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目 录
🔹国外资讯
1.荷兰能源公司Alliander与西门子电网合作增强电网灵活管理
2.美国能源部国家实验室探索新型超导碳铝复合电缆技术
3.美国能源巨头GE Vernova开发下一代工业控制器提高电网防御能力
4.波茨坦大学科学家收到首批来自于太空的钙钛矿叠层电池实验数据
5.德国慕尼黑大学研究新保护层能极大延长锌电池寿命
🔹行业动态
1.广西抽水蓄能电站群项目建设正式启动
2.国家电网公司首家废旧电力物资区域联合拆解中心在河北正式投运
3.蒙西电网+蒙东电网首次达成跨区中长期购电交易
4.国内单体规模最大塔式光热项目取得新进展
5.我国首套电网侧带超容构网型SVG在西藏投运
6.国网新疆电力申报的一项IEEE国际标准批立项
🔹宏观政策
1.工业和信息化部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》
2.国家能源局发布《关于进一步加强电力建设工程施工安全工作的通知》
01
荷兰能源公司Alliander与西门子电网合作增强电网灵活管理
近日,荷兰能源公司Alliander宣布与西门子电网达成合作,以增强其网络灵活性管理能力,应对日益复杂的分布式能源管理挑战。
此次合作的核心是西门子的Gridscale X平台,该平台是一种开源数字解决方案,旨在为不同的应用场景提供支持,帮助电力公司有效创建电力系统的数字孪生,帮助管理者在快速变化的环境实现灵活性管理,从而满足用户方面日益增长的用电需求。Alliander计划通过该平台减少输电拥挤现象,提高整体运行效率,预计电网利用率可提高10%至30%。Alliander还将使用该平台的LV Insights功能,以增强对分布式系统的运营效率,确保在需求激增时电网依然能够保持稳定。
随着可再生能源比重的不断上升,荷兰目前已超过50%的电力来源于风能和太阳能,这对能源网络的稳定性和效率提出了更高要求。因此,Alliander与西门子的合作不仅将提升荷兰的网络灵活性管理,还将为荷兰的电力架构升级提供新动能,对实现其可持续发展目标具有重要意义,这一举措有望成为其他国家和地区在能源转型过程中借鉴的成功案例。
来源:Smart-energy
02
美国能源部国家实验室探索新型超导碳铝复合电缆技术
日前,美国能源部国家实验室(NETL)领导的研究团队与私营部门和学术合作伙伴共同研发一种新型超导碳铝复合电缆(UCAC)技术。这项技术旨在提升电力传输电缆的电导率和强度,从而提高电网的容量和效率,以满足未来电力需求的增长。参与该项目的机构包括俄亥俄大学、MetalKraft Technologies等。UCAC电缆在电气和机械性能方面具有显著优势,适用于可靠高效地传输电力。
当前,美国电网面临严峻挑战,必须满足因建筑和交通电气化加速带来的电力需求上升。UCAC电缆能够有效解决这些关键问题,通过显著提高电导率和强度,增强电网容量、耐用性和效率,以适应未来的电力生产和需求。NETL的技术负责人表示,UCAC电缆不仅适用于升级现有电网和新建电网,还具有性能、经济和环境上的优势。首先,UCAC导体的性能将通过将高质量碳材料(石墨和石墨烯)与铝结合,采用新型热挤出技术得到增强。其次,UCAC电缆技术有潜力提高电力运输效率超过30%,提升线路容量超过187%,每年减少10.3百万吨的二氧化碳排放,并支持多种间歇性能源的无缝集成。
来源:Netl
03
美国能源巨头GE Vernova开发下一代工业控制器提高电网防御能力
近年来,网络攻击正变得越来越复杂和具有破坏性,特别是犯罪分子和国家支持的行为者正在瞄准关键的国家基础设施,任何与连接互联网的计算机通信的硬件都可能被攻破,如2015年的乌克兰黑客攻击是有史以来第一次导致电网瘫痪的网络攻击,为不断升级的威胁敲响了警钟。
