重磅国家科技三大奖揭晓,电气领

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上期内容:重磅!电气领域成果入选“中国高校十大科技进展”

年度国家科学技术奖励大会今天(9日)上午在人民大会堂举行。经国家科学技术奖励评审委员会评审、国家科学技术奖励委员会审定和科技部审核,国务院批准并报请国家主席习近平签署,授予中国科学院物理研究所赵忠贤院士、中国中医科学院屠呦呦研究员国家最高科学技术奖;国务院批准,授予“大亚湾反应堆中微子实验发现的中微子振荡新模式”国家自然科学奖一等奖。此外,授予41项成果国家自然科学奖二等奖;国家技术发明奖66项(一等奖3项,二等奖63项);国家科学进步奖项(特等奖2项,一等奖20项,二等奖项)。此外,还有5名外籍专家和1个国际组织获得中华人民共和国国际科学技术合作奖。

其中,电气工程领域共有11项成果获奖,包括:国家自然科学奖1项、国家技术发明奖3项、国家科技进步奖7项。中国电力科学研究院牵头申报的3项成果最终全部获奖,且由汤涌总工程师牵头的《互联电网动态过程安全防御关键技术及应用》获得了国家科技进步一等奖。浙江大学何湘宁教授牵头申报的《高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论》被授予国家自然科学奖,这是三大奖中理论水平最高、获奖难度最大的奖项,也是电力电子领域首次摘取国家自然科学奖这一中国科技界的皇冠。

近年来,国家三大奖的评审标准越来越严格,含金量逐年提升。与历年情况一致,获奖项目大多来自顶尖大学,这充分体现了高校的基础科学研究和重大原始创新在我国占有举足轻重的地位,也再次证明了顶尖大学在创造思想、启迪智慧、引领科技方面的绝对实力。

然而,稍有遗憾的是,由科技企业牵头申报的项目最终仅有两项成果获奖,由此说明我国科技企业在自主创新和研发投入方面还稍显不足。如何充分发挥科研院所与工业企业之间的互补优势,让科研成果走出深闺,走向工业实践,助力经济结构成功转型,这将是中国经济新常态下科研成果转化工作需要深入思考的重大课题。

电气工程领域获奖目录

年度国家自然科学奖获奖目录

年度国家技术发明奖获奖目录

年度国家科技进步奖获奖目录

年度国家自然科学奖获奖项目简介

浙江大学何湘宁

高增益电力变换调控机理与拓扑构造理论

项目以高增益电力变换的调控机理和拓扑形成规律等前沿科学问题为核心,系统提出了高增益变换的多自由度调控机制、自适应运行方法和拓扑统一构建法则,建立了高增益电力变换的调控和拓扑构造理论,取得了显著原创性成果。20篇主要论文累计影响因子高达,篇均影响因子5.65,6篇入选ESI近十年高被引论文。20篇主要论文SCI他引和总他引分别达次和次,获得国内外同行专家的广泛引用和高度评价。第一完成人作为“Internationallyrecognizedexpert”,被IEEE电力电子学会连续聘为国际上首位讲授“高增益电力变换与软开关运行方法”专题的DistinguishedLecturer,受邀担任IETPowerElectron.的创刊编委。培养了IEEE和IEE(IET)双Fellow、国家万人计划入选者、科技部中青年科技创新领军人才等高端人才。获国家发明专利19项,已在国防机载和舰载及工业电源系统中成功应用并产业化。项目成果为高增益高效率电力变换系统装备提供了理论支撑,推动了我国电力电子学科相关领域的研究走在国际前列。

