来源:北极星输配电网2017-09-19
而免(少)维护、低损耗、可扩展功能的配电变压器技术,有效保障供电可靠性,能效提升节能潜力巨大。
来源:中吴网2017-09-18
这套智能化变电站,最关键的技术突破是采用了世界首台大型卷铁心轨道交通牵引变压器,由太平洋电力与西南交通大学、中铁工程设计咨询院、铁道第三勘察设计院合作研发,特点是超低损耗,还节能环保。
来源:北极星输配电网2017-09-15
该变电站搭载着由常州太平洋电力设备(集团)有限公司自主研发的世界首台超低损耗、大容量、节能环保型卷铁心轨道交通牵引变压器。该电站的成功运行将对中国智能高铁样板工程的建设具有里程碑意义。
来源:常州日报2017-09-15
据了解,2013年太平洋电力与西南交通大学、中铁工程设计咨询院、铁道第三勘察设计院合作研发世界首台超低损耗、大容量、节能环保型卷铁心轨道交通牵引变压器。...该变电站搭载着由常州太平洋电力设备(集团)有限公司自主研发的世界首台超低损耗、大容量、节能环保型卷铁心轨道交通牵引变压器。该电站的成功运行将对中国智能高铁样板工程的建设具有里程碑意义。
来源:中电新闻网2017-09-13
近年来,固原公司按照电压匹配、结构优化、布局合理、技术适用、供电可靠、电能低损耗的新型农村电网用电要求提前规划,实施井井通电和小城镇(中心村)电网改造升级。
来源:电网头条2017-09-13
特高压电网既能实现远距离、大容量、低损耗输电,也能有效促进清洁能源消纳、减少中东部雾霾。说白了,就是兼具经济效益、社会效益和环境效益~这样多方共赢的工程当然不一般!
来源:中国电力报2017-09-11
推进蒙电外送被上升至国家战略,由我国自主研发的特高压输电技术成功解决了长期以来清洁能源难以远距离、大规模、低损耗输电的瓶颈。
来源:贵州智能电网产业联盟2017-09-07
如果说500千伏输电线路相当于快速道路,那么具有大容量、远距离、低损耗特性的特高压线路就相当于高速公路。当在全国范围内优化能源资源配置成为一种必然,发展电力高速公路就成为必须和必然。
来源:国家电网报社2017-09-06
来源:中国青年网2017-09-06
特高压是当今世界电压等级最高、最先进的输电技术,可以实现电力能源远距离、大容量、低损耗传输。巴西美丽山特高压工程能够把巴西北部丰富的清洁能源输送到东南部负荷中心,更好地服务巴西经济社会发展。
来源:贤集网2017-09-05
对客户来讲,合理进行随机补偿,可以降低电流,减少内线损耗,提高设备出力;对供电企业来说,无功补偿技术改造后,配变可以降低损耗,使得配变利用率提高,满足了更多动力客户的供电需求。
来源:中国电力新闻网2017-09-04
特高压是当今世界电压等级最高、最先进的输电技术,可以实现电力能源远距离、大容量、低损耗传输。巴西美丽山特高压工程将把巴西北部丰富的清洁能源输送到东南部负荷中心,更好地服务巴西经济社会发展。
来源:电网头条2017-09-04
与中国资源配置情况相似,巴西能源中心和负荷中心呈逆向分布,主要水电资源集中在北部亚马逊河流域,而负荷中心均在东南部的里约热内卢和圣保罗地区,距离超过2000公里,亟需远距离、大容量、低损耗的特高压输电技术的应用
来源:电缆网2017-08-31
特高压作为当下电压等级最高、最先进的输电技术,也被称之为电力高速公路,具有远距离、大容量、低损耗输送电力等特点。
来源:中电新闻网2017-08-29
该工程投运以来,已累计向浙江绍兴送电180.28亿千瓦时,充分发挥了特高压输电远距离、大容量和低损耗的优势,将西部的清洁能源源源不断送入华东地区,显著提高了西北─华东电网间跨区优化配置资源能力。
来源:电新深度观察2017-08-24
由于高度自动化和翻新设施,输配电损失不到4%,是世界上最低损耗国家之一。 3. 朝鲜电网受限于经济发展与能源供给朝鲜一次能源匮乏,依赖煤炭与水力。朝鲜煤炭与水力资源丰富,但其他化石燃料能源贫乏。
来源:南网50hz2017-08-07
原因有很多,总的来说就是降低损耗、提高电网的安全性和可靠性、降低输电成本等等。输电中的电压等级从百万伏到110千伏不等(11万伏),这些电您家的电器是不能直接使用的。
来源:中国能源报2017-08-02
特高压具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势,可以更安全、更高效、更环保地配置能源,成为我国实现能源资源集约开发、促进清洁能源发展的重要载体。
来源:中国产业信息网2017-08-02
近年来,电力电子装置逐渐向高频化、高功率密度及低损耗的方向发展。新的拓扑结构、控制方法层出不穷。
来源:贤集网2017-07-31
中国西电集团作为特高压柔性直流输电换流阀研制的负责单位,积极推进研发工作,在系统仿真、功率模块研制、阀塔设计等方面进行全面攻关,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