找到 5 条结果 · Energy Conversion and Management

排序:
光伏发电技术 MPPT ★ 5.0

一种非常规改进的猫群算法用于太阳能发电系统中的最大功率点跟踪

An unconventionally modified cat swarm algorithm for maximum power point tracking in solar power generation systems

Hooman Aminzadeh Vahed · Fatemeh Razi Astarae · Energy Conversion and Management · 2025年11月 · Vol.344

摘要:光伏系统需要最大功率点跟踪(MPPT)以提高效率,但在阴影遮挡和辐照度变化条件下,传统方法以及元启发式算法在收敛性和效率方面均面临挑战。本文提出了一种经过11个改进步骤优化的改进型猫群优化算法(CSO),以提升向全局最大功率点收敛的精度。本研究的关键创新在于,这些改进步骤要么是同类方法的首次应用,更重要的是其综合性的联合使用。这些步骤包括引入概率分布机制以动态调整猫群参数,以及设计新的控制参数以实现优化的位置选择和可控移动。该算法在多种部分遮阴条件下进行了严格测试,测试变量包括不同的迭代次...

解读: 该改进型猫群算法MPPT技术对阳光电源SG系列光伏逆变器具有重要应用价值。其在复杂遮挡工况下实现0.55%-7.52%误差率,较传统CSO提升14.25%收敛精度,可直接优化我司多路MPPT控制策略。算法自适应特性(仅需组件数量输入)与iSolarCloud平台深度融合,可实现不同规模电站的智能参数...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

微/纳米封装相变材料:革新太阳能应用中的传热流体

Micro-/nano-encapsulated phase change materials: Revolutionising heat transfer fluids for solar energy applications

Oguzhan Kazaz · Nader Karimi · Manosh C.Paul · Energy Conversion and Management · 2025年10月 · Vol.342

摘要 基于微/纳米封装复合相变材料的传热流体代表了太阳能系统中的一项有前景的技术进步,可显著增强传热性能和热能存储能力。本综述针对传统传热流体存在的关键局限性,如低热导率和有限的能量储存容量,这些问题制约了太阳能热系统的性能与效率。通过引入先进的封装相变材料,有望克服上述挑战,同时提升热存储能力和热传导性能,从而优化整个太阳能系统的运行表现。本文系统回顾了近年来在面向太阳能应用的相变材料选择、创新封装技术以及具有改进热物理性能的微/纳米封装复合流体开发方面的最新进展。文章还考察了这些材料在各类太...

解读: 该微纳米相变材料封装技术对阳光电源储能系统具有重要应用价值。通过提升471%导热性能和92%储能效率,可显著优化PowerTitan液冷系统的热管理能力。相变材料可集成于ST系列PCS的散热设计中,提升功率器件(SiC/IGBT)温控性能,延长系统寿命。该技术与光储一体化方案结合,可增强储能电池热稳...

风电变流技术 深度学习 ★ 5.0

基于层次图神经网络与极值理论的短期区域风电功率预测方法

Short-term regional wind power forecast method based on hierarchical graph neural network and extreme value theory

Menglin Liab · Ming Yang · Yixiao Yuab · Energy Conversion and Management · 2025年10月 · Vol.341

摘要 从电力系统运行者的角度来看,管辖区域内风电总出力潜力相比单个风电场更受关注。挖掘目标区域内多个风电场站点之间的时空依赖关系可显著提升预测性能。然而,大量风电场由于不同空间尺度天气系统的连续性所引发的复杂相关性,给建模带来了不可忽视的挑战;此外,基于均方误差的传统损失函数在应对极端事件时表现出固有的局限性。为解决上述问题并进一步提高预测精度,本文构建了一种结合修正模块和基于极值理论改进损失函数的层次化时空图神经网络模型。首先,综合考虑地理距离信息和长期气候特征,采用凝聚式层次聚类方法将区域划...

解读: 该分层图神经网络区域风电预测技术对阳光电源储能系统(ST系列PCS、PowerTitan)具有重要应用价值。精准的区域风电预测可优化储能系统充放电策略,提升风储协同效率。其极值理论改进损失函数可增强极端工况预测能力,为iSolarCloud平台的预测性维护提供算法支撑。时空依赖建模方法可应用于多站点...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

集成氢储能与卡诺电池的储能系统方案与分析

Proposal and analysis of an energy storage system integrated hydrogen energy storage and Carnot battery

Ju Guan · Wei Han · Qibin Liu · Fan Jiao 等5人 · Energy Conversion and Management · 2025年5月 · Vol.332

摘要 随着可再生能源装机容量持续增长,其发电出力的波动性和间歇性与用户负荷的波动性之间存在供需不匹配的问题。因此,迫切需要发展大规模、高效率、快速响应、长时储能的储能系统。本研究提出一种新型集成储能系统,该系统结合了氢储能与卡诺电池。其中,卡诺电池作为基础负荷,实现稳定、大规模的能量存储;氢储能(质子交换膜电解槽PEMEC与固体氧化物燃料电池SOFC)则作为调节负荷,灵活消纳多余的可再生电力,并快速响应用户需求。该集成系统还有效利用SOFC产生的高温余热,提升卡诺电池的往返效率(RTE),从而提...

解读: 该氢储能与卡诺电池集成系统对阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan系统具有重要启示。系统通过氢储能(PEMEC/SOFC)作为调节负载、卡诺电池作为基础负载的分层架构,实现57.48%综合往返效率,可为阳光电源多时间尺度储能方案提供技术参考。SOFC高温余热利用提升卡诺电池效率11.32%...

电动汽车驱动 ★ 4.0

具有超高流速的微流体燃料电池:一种用于冷电联供应用的潜在技术

Microfluidic fuel cell with ultrahigh flow rates, a potential technology for combined cooling and power applications

Hao Daia · Ehtesham Alia · Xinhai Xua · Mingming Zhang 等9人 · Energy Conversion and Management · 2025年11月 · Vol.344

摘要 微流体燃料电池(MFC)通常采用两种微流体电解质进行发电,该系统还可与加热系统集成以实现微流体冷却,从而形成一种冷电联供技术。为实现这一目标,需要显著提高电解质的流速,以确保较强的冷却效果。传统的MFC研究长期避免进入超高流速区域,主要是出于流动稳定性的担忧;然而,本研究首次证明,即使在高达100 mL/min(Re = 677.4)的流速下,仍可维持稳定的共层流状态,从而有效利用超高流速区域以增强冷却能力。当室温电解质以100 mL/min的流速流动时,面对5 W/cm²热负荷的加热系统...

解读: 该微流体燃料电池的冷热电联供技术对阳光电源电动汽车驱动系统具有重要启示。其超高流速下的热管理方案可应用于我司电机驱动器和车载充电机(OBC)的散热优化,特别是功率密度提升42%的电极布局优化思路,可借鉴至SiC/GaN功率器件的热设计中。该技术在5W/cm²热负荷下实现79%温降的能力,为充电桩和储...