2024年7月13—14日,IET与清华大学、怀柔实验室、中国电气装备集团在上海联合举办了第20届交直流输电国际会议(ACDC 2024),ACDC2024围绕构建新型电力系统的基础元器件、关键装备、重大交直流输电工程等议题,对交直流输电领域的前沿课题、产业动态和技术发展趋势展开讨论。
中国工程院李立浧院士在会上作了题为“高压直流输电的发展与思考”的主旨报告,征得李院士同意,特与您分享。





















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2024年7月13—14日,IET与清华大学、怀柔实验室、中国电气装备集团在上海联合举办了第20届交直流输电国际会议(ACDC 2024),ACDC2024围绕构建新型电力系统的基础元器件、关键装备、重大交直流输电工程等议题,对交直流输电领域的前沿课题、产业动态和技术发展趋势展开讨论。
中国工程院李立浧院士在会上作了题为“高压直流输电的发展与思考”的主旨报告,征得李院士同意,特与您分享。





















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光热发电规模化发展的“布局”与“破局”──《关于促进光热发电规模化发展的若干意见》解读光热发电集热电转换和常规交流同步发电机于一身,具有大规模、低成本和高安全储热系统功能,以及宽负荷调节范围和快速变负荷能力,是实现新能源安全可靠替代传统能源的有效手段,也是加快构建新型电力系统的有效支撑。《若干意见》提出,到2030年,光热发电的总装机力争达到1500万千瓦左右。
河南大学宋金生,李萌&斯图加特大学左巍巍报道了一种采用合理设计的4PACz寡聚物的共沉积策略。其中,三聚体tri-4PACz在溶解性和缺陷抑制之间实现了最佳平衡。表征证实,tri-4PACz能在界面形成高度有序、紧密排列的单层,其咔唑单元直立取向,有利于降低空穴提取势垒。瞬态光电流测量证实,tri-4PACz基器件的电荷收集寿命缩短至320ns,快于4PACz器件的617ns,说明其界面电荷提取速度更快。
柔性钙钛矿太阳能电池(pero-SCs)是硅基光伏的有力补充,但其稳定性尤其在长期潮湿环境下仍远低于工业标准,这主要是由于水分子可透过柔性塑料基板渗透进入器件。传统疏水夹层虽能阻隔水分,但通常与极性钙钛矿前驱液不相容,因此难以用于钙钛矿薄膜下方。
AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。
近年来,随着自组装分子的应用,倒置钙钛矿太阳能电池的效率迅速提升,但SAM分子易脱附的问题严重制约了器件稳定性。本研究华东师范大学李晓东和方俊锋等人引入功能化的氧化铟锡纳米颗粒,以促进并增强SAM在基底上的自组装。与ITO基底上传统物理吸附、易脱附的OH不同,INPs上的OH基团键合稳定,能耐受溶剂冲洗和长期老化,从而抑制器件老化过程中SAM的脱附。
日前,华东院承建的老挝孟松600兆瓦山地风电项目商业运行仪式在老挝万象隆重举行。老挝副总理沙伦赛·贡玛西、工贸部部长玛莱通·贡玛西、中国驻老挝大使馆经济商务参赞李习臻、孟松风电有限公司董事总经理纳特、中国电建亚太区域总部总经理周家义、华东院副总经理吴世东出席仪式。
关于2025年10月全国新增建档立卡新能源发电项目情况的公告2025年10月,全国新增建档立卡新能源发电项目共5358个,其中风电项目18个,光伏发电项目5336个,生物质发电项目4个。
在全球气候治理与能源革命的背景下,光伏产业作为中国制造业绿色低碳转型的核心力量与典范,已深度融入国家发展战略并贡献于全球可持续发展。全文如下:12月1日,《中国日报》刊发工业和信息化部党组书记、部长李乐成英文署名文章,题为《加快中国制造绿色低碳转型促进全球可持续发展》。
柔性钙钛矿太阳能电池是下一代便携式、可穿戴及建筑一体化光伏器件的理想候选者。这一双重功能促使EtOPACz在柔性基底上组装形成致密、均匀的分子层,从而增强界面附着力、改善钙钛矿薄膜质量并促进空穴提取。因此,采用EtOPACzSAM的f-PSCs实现了25.11%的卓越能量转换效率,为目前报道的f-PSCs中最高值之一。这些结果表明,极性醚链段工程为同时优化高性能f-PSCs的界面接触、电荷传输和机械耐久性提供了一条强有力的策略。
本文通过一种热力学控制的Cs4PbBr6生长过程,实现其在NaYF4:Yb,Tm表面缓慢、精准的异质外延生长。随着Cs4PbBr6壳层厚度增加,产物结构从高质量NaYF4:Yb,Tm/Cs4PbBr6核壳结构转变为体相异质结。得益于Cs4PbBr6在能量传递过程中的特殊作用,NaYF4:Yb,Tm/Cs4PbBr6异质结在可见光范围内展现出宽光谱可调的上转换发光特性。
在本研究中,中国科学院物理研究所石将建、李冬梅和孟庆波等人通过掺杂镁,在CZTSSe表面引入了额外的空位缺陷,从而降低了原子互换的能垒。这种空位辅助的方法增强了Cu-Zn有序化的动力学过程,进而减少了器件中的电荷损失。显著抑制缺陷与电荷损失:该策略使材料表面的Cu-Zn有序度大幅提升。效率突破与大面积器件验证:该工作获得了14.9%的认证效率,是当前CZTSSe太阳能电池领域的最高效率之一,证明了该策略的有效性。



