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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-04

電網增強技術的實例教程
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電氣圈,一個有態度的圈子
隨著創新技術和信息基礎設施的快速發展,很多新的技術應用趨勢正在以前所未有的速度落地各行各業,帶來嶄新的數字化價值,數字孿生技術就是其中一個典型的例子。當前,正值全社會聚焦“雙碳”目標的關鍵時期,構建以新能源為主體的新型電力系統、推進電網的數字化轉型亦成為當務之急。
那么,當傳統的電網行業“邂逅”點石成金的數字孿生技術,會帶來哪些改變?
數字孿生技術價值與數字化電網需求高度契合
首先,我們來認識一下數字孿生技術的諸多“本領”。眾所周知,數字孿生技術能夠通過大數據采集和數字化模型構建,對物理世界進行精準“映射”,實現透明的數據可視化;其更重要的價值在于,它能夠利用這些大數據,超越物理世界的局限,對工藝、操作流程和運維過程進行仿真和預測,并實現快速驗證,從而為規劃設計、建設實施、運維服務等全生命周期內的各個環節帶來回饋價值。
基于這些價值,數字孿生以往應用于汽車、航空等制造業以及建筑業的例子數不勝數,它帶來的是數據的透明,數字化主線的貫通,以及動態管理、復雜供應鏈協同和預測性維護的實現。今天,我們驚喜地看到,這些價值恰好與未來電網數字化轉型的需求高度契合。兩者的有機結合,有望為未來電網進化升級奏響新的強音。
數字孿生技術如何應對電網數字化轉型挑戰
數字孿生與電網的“邂逅”,首先要解決的是“數據孤島”的挑戰。以往,在電網行業數字化轉型的過程中,常見的是各系統、部門的數據信息獨立且分散,形成一個個“數據孤島”;再如,由于數據來源多樣化,導致數據格式各異、缺乏標準化,不便于融合利用;此外,還存在數據表達能力不足、缺乏數據交互、難以還原真實場景等頑疾。
而打造以電網模型為基礎、基于施耐德電氣EcoStruxure三層架構的數字孿生平臺,則可以有效解決這些挑戰。
展開 這款產品支持語音通話、數據傳輸、集群等功能,協議簡單,采用通用芯片,可選芯片豐富,集成度高;在發射功率、接收靈敏度等關鍵指標上與之前的成熟產品持平,但其國產化、自主研發的身份決定了它在成本上具有的競爭力,可應用于應急通信、現場保障、數據回傳等各種場景,填補了LTE230電力無線專網在手持機方面的空白,豐富了LTE230終端產品形態,實現了從芯片到產品的國產化,表明普天技術已掌握產業鏈的核心技術和關鍵環節。“基于TD-LTE230的電力無線通信基帶芯片”入選“2014中關村十大創新成果”。
2014年1月11日,中關村寬帶無線專網應用產業協會暨產業聯盟(簡稱‘寬聯’)成立了電力專網產業子聯盟,普天、華為、大唐電信作為了核心成員單位。寬聯電力寬帶無線專網產業子聯盟的成立,將促進我國電力專網通信行業的技術創新,推動國家及行業標準制定,帶動產業鏈上下游企業間的協調合作,帶動我國行業專網產業化進程。2017年4月,電力無線專網產業聯盟召開了籌備會,會議明確該聯盟將圍繞以LTE230為主的無線專網技術進行標準制定與推廣,建立與完善電力無線專網產業鏈,推動產業與市場有機結合。
普天積極支持TD-LTE 230國家電網企業標準制定工作,公司聯合國家無線電監測中心共同提交的LTE 230系統兩篇提案文稿,分別寫入ITU-R SM.《智能電網》研究報告和ITU-R SM.《動態頻譜接入》研究報告,標志著普天LTE 230系統方案作為中國先進技術成果獲得ITU認可,提升了中國智能電網無線通信技術的國際話語權。
普天技術助力打造“堅強智能電網”,從能源互聯網與智能電網“最后一公里”通信的需求出發,探討構建符合電力業務特征的無線專網技術應用創新模式,通過對電網設備與用戶的實時感知與交互,支撐電網運行智能化、用電服務主動化。
展開 近日,中國海裝新疆哈密風電項目風機成功抵擋新疆三塘湖地區電網次同步振蕩“襲擊”。據悉,振蕩附近其余風機全部故障或脫網,唯有“海裝造”風機正常運行,傲立群雄。這是繼2017年中國海裝成功解決新疆景峽地區次同步振蕩難題,被業主、電網公司高度認可,在電網低頻振蕩領域的又一次技術優化和飛躍,也是中國海裝“市場引領、技術驅動”戰略下的必然產物。
為了提高風電機組弱電網架構的適應性和應對越來越復雜的電網問題,中國海裝在提高機組弱電網適應能力、改進機組控制策略、智能支持電網運行等方面采取措施。
電網次同步振蕩是行業難題,困擾國內外業界專家多年,中國海裝去年利用序阻抗分析方法成功解決了景峽風場次同步振蕩問題,經風場實際運行驗證已徹底解決。本次是技術推廣后再一次充分驗證了中國海裝解決電網次同步振蕩技術的有效性和可靠性。
不忘初心,砥礪前行。隨著新疆哈密風電項目風機再次抵擋新疆三塘湖地區電網次同步振蕩“襲擊”,驗證了中國海裝機組次同步振蕩抑制技術在不同電網復雜工況下的超強適應性,標志著中國海裝已全面掌握抑制電網次同步振蕩技術,具備推廣化的條件,同時也意味著中國海裝將不斷加強電網適應性技術、智能電網支撐技術,努力成為我國具有優勢特色的風電整體解決方案提供商。
