来源:日立能源2026-03-26
hmax energy将全价值链中深厚的行业专长与领先的ai技术相结合,服务范围覆盖关键能源基础设施,从产品层(如开关、变压器)到整座变电站、复杂的高压直流输电系统及电能质量解决方案。
来源:国家电网报2026-03-25
国网设备部直流处副处长张俊介绍,hcc换流阀实现了创新链与产业链深度融合,进一步提升了直流输电系统稳定运行水平,提高了新能源送出比例,未来将有力支撑“沙戈荒”大型风电光伏基地、海上风电等大规模清洁能源开发外送
来源:中国电力报2026-03-05
目前,实验室正牵头国网项目“特高压直流输电系统及近区交流线路高性能保护技术研究”,研发不依赖外部同步的超高速交直流保护装置,构建源荷协同的主动频率防御体系。
来源:国家电网报2026-03-02
国网河南电力联合多方开展技术攻关,突破核心器件与装备技术瓶颈,解决直流输电系统换相失败问题,实现世界首台基于igct器件的电网混合换相换流阀可靠投运。...为此,国网河南省电力公司组织研究团队攻关新型换流技术,研制出基于自主可控igct器件的混合换相换流阀并实现应用,为解决常规直流输电系统换相失败难题提供技术支撑。
来源:北极星输配电网2026-02-27
换流变压器是特高压直流输电系统的关键设备,其配套的有载分接开关可靠性直接决定了特高压电网的安全可靠性。公司生产的换流变分接开关实现从第一台到第一批的跨越,持续助力特高压输电设备全面国产化。
来源:南方电网报2026-02-04
当前,海上风电正迎来“大规模开发”时代,要实现海上风机电能的安全稳定陆上输送,双极直流输电系统是关键选择,其运行稳定性高,能有效避免单极系统故障造成的全系统停运。
来源:中能传媒研究院2026-01-19
该工程是全球首个在高海拔地区成功应用分址级联技术的特高压直流输电工程,把原本集中在一个换流站的直流输电系统,拆分成两个地理位置分开的换流站协同工作,提升了系统运行的灵活性,是特高压直流进入技术“创新区”
来源:新华社2025-12-18
此工程是全球首个在高海拔地区成功应用分址级联技术的特高压直流输电工程,把原本集中在一个换流站的直流输电系统,拆分成两个地理位置分开的换流站协同工作,提升了系统运行的灵活性,是特高压直流进入技术“创新区”
来源:国家电网报2025-12-10
据介绍,国网直流中心将紧密围绕柔性直流工程建设和运行业务需求,持续深化关键设备技术研究,不断推进技术迭代升级,提升柔性直流输电系统的整体可靠性与安全性。
来源:中国电力报2025-12-01
直流输电系统能量可用率稳步提升至95.8%以上,可靠性水平国际领先。
来源:电联新媒2025-12-01
来源:特变电工新能源2025-09-28
浙江玉环 2 号海上风电项目工程用换流阀设备相比于直流输电系统,无需海上换流站,降低建设与运维成本,运维简便,具有方便组网的特点,在 70km - 200km 范围内具有突出经济优势。
来源:南方电网报2025-08-22
世界首套±800千伏特高压直流量子电流传感器投运,标志着我国直流输电系统进入“量子精度”时代;牵头研制全球首款igct(集成门极换流晶闸管)高压柔直换流阀,意味着我国在柔性直流输电领域实现从跟跑到领跑的关键跨越
来源:南方电网报2025-08-15
而世界首套±800千伏特高压直流量子电流传感器在昆柳龙直流工程的应用,则让电网在极端环境下的运行精度实现突破,特高压直流输电系统有了极高的测量可靠性保障,我国直流输电系统进入“量子精度”时代。
来源:北极星输配电网2025-07-31
纳入电力可靠性统计的51个直流输电系统合计能量可用率为97.09%,同比增加2.22个百分点。直流输电系统总计发生强迫停运6次,同比下降10次。在供电方面,停电时长和停电频率继续“双下降”。
来源:国家电网报2025-06-04
国网西北分部加强分析认知、系统规划、故障防控的全周期管理,提出集大电网格局优化、设备故障耐受能力提升、多资源协调稳定控制等措施于一体的大电网安全稳定防御与控制体系,确保在新能源大规模接入和交直流输电系统耦合的复杂运行条件下
来源:北极星输配电网2025-04-30
、输电、变电、配电、用电、微网、智慧园区、能效服务等环节,主要产品包括电网安全稳定分析与控制、电网调度自动化、电力市场、新能源并网控制、新一代集控、新一代自主可控变电站监控、继电保护、变电站智能运检、直流输电系统
来源:南网50Hz2025-04-15
相比传统的电流传感器,精度提高了近4倍,不管直流处于空载还是重载状态,都可以实现高精度监测,并实时传递到后台,为特高压直流输电系统提供极高的测量可靠性保障,标志着我国直流输电系统进入“量子精度”时代。
来源:中国能源新闻网2025-01-26
该装备针对高压直流输电系统换流阀控制系统运行可靠性低、关键部件“卡脖子”等问题,攻克了主从同步机制存在换相失败/闭锁、62.5微米光纤芯径的高功率激光器和分光器耦合效率低、一致性差等技术难题,以分立系统主从独立监测和实时跟随触发技术
来源:国家电网公司2025-01-25
该技术兼具传统换流器容量大、损耗低、过负荷能力强、技术经济性高的优势,又摆脱了换流阀对交流系统电压的依赖,可有效克服直流输电系统换相失败问题,还可以充分挖掘桥臂可控关断特性,实现无功调节及对系统的主动支撑