在日益互联的世界中,保护电网安全必须是一项团队努力。为此,美国能源巨头GE Vernova正在与政府机构、学术界和工业公司合作,更新一台称为工业控制器的先进计算机。该控制器是GE Vernova的Mark VIe*发电厂控制和监控系统的一个组件,控制着其大部分风能和燃气轮机、太阳能解决方案和水力发电设施,其任务是在波动的运行条件下优化设备性能和可用性。此次更新后的控制器,可以提高工业电力部门的防御能力保护其网络安全。
更新后的下一代控制器大约有一本平装小说那么大,充当设备的大脑每秒多次通过以太网从传感器读取信息,与协调整个工厂的控制室协商,并将命令传回资产的执行器。研发团队还开发了专门的防御措施来保护控制器中的硬件和软件,以及与之通信的所有传感器、执行器和系统。这种防御措施使用加密验证技术自下而上地强化系统,如在组装控制器单元之前,GE Vernova要求对CPU和存储芯片等外包组件进行电子签名和验证,控制器中的芯片专门用于一项任务以确认现场的硬件和固件未被篡改。此外,操作系统及其上运行的任何应用程序代码必须由发布者提供的加密数字签名进行身份验证,如果单个组件未通过测试,则Controls Platform将无法启动。新控制器将于明年推出,配备现代CPU,以提高设备性能。
来源:gevernova
04
波茨坦大学科学家收到首批来自于太空的钙钛矿叠层电池实验数据
近期,波茨坦大学的Felix Lang博士与柏林亥姆霍兹中心、柏林工业大学的研究人员,成功地收到了来自于太空中的钙钛矿/叠层太阳能电池第一批的实验数据。这是全世界第一块被送入太空的钙钛矿/叠层太阳能电池,以测试它们在极端辐射和温度环境循环发电下的性能。
Felix Lang博士和他的研究团队在2024年7月9日完成了一次具有里程碑意义的任务:他们成功将钙钛矿叠层太阳能电池送入太空,以研究其在极端环境下的性能。这次实验是欧洲航天局从圭亚那航天中心使用阿丽亚娜6号火箭进行的首次发射之一,该任务旨在测试钙钛矿/铜铟镓硒(CIGS)和钙钛矿/硅叠层太阳能电池在太空中的表现。发射后1小时6分钟,卫星顺利释放,太阳能电池即便在未与太阳完美对齐的情况下,仍然成功开始发电。
这些太阳能电池的创新之处在于它们利用钙钛矿材料吸收太阳光的蓝绿色部分,而CIGS或硅则吸收红外部分。通过这种分层设计,团队能够实现更高的功率转换效率,这对于未来的卫星、空间站或航天器的供电至关重要。Lang博士的研究目标之一是验证这些太阳能电池在暴露于太空的极端辐射和温度条件下的长期稳定性和耐久性。他特别指出,钙钛矿作为一种“软”半导体,具有潜在的自我修复能力,这可能会使其在辐射损伤后仍能继续高效工作,超越传统技术。
该团队未来的研究将专注于钙钛矿单晶和叠层电池在极端太空环境中的退化机制,以及探索钙钛矿材料的自修复能力。如果这些太阳能电池能够成功抵御太空中的辐射和温度变化,这将为太阳能发电在航天领域的广泛应用铺平道路。
来源:Pv-magazine
05
德国慕尼黑大学研究新保护层能极大延长锌电池寿命
日前,德国慕尼黑工业大学研究人员开发了一种新方法,可将水性锌离子电池寿命延长几个数量级。锌离子电池可以承受几十万次的充放电循环,相关结果已发表在《先进能源材料》杂志上。
这项创新的关键在于为电池锌阳极设计了特殊保护层。研究人员使用被称为TpBD-2F的多孔有机聚合物。这种材料在锌阳极上形成一层稳定、超薄且高度有序的薄膜,使锌离子能够通过纳米通道高效流动,同时还能使水远离阳极。该保护层解决了长期存在的问题,如针状锌结构(锌枝晶)的生长,以及引发腐蚀和生成氢气等不良的化学反应。
目前,锂仍然是电动汽车和便携式设备的首选材料,但较高的成本和对环境的影响使其在大规模储能领域缺乏吸引力。研究人员表示,带有这种新型保护层的锌离子电池可以在大规模储能应用中取代锂离子电池。它们的使用寿命更长、更安全,而且锌比锂更便宜、更易获得。目前,科研团队已经开发出第一个原型纽扣电池,未来有望应用于更多领域。