展開 5月10日,國家科技部發布“儲能與智能電網技術”重點專項2021年度項目申報指南,擬圍繞中長時間尺度儲能技術、短時高頻儲能技術基礎支撐技術等6個技術方向,按照基礎前沿技術、共性關鍵技術,啟動20項指南任務,擬安排國撥經費6.67億元。其中,圍繞中長時間尺度儲能技術方向,擬部署2個青年科學家課題,每個課題擬安排國撥經費不超過500萬元。
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隨著電力電子技術在新能源、智能電網等領域的深入應用,高校與科研機構對相關教學科研設備的需求日益增長。HIL(硬件在環)仿真器作為電力電子實驗教學的核心工具,其性能、適配性及性價比成為關注重點。本次調研聚焦市場主流設備,重點研究森木磊石最新推出的 單價2.48萬的EGBox Nano 入門級 HIL 仿真器,探究其在電力電子教學科研場景中的應用價值
數字工程技術與并行工作流程結合,以減少成本高昂的原型設計,促進跨職能協作并加速產品上市進程
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Ansys 支持 SimAI? 云計算的人工智能解決方案現在允許用戶擴展訓練數據,以在后處理過程中獲得更深入的洞察
Ansys System Architecture Modeler(SAM)? 中的新功能包括支持 SysML v2,這不僅可通過在團隊之間建立更緊密的聯系實現更優化的產品設計以及顯著的時間節省
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在航空零件等結構特征加工編程中,是否斷屑、如何延長切削刀具使用壽命,確保產品零報廢率,節約生產成本,提高生產效率一直是企業面臨的痛點難點,針對上述問題,海克斯康提供了一套完整的EDGECAM智能化高效編程加工解決方案助力企業降本增效,更快更好的開發新產品。
EDGECAM智能化高效編程加工,包含半自動編程、全自動編程等高效編程策略,EDGECAM軟件采用完全中文的后處理定制功能
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車用增強塑料的力學性能高度倚賴工藝,相關結構的輕量化與優化依賴于分析精度。目前,汽車EV化的高速推進導致輕量化需求日益提高,基于材料各向同性、部件均勻化、準靜態假設的分析方法已無法有效挖掘相關部件的減重潛力。
Digimat作為一款復合材料多尺度分析平臺,提供了多尺度材料正&逆向建模、材料數據庫、工藝結果映射及結構多尺度耦合分析、A-&B-許用值虛擬計算等眾多功能
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隨著電子設備的逐步升級,電子元器件也發生了質的飛躍。它們體積小型化,功能多樣化,功率越來越大,這必然會導致熱量集中,甚至縮短設備壽命,造成設備故障。聚合物具有輕質、電絕緣、柔韌性等優良性能,能夠滿足柔性電子新技術發展的需要。然而,聚合物的低固有熱導率限制了它們在電子領域的應用為滿足散熱需求
來源 | Advanced Materials
01
背景介紹
通過設計微/納米結構和調控表面潤濕性來提高沸騰傳熱一直是人們普遍關注的話題,因為它在各種工業領域有著巨大的需求。通過利用工作流體(如氟化電子液體)沸騰的液體-蒸汽潛熱交換實現的相變冷卻,有利于將來大量技術或應用中的高功率密度電子設備的熱管理,在包括5G、云計算、
例如,電網增強技術(如動態線路額定值、潮流控制和拓撲優化)可以增加現有系統的容量。“能源突破”風險投資公司(Breakthrough Energy Ventures)是我幫助發起的氣候倡議的一部分,投資先進導體和超導體電線等新技術,但這些技術并不能取代真正的系統性改進。
氣候變化是人類面臨的最大挑戰。如果你關心氣候變化,你就應該關心電力傳輸。
智能檢測有兩大優勢:一是更智能、更精細、更高效;二是人力成本更低。生產線智能化將是制造業轉型升級的重要發展趨勢,智能檢測技術也將廣泛應用于工業自動化、航天、電子等行業。
2023年2月23日,工業和信息化部、國家發展和改革委員會等七個部門聯合發布《智能檢測裝備產業發展行動計劃(2023-2025年)》中提到,“智能檢測裝備作為智能制造的核心裝備,是“工業六基”的重要組成和產業基礎高級化的重要領域
GFRP(Glass Fiber Reinforce Plastic)材料,指的是玻璃纖維增強復合材料,俗稱“玻璃鋼”。它是以玻璃纖維及其制品(紗、帶、玻璃布、氈等)作為增強材料,以合成樹脂作基體的一種復合材料,根據不同的樹脂分為環氧玻璃鋼、酚醛玻璃鋼、聚酯玻璃鋼等。玻璃鋼具有質量輕、強度高、耐腐蝕、良好介電性、成形設計性好等優點,是替代金屬材料的首選材料之一。GFRP材料用途廣泛,被用于橋梁、混凝土筋材
在2021開放創新平臺(OIP)生態系統論壇上,臺積電(TSMC)宣布推出N4P工藝,這是以目前5nm制程節點為基礎,以性能為重點的增強型工藝。采用N4P技術生產的首批產品預計于2022年下半年完成產品設計定案。 N4P制程工藝的推出強化了臺積電的先進邏輯半導體技術組合,其中的每項技術皆具備獨特的效能、功耗效率以及成本優勢。 經過優化的N4P可提供高性能運算(HPC)與移動設備應用一個更強化且先進