来源:国家电网报2017-07-17
在迎峰度夏中,坚强的大电网发挥着基础性的重要作用,特高压电网已经成为迎峰度夏期间肩负电力外送的“主力军”。以三大特高压直流为例,今年迎峰度夏期间三大直流均已达到满功率运行。
来源:能源生态圈2017-07-17
它不再采用大容量的电容、电感来产生无功功率,而是通过电力电子器件的高频开关实现对无功补偿技术质的飞跃,特别适用于中高压电力系统中的动态无功补偿。静止同步无功补偿器能够消除一个周波内的微小电能质量扰动。
在迎峰度夏中,坚强的大电网发挥着基础性的重要作用,特高压电网已经成为迎峰度夏期间肩负电力外送的主力军。以三大特高压直流为例,今年迎峰度夏期间三大直流均已达到满功率运行。
来源:电气观察2017-07-17
能源:推进一批省天然气管网项目;深入实施灾后水利薄弱环节补短板三年行动计划,开工建设四方井水利枢纽工程等一批项目;加快特高压电网发展。
来源:西部网2017-07-17
作为十三五期间全国特高压规划的重要起点省份之一,陕西省抓住一带一路发展的新机遇,加快特高压电网的建设,进行陕电外送。
来源:中电新闻网2017-07-14
全球能源互联网是以特高压电网为骨干网架、全球互联互通的智能电网,是清洁能源在全球范围内安全、优质、高效配置的基础平台。
来源:中国电力报2017-07-13
在特高压交流输变电技术领域,西电西变先后研制成功多种规格特高压电力变压器、并联电抗器、可控电抗器等一系列具有国际领先水平的产品,包括世界首台单柱容量达到500兆伏安的特高压电力变压器,世界首台投入商业运行的特高压自耦电力变压器
来源:中电新闻网2017-07-13
7月8日晚上9点钟,随着长电科技110千伏变电所新上2#主变嗡的一声响,长电科技110千伏变电所2#主变增容工程正式竣工投运,也标志着江苏江阴供电史上最长的110千伏高压电缆顺利投运。
来源:中电新闻网2017-07-12
日月山变7570、7571关,月塔i线高压电抗器,750千伏月塔i线等设备所有工作已全部结束,人员撤离,安措拆除,相序、相位接入正确,具备启动条件。
来源:国家电网报2017-07-12
在过去,由于受到技术条件限制,新建高压电缆投运时必须先进行交接耐压试验,待电缆正式运行后,才可以进行下一步的局部放电检测。...7月5日,安徽合肥供电公司成功对110千伏蜀山变电站的扩建高压电缆实施复合型试验项目,在一次试验中同步进行交流耐压与局放检测。这是安徽电网首次使用该技术,对进一步提高供电可靠性有着重要意义。
工程首次将800千伏直流输电容量从800万千瓦大幅提升到1000万千瓦,全面采用我国自主研发的特高压直流输电技术和装备,是推动我国乃至世界特高压直流输电技术创新发展的重要工程,对于特高压电网及全球能源互联网的发展具有重大的示范作用
来源:电缆网2017-07-11
十大中高压产品包括高压产品系列如高压电缆、开关、电力变压器、气体绝缘开关和中压产品系列如环网柜、中压电缆、自动继电器、稳压器、过载保护器和隔离开关。
来源:亨通电力产业集团2017-07-11
-运维为一体的电力工程epc总包服务,是中国电力传输产业链最全、产业结构层次最高的能源互联系统解决方案(产品+工程+服务)服务商,跻身全球海洋电力工程和超高压电力传输领域前5强。...亨通电力产业集团拥有从高端精密铜材及精细材料到中低压、高压、超高压、特高压和海洋电力传输全系列产品,致力全球能源物联网建设,提供智能电网、超高压特高压电力传输、超高压海洋电力传输系统解决方案及设计-施工
来源:电气应用2017-07-10
并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算分析,以防止造成铁磁谐振。27、什么叫发电机的次同步振荡?其产生原因是什么?如何防止?...25、超高压电网并联电抗器对于改善电力系统运行状况有哪些功能?答:1、减轻空载或轻载线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2、改善长距离输电线路上的电压分布。
来源:国家电网报2017-07-10
不折不扣地支持黑龙江实施振兴东北老工业基地战略,加快建设特高压电网,特别是推动一直一交特高压通道建设,以解决能源资源优化配置和新能源大规模开发外送问题。
来源:中安在线-安徽日报2017-07-10
推进与省外、区外电网互联互通,逐步形成我省特高压电网在华东的枢纽地位。优化地区电网结构,提高系统安全水平。加快枢纽变电站建设,构建坚强的220千伏环网结构。统筹城乡配网建设,实现电力均等化服务。
来源:大河网2017-07-07
他忠于国网公司特高压电网发展战略,精心策划南阳站特高压工程窗口展示手段,受到了国内专家的认可。
与500千伏超高压电网相比,特高压电网可以解决我国现有电网输送能力不足的问题,有助于提高输电效率、降低线路损耗、减少投资成本、节约土地资源。
来源:电网头条2017-07-07
来源:中国西电集团2017-07-06
解决了低损耗与高功率循环寿命、特高压换流阀抗电磁干扰、换流阀抗震与散热、紧凑空间内多物理场强耦合的换流阀自主化设计等技术难题,并形成了多项关键技术,最终自主研制的柔性直流输电换流阀完成所有型式试验,并通过了国家高压电器质量监督检验中心见证