年度国家技术发明奖获奖项目简介

国网智能电网研究院汤广福

±kV特高压直流输电换流阀关键技术及应用

±kV特高压直流输电技术是世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远的先进输电技术。项目针对换流阀多物理场综合调控、换流阀晶闸管串联宽频均衡、强电磁环境换流阀触发与保护、换流阀多应力等效试验等方面,取得了系统化发明创新,研制出我国首个自主知识产权的A型特高压换流阀,综合技术指标国际领先。研制的换流阀于年在世界首条±kV/MW锦屏至苏南工程中示范应用,并推广应用于哈密至郑州、溪洛渡至浙江、灵州至绍兴、酒泉至湖南、上海庙至山东等5条更大容量的特高压直流工程。获授权发明专利项(含美国发明专利4项),其中3项获中国专利优秀奖;发表SCI/EI论文78篇,出版学术著作3部;制订国家标准4项。项目实现了特高压换流阀技术的完全自主研发,突破了制约我国超远距离、超大容量电力输送的关键瓶颈,填补了国内空白,并使换流阀高端装备走出国门,取得了显著经济社会效益,也得到国外同行专家高度认可。该项目年获北京市科学技术一等奖。

西安交通大学荣命哲

直流配电系统大容量断路器快速分断技术及应用

项目针对海军舰船电力系统更新换代和城市轨道交通供电的大容量直流断路器的快速分断技术一直难以突破的技术瓶颈,发明了大电流直流电弧调控、机构快速分闸和系统短路电磁能量快速耗散的新方法和新结构,实现了直流配电系统的故障快速切除。利用关键技术发明,开发的17种直流断路器及技术延伸开发的3种其它直流开关产品,广泛应用于海军舰船及潜艇、城市轨道交通、光伏新能源、机车牵引四大领域。开发的4kV/70kA直流断路器解决了我国大型舰船综合电力系统跨越式发展的一大瓶颈问题,为奠定我国在舰船综合电力技术领域的国际领先地位做出了贡献;开发的城市轨道交通直流断路器,打破了国外产品的垄断;开发的直流断路器数字化设计系统,实现了我国直流断路器开发模式从经验设计到数字化设计的变革。教育部科技成果鉴定专家结论为:“开断容量为目前世界最高指标,填补了这一领域的空白,处于国际领先水平”。该项目对行业技术进步和产业结构优化升级有重大作用,成果转化程度高,市场竞争力强,关键技术发明已推广应用到中船重工、韩国LS产电等15家单位,经济效益显著。

东南大学程明

强容错宽调速永磁无刷电机关键技术及应用

传统永磁无刷电机存在结构强度弱、有高温失磁风险、磁场无法直接调控等固有因素,导致电机功率密度难以进一步提高、容错性能差、调速范围窄等问题。该项目发明了“单边磁场”定子永磁无刷电机及实现技术,揭示并阐明了定子永磁电机能量转换机理;发明了定子永磁无刷电机冗余励磁、容错齿等冗余设计技术和磁场重构、谐波注入等容错控制技术,显著提高了电机系统的容错运行能力;发明了定子永磁无刷电机多励磁源设计和磁场在线调控技术与方法,攻克了传统永磁电机调磁困难、运行范围窄的难题。获发明专利40件、实用新型37件,发表SCI论文81篇。成果应用于电动汽车、电梯、发电机组等方面,取得显著的经济与社会效益。经专家鉴定为:“成果整体上达到国际先进水平,在线调磁和非线性变网络等设计与分析理论、转矩脉动抑制与容错控制策略处于国际领先地位”。获年教育部自然科学奖一等奖、年中国机械工业科学技术一等奖。

年度国家科技进步奖获奖项目简介

中国电力科学研究院汤涌

互联电网动态过程安全防御关键技术及应用

项目揭示了输电断面功率波动和振荡的机理,攻克了功率波动峰值预测、振荡性质辨识、扰动源定位和功率控制4项难题;提出了电网主导失稳模式辨识方法,研制出电压稳定全过程防控系统,提出了国家电网动态电压支撑能力提升方案,大幅提升了电网电压稳定水平;研发出世界首套“毫秒级-秒级-分钟级”统一仿真的电力系统全过程动态仿真软件,实现了数十分钟乃至数小时动态过程的准确仿真,为分析确定关键输电断面和电压失稳风险区域提供了必要手段。该项目形成了世界首个互联电网动态过程安全防御技术体系,创新特别突出。成果广泛应用于全国34个省级及以上电网规划调度运行和高校科研教学,以及巴西、印度尼西亚等国家和地区的电网安全分析中,大幅提升了关键输电断面输电能力,避免了大停电造成的巨大经济损失,全面促进了我国电力系统分析与控制技术的升级和突破,整体技术达到国际领先水平。

