国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心

国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心是国家首批能源装备行业研发(实验)中心,主要建设内容包括风电基础研究能力、移动式风电检测能力和风电试验基地三部分。

国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心基本信息

中文名 国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心 内    容 移动式风电检测能力
目    的 解决新生产风电机组产品认证 成立时间 2009年11月20日

风电基础研究能力建设包括风电仿真研究、风电功率预测、风电调度运行以及风电试验数据库等内容;移动式风电检测能力建设包括风电机组特性检测和风电场并网检测;风电试验基地具备风电机组全部特性的检测能力,具有国际最先进的风电电气测试手段,可以解决新生产风电机组产品的型式认证和入网检测问题,为风电入网检测制度的实施提供有效的技术保障。张北风电试验基地已建成投运,是世界上规模最大的风电试验基地;是世界上唯一具备开展低电压穿越试验,可对风电机组进行电网适应性检测的风电试验基地;是世界上唯一具备风光储联合试验运行研究的试验基地。

国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心于2009年11月20日正式获得国家能源局的批复(国能新能〔2009〕309号),并于2010年1月6日获得国家能源局授牌。

国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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工程建议价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
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13% 乐清市柳市显群电器厂
能源网关系统 品种:能源网关系统;产品说明:EMC能源网关系统V2.0;规格型号:EMC-GTX; 查看价格 查看价格

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智能楼宇中心发卡系统 品种:卡机;型号:AFN-8A8S(FD) 查看价格 查看价格

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含税
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国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心常见问题

  • 国家能源局发布18项风电技术新标准内容哪儿有

    1. 大型风电场并网设计技术规范; 2. 风电场工程勘察设计收费标准; 3. 海上风电场工程概算定额; 4. 海上风电场工程设计概算编制规定及费用标准; 5. 陆上风电场工程概算定额; 6. 陆上风电...

  • 怎样办理风电并网手续?

    而在电网方面,加快建设智能电网是一种解决风电并网难题的思路。“建设智能电网的目的之一就是解决新能源电力并网问题。”毕天姝表示,智能电网中有大量传感器,能随时了解用户状况,从而大大增强电网的可控性,并可...

  • 国家能源局司长是什么级别,国家能源局南方监管局

    国家能源局是国家发改委直属副部级单位,国家能源局内设司司长副厅级干部。

国家能源大型风电并网系统研发(实验)中心文献

国家能源海上风电技术装备研发中心开建 国家能源海上风电技术装备研发中心开建

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评分: 4.5

国家能源海上风电技术装备研发中心在位于江苏盐城盐都区的华锐风电产业园启动建设.这是目前国内海上风电装备产业行业的高端项目,总投资5.12亿元。

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国家能源局关于加强风电并网和消纳工作有关要求的通知 国家能源局关于加强风电并网和消纳工作有关要求的通知

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评分: 4.7

国家能源局关于加强风电并网和消纳工作有关要求的通 知 国家能源局关于加强风电并网和消纳 工作有关要求的通知 国能新能〔 2012〕135号 各省(区、市)发展改革委(能源局) 、国家电网公司、南方电网公司、华能集团公司、大唐 集团公司、华电集团公司、国电集团公司、中电投集团公司、神华集团公司、中广核集团公 司、中国节能环保集团公司、水电水利规划设计总院: 随着我国风电装机的快速增长,局部地区的弃风限电问题日趋严重。 2011年度,全国风 电弃风限电总量超过 100亿千瓦时,平均利用小时数大幅减少,个别省(区)的利用小时数已 经下降到 1600小时左右,严重影响了风电场运行的经济性,风电并网运行和消纳问题已经成 为制约我国风电持续健康发展的重要因素。为进一步做好风电发展工作,提高风电开发利用 效率,现将 2011年各省(区、市)风电年平均利用小时数予以公布,并就加强风电建设和运 行管理、保障

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国家能源风电叶片研发(实验)中心的建设目标是建设兆瓦级以上大型及超大型风电叶片设计、制造及工艺技术为主的核心技术研发创新平台;以建设高水平的、可持续的科技创新能力为主线,为风电叶片产业的发展提供核心技术和装备;建设世界级的风电叶片研发中心及公共实验平台;成为国际知名的风电叶片检测中心;成为风电叶片研究与制造领域有影响的国际合作科研平台,并成为国际重要的风电技术研究基地和高层次人才培养基地。

“十二五”期间,中心将进一步开展风能利用关键技术及新技术开发,主要攻关新一代风电产业的 "瓶颈"技术,通过研制开发新型叶片及相关关键核心技术,促进我国风电行业自主创新能力的提升;通过国际一流的实验条件和关键技术的开发,为风电行业培养专业型技术人才,同时开展风电技术领域的技能和管理培训,扩大产业发展规模;通过与国外同类机构、大学或科研院所,共同探讨风电技术领域问题,加强交流与合作,积极借鉴国外先进技术和经验,扩大中心的国际影响力。