来源:科技日报
01
广西抽水蓄能电站群项目建设正式启动
近日,广西抽水蓄能电站群开工暨建设推进大会在钦州、南宁、贵港、玉林、桂林、百色等地同步举行,六个抽水蓄能工地全力推进工程加速建设。此次正式启动建设的广西抽水蓄能电站群总装机容量720万千瓦,其中南宁、桂林灌阳、钦州、贵港、玉林五座抽水蓄能电站由南网储能公司投资建设,装机规模600万千瓦,总投资401亿元,将于2029年实现全部投产发电。
南宁抽水蓄能电站作为国家“十四五”102项重大工程之一,正发挥“头雁效应”。该电站靠近南宁市电力负荷中心,总装机容量为120万千瓦,总投资79.3亿元,今年10月完成全部洞室开挖,年底将实现上下水库大坝封顶、下水库蓄水,建成后将有力支撑南宁区域电力负荷调节。钦州抽水蓄能电站地处北部湾经济区,总装机容量为120万千瓦,总投资78.6亿元,项目建成将对优化广西北部湾区域电网电源结构,消纳沿海地区核电、光伏和海上风电等新能源,保障西电东送工程安全运行等起到重要促进作用。桂林灌阳抽水蓄能电站位于广西桂林市灌阳县西北的新圩镇境内,总装机容量为120万千瓦,总投资79.1亿元,助力打造桂北“风光储”一体化产业基地,建成后将促进能源结构优化升级。玉林抽水蓄能电站地处北部湾经济区,位于玉林市福绵区境内,总装机容量为120万千瓦,总投资83.6亿元,项目建成将为海上风电消纳提供有力支撑,进一步改善广西电源结构。贵港抽水蓄能电站位于贵港市港北区根竹镇境内,是广西首座建在城市中心的抽水蓄能电站,总装机容量为120万千瓦,总投资80.8亿元,建成后将助力广西沿海地区海上风电和核能的开发与送出消纳。
南宁抽水蓄能电站建设过程中实现了全断面硬岩隧道掘进机和“北斗三号”卫星监测系统在华南抽水蓄能工程的首次应用,可监测整个上下水库边坡和大坝的变形,有关技术和经验正迅速复制到其他开工抽蓄项目。此前阳江抽水蓄能电站在水道建设、系统设计、机组研制的先进技术也将全面应用于南网储能公司在桂投资的五座抽水蓄能电站。
来源:南方电网报
02
国家电网公司首家废旧电力物资区域联合拆解中心在河北正式投运
近期,国家电网公司首家废旧电力物资区域联合拆解中心——京津冀区域电力再生资源中心在廊坊正式投运。目前,该中心一期生产线已经启用。
京津冀区域电力再生资源中心是国家电网公司首家区域集中拆解中心,分两期推进建设。一期已建设2条线缆拆解流水线和8座变压器拆解平台,年可拆解导线5000吨、电缆300吨、变压器3000台。今年9月底已实现冀北区域实用化试运营,目前业务拓展至京津冀区域。二期项目将增加开关柜、电能表等拆解生产线,建成后可将产能升级至年拆解线缆12000吨、变压器7000台,实现对京津冀区域电力废旧物资的多品类、智能化、低碳化拆解处置。
廊坊建设京津冀区域电力再生资源中心将构建“收、运、储、拆、拣、处”为一体的再生资源回收循环网络体系,推动区域内相关资源的优化配置,不断提升京津冀区域电力再生资源的回收利用率和附加值。
来源:人民网
03
蒙西电网+蒙东电网首次达成跨区中长期购电交易
近日,内蒙古电网加强与蒙东电网电力联络与资源互济,通过高岭、鲁固直流跨区通道,从蒙东地区购入10月30日中长期外送电力16.7-53.4万千瓦,10月25日正式成交结果发布,成功购入电量536万千瓦时。首次完成内蒙古电网与蒙东电网跨区域电力外送交易,实现自治区电力灵活互济零的突破,促进电力资源在更大区域发挥优化配置与安全保障作用。
在自治区市场主管部门的指导和北京电力交易中心的帮助下,内蒙古电力集团内蒙古电力交易公司联合内蒙古电力调控公司,在总结前期跨省中长期交易经验的基础上,紧密对接蒙东电网,提前研判供需形势,理顺交易业务流程,拓展购电应用场景,首次实现了从跨省中长期购电向跨区中长期购电的市场跨越。
