態(tài)和覆冰、大風(fēng)等線路微氣象環(huán)境的綜合監(jiān)測(cè);建立城市中心區(qū)域內(nèi)的智能化配電網(wǎng)。

起止時(shí)間:2012-2016年

P25)智能電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)

目標(biāo):掌握智能電網(wǎng)模式、技術(shù)路線及智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù),促進(jìn)智能電網(wǎng)技術(shù)進(jìn)步和健康發(fā)展;完善和加強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和試驗(yàn)檢測(cè)體系,成為國(guó)內(nèi)國(guó)際智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備和系統(tǒng)試驗(yàn)與檢測(cè)平臺(tái),更好地為行業(yè)提供智能電網(wǎng)設(shè)備與技術(shù)服務(wù)。

建設(shè)與研發(fā)內(nèi)容:智能用電技術(shù);能效測(cè)評(píng)技術(shù);定制電力技術(shù);信息安全保障技術(shù);微電網(wǎng)技術(shù);智能輸變電技術(shù);柔性輸電技術(shù);數(shù)字物理智能電網(wǎng)混合動(dòng)態(tài)模擬系統(tǒng);多能源接入的能源管理控制;用戶端智能配電、能源管理及控制系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品;智能電網(wǎng)用戶端設(shè)備及系統(tǒng)測(cè)試技術(shù)及認(rèn)證試驗(yàn)平臺(tái)。

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關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過(guò)流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

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根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

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電動(dòng)汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能和...

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在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

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LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

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在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問(wèn)題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來(lái)解決L...

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開(kāi)關(guān)電源具有效率高的特性,而且開(kāi)關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

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LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

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