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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">WCEST</journal-id><journal-title-group><journal-title>Water Conservancy and ElectricPower Science and Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2995-4371</issn><eissn>2995-438X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/WCEST.12506</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>新能源场区接地新技术、新材料展望与分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/WCEST/2/7/10.61369/WCEST.12506</url><author>高鹏</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2024</year></pub-date><volume>2</volume><issue>7</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2024-07-20</published-time></date></history><abstract>新能源场区接地新技术与新材料应用的过程中，其关注点主要集中在风电、光伏等可再生能源方面，对发电厂进行设计，所构建的电流泄放与电位均衡系统。新能源场区接地技术与材料的核心是开展材料革新，并进行拓扑优化，从而达到更高可靠性、更低阻抗的接地防护效果。在新能源场区接地新材料应用中，包括但不限于石墨烯涂层材料、碳化硅基复合材料等。其中，可同时聚焦耐腐蚀性的提升与导电率的提升，以此来实现传统模式下金属接地体性能瓶颈的突破。同时，在新能源场区接地新技术应用的过程中，也能够同步整合光储充协同控制技术、动态阻抗调节技术，构建智能化手段，以此来建立起具有更好环境适应性的接地网络。对此，文章主要分析新能源场区接地新技术与新材料展望与分析需要解决的问题，并阐述问题成因。在此基础上，同步聚焦多个方面，提出可行性策略，助力新能源场区接地新技术与新材料展望与分析实现理想目标。</abstract><keywords>新能源场区,接地新技术,新材料,展望与分析</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 靳子仪. 基于新能源技术的建筑材料更新对历下文化广场景观设施的设计研究 [J]. 浙江工艺美术, 2024, (04): 130-132.[2] 孙建. 新能源材料与器件的开发及应用发展研究&amp;mdash;&amp;mdash; 评《新能源材料与器件》 [J]. 有色金属( 冶炼部分), 2021, (12): 138.[3] 李艳坤, 孙水生. 新能源材料开发与化学工程分析研究&amp;mdash;&amp;mdash; 评《新能源技术与应用概论》 [J]. 化学工程, 2021, 49 (08): 2.[4] 刘安仓, 陈川, 陈建忠, 等. 催化反应技术在滨海电厂的CO2 资源化利用和海洋防污领域的应用 [J]. 化工进展, 2021, 40 (09): 5145-5155.[5] 陈杰, 孙本双, 徐建伟. 科技快速发展下新能源材料课程教学改革探索 [J]. 广东化工, 2020, 47 (22): 184-185.[6] 王利霞, 张林森, 方华, 等. 浅谈新能源材料与器件专业思政进课堂的改革 [J]. 河南化工, 2020, 37 (10): 65-66.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
