Die Chinese reaktorvervaardiger het al die toetse in een keer suksesvol voltooi vir die land se grootste kapasiteit 750 kV, 140 Mvar gestapelde beheerde sidosreaktor wat ontwikkel is vir die Turpan–Bazhou–Kuche II Sirkuit 750 kV oordrag- en transformasieprojek. Die suksesvolle voltooiing van hierdie toetse merk 'n nuwe deurbraak in die kernvervaardigingstegnologie van 750 kV reaktore deur die Chinese vervaardiger, skep 'n nuwe veld vir 750 kV gestapelde beheerde sidosreaktore in China, en leg 'n stevige grondslag vir die toekomstige ontwikkeling van 1000 kV gestapelde beheerde sidosreaktore.
Die Chinese reaktorvervaardiger het konstant 'n leiende posisie in die binnelandse industrie behou in die ontwerp en vervaardiging van AC gestapelde beheerde reaktore. In 2005 het dit suksesvol China se eerste 500 kV AC gestapelde beheerde sidosreaktor vir die Xinzhou skakelaanstalt in Shanxi Provinsie ontwikkel. In 2010 het dit die land se eerste 750 kV, 100 Mvar AC gestapelde beheerde sidosreaktor vir die Anxi substaasie in Gansu Provinsie gelever. In 2013 het dit die eerste 750 kV, 130 Mvar AC gestapelde beheerde sidosreaktor vir die Shazhou substaasie in Gansu en die Yuka substaasie in Qinghai ontwikkel. Deur deelname aan die ontwikkeling van verskeie ingenieurswese projekte, het die vervaardiger uitgebreide ontwerps- en vervaardigingservaring opgedoen, en al hierdie produkte het uitmuntende operasionele prestasies in die praktyk getoon.
Om nuwe hoogtes in globale tegnologie te bereik en 'n mededingende voordeel in die mark te verkry, het die Chinese reaktorvervaardiger sy suksesvolle ervaring in die vervaardiging van 550 kV gestapelde beheerde sidosreaktore gebruik om onafhanklik gefokusde R&D op sleuteltegnologieë en tegniese uitdagings te doen. Dit het talle berekeningsprogramme ontwikkel vir kwantitatiewe analise, simulasie, en geoptimaliseerde ontwerp van reaktorprodukte, en het uiteindelik suksesvol China se eerste 750 kV, 140 Mvar reaktor ontwikkel. Hierdie produk het 'n verstandige struktuur, geen plaaslike oorkoeling, lae verliese, lae geraas, min trilling, lae delelsgedrag, en betroubare isolasievermoëns.

Aangesien AC gestapelde beheerde sidosreaktore fundamenteel verskil van konvensionele sidosreaktore in hul werkprinsipe, en gegee die hoë spanningsvlak en groot eenheidkapasiteit (140 Mvar by 750 kV), het tegniese uitdagings soos lekage magneetveldbeheer, uitbanning van plaaslike oorkoeling, en verminderde eddy stroomverliese, strooi verliese, trilling, en geraas aansienlik toegeneem. Die vervaardiger het groot belang aan hierdie projek geheg en, meteen na die ontvang van die bestelling, 'n spesifieke gehalte- en tydskedule-verzekeringplan geformuleer, en die produk as die brandpunt van 'n interne arbeidskompetisie aangewys.
Gebaseer op die suksesvolle ervaring van vorige projekte, het ingenieurs saamgewerk om sleuteltegniese hindernisse te oorkom, en uitgebreide simulasieanalises en navorsing gedoen om produkbetroubaarheid te verseker. Vóór elke produksiestadium het relevante werkswinkels personeel georganiseer om vervaardigingsprosesse en tegniese dokumentasie grondig te bestudeer, en proaktief noodmaatreëls vir potensiële probleme ontwikkel om produkgehalte aan die bronniveau te beheer. Tydens die hele produksieproses het die vervaardiger streng gehaltekontrole en proseduregedissipline toegepas, oortyd en skuifwerk gereguleer om strakke terme te bevredig, en presisie-handwerk beklemtoon om gehalte te verseker. As gevolg hiervan het die produk al die toetse suksesvol op die eerste poging deurgekom, wat die vervaardiger se leierskap en tegnologiese superioriteit in China se reaktormark versterk en sy algehele markmededingendheid verbeter het.