
Angew南京大学邓正涛课题组在太阳能发电窗户研究领域获重要进展
据调查,我国的建筑能耗占到全社会总能耗的40%以上。传统的硅基太阳能面板致力于把屋顶转变为太阳能发电机,但是,对于对能源需求巨大、人口密集的城市地区,需要收集摩天大楼需要的能源,屋顶的面积十分有限。太阳能发电窗户可以取代建筑物不具有发电功能的玻璃窗户和玻璃幕墙,把城市高层建筑的窗户和幕墙转变为太阳能发电装置,所生产出的电能将大大降低建筑物的能耗,实现“零碳”建筑的目标。[详情]

青岛能源所开发出石墨炔基新型高效非金属电催化剂应用于燃料电池
中国科学院青岛生物能源与过程研究所碳基材料与能源应用研究组,在制备高效低成本的金属-空气电池阴极催化剂方面开展了大量工作。[详情]

?近日,全球领先的光伏产品制造商晶澳太阳能宣布,自产高效多栅电池和组件产线全部具备切换掺镓硅片能力。公司将掺镓硅片与PERC技术、大尺寸硅片等结合应用,提升自产P型多栅电池及组件产品的发电性能。晶澳由此成为全球首家在自产高效多栅电池和组件中全面应用掺镓硅片的光伏企业。[详情]

3月2日,“华龙一号”示范工程调试团队在确认热试主规程的执行情况。 3月2日,我国具有完全自主知识产权的三代核电“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组热态性能试验基本完成,为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础。 作为我国核电走向世界的“国家名片”,“华龙一号”是当前核电市场上接受度最高的三代核电机型之一,是我国核电创新发展的重大标志性成果。 [详情]

记者从国网天津电科院获悉,由该院承担建设的“天津市电力物联网企业重点实验室”通过天津市科学技术局认定,标志着国网天津电力正式建成国内首个省部级电力物联网实验室。该实验室将进一步聚焦人工智能、大数据分析、状态感知、先进通信技术等智能电网领域技术研究,支撑智慧能源转型,服务美丽天津建设。[详情]

近日,国家电投集团中央研究院成功完成UO2电磁感应熔炼,使用冷坩埚熔融法制备出晶粒直径100~500μm的UO2单晶大颗粒,标志着集团公司高导热核燃料芯块制备技术取得重大突破。[详情]

1月10日,全球能源互联网研究院有限公司牵头申报的“铝合金节能输电导线及多场景应用”项目获得国家科学技术进步奖二等奖。项目发明了高导电率的硬铝、中强铝合金和耐热铝合金导线,突破成分与组织精确调控的关键技术,开发了导线多场景应用的关键技术及配套产品。三类导线相比现役导线,导电率分别提高4.0%、3.9%、3.3%。项目整体技术达到国际先进水平,主要技术指标达到国际领先水平。[详情]

1月19日从国网青海省电力公司科技部传来消息,科技项目“高海拔地区提高配网供电半径关键技术研究”通过青海省科技厅验收。项目研究成果实现了延长配电网供电距离、降低线路损耗、提升电能质量、提高供电可靠性的目标,其中,分布式就地补偿、有源自适应线路阻抗匹配技术达到国际领先水平。[详情]

近日获悉,新风光电子科技股份有限公司研制的35kV直挂角接大功率SVG产品通过了电力工业电气设备质量检验测试中心的型式试验,各项检测结果均符合要求。据悉,该试验报告记录了对送检产品进行的绝缘实验、性能实验、电磁兼容实验等14类42个项目的实验内容和测量数据。[详情]

政府新能源补贴的重点需要改变,矛盾焦点是电网修改等基础设施建设
截至2018年,中国风电装机达到221GW,光伏装机约为176.1GW,而德国风电约为59.3GW和光伏45.4GW,截至2019年上半年,新能源中的风电及光伏发电量约占总发电量的16.2%。2018年起,政府的新能源发展政策发生了重大变化,加快了去补贴进程,在目前产能大幅过剩的情况下,中国新能源大规模平价上网或提前实现。[详情]

处理厂的处理工艺流程是有各种常用的或特殊的水处理方法优化组合而成的,包括各种物理法、化学法和生物法,要求技术先进,经济合理,费用最省。[详情]

当泛在电力物联网跃入人们视线的时候,实现对信息通信安全技术全方位的支撑就显得更为重要了。国网山东省电力公司电力科学研究院(以下简称“国网山东电科院”)泛在电力物联网安全实验室为了高效地支撑电网生产和企业经营,秉承该院“支撑为本、创新为魂”的发展定位,遵循“安全稳定和谐、务实创新发展”的理念,智慧攻坚,全方位地为山东省信息通信安全保驾护航。[详情]

国网公司提出“泛在电力物联网”,是把它提升到企业战略高度的。虽然现在大家都在解读其技术和业务含义,最高大上的已经到了“空天地一体化”的物联通信了。[详情]

触点插接件配有由执行机构触发的预张紧笼式夹具。如若执行机构被推入触点腔体内,笼式夹具就会返回其原始位置并将导体末端固定。若要松开连接,只需将螺丝刀推入执行机构内部并将杠杆移动过渡到绝缘部件。然后弹簧再次松脱导体末端 - 即可对组件进行卸载或更换。[详情]

美国宾州州立大学王朝阳教授团队在锂离子电池快速充电领域取得重大突破。该团队通过一种新型的电池结构和充电策略,实现了动力电池在任何温度下的快速充电。即使在零下50度的极端环境中,该技术依然能够实现15分钟快充,并具有超过4500次的超长循环寿命。[详情]