登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
4.3 交直流混合配电网的电压控制研究
相比于低压交流配电网,低压直流配电网具有线路损耗小、节约成本等特点,且户用光伏及储能也更易于接入,同时具有更好的供电可靠性和电能质量[68],一些文献对于直流配电网的拓扑结构,规划以及控制问题进行了相关的讨论[69-71]。但是,将当前的交流网络直接转换成直流网络尚存在巨大的政策、资金以及技术挑战,因此,低压交流配网向低压交直流混合配网过渡成为当前网络发展的趋势之一,并且有可能在未来长期保持下去。文献[72]提出一种基于交直流互联的低压配网转供模型,如图8所示,利用AC/DC换流器将不同负荷特性的馈线末端连接起来,并且通过变下垂系数策略调节换流器流过功率的大小和方向,使得负荷特性不同的馈线功率均衡,可以有效化解电压风险。
文献[73]则提出了交直流线路并行架设的网络结构,如图9所示,交直流接口同时入户,传统交流网络的并网负荷、控制设备和控制方式不变,户用光伏以及电动汽车则通过直流馈线并网;直流馈线通过首端的储能控制,还可以稳定首端交流母线的电压,极大的降低了网络运行风险和设备投资。
图8 基于交直流混合低压配电网转供模型
图9 交直流线路并行架设结构
4.4 多目标多场景的电压控制研究
当前多数控制方法的控制目标和场景比较单一。一方面,这些文献重点解决光伏并网后所引起的电压越上限问题,对于传统的夜间重负荷所引起的欠电压问题以及光伏功率波动所引起的网络电压波动问题考虑还有所欠缺,即控制并没有充分考虑光伏的运行场景。另一方面,也鲜有文献考虑控制策略对于网络损耗和网络功率因数的影响,即控制并没有充分考虑网络运行指标。因此,有必要在含有高比例户用光伏发电的低压配电网中建立多场景、多目标的控制模型,兼顾网络风险的抑制及网络运行指标的优化。
4.5 考虑经济性因素的电压控制研究
当前,政策性因素是推进户用光伏并网的主要动力,但最终将会被市场和价格因素所取代。在此背景下户用光伏消纳问题的利益主体将变得多元化,基于一定的价格要素考虑光伏的并网以及网络电压控制等问题会更加合理,如可以建立不同利益主体间光伏并网和辅助服务的博弈及合作模型。在此背景下低压配网的电压控制将被赋予经济和价格属性,相关的研究将会对光伏的并网和设备的高效利用起到促进作用,也会对并网政策的完善提供参考和依据。
4.6 光储虚拟同步机建模及电压控制研究
与经过逆变器并网的电源不同,同步发电机的并网功率具有很大的惯性,避免了并网功率的快速波动。通过对光储逆变器的参数设置以及阻抗匹配,可以使分布式光储系统具有与同步发电机类似的并网特性[74-76]。当前文献对光储虚拟同步机建模的研究还有所不足,多采用简化的网络模型并且没有充分考虑低压网络的参数特点,光储虚拟同步机对网络电压的影响及调节作用的研究也较少。因此,相关的研究还有待补充和完善。
4.7 新型电力电子设备的研制
一些新型电力电子设备在低压配电网中的应用正在受到关注。固态分接头变压器的分接头变化不再需要进行机械性的调整,图10是固态分接头的结构示意图,通过对晶闸管的开合操作即可调整变压器的变比,避免了分接头的磨损,使得变压器的变比可以频繁调节[51],这将极大增强网络的电压调节能力。类似设备在低压配网中的应用还有待补充和完善。
图10 含固态分接头变压器的控制原理图
5 结语
本文围绕含高比例户用光伏低压配电网电压控制问题,总结了户用光伏在低压配电网的并网特征及其引起的电压问题,基于电压灵敏度理论介绍了当前低压配电网的电压控制原理。并以此为基础,结合低压配电网的通信条件,综述了基于有功、无功以及分接头的电压控制方法,同时对多类设备的协调控制方法也进行了介绍,总结了不同控制方法的使用场景、优势与不足之处。最后,对解决低压配电网电压问题的新技术进行了展望,以期能为该领域将来的研究提供一些参考。
参考文献
[1] 刘健,黄炜.分布式光伏电源与负荷分布接近条件下的可接入容量分析[J].电网技术,2015,39(2):299-306. Liu Jian,Huang Wei.Analysis on grid-connectible capacity of distributed PV generation in case of PV generation distribution close to load distribution[J].Power System Technology,2015,39(2):299-306(in Chinese).
