找到 2 条结果 · 储能系统技术

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储能系统技术 ★ 5.0

通过钙掺杂在BaTiO3–Bi(Mg0.5Ti0.5)O3基弛豫铁电陶瓷中实现优异的能量存储性能

Excellent energy storage properties in BaTiO3–Bi(Mg0.5Ti0.5)O3-based relaxor ferroelectric ceramics via Ca doping

Haiyang Qi · Shiguang Yan · Biao He · Meng Xie · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年8月 · Vol.36.0

源于二元固溶体的介电陶瓷因其优异的弛豫特性,成为脉冲器件电容器的有力候选材料。研究结果表明,0.8Ba1−xCaxTiO3–0.2Bi(Mg0.5Ti0.5)O3(BCT–BMT–xCa)具有较高的击穿强度和介电常数,从而增强了其能量存储能力。当钙掺杂量为0.16时,材料在击穿前达到最高的电场强度(最大电场E_max = 610 kV/cm),较未掺杂组分提升了42%,并实现了最大的可恢复储能密度(W_rec = 6.74 J/cm³,η = 83.05%)。脉冲充放电测试表明,在300 kV/...

解读: 该钛酸钡基弛豫铁电陶瓷技术对阳光电源储能系统具有重要应用价值。其6.74 J/cm³的能量密度、610 kV/cm击穿强度和31ns超快放电响应,可显著提升ST系列PCS和PowerTitan储能系统的功率密度与响应速度。高介电陶瓷电容器可优化DC-Link母线电容设计,减小体积提升功率密度,特别适...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

集成液氢冷能的卡诺电池储能系统:热力学、经济性分析与优化

Carnot battery energy storage system integrated with liquid hydrogen cold energy: Thermodynamics, economic analysis and optimization

Huilin Zhang · Jianfeng Tang · Meng Qi · Tianbiao He · Energy Conversion and Management · 2025年2月 · Vol.325

摘要 卡诺电池储能系统提供了一种高能量密度且不受地理条件限制的储能方案,通过将电能以热能形式进行转换和存储来实现储能。然而,卡诺电池与低温储能技术(特别是液氢冷能利用)的耦合集成仍是一个尚未充分探索的研究领域。本研究提出了一种创新性设计方案,将卡诺电池系统与液氢冷能利用系统相结合,并进一步回收燃料电池产生的余热,从而实现冷、热、电联供。研究内容包括系统的稳态建模、关键部件的敏感性分析,以及采用粒子群优化算法对系统进行优化,旨在最大化电-电转换效率。优化后的系统实现了1.59的电-电转换效率、1....

解读: 该卡诺电池储能技术对阳光电源ST系列PCS及PowerTitan储能系统具有重要启示。其1.59的功率转换效率和0.1516美元/kWh的平准化成本,为我司储能系统热管理优化提供新思路。液氢冷能利用可应用于大规模储能电站的温控系统,结合我司三电平拓扑和GFM控制技术,可提升系统能效。冷热电三联供架构...