国家能源风电叶片研发(实验)中心拥有国内一流的学术带头人及研发团队,实行中心主任负责制, 设有学术委员会把握科研方向。中心紧跟国际风电叶片前沿技术的发展,在建立具有中国特色的风电叶片设计开发体系,开展叶片研究、设计、制造、试验的理论、技术和工艺研究,在风能利用基础理论研究、风电叶片的开发研制及成果转化,风电叶片检测技术体系与检测标准研究等方面已在国内处于领先水平 。

中心成立以后,曾先后参与了国家发改委、能源局、科技部、自然科学基金委、中国科协及中科院“十二五”期间风力发电行业的政策咨询及科研规划等起草工作,为国家制定风能产业发展规划提供了有益的建议。

■ 研究领域

研究领域包括航空发动机研究、风能利用研究。充分发挥实验室在流体力学、空气动力学学科方面的综合优势,将基础研究与产品研制相结合,为我国航空动力技术和风能技术的应用提供重要的理论依据和关键技术支撑。

■ 研究方向

1、 MW级大型风电叶片研发与产业化:5MW海上风电叶片的气动及结构设计;针对我国风场地形与气候特点的风资源评估及预报技术研究;风电叶片检测标准集技术研究;风电叶片噪声控制研究;智能叶片研发;风能储能系统和海水淡化技术的研究以及海上风能利用技术开发。

2、 燃气轮机/航空发动机:对转发动机关键技术、关键部件的研究;100KW燃气轮机总体及关键部件的设计与试验;微小型燃气轮机热力循环研究。

■ 机构及人员组成

实验室目前在职职工20人,其中中国科学院院士1名,研究员3名,副研究员6名。研究生39人,其中博士研究生20人,硕士研究生19名。返聘专家2人。

■ 2011年项目情况

2011年度本实验室争取新项目6项,其中国家自然科学基金项目1项,国家能源局项目1项、院其它项目1项、企业委托项目2项,国家科技支撑计划项目子课题1项。

■ 2011年主要成果与工作进展

中心2011年度在科研方面进行的工作主要有:国家973项目子课题“微小型燃气轮机热力循环”顺利通过中期检查;实验室承担的军品项目进展顺利;国家能源局“风电叶片试验与检测关键技术研究及应用示范”项目进展顺 利;中丹科技合作专项项目“基于中国复杂风资源特点的风力发电关键技术研究”已开展多次技术交流,项目按计划要求进展顺利;国家自然科学基金青年基金“非定常运动风电叶片的噪声机理研究及生源 相关性耦合分析”按进度完成流场和声场的数值建模;开展2.5MW/3.0MW风电机组叶片的设计工作,设计通过整机校核,效果良好;完成了6MW风电叶片气动及结构铺层设计;完成发动机压气机气动设计与试验件设计加工;完成发动机涡轮气动设计;完成廊坊基地暂冲式实验台设计;开展新型空气涡轮火箭发动机关键技术研究;组织举办2011年海上风能与海洋能国际会议;开展与国际知名丹麦DTU技术大学、Resoe实验室和NREL美国可再生能源实验室合作与技术交流活动;与英国Narec合作开展检测技术研究;与荷兰能源研究中心(ECN),WMC,Delft大学等国外研究机构开展了合作交流;与华锐、金风、国电、东汽等主机厂开展深入合作;建设小型风洞一座;参与参加自然科学基金委、国家能源局、中国科学院、科技部等“十二五”规划风能方向的制定;参与863课题规划;参与北京科委的风光工程起草工作。

本年度共发表(含已录用)各类学术论文55篇,其中3篇发表在SCI源刊,33篇发表EI源刊。宣读的会议论文18篇,其中国际会议口头报告或报告6篇,国内会议邀请报告3篇。申请专利25项,其中发明专利13项、实用新型12项,已有9项专利获得授权,申请软件著作权1项。招收研究生6名,其中2名博士研究生于2011年毕业。

(以上数据截止2011年12月31日)

2100433B

中国科学院工程热物理研究所经与北京市延庆县协商,最终确定将国家能源风电叶片研发(实验)中心落户在北京延庆县八达岭经济开发区内,并于2009年12月22日在北京国际饭店举行了《延庆县政府支持中科院工程热物理所建设“国家级风电叶片检测中心”的协议》的签约仪式。

其发展战略是:成为国家核能发展战略研究咨询中心、中国示范快堆电站建设的技术支持中心、中国核电装备制造技术研发基地以及国家先进燃料循环体系的技术研发中心。

国家能源快堆工程研发(实验)中心总体上是由中国实验快堆、中心办公综合楼、钠工艺实验楼、快堆热工水力实验楼、燃料组件实验楼以及快堆关键设备实验楼等组成的设施功能完备、综合能力强大的快堆技术研发基地。

国家能源快堆工程研发(实验)中心的主要任务是逐步建成快堆先进核能系统技术平台,开展快堆基础技术、工程和应用技术、快堆先进核能系统技术的研发。其主要研究方向是:在坚持自主创新的同时,加强国际合作,尽快掌握大型商用快堆电站设计建造技术,缩小我国与快堆技术先进国家的差距;以中国实验快堆为平台,培养快堆人才队伍,积累运行和维护经验;加强基础研究,重点解决软件、标准法规、设备国产化等技术。围绕上述研发工作推动全面掌握拥有自主知识产权的快堆核心技术进程,促进国家快堆产业化发展。

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