电力技术的发展趋势与应用前景.docx
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1、电力技术的开展趋势及应用前景郑健超y中国电力科学研究院-、电力新技术的社会需求20世纪工程技术的划时代成就之一就是电的日益广泛应用。电力已成为生产开展和社会变革最重要的技术根基。电力技术的不断进步,迅速改变着社会的面貌,对人们的生产方式和生活方式产生着重大影响,电气化的程度已成为现代化最显著的标志。因此,在美国国家工程院评选出的20项“20世纪最伟大的工程技术成就”中,电气化名列榜首。在我国类似的评选中,电气化也名列前茅。在步入新世纪的时候,人类面临的重大挑战是实现可持续开展,而在可持续开展的条件下满足日益增长的能源和电力需求那么是世界各国面临的最紧迫任务之一。我国由于人均拥有的一次能源极其有
2、限、能源强度高、油气资源短缺、能源利用引起的环境污染严重,要在提供充足可靠的能源和电力供应的同时减少环境污染,难度比其他国家大得多。根据预测,到2050年,我国国内一次能撅年生产能力约为30亿t标准煤,人均仅有两吨标准煤左右,人均能耗仅能到达目前全世界的平均水平。如果大力开展干净煤、核电、水电、可再生能源和开发油气资源的方案不能如期实现,我国将面临严重的能源短缺,大量进口能源将不可防止,环境状况也将更加恶化。为应对这一严峻挑战的战略有:强化节能战略的实施,强化干净煤发电技术的应用,加快开展水电、核电和其他可再生能源发电。可以看出,实施这些开展战略都意味着必须加速我国电气化的进程,提高电力在终端
3、能源中的比例,尽可能把一汰能源清沽高效地转换为电能使用。为此目的,必须在电能的生产、传输、储存、分配和使用的各个环节使用新技术。这一重大社会需求决定了未来电力技术的开展方向。过去,电力技术主要属于传统技术的范畴。近年来,电力技术的开展日益显现出高技术与传统技术穿插、融合的趋势。高技术领域的信息技术、电力电子技术、新材料技术的突飞猛进使传统电力系统己经或将要发生重大变革。以下仅举数例加以说明。重力霜子(POwerelectronics)主要是研究改善雷:能使用效率的工程技徒f,藉由整合微甯子、功率半零艘元件、典自勤控制等技彳行於甯能锯存、甯力僖翰舆奂、典各槿不同形式富源需求的愿用。富力甯子是富檄
4、工程的一值)分支,主要在於揩量能作不同形式的斡换以供各槿不同的鹰用。例如:太随能傅换、感鹰加热、燎光控制、交直流富源穗屋、富能舆磁能Iw奥、焉建.三、重罅、放量加工、量池像!能、功率因数修正,以及槿槿其他各式各檬的鹰用。重力霜子近年来赞展快速,此阜街令直域涵盖廉泛且具有技街整合性特,也是自勃化、Bl防、航太、逋翰、能源、典璟保等工蕖赞展的基磁技街。重力霜子虽隹然己有相富的樊展摩史,唯近年来由於重力半醇艘明元件的快速赞展,使得新式的功率B目元件如PoWerM()SFET、IGBT、MCT.典IPM等,可以高频切换Ift行重能虑理,使得重力重子崖品更能逢到馨薄短小、高效能、高可靠度的完美境界。重力
5、霜子主醇一些未来科技的樊展,其重要性舆日遽增。重力甯子典微甯子技济亍的结合揩造成言午多相羟渠的革命,例如宙勤汽卓、重勤1三隼、磁浮火卓、燮步直器、伺服三勤器、智慧型UPS、小型智慧能源虑理系统、太随能智慧屋、霜池储能系统、霜子建屡器、高相直流重力停输系统等等,造些未来羟品均符典我优的日常生活息息相因此先JftK家如美日等阈均视卷下一波科技真竞争主要赞展目檄之一。我国的电力电子学会成立至今,已有20个年头了。当年我曾为此准备过一篇详细的综述文章,在成立大会上作了介绍。最近着意去找了一下这二十年来写就的多篇有关电力电子技术的文章。前后比照之后,深感电力电子技术确实已有了很大的开展。特别有个新感受是
6、:由于时代的变迁,电力电子的侧重点和内容也正在发生巨大的变化。电力电子学在当年是一个崭新的名词,因而我花过很多时间就其形成、定义、特征、分类及其展望作了一番论述。当时我曾提到:五十年代末诞生了集成电路和晶闸管。从集成电路的开展形成了微电子学,其应用是信息电子学。从晶闸管及其他电力半导体器件的开展和变流技术结合那么形成电力电子学。但当时对信息电子和电力电子的关系很少考虑过,潜意识地感到它们是属于两个各奔前程的学科。从二十年的开展来看,半导体器件确实起了推动电子技术开展的作用。集成电路对信息产业开展的重要作用是谁都了解的。晶闸管等电力半导体器件也扮演了电力电子开展中的主要角色。难怪当初电力电子的倒
7、三角定义的中心就是晶闸管。这些年来的经历说明:当某种关键的半导体器件诞生后,往往会引起电子技术的一个飞跃。这也就容易理解当MoS功率器件诞生后为何又一次使电力电子技术跨上了一个新台阶。当然对MOS器件的深入认识也有个过程:最初根据场效应晶体管的单极性构造很自然理解到它必然具有较快的开关速度,从而带动了高频电力电子技术的开展。又从其电压控制模式,理解到它很容易和微电子器件接口,功率集成电路就此应运而生,使MOS器件的控制方式大为丰富并简化。但当时还没有理解到,MOS晶体管实际上还是一种具有最低阻抗的整流器件。乍一看来,利用晶体管去代替整流器似乎难以理解,可是采用了同步整流的原理后这个问题就解决了
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