[2] 郑超,林俊杰,赵健,等.规模化光伏并网系统暂态功率特性及电压控制[J].中国电机工程学报,2015,35(5):1059-1071. Zheng Chao,Lin Junjie,Zhao Jian,et al.Transient power acteristic of scaled photovoltaic grid-connected system and its voltage control[J].Proceedings of the CSEE,2015,35(5):1059-1071(in Chinese).
[3] 左伟杰,马钊,周莉梅,等.基于配电网电能质量健康评估策略的分布式光伏接入方法[J].电网技术,2015,39(12):3442-3448. Zuo Weijie,Ma Zhao,Zhou Limei,et al.Grid-connection of distributed photovoltaic generation method based on the power quality health status of distribution system[J].Power System Technology,2015,39(12):3442-3448(in Chinese).
[4] 马丽,刘念,张建华,等.自动需求响应模式下光伏用户群的优化运行模型[J].中国电机工程学报,2016,36(13):3422-3432. Ma Li,Liu Nian,Zhang Jianhua,et al.Optimal operation model of user group with photovoltaic in the mode of automatic demand response[J].Proceedings of the CSEE,2016,36(13):3422-3432(in Chinese).
[5] 赵晋泉,刘绪,林昌年,等.单相光伏大量接入的三相不平衡配电网无功优化[J].电力系统自动化,2016,40(13):13-18. Zhao Jinquan,Liu Xu,Lin Changnian,et al.Three-phase unbalanced reactive power optimization for distribution systems with a large numberof single phase solar generators[J].Automation of Electric Power Systems,2016,40(13):13-18(in Chinese).
[6] Mejbaul H M,Peter W.A review of high PV penetrations in LV distribution networks: present status, impacts and mitigation measures[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2016(62):1195-1208.
[7] Li Q,Wolfs P.A review of the single phase photovoltaic module integrated converter topologies with three different DC link configurations[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2008,23(3):1320-1333.
[8] Nasif M,Zahedi A.Review of control strategies for voltage regulation of the smart distribution network with high penetration of renewable distributed generation[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews,2016(64):582-595.
[9] Benoit B,Serdar K,Roman B,et al.Voltage control with PV inverters in low voltage networks-in depth analysis of different concepts and parameterization criteria[J].IEEE Transactions on Power Systems,2017,32(1):177-185.
[10] Afshin S,Robert E,Lennart S,et al.Coordinated active power-dependent voltage regulation in distribution grids with PV systems[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2014,29(3):1454-1464.
[11] Karl W,Kellett C M,Philipp B,et al.Distributed and decentralized control of residential energy systems incorporating battery storage[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2015,6(4):1914-1923.
[12] Alam M J E,Muttaqi K M, Sutanto D.A multi-mode control strategy for var support by solar PV inverters in distribution networks[J].IEEE Transactions on Power Systems,2015,30(3):1316-1326.
[13] Sam W,Johan D.Optimal local reactive power control by PV inverters[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2016,7(4):1624-1633.
[14] 许晓艳,黄越辉,刘纯,等.分布式光伏发电对配电网电压的影响及电压越限的解决方案[J].电网技术,2010,34(10):140-146. Xu Xiaoyan,Huang Yuehui,Liu Chun,et al.The solution of distributed PV generation on distribution network voltage and voltage limit[J].Power System Technology,2010,34(10):140-146(in Chinese).
[15] 王颖,文福拴,赵波,等.高密度分布式光伏接入下电压越限问题的分析与对策[J].中国电机工程学报,2016,36(5):1200-1206. Wang Ying,Wen Fushuan,Zhao Bo,et al.Analysis and ermeasures of voltage violation problems caused by high-density distributed photovoltaics[J].Proceedings of the CSEE,2016,36(5):1200-1206(in Chinese).
[16] Ahmed E-N,Istvàn E.Control approach of three-phase grid connected PV inverters for voltage unbalance mitigation in low-voltage distribution grids[J].IET Renewable Power Generation,2016,10(10):1577-1586.
