找到 4 条结果 · Applied Energy

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储能系统技术 SiC器件 可靠性分析 深度学习 ★ 5.0

基于物理信息神经网络的锂离子电池健康状态、剩余使用寿命与短期退化路径联合估计

Physics-informed neural network for co-estimation of state of health, remaining useful life, and short-term degradation path in Lithium-ion batteries

Li Yanga · Mingjian Heab · Yatao Ren · Baohai Gao 等5人 · Applied Energy · 2025年11月 · Vol.398

摘要 锂离子电池由于各种内部和外部因素会随时间逐渐退化,这种退化带来了显著的安全性和可靠性风险,凸显了电池健康管理作为关键研究领域的重要性。然而,当前仍面临一个重大挑战,即开发一种通用的健康管理方法,以适应不同的电池材料、工作环境以及多样化的任务需求。为应对这一问题,本文提出了一种新颖的多任务健康管理方法,该方法将多任务处理框架与物理信息神经网络相结合。通过共享参数与任务特定参数的协同设计,并结合基于物理规律的特征提取机制,该方法高效地整合了健康状态估计、剩余使用寿命预测以及短期退化路径预测三项...

解读: 该物理信息神经网络多任务学习框架对阳光电源储能系统具有重要应用价值。可直接集成至ST系列PCS和PowerTitan储能系统的BMS中,实现SOH估算(误差0.75%)、RUL预测(误差104循环)和短期退化路径预测的协同管理。其基于恒压充电阶段电压电流数据的特征提取方法,与阳光电源iSolarCl...

储能系统技术 储能系统 工商业光伏 ★ 5.0

生物添加剂在水合物基能源技术中的研究进展:应用场景、分类、功能及作用机制

Research progress on bio-additives in hydrate-based energy technologies: Application scenarios, classification, functions and mechanisms

Kang Tan · Jingyu Lv · Zhichao Yin · Manli Ren 等6人 · Applied Energy · 2025年9月 · Vol.394

摘要 气体水合物技术在天然气储存与运输以及气体分离等领域具有广阔的应用前景。然而,水合物生成动力学缓慢的问题限制了该技术在上述场景中的工业化应用,亟需加以改善。与此同时,在海上油气开采与输送过程中,水合物的形成可能引发管道堵塞,必须加以抑制以保障运行安全。因此,在不同的水合物基能源技术中,通常采用具有促进或抑制水合物生成作用的适当添加剂,以调控水合物的生成动力学,实现促进或抑制的目的。目前,大多数添加剂为不可再生且难以生物降解的石油化工衍生物,会对环境造成严重污染,并对生态系统构成威胁。相比之下...

解读: 该气体水合物动力学调控技术虽聚焦天然气储运领域,但其相变储能机理对阳光电源储能系统具有借鉴意义。生物添加剂的环保可再生特性与公司ESS绿色发展理念契合,其促进/抑制相变的动力学调控思路可启发PowerTitan液冷系统中相变材料(PCM)的优化设计。特别是生物基添加剂在传热传质过程的调控机制,可为S...

储能系统技术 多物理场耦合 储能变流器PCS 电池管理系统BMS ★ 4.0

钒氧化还原液流电池中物质传输与寄生析氢反应相互作用的数值研究

Numerical insights into the interplay between mass transport and parasitic hydrogen evolution in vanadium redox flow batteries

Haoyao Rao · Fan Yang · Lyuming Pan · Meisheng Han 等13人 · Applied Energy · 预计 2026年5月 · Vol.410

本文通过多物理场耦合数值模拟,探究钒液流电池中离子传输、电化学反应与析氢副反应的动态耦合机制,揭示浓度极化、电极结构及操作参数对库仑效率和电池衰减的影响。

解读: 该研究对阳光电源PowerTitan和ST系列储能变流器(PCS)在液流电池场景下的协同控制具有参考价值。虽阳光电源主攻锂电储能,但其PCS宽电压/电流适应性、多级保护策略及iSolarCloud平台的电化学模型集成能力,可延伸支持钒电池系统。建议加强PCS与液流电池BMS的通信协议兼容性开发,并在...

储能系统技术 ★ 4.0

用于空间探索的替代能源:⁵⁵Fe X射线伏特电池

Alternative power sources for space exploration: 55Fe X-ray-voltaic batteries

Yingying Zhao · Haibin Li · Jiwei Ren · Yinke Liu 等7人 · Applied Energy · 2025年2月 · Vol.380

摘要 空间探索任务的持续时间和执行能力主要取决于电源的性能。近年来,X射线伏特电池因其超长寿命、极高的能量密度以及高理论效率,成为极端环境下最具前景的电源之一。因此,有必要对转换单元的结构设计和半导体材料的选择进行系统性研究,以充分揭示X射线伏特技术的潜力。本研究展示了基于⁵⁵Fe的X射线伏特电池在实现高能量转换效率及其作为空间探索替代清洁能源应用方面的可行性。通过全面研究转换单元结构参数及不同半导体本征特性对X射线伏特电池能量转换效率的影响,发现采用最优结构的GaAs基⁵⁵Fe X射线伏特电池...

解读: 该X-ray伏特电池技术展示了极端环境下的能量转换新思路,其14.14%转化效率和超长寿命特性对阳光电源储能系统具有启发意义。虽然空间探索应用场景与地面储能差异显著,但其半导体材料优化、能量转换单元结构设计方法可借鉴于ST系列PCS的功率器件研发。特别是GaAs等宽禁带半导体的应用经验,可为阳光电源...