此次交易巩固了两网间电力合作关系,加速电力市场的深度融合与广泛互联,为有序融入全国统一电力市场提供了支撑保障;通过充分利用交直流通道联合调用机制,进一步拓宽市场化购电范围与交易方式,在通道利用、市场融合方面开辟了新路径;通过内蒙古电网与蒙东电网资源共享,有效促进两网间能源结构深度互补与协同发展,实现增供扩销与电网安全的双方共赢。
来源:中国电力网
04
国内单体规模最大塔式光热项目取得新进展
近日,国内单体规模最大塔式光热项目——中国广核集团德令哈20万千瓦塔式光热项目吸热塔、主厂房顺利封顶,标志着该项目即将全面转入安装阶段。
该项目位于青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市光伏(光热)产业园区,此次建成的吸热塔采用变截面钢筋混凝土筒体结构,塔筒高188.5米、底部直径25米、顶部直径21.4米,采用翻模施工技术,自今年4月中旬开始基础浇筑,历时199天完成塔筒浇筑。主厂房采用SGS车间与汽机房一体化设计,可有效降低主蒸汽、再热蒸汽管道内的介质压损,提高汽轮发电机组效率。目前,该项目累计完成定日镜安装4986套,空冷岛、化水车间、储换热系统建设正有序推进,为后续并网发电奠定坚实基础。
该项目包括80万千瓦光伏发电,20万千瓦光热发电,储能时长6小时,光热储能配比率25%。目前,光伏发电部分施工进度已超过95%,计划于年内并网发电。项目建成投产后,年上网电量可达18亿千瓦时,等效节约标煤消耗约55万吨,减排二氧化碳约130万吨,将实现大规模光伏、光热、储能协同发电技术的科技创新与工程示范验证,有力增强青海省新能源调峰、储能容量,提高电力系统稳定性和供电质量,对促进地区生态环境改善、绿色低碳价值创造和经济社会可持续发展具有显著效益。
来源:新华社
05
我国首套电网侧带超容构网型SVG在西藏投运
10月27日,我国首套电网侧带超容构网型静止无功发生器(SVG)在西藏拉萨110千伏当雄变电站、日喀则220千伏萨嘎变电站建成投运。
此次电网侧带超容构网型SVG建设过程仅历时5个月,是目前技术先进、支撑力强、海拔最高的电网保供工程。其中,220千伏萨嘎变电站电网侧带超容构网型SVG项目海拔4700米、110千伏当雄变电站海拔4300米。两站项目首次采用了模块化多电平换流器+超容拓扑结构的柔性直流领域最新的前沿技术,首次采用的超级电容和高海拔IGBT(绝缘栅双极晶体管)元器件,填补了有功惯量支撑这一电力补偿装置的技术空白。
电网侧带超容构网型SVG与传统SVG相比,加装了能量密度高、充放电速度快的超级电容器,具有高过载、快响应、有功支撑的特征,能够在电力系统发生故障时自然激发瞬时电流,提供有功、无功、惯量支撑,显著增强电网的稳定性,是我国电力行业尖端技术装备的突出代表。
西藏清洁能源发展快,但电网网源结构薄弱,区域电网无功补偿不足、断面输送功率受限。电网侧带超容构网型SVG的应用为解决相关问题提供了方案。
来源:国家电网报
06
国网新疆电力申报的一项IEEE国际标准批立项
近日,由国网新疆电力有限公司申报的IEEE标准《公共基础设施光纤振动传感器技术导则》正式获批立项。该标准可提升公共基础设施专用光纤振动传感器的可靠性和稳定性,填补相关领域国际标准化工作的空白。
我国公共基础设施数量庞大,分布广泛。通信塔、铁路塔、避雷针、道路灯杆、输电铁塔等设施长期受大风天气的影响,可能会出现设施形变甚至倒塌。传统的振动传感器难以满足高耸结构类公共基础设施的整体监测要求。高效应用光纤振动传感器准确获取公共基础设施的运行状态是亟须解决的问题。《公共基础设施光纤振动传感器技术导则》将围绕公共基础设施专用光纤振动传感器的表层涂敷材料、封装结构等关键核心部件,明确光纤振动传感器的技术指标、设备检测方法等。