[17] 刘科研,何开元,盛万兴.基于协同粒子群优化算法的配电网三相不平衡状态估计[J].电网技术,2014,38(4):1026-1031. Liu Keyan,He Kaiyuan,Sheng Wanxing.A cooperative particle swarm optimization based state estimation of unbalanced three-phase distribution network[J].Power System Technology,2014,38(4):1026-1031(in Chinese).
[18] Fekete K,Klaic Z,Majdandzic L.Expansion of the residential photovoltaic systems and its harmonic impact on the distribution grid[J].Renewable Energy,2012(43):140-148.
[19] 温阳东,王欣.分布式发电对配电网继电保护的影响[J].继电器,2008,36(1):12-14. WenYangdong,Wang Xin.Effect of distributed generation on protection in distribution system[J].Relay,2008,36(1):12-14(in Chinese).
[20] Procopiou A T,Ochoa L F.Voltage control in PV-rich LV networks without remote monitoring[J].IEEE Transactions on Power Systems,2017,32(2):1224-1236.
[21] Long C,O L F.Voltage control of PV-rich LV networks: OLTC-fitted transformer and capacitor banks[J].IEEE Transactions on Power Systems,2016,31(5):4016-4025.
[22] Reinaldo T,Lopes L A C,El-Fouly T H M.Coordinated active power curtailment of grid connected PV inverters for overvoltage prevention[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2011,2(2):139-147.
[23] 张璐,唐巍,丛鹏伟,等.含光伏发电的配电网有功无功资源综合优化配置[J].中国电机工程学报,2014,34(31):5525-5533. Zhang Lu,Tang Wei,Cong Pengwei,et al.Optimal configuration of active-reactive power sources in distribution network with photovoltaic generation[J].Proceedings of the CSEE,2014,34(31):5525-5533(in Chinese).
[24] Morris B,Ettore D B,Luca D C,et al.Automatic distributed voltage control algorithm in smart grids applications[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2013,4(2):877-885.
[25] Alam M J E,Muttaqi K M,Sutanto D.A SAX-based advanced computational tool for assessment of clustered rooftop solar PV impacts on LV and MV networks in smart grid[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2013,4(1):577-585.
[26] 李清然,张建成.含分布式光伏电源的配电网电压越限解决方案[J].电力系统自动化,2015,39(22):117-123. Li Qingran,Zhang Jiancheng.Solutions of voltage beyond limits in distribution network with distributed photovoltaic generators[J].Automation of Electric Power Systems,2015,39(22):117-123(in Chinese).
[27] Abdullah B,Ashhar R,Marc D-A,et al.Combined effect of CVR and DG penetration in the voltage profile of low-voltage secondary distribution networks[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2016,31(1):286-293.
[28] Izudin D,Jabr R A,Ema H,et al.A sensitivity approach to model local voltage controllers in distribution networks[J].IEEE Transactions on Power Systems,2014,29(3):1419-1428.
[29] Alberto B,Mauro B,Samuele G,et al.Short-term scheduling and control of active distribution systems with high penetration of renewable resources[J].IEEE Systems Journal,2010,4(3):313-322.
[30] Efkarpidis N,De Rybel T,Driesen J.Technical assessment of centralized and localized voltage control strategies in low voltage networks[J].Sustainable Energy, Grids and Networks,2016(8):85-97.
[31] Morris B,Ettore D B,Luca D C,et al.Automatic distributed voltage control algorithm in smart grids applications[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2013,4(2):877-885.
[32] 蔡永翔,张璐,唐巍,等.考虑逆变器无功充裕性的含高比例户用光伏低压配电网电压控制策略[J].电网技术,2017,41(9):2799-2807. Cai Yongxiang,Zhang Lu,Tang Wei,et al.A voltage control strategy for LV distribution network with high proportion residential PVs considering reactive power adequacy of PV inverters[J].Power System Technology,2017,41(9):2799-2807(in Chinese).
[33] Thomas S,Frank M,Martin B.Improved low voltage grid-integration of photovoltaic systems in Germany[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2013,4(2):534-542.
[34] Tonkoski R,Lopes L A C.Impact of active power curtailment on overvoltage prevention and energy production of PV inverters connected to low voltage residential feeders[J].Renewable Energy,2011,36(12):3566-3574.