中国电力科学研究院王伟胜

新能源发电调度运行关键技术及应用

项目首创了新能源功率波动过程预测方法,显著提高了预测精度;提出了含相关性随机变量的优化模型快速求解方法,实现了新能源在线随机优化调度;提出了电网-场站-发电单元三层新能源有功功率控制方法;发明了风电机组和光伏逆变器低电压穿越控制策略;提出了适应新能源功率波动及故障穿越的输电通道安全稳定控制方法。项目形成具有自主知识产权的新能源发电调度运行核心技术及相应的系列产品。项目成果得到规模化应用,新能源调度技术支持平台应用于辽宁、新疆和青海等23个省级及以上电力调度控制中心,覆盖新能源总装机容量超过1亿千瓦;低电压穿越装置应用于量产的风电机组/光伏逆变器,装机容量近万千瓦,并出口至50多个国家。成果推广后,近3年累计多消纳新能源电量多亿千瓦时,未发生大规模新能源脱网事故。经济效益和社会效益显著。项目获发明专利28项,编制国家和行业标准10项,出版专著2部,发表SCI/EI论文篇。项目成果转化程度高,示范和带动能力强,提升了我国电网安全水平与新能源消纳能力,推动了新能源发电技术进步。该项目获年度北京市科学技术奖一等奖。

天津大学王成山

配电网高可靠性供电关键技术及工程应用

项目发明了配电网多电压级网架协调优化技术,开发了配电网建设优化决策系统;发明了融合多重判据的故障诊断与快速供电恢复方法,研发了集中/分布协同的配电自动化系统与关键装备;构建了故障抢修效率量化评估模型,提出了基于多源信息交互的抢修资源优化调度方法,研制了配电网故障抢修平台;系统发展了智能配用电园区高可靠供电保障技术,开发了配用电一体化集成控制系统。成果实现了网架协调优化、故障辨识与恢复、抢修资源调度、配用电协调控制等配电网高可靠性供电技术的重大突破,被鉴定为国际领先水平。获国家发明专利43项、软件著作权8项,参编国际标准4项,发表SCI/EI论文65篇。成果已获得广泛应用,推广至全国31个省级行政区。城市核心区年户均停电时间由十几小时降低至几十分钟,智能配用电园区年户均停电时间小于1分钟。成果市场竞争力强、转化程度高,市场占有率居电力行业之首,近三年产生直接经济效益37.5亿元,节省建设运维成本数百亿元,减少国民经济损失上千亿元,显著推动了我国电力工业技术进步,极大提升了我国配电网高可靠性供电技术的国际影响力。

北方联合电力有限责任公司吴景龙

大型汽轮发电机组次同步谐振/振荡的控制与保护技术、装备及应用

项目成功解决了大型汽轮发电机组复杂多模态次同步谐振/振荡的控制与保护难题。首创了汽轮发电机组次同步谐振/振荡的定-转子多模态优化阻尼控制技术和多时间尺度-协调扭振保护技术,研制了我国首台附加励磁阻尼控制器、扭振保护装置和国际首台机端次同步阻尼控制器,形成了成套设备生产能力,技术与装备在大型火电工程中实现了集成应用,打破国外技术垄断,填补了我国在该技术领域的空白,关键技术处于国际领先水平。已授权发明专利20项,软件著作权5项,发表SCI论文18篇。项目技术与装备在上都电厂实现整体应用,至年累计新增电力销售30亿元、新增利润19亿元。研发的技术和装备已在我国13个大型火电厂以及英国Hunterston核电站和印度KMPCL电厂得到应用。项目解决了电力工业中次同步谐振/振荡重大技术难题,保障了电力生产安全,取得了重大的经济社会效益。