此前,新疆电力科学研究院已在输电线路光纤传感器的应用中积累了一定经验,开展了光纤振动传感器的封装、结构性能改性等技术的研究,为此次标准申报打下了基础。在标准申报过程中,国网新疆电力组织相关领域专家开展多轮会商,研讨标准的具体方向、主要内容等,服务标准成功申报。在标准制定过程中,新疆电科院标准团队将联合产业链上下游企业共同组建标准制定工作组,强化成果提炼,高质量完成此项任务。
来源:国家电网报
01
工业和信息化部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》
10月23日,工业和信息化部发布《电力装备制造业数字化转型实施方案》(以下简称《实施方案》)。
《实施方案》提出,到2027年,电力装备制造业数字化转型取得明显成效。一是数字化水平明显提升,电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%。二是标杆引领作用持续增强,建成15个左右国家级智能工厂、5家左右数字领航企业、10个左右5G工厂。三是支撑服务能力不断完善,建设3个左右电力装备制造数字化转型促进中心,培育10个左右特色专业型工业互联网平台、优秀解决方案服务商。
在重点任务方面,《实施方案》提出了三个层面共十三个具体方向的任务。其中,在加快关键环节数字化转型方面,提出要实施节能管理数字化。推进数字技术和绿色技术在电力装备设计、制造中的融合应用。引导电力装备企业建立完善的制造过程碳排放数据计量、监测、分析平台,实现企业能碳精细化管理。《实施方案》还聚焦行业亟需,从研发设计、生产制造、质量管控、仓储物流、运维服务等方面提出电力装备制造业数字化转型典型场景。
来源:工业和信息化部
02
国家能源局发布《关于进一步加强电力建设工程施工安全工作的通知》
近期,国家能源局综合司发布《关于进一步加强电力建设工程施工安全工作的通知》,要求如下:
一是夯实企业主体责任,各电力企业要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神,坚决克服松懈麻痹思想,牢固树立安全发展理念,不断完善安全生产责任体系;企业主要负责人要切实履行安全生产第一责任人的职责,亲自研究部署安全生产工作,亲自监督检查安全管理要求落实情况,亲自协调解决普遍性、典型性等突出问题;其他负责人和各级管理人员要严格履行岗位职责,制定落实有效措施,堵塞安全管理漏洞,提升本质安全水平。
二是强化准入管理,工程建设单位要按照国家有关规定规范实施电力建设工程招投标管理,工程总承包单位、施工单位严禁超资质、超经营范围承揽工程项目;特种作业人员必须持有效证件上岗,其他作业人员必须经安全教育培训合格方可上岗。
三是强化施工现场管理,各电力企业严格落实施工图纸设计文件和施工方案,严禁任意压缩合理工期和造价;要强化隧道、硐室、起重机械、深基坑、脚手架、高支模等危险性较大的分部分项工程安全管理;强化有限空间作业管理。
四是强化分包安全管理,各电力企业要严格审查分包队伍的资质、能力和历史业绩,把分包队伍纳入本企业安全管理体系,实行统一管理、统一考核;要加强分包安全教育培训,增强分包人员安全意识和专业技能;要加强分包作业管理,采用信息化手段,全面掌握分包队伍人员落实安全生产规定的情况。
五是加大安全监管力度,各派出机构和地方各级电力管理部门要加大安全监管力度,对重点工程和“小、散、远”工程采取分级分类监管措施;加大事故查处督办力度,按规定将事故责任人员纳入能源领域安全生产不良信用记录和严重失信主体名单;切实督促指导各参建单位规范事故隐患排查工作流程、提升排查治理质量;运用“多通报、多发督促函、多暗访”等手段,定期对所辖范围内电力建设工程开展督导检查,对工作推进不力、重大事故隐患整治不力的参建单位及时通报、曝光、严格问责问效。
来源:国家能源局
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