[35] Farag H E Z,El-Saadany E F.A novel cooperative protocol for distributed voltage control in active distribution systems[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013:1645-1656.
[36] Wang Y,Tan K T,Peng X Y,et al.Coordinated control of distributed energy-storage systems for voltage regulation in distribution networks[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2016,31(3):1132-1141.
[37] Keigo S,Akiko T,Imai Jun,et al.A novel voltage control method in low-voltage distribution systems:cooperative autonomous switching control[C]//Industrial Electronics Society,IECON 2015- Conference of the IEEE.Yokohama,Japan:IEEE,2015:583-588.
[38] Wai K Y,Havas L,Overend E,et al.Neural network-based active power curtailment for overvoltage prevention in low voltage feeders[J].Expert Systems with Applications,2014,41(4):1063-1070.
[39] Tonkoski R,Lopes L.Voltage regulation in radial distribution feeders with high penetration of photovoltaic[C]//Energy 2030 Conference,2008.Atlanta,USA:IEEE,2008:1-7.
[40] Wang P,Liang D H,Yi J,et al.Integrating electrical energy storage into coordinated voltage control schemes for distribution networks[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2014,5(2):1018-1032.
[41] Gill S,Kockar I,Ault G W.Dynamic optimal power flow for active distribution networks[J].IEEE Transactions on Power Systems,2014,29(1):121-131.
[42] Wong J,Lim Y S,Morris E.Novel fuzzy controlled energy storage for low-voltage distribution networks with photovoltaic systems under highly cloudy conditions[J].Journal of Energy Engineering,2015,141(1):B4014001.
[43] Alam M,Muttaqi K,Sutanto D.A novel approach for ramp-rate control of solar PV using energy storage to mitigate output fluctuations caused by cloud passing[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2014,29(2):507-518.
[44] Chua K H,Yun S L,Taylor P,et al.Energy storage system for mitigating voltage unbalance on low-voltage networks with photovoltaic systems[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2012,27(4):1783-1790.
[45] Kein H C,Yun S L,Jianhui W,et al.Voltage unbalance mitigation in low voltage distribution networks with photovoltaic systems[J].Journal of Electronic Science and Technology,2012,10(1):1-6.
[46] Wang Y,Wang B F,Ping L S.A voltage regulation method using distributed energy storage systems in LV distribution networks [C]//IEEE International Energy Conference.Leuven,Belgium:IEEE, 2016:1-6.
[47] Worthmann K,Kellett C M,Braun P,et al.Distributed and decentralized control of residential energy systems incorporating battery storage[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2015,6(4):1914-1923.
[48] Wang L,Liang D H,Crossland A F,et al.Coordination of multiple energy storage units in a low-voltage distribution network[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2015,6(6):2906-2918.
[49] Olek B,Wierzbowski M.Local energy balancing and ancillary services in low-voltage networks with distributed generation, energy storage, and active loads[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2015,62(4):2499-2508.
[50] Sugihara H,Yokoyama K,Saeki O,et al.Economic and efficient voltage management using customer-owned energy storage systems in a distribution network with high penetration of photovoltaic systems[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(1):102-111.
[51] Kabiri R,Holmes D G,McGrath B P,et al.LV grid voltage regulation using transformer electronic tap changing,with PV inverter reactive power injection[J].IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics,2015,3(4):1182-1192.
[52] CENELEC.EN 50160 Voltage acteristics of electricity supplied by public distribution networks[S].Brussels,2010.
[53] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB\T 19964—2012光伏电站接入电力系统技术规定[S].北京:中国标准出版社,2012.
[54] Demirok E,González P C,Frederiksen K H B,et al.Local reactive power control methods for overvoltage prevention of distributed solar inverters in low-voltage grids[J].IEEE Journal of Photovoltaics,2011,1(2):174-182.
[55] Pham H V,Rueda J L,Erlich I.Probabilistic evaluation of voltage and reactive power control methods of wind generators in distribution networks[J].IET Renewable Power Generation,2014,9(3):195-206.
[56] Mokhtari G,Ghosh A,Nourbakhsh G,et al.Smart robust resources control in LV network to deal with voltage rise issue[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2013,4(4):1043-1050.