新疆大学王维庆

风电机组关键控制技术自主创新与产业化

项目针对风电机组对环境等条件的适应能力和可靠性的要求不断提高,在风电机组可靠性问题基本得到解决后,风电机组的输出功率优化、载荷控制优化、风电机组发电效率的提升,风电场友好型并网等问题成为风电机组的研发目标。风电机组控制技术是大型风电机组研发与应用的核心技术。项目研究突破了制约我国大型风电机组发展的关键控制技术,包括独立变桨控制技术、暴风控制技术、低电压穿越控制技术、智能控制技术、产能预测技术和动态物理实验技术,实现了在恶劣环境下的永磁直驱风电机组1.5MW-3MW的产业化,降低机组疲劳载荷10%,减少机组重量,减少投资,延长机组寿命。获得发明专利26项、实用新型46项,形成国家标准8部、行业规范6部,出版专著5部,发表SCI/EI及核心期刊论文篇,获得新疆维吾尔自治区科技进步一等奖1项、二等奖1项,国家能源局科技进步一等奖1项,国家知识产权局专利优秀奖1项,北京市科技进步奖二等奖1项,国家电网科技进步二等奖1项,取得国家重点新产品证书。成果在国内多座风电场推广应用,使外国产品在国内市场占有率由立项时77.3%锐减到年的5.9%,近三年实现装机台,新增销售额达到多亿元。

中国电力科学研究院宿志一

电网大面积污闪事故防治关键技术及工程应用

该项目攻克了四大关键技术难题,实现了四方面重大自主创新:揭示了电网长期饱和积污规律;提出了全工况模拟试验技术及兼顾可靠性与经济性的外绝缘设计新方法;研制出新一代复合绝缘子;开发出高性能盘形绝缘子及长效防污闪涂料。项目构建了完整的防污闪技术体系,实现了电网防污闪技术的重大突破,得到全面应用,改变了以往无法防止大面积污闪的人工清扫运维模式,多项成果被IEC标准及CIGRE技术导则采用,推动和引领了国际高压污秽外绝缘技术的发展。在大气污染较立项前更为严重、电网规模成倍增长的情况下,成功消除了大面积污闪事故,线路污闪跳闸率从1年的每百千米每年0.12次大幅下降到年的0.次,避免了大范围停电造成的巨大影响;新一代复合绝缘子和新型盘形绝缘子出口欧美等58个国家和地区,极具国际竞争力。近三年新增销售额38.7亿元、利润6.0亿元;电网实现免清扫的运维模式,节约清扫费99.7亿元;节约新建工程投资46.0亿元。

山东大学张承慧

高性能光伏发电系统关键控制技术与产业化应用

项目针对光伏发电系统长期存在的控制精度低、安全可靠性差、综合效率低、电网适应性差,以及组件衰减率高、寿命短等难题,研发了光伏逆变系统新拓扑及高性能控制技术,突破了电网友好型精准并网与高效运行控制难题,发明了高耐候性低衰减率光伏双玻组件。发电效率、并网电能质量等主要指标达到或超过国际先进水平。研发了37个规格1.5kW-1MW全功率等级光伏发电系统系列产品,产品通过了TUV、SAA、CE等国际认证,并被评为国家重点新产品,销往20余个省市并部分出口。近三年,完成单位新增销售额28.48亿元,新增利润7.77亿元;其他应用单位新增销售额19.75亿元,新增利润3.37亿元。新产品为向电网高效安全稳定友好馈电提供了坚强可靠保障,打破国外技术封锁和垄断,推动了我国光伏行业技术进步和产业升级。获发明专利20件,实用新型41件,软件著作权3件;起草国家标准1项、行业标准4项;发表SCI、EI论文97篇。

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