1. Nadrzędnym celem budowy zielonej sieci energetycznej i zmniejszenia strat w sieci energetycznej jest rozwój energooszczędnego sprzętu do przesyłu, dystrybucji i sterowania energią, który stał się trendem rozwojowym w branży.
W kontekście nacisku kraju na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, z celem rozwoju „neutralności węglowej i osiągnięcia szczytowego poziomu emisji dwutlenku węgla”, struktura przemysłowa urządzeń energetycznych w moim kraju jest stale optymalizowana, a skala inwestycji w czystą energię stale rośnie. Ze względu na problemy związane z dużymi stratami mocy biernej, niskim napięciem na zaciskach i wysokim wskaźnikiem strat liniowych w sieci dystrybucyjnej, urządzenia energetyczne o dużym zużyciu energii w sieci wymagają modernizacji technologicznej i wymiany. Przesył i dystrybucja energii elektrycznej z uwzględnieniem oszczędności energii, ochrony środowiska, wysokiej efektywności energetycznej i niskiego poziomu hałasu staną się nieuniknionym trendem w przyszłym rozwoju technologii rynkowych.
Obecnie ponad połowa strat liniowych w sieci elektroenergetycznej pochodzi z sieci dystrybucyjnej. Dlatego korzyści ekonomiczne płynące z oszczędzania energii w sieci dystrybucyjnej poprzez jej transformację są znaczące. Energooszczędne i bezpieczne urządzenia do przesyłu, dystrybucji i sterowania energią staną się powszechne na rynku.
2. Budowa inteligentnej sieci sprzyja inteligentnemu rozwojowi urządzeń przesyłowych, dystrybucyjnych i sterujących energią elektryczną.
Inteligentna sieć energetyczna opiera się na tradycyjnym systemie energetycznym, wykorzystując zintegrowane zastosowanie nowych źródeł energii, nowych materiałów, nowego sprzętu oraz zaawansowanej technologii czujników, technologii informacyjno-komunikacyjnych i automatycznej kontroli. Stworzyła ona nowy typ nowoczesnej sieci energetycznej o wysoce zinformatyzowanych, zautomatyzowanych i interaktywnych funkcjach, co pozwoliło na lepsze zapewnienie bezpiecznej, niezawodnej, ekonomicznej i wydajnej eksploatacji sieci. Dlatego rozwój inteligentnej sieci energetycznej jest dla mojego kraju ważnym środkiem do realizacji rewolucji technologicznej w zakresie produkcji i zużycia energii.
Wraz ze wzrostem mocy zainstalowanej nowych źródeł energii i skalą sieci elektroenergetycznych, a także gwałtownym wzrostem złożoności linii, poprawa informatyzacji, automatyzacji i inteligencji sieci elektroenergetycznych stała się ważnym zadaniem w budowie sieci energetycznych mojego kraju. Inteligentna sieć stawia wyższe wymagania dotyczące wskaźników wydajności, takich jak inteligencja urządzeń przesyłu, dystrybucji i sterowania energią. Tradycyjnie jest ona wyposażona w urządzenia elektroniczne, czujniki, siłowniki i inne urządzenia, które posiadają funkcje autodiagnostyki i realizują kluczowe parametry stanu poprzez sieciowe interfejsy cyfrowe. Inteligentne urządzenia przesyłu, dystrybucji i sterowania energią, takie jak monitorowanie, sterowanie i udostępnianie danych, staną się głównym nurtem rynku, tworząc nowe możliwości rynkowe dla branży urządzeń przesyłu, dystrybucji i sterowania energią.
3. Przyspieszona budowa wszechobecnego Internetu Rzeczy zapewnia możliwości rozwoju dla urządzeń do przesyłu, dystrybucji i sterowania energią
Wraz z przyspieszeniem rozwoju nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i 5G, dużym udziałem dostępu do nowej energii i szerokim zastosowaniem nowego sprzętu zużywającego energię, cechy fizyczne, tryb działania i forma rynkowa tradycyjnych sieci energetycznych uległy zasadniczym zmianom. Elastyczny, bezpieczny i sterowalny" system zasilania nowej generacji przyspiesza ewolucję.
W 2019 roku State Grid opublikował „Zarys kluczowych zadań budowlanych dla Wszechobecnego Internetu Rzeczy w 2020 roku”, który zasadniczo doprecyzował najważniejsze priorytety projektowe i budowlane Wszechobecnego Internetu Rzeczy w przyszłości. Plany koncentrują się na ekologii energetycznej, obsłudze klienta, produkcji i eksploatacji oraz zarządzaniu. Budowa zarządzania, platformy pośredniczącej dla przedsiębiorstw, inteligentnego Internetu Rzeczy, podstawowego wsparcia, badań technicznych i innych aspektów pogłębi integrację technologii informatycznych nowej generacji z technologią sieci energetycznych.
Rozwój wszechobecnego Internetu Rzeczy w energetyce otwiera nowe możliwości rozwoju urządzeń do przesyłu, dystrybucji i sterowania energią, a urządzenia energetyczne wraz z informatyzacją i chmurą obliczeniową staną się w przyszłości gorącym rynkiem.
4. Rozwój wymagań dotyczących aplikacji downstream w kierunku wysokiej wydajności i dużej gęstości mocy powoduje szybki wzrost popytu na magnetyczne komponenty elektroniczne
Szybki rozwój czystych, przyjaznych dla środowiska, niskoemisyjnych i wydajnych nowych form zastosowań energii, takich jak wytwarzanie nowej energii i pojazdy napędzane nową energią, przyniósł nowe zapotrzebowanie na zastosowania o wysokiej wydajności i dużej gęstości mocy w przetwarzaniu energii z wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz magazynowania energii.
Popularność pojazdów napędzanych nowymi źródłami energii i budowa dużych stacji ładowania sprawiły, że szybkie ładowanie o dużej mocy stało się nowym trendem w popycie konsumentów. Inteligentne terminale i technologie szybkiego ładowania telefonów komórkowych znacznie zwiększyły moc wyjściową ładowarek o niskim poborze mocy. Nowe zmiany w wyżej wymienionych wymaganiach aplikacyjnych sprawiły, że popyt na produkty takie jak magnetyczne komponenty elektroniczne utrzymuje się w szybkim tempie.