[57] Vasquez J C,Mastromauro R A,Guerrero J M,et al.Voltage support provided by a droop-controlled multifunctional inverter[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2009,56(11):4510-4519.
[58] Jahangiri P,Aliprantis D C.Distributed volt/var control by PV inverters[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(3):3429-3439.
[59] Samadi A,Shayesteh E,Eriksson R,et al.Multi-objective coordinated droop-based voltage regulation in distribution grids with PV systems[J].Renewable Energy,2014(71):315-323.
[60] Bletterie B.Local voltage control by PV inverters:first operating experience from simulation,laboratory tests and field tests[C]// European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition.Paris,France,2013:4210-4216.
[61] Wang H,Stetz T,Kraiczy M,et al.Parallel operation of photovoltaic inverters with autonomous voltage control strategies comparison of Q(V)/P(V) and automatic voltage limitation[C]//European Photovoltaic Solar Energy Conference EUPVSEC.Amsterdam,The Netherlands:EUPVSEC,2014:2921-2926.
[62] Long C,Procopiou A T,Ochoa L F,et al.Performance of OLTC-based control strategies for LV networks with photovoltaics [C]//2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting.Denver,USA:IEEE,2015:1-5.
[63] Long C,Ochoa L F.Voltage Control of PV-Rich LV Networks:OLTC-Fitted Transformer and Capacitor Banks[J].IEEE Transactions on Power Systems,2016,31(5):4016-4025.
[64] Muttaqi K M,Le A D T,Negnevitsky M,et al.A coordinated voltage control approach for coordination of OLTC, voltage regulator, and DG to regulate voltage in a distribution feeder[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2015,51(2):1239-1248.
[65] Liu X,Aichhorn A,Liu L,et al.Coordinated control of distributed energy storage system with tap changer transformers for voltage rise mitigation under high photovoltaic penetration[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2012,3(2):897-906.
[66] Kabir M N,Mishra Y,Ledwich G,et al.Coordinated control of grid-connected photovoltaic reactive power and battery energy storage systems to improve the voltage profile of a residential distribution feeder[J].IEEE Transactions on Industrial Informatics,2014,10(2):967-977.
[67] 吴聪,唐巍,白牧可,等.基于能源路由器的用户侧能源互联网规划[J].电力系统自动化,2017,41(4):20-28. Wu Cong,Tang Wei,Bai Muke,et al.Energy router based planning of energy internet at user side[J].Automation of Electric Power Systems,2017,41(4):20-28(in Chinese).
[68] 宋强,赵彪,刘文华,等.智能直流配电网研究综述[J].中国电机工程学报,2013,33(25):9-19. SongQiang,Zhao Biao,Liu Wenhua,et al.An overview of research on smart DC distribution power network[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(25):9-19(in Chinese).
[69] Bokyung K,Utomo N P,Jang G,et al.Optimal scheduling for the complementary energy storage system operation based on smart metering data in the DC distribution system[J].Energies,2013,6(12):6569-6585.
[70] Hakala T,Lahdeaho T,Jarventausta P.Low-voltage DC distribution- utilization potential in a large distribution network company[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2015,30(4):1694-1701.
[71] Hamad A A,Farag H E,El-Saadany E F.A novel multiagent control scheme for voltage regulation in DC distribution systems[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2015,6(2):534-545.
[72] Pei W,Deng W,Zhang X,et al.Potential of using multiterminal LVDC to improve plug-in electric vehicle integration in an existing distribution network[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2015,62(5):3101-3111.
[73] ElNozahy M S,Salama M M A.uncertainty-based design of a bilayer distribution system for improved integration of PHEVs and PV arrays[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2015,6(3):659-674.
[74] Alatrash H,Mensah A,Mark E,et al.Generator emulation controls for photovoltaic inverters[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2012,3(2):996-1011.
[75] 温烨婷,戴瑜兴,毕大强,等.一种电网友好型光储分布式电源控制策略[J].中国电机工程学报,2017,37(2):464-476. Wen Yeting,Dai Yuxing,Bi Daqiang,et al.A grid friendly PV/BESS distributed generation control strategy[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(2):464-476(in Chinese).
