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電力系統有什么課題

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  電力系統有什么課題?電力系統課題還是非常多的,每年基本上都會有各省市,及國家等電力部門組織一些大大小小的課題。下面學術顧問給大家分享幾個重點研究方向,供大家參考:

電力系統有什么課題

  1、特高壓交直流輸電技術的相關課題

  在我國,特高壓電網指的是以1000kV交流電壓和±800kV直流電壓輸電工程和技術。特高壓電網指的是以1000kV輸電網為骨干網架,超高壓輸電網和高壓輸電網以及特高壓直流輸電、高壓直流輸電和配電網構成的分層、分區、結構清晰的現代化大電網。建設特高壓電網時滿足未來持續增長的電力需求根本保證。只有加快建設電壓等級更高、網架結構更強、資源配置更大的以特高壓電網為核心的國家電網才能滿足大規模的電力輸送和供應,提高我過能源開發與利用效率。特高壓輸電技術的相關研究熱點主要高電壓技術、控制與保護技術以及新材料與設備制造等。高電壓技術的研究主要包括特高壓電暈效應、特高壓絕緣理論與技術、特高壓電磁環境及其影響、過電壓分析與絕緣配合等。控制與保護技術研究主要包括高壓直流輸電系統的控制系統設計方法、控制器的成套設計與實驗、高壓直流輸電系統的保護技術研究等。新材料與設備制造技術包括新型絕緣材料的研發、電力電子器件的制造技術以及其他特高壓設備設計與制造等。

  2、基于電壓源型換流器多端高壓直流輸電技術的相關課題

  基于電壓源換流器的高壓直流輸電技術(VSC-HVDC)是以電壓源換流器為核心的新一代直流輸電技術,采用最先進的電壓源換流器(VSC)、全控型電力電子器件(IGBT)和脈沖調制(PWM)技術,解決了常規直流輸電技術的諸多固有瓶頸:它可以實現有功功率和無功功率的獨立控制,提供動態無功補償能力,改善電能質量,向無源網絡供電,并且濾波容量小,占地面積小,環境污染低,便于模塊化。相比于交流輸電和常規直流輸電,其可控性較好、運行方式靈活,在傳輸能量的同時,還能靈活調節交流系統的電壓,在可再生能源并網、城市供電、海島供電等方面具有巨大的優勢。大規模海上和陸地風能、荒漠太陽能、水電等可再生能源電力的開發,對美國、歐洲、中國等各大電力系統都提出了大容量、遠距離輸電的需求。為此,各國都在現有輸電技術的基礎上研究探索新的輸電方式和輸電技術,為發展新的輸電網絡提前作技術儲備。其中,基于電壓源型換流器多端高壓直流輸電(VSC-MTDC)技術成為各國研究、設計與開發的重點。 VSC-MTDC相關研究的熱點主要包括:加大電力電子器件及其高壓電網應用技術的研發力度,如碳化硅電力電子器件、壓接型IGBT器件、IGBT高壓串聯閥及其電壓源換流器等;加強高壓直流分斷的理論機理和關鍵技術研發力度,盡早實現高壓直流斷路器的國產化;加強電壓源換相直流輸電相關理論和關鍵技術的研發;加強新型絕緣材料在高頻高壓應用環境下相關基礎理論和關鍵技術研發,為適用于電壓源換相高壓直流輸電技術電工設備的研制奠定技術基礎;在系統層次上,完善電壓源換相直流輸電系統的分析與仿真方法,探索電壓源換相直流輸電系統過電壓分析與絕緣配合,完成電壓源換相直流輸電系統成套設計,研究電壓源換相直流系統控制保護策略;在網絡層次上,加強多端直流輸電網網絡拓撲結構、功率傳輸特性與運行特性、多端直流輸電網控制與調度技術、保護技術等一些關鍵技術和基礎理論的研究工作。

  3. 基于大容量電力電子技術的柔性交流輸電技術的相關課題

   柔性交流輸電技術(FACTS)已被國內外的一些較權威性的輸電技術研究者和工作組稱為“未來輸電系統新時代的三項支撐技術之一。FACTS技術是指基于電力電子技術在電能輸送過程中對電能的數量和形態進行快速、精確的控制技術。柔性交流輸電技術實施的核心是基于電力電子技術的,但并不僅限于此,儲能技術、分布式電源技術、信息管理與控制技術等與柔性交流輸電技術密不可分。柔性交流輸電技術的提出和實施為交流系統參數、無功調節、輸送能力、動態穩定給出了新的解決方案。其中,FACTS技術在中國最主要的應用主要包括靜止無功補償器SVC、靜止無功發生器STATCOM和可控串聯補償TCSC等。 與FACTS技術相關的研究課題主要包括:大功率電力電子器件的制造技術是當代技術發展最迅速的高新技術之一,這也將使FACTS技術更可靠、更接近市場、更加實用;FACTS相關控制理論和技術關鍵的進一步完善;應用于高壓系統的FACTS設備的制造技術以及模塊化設計研究;在系統層次方面,FACTS設備在電網調度、電壓管理與無功優化、電力系統振蕩阻尼與穩定控制等方面的應用研究。

  4. 高性能大容量儲能技術的相關課題

   電力系統中,儲能技術作為改變電能利用的有效途徑,是近年來國內外研究開發非常活躍的領域。目前已有的儲能技術主要包括抽水蓄能技術、蓄水蓄能技術、電池蓄能、飛輪蓄能、超級電容蓄能和超導蓄能技術等。近年來,新能源汽車特別是電動汽車的良好發展利好動力電池儲能產業發展,但目前電動汽車行業的發展依然受限于高性能大容量的電池技術限制,急需重點研究突破技術瓶頸。另外,新能源發電的間歇性與波動性給現代電力系統帶來了非常大的挑戰,埋下了巨大的隱患,而儲能技術與新能源發電技術的結合將為可再生能源發電并網提供一種可靠安全的途徑。 與儲能技術相關的研究課題主要包括:新型儲能材料的研發,高性能大容量儲能設備的模塊化設計與制造;大容量以及高功率型電池的研發,電池充放電控制理論和技術關鍵的開發;風-光-儲混合電力系統的設計方法,系統協調控制與優化方法,系統能量管理技術研究;大規模和分布式相結合的儲能系統(水電蓄能、抽水蓄能、電池蓄能、機械蓄能、蓄熱,大規模和分布式,純電動和插電式混合動力汽車)理論研究;儲能設備在電力系統控制中的應用技術和理論研究。

   相關知識推薦:怎么找研究課題

  電力系統有什么課題?本文是關于這個問題的介紹。具體選擇哪個方向研究,還要看課題組織單位下發的課題指南再結合自身能力選擇自己能力之內的課題。電力系統課題申報流程是非常復雜的,若是不知道如何申報可以咨詢我們在線學術顧問。

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