[76] 郑天文,陈来军,刘炜,等.考虑源端动态特性的光伏虚拟同步机多模式运行控制[J].中国电机工程学报,2017,37(2):454-464. Zheng Tianwen,Chen Laijun,Liu Wei,et al.Multi-mode operation control for photovoltaic virtual synonous generator considering the dynamic acteristics of primary source[J].Proceedings of the CSEE,2017,37(2):454-464(in Chinese).
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
日前,太阳能行业协会(SEIA)和WoodMackenzie发布《2025年第二季度美国太阳能市场洞察》报告预测,由于第二季度征收的关税,光伏装机量下降可能导致当地社区投资损失、能源短缺和美国人能源费用增加。除了最近征收的关税外,能源税收抵免的取消无疑会加剧对太阳能行业的损害。随着Mosaic和Sunnova的破
6月11日,全球瞩目的清洁能源盛会——SNECPV+第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在上海国家会展中心隆重举行。正泰携全产业链新能源解决方案亮相,重点展示了光伏地面电站、海上风电,户用光伏,光储充一体化等新能源系统解决方案及E系列新能源专用产品,覆盖新型电力系统"发
近日,由福建省产品质量检验研究院、永福股份、永福绿能等单位联合牵头主编的《户用光伏发电系统安装技术规范》福建省地方标准正式批准发布。作为福建省光伏行业首个发布的地方标准,能够有效提高福建地区户用光伏发电系统的安全性和可靠性,填补福建地区在光伏发电系统安装设计规范的空白,促进福建省
光伏精灵在上海开派对啦!叮咚!SNEC光伏展的大门一开,中来展台上演年度追光大戏”!中来股份三大BU天团豪华阵容联袂登场,应用BU凭借创新产品成为全场瞩目的焦点,妥妥的C位担当,头顶自带聚光灯。中来民宿光伏光热24h绿电系统化身永动机小能手,叉腰炫耀:我能让太阳24小时加班!晚上?不存在的”,
6月10日,SNECPV+第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会正式启幕。大会由全球绿色能源理事会(GGEIC)、全球太阳能理事会(GSC)、亚洲光伏产业协会(APVIA)联合牵头主办。晋能清洁能源科技股份公司(简称“晋能科技”)总经理杨立友博士受邀出席SNEC前瞻论坛——“第十八届全球绿色
2025年6月11日——在全球新能源产业瞩目的SNECPV+第十八届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会上,武汉德行天下机器人科技有限公司(以下简称“德行天下机器人”)隆重发布第二代郧生系列光伏清洁机器人——郧生一号、郧生剑客,并同步推出德行天下智慧数字运维系统(DXS),将为全球光伏电站
6月11日,第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在上海国家会展中心盛大启幕,科士达以“光储共生,共塑新能”为主题重磅亮相,携旗舰产品及创新技术成果亮相7.1号馆,沉浸式展台布局展现全场景光储充融合创新,为全球参展者带来一场视觉与技术的盛宴。持续迭代,光伏核心产品
以绿色之名,汇智启程。6月11日至13日,全球瞩目的清洁能源盛会——SNECPV+第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会将在上海国家会展中心隆重举办。本届SNEC展布展规模达38万平米,来自全球95个国家和地区共3600余家企业参展,其中国际展商比例占30%。正泰以“绿源+智网共建新型
5月29日,距湖南华电常德经开区嘉惠液压屋顶分布式光伏发电项目和保税物流中心屋顶分布式光伏发电项目并网发电仅一月,华电新能湖南分公司在推动屋顶分布式光伏项目建设上接连发力,所属湖南华电常德经开区世丰纸业1.6MW屋顶分布式光伏发电项目并网发电,为助力华电在湘能源结构绿色低碳转型又添新彩。
5月29日,重庆市能源局发布关于公开征求《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则》意见的通知,通知指出,采用自发自用余电上网的一般工商业分布式光伏项目,根据市内电力负荷分布确定不同上网电量比例,其中:位于主城都市区22个区县行政区域内的项目年自发自用电量比例原则上不低于20%,其余区县
北极星售电网获悉,5月29日,重庆市能源局关于公开征求《重庆市分布式光伏发电开发建设管理实施细则》意见的通知。文件明确,备案信息应当包括项目名称、投资主体(自然人投资或企业投资)、建设地点(具体到红线范围)、项目类型、建设规模(交流侧容量)、建设内容(需说明自建或是租赁场地建设)、
6月13日,SNECPV+2025圆满收官。科士达以600㎡双层全景展台、二十余款硬核产品及智慧能源解决方案,为全球“追光者”呈现了一场集技术高度、场景深度与互动热度的光储充盛宴。展会期间人潮涌动,洽谈火爆,充分彰显了科士达在全球清洁能源市场的品牌影响力与技术话语权。现在,让我们一起按下“重播键
2025SENC,美的集团旗下能源业务首次以“美的能源”板块的形象亮相,合康新能密集发布新能源领域多个产品系列以及多个场景解决方案,可以看出合康新能正在新能源赛道打一场突围战。在低碳转型持续推进、技术红利日渐稀薄的新能源赛道上,真正实现突围从来不是拼谁跑得快,而是谁能跑得深、扎得稳。在光
6月11日,第十八届国际太阳能光伏与储能技术与装备大会暨展览会(SNEC2025)在上海盛大开幕。本次SNEC展会共计投入14个展馆、总面积达到38万平,参展企业多达3000余家,是全球最大的光伏储能展会,致力于搭建国际化、专业化、规模化的国际合作和交流展示平台。作为新能源变流高端装备制造商和系统解决
6月11日,全球新能源顶级盛会SNEC2025在上海国家会展中心璀璨启幕!易事特集团以“AI+新能源,易启无限可能”为主题,携领先的风光储充钠全场景解决方案盛装亮相(展位号:4.1H馆A130)。展台首日人气爆棚,成为全场焦点,实力彰显行业标杆风范。全域融合:AI驱动能源全链路变革在构建新型电力系统的关
6月10日,SNECPVES国际光伏储能大会在国家会展中心(上海)洲际酒店盛大启幕。次日,SNECPV+2025国际光伏储能展相继开启。首航新能源(以下简称:首航)作为此次大会特邀合作伙伴,积极参与行业对话,聚焦战略合作,与全球合作伙伴及客户共探光储产业未来发展趋势及各国政策,共商合作策略及最新前沿技
6月12日,SNECPV#x2B;展会进入第二天,现场热度不减。正泰电源展台吸引了颇多观众驻足参观,积极响应#39;136政策#39;的创新方案及全场景光储系统解决方案再次成为展会焦点,现场咨询交流气氛热烈。多年来,正泰电源一直致力于为新能源及电力行业提供性能优异的光伏逆变器、储能变流器、储能系统产品及
在2025年SNEC国际太阳能光伏与智慧能源展会现场,一场关于能源未来的深度对话正在上演。过去十年,光伏与储能已从“替补能源”跃升为“主力电源”。然而,行业的飞速发展也带来了挑战:竞争渐趋白热化,政策驱动让位于市场驱动,单一技术比拼进阶为系统价值博弈#x2014;#x2014;光储行业的未来,将迎来怎
6月11日,科华数能母公司科华数据股份有限公司(以下简称“科华数据”)与润建股份有限公司(以下简称“润建股份”)在上海隆重举行战略合作签约仪式。双方将围绕新能源领域展开深度合作,致力于推动新能源产业的蓬勃发展,为全球能源转型贡献强大力量。润建智慧能源有限公司总经理卢伟强与科华数能总
2025年6月11日,全球最具影响力的新能源盛会——SNEC第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在上海开幕。作为全球增长最快的新能源科技企业之一,思格新能源携从家庭到工商业的全场景智能光储产品矩阵,及全新升级的mySigenApp3.0重磅亮相展会,集中展示其在人工智能、电力电子与系
6月11日至13日,SNEC第十八届国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会盛大开幕。特变电工携9大系统解决方案、53件核心产品在国家会展中心4.1H展馆迎接展会观众。本次展会,特变电工以“零碳地球、数智能源”为主题,产品覆盖大型新能源电站、工商业、户用、构网型储能系统等全场景光伏解决方案,以
6月11日,第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会(简称:SNEC2025)开幕。正泰以“绿源+智网共建新型能源生态”为主题,携绿色能源产业主力产品、智慧电力综合解决方案、新业态培育成果、新场景应用及示范案例等重磅亮相,并与生态圈伙伴现场达成签约,立体化、多层次诠释正泰全链
最近,国网江苏省电力有限公司召开电动汽车充放电资源开发研讨会,公司营销部深入分析了关于电动汽车“接网备用互动”模式的可行性,常州公司专题汇报了“接网备用互动”模式实施计划,为实际落地提供了具体的思路和步骤,勾勒出一幅清晰而宏伟的蓝图。读来笔者生出许多感慨来。其一,发挥好车网互动工
最近,江苏省规模最大的工业园区级微电网在常州武进高新区创新产业园投运,该微电网由常州滨湖建设发展集团有限公司与国网常州供电公司合作建设,供能面积达37万平方米,年用电量约4200万千瓦时,建设1.61兆瓦分布式光伏,可为楼宇、厂房等提供稳定可靠的绿色能源供应。读完这则消息,笔者生出许多感慨
2025年6月11日至13日,第十八届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会于上海国家会展中心圆满举行。作为全球新能源领域最具专业性与影响力的展会之一,SNEC持续聚焦行业人士关注。本届展会,安泰新能源携新一代智能旗舰跟踪系统AT-Spark、以及从屋顶分布式到地面集中式的全场景光伏支架解决方案惊艳亮
2025年SNEC展会现场,天合光能与中天科技隆重签署供应链框架合作协议,携手书写行业佳话,现场星光熠熠,中天科技集团董事长薛驰、天合光能联席董事长兼解决方案事业群总裁、天合富家董事长兼总裁高海纯、中天新能源产业集团总裁缪永华共同见证这一标志新能源产业融合升级的历史性时刻。在签约环节,中
在当今数字化浪潮中,数据中心作为信息时代的“心脏”,承载着海量数据的存储、处理与传输任务。然而,随着数据中心的快速发展,其高能耗问题也日益凸显,成为制约行业可持续发展的瓶颈。在此背景下,科士达作为引领行业的智慧能源领域全能方案供应商,参编了国家标准《绿色数据中心评价》。该标准于20
6月13日,第十八届SNECPV+国际太阳能光伏与智慧能源展览会(以下简称“2025SNECPV+展”)圆满收官,华昱欣凭借在可持续发展战略、产品技术突破和项目落地实践中的出色表现,接连斩获“全球新能源ESG百强榜”、2025SNECPV+展“十大亮点荣耀奖”以及APVIA亚洲光储奖(以下简称“APVIA奖”)——“光储应
2025SNEC展会期间,英利能源发展有限公司凭借创新的产品技术、卓越的系统解决方案及可持续发展的行业贡献,一举获得多项国际权威认证及行业重磅奖项,再次彰显了作为光伏老字号的市场影响力和企业综合实力,优质产品、品质服务载誉满满。多项国际奖项加持,技术实力再获认可展会期间,英利凭借高效光伏
6月11日至13日,SNECPVES第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源储能及电池技术与装备(上海)展览会(以下简称“SNECPVES国际光伏储能展览会)在国家会展中心(上海)盛大举行。作为交能融合领域的创新引领者,启源芯动力(展位号6.1HB160)携全场景智慧能源解决方案惊艳亮相,与全行业共话行业未来,
6月11-13日,思源电气携前沿储能技术、智能配用电解决方案及面向新型电力系统的创新成果,亮相2025年SNEC国际太阳能光伏与智慧能源展览会,吸引了全球参展观众的广泛关注。创新驱动打造可靠安全的储能体系储能技术作为新能源发展的关键支撑,一直是思源电气重点投入的研发方向。在本次展会上,思源电气
北极星输配电网整理了6月9日~6月13日的一周电网项目动态。新疆哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程6月10日,哈密-重庆±800千伏特高压直流输电工程投运。工程起于新疆维吾尔自治区哈密市巴里坤换流站,途经甘肃、陕西、四川,止于重庆市渝北区渝北换流站,采用±800千伏额定电压、800万千瓦额定容量
编者按绿氢之新,新在定位。绿氢之难,难在创业。在全球加速奔向碳中和的时代洪流中,绿氢正从实验室和示范项目快步驶入产业化赛道,成为我国战略性新兴产业中备受关注的前沿阵地。4月28日,国家能源局发布了我国首份氢能发展报告——《中国氢能发展报告2025》。《报告》显示,2024年我国氢能生产消费
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!