找到 3 条结果 · Energy Conversion and Management

排序:
储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种新型钻孔热能储存系统的实验研究:通过低品位能量的有效分配提升性能

Experimental study on an innovative borehole thermal energy storage system: Improving performance through effective allocation of low-grade energy

Zhiru Huag · Tianshuang Lia · Ruofeng Maoa · Teng Xiong 等11人 · Energy Conversion and Management · 2025年12月 · Vol.346

摘要 钻孔热能储存(BTES)系统在建筑能源系统的脱碳过程中发挥着关键作用,但仍面临诸多限制,包括较高的热损失、较长的预热周期以及结构上的低效率问题。本研究提出了一种创新的BTES结构设计,通过分区运行机制和高-低品位储热区布局来应对上述挑战。与传统的径向串联式系统不同,本设计战略性地利用多品位能量输入以优化热性能。通过全面的沙箱实验,对比了三种不同的配置方案(高-低品位储热区、单储热区并联式、单储热区串联式),结果表明,在季节性储热过程中,并联连接方式的储热能力比串联配置高出19%。在周边区域...

解读: 该BTES地热储能技术对阳光电源储能系统具有重要启示价值。研究中的分区运行机制和多级能量优化配置策略,可借鉴应用于ST系列PCS的热管理系统设计,通过高低温分区控制提升PowerTitan储能柜的充放电效率。其39%充电速率提升和30%火用损失降低的成果,为大规模ESS解决方案的温控优化提供数据支撑...

风电变流技术 可靠性分析 ★ 5.0

多参数优化的摩擦纳米发电机用于采集和感知输电线微风振动能量

Multi-parameter optimized triboelectric nanogenerator for harvesting and sensing micro-wind vibration energy from power transmission lines

Yunfeng Wanga · Haibao Mua · Shasha Heb · Shuai Wanga 等8人 · Energy Conversion and Management · 2025年12月 · Vol.345

摘要 输电线路上传感器的供电困难且维护不便。传统的供电方式采用电池,存在工作寿命短、更换成本高以及严重污染等问题,输电线路节点处的供电可持续性与可靠性面临严峻挑战。本研究基于摩擦纳米发电机原理及环境能量采集技术,设计并构建了一种低成本、轻量化的输电线路振动能量采集与自供能振动监测装置。在传感组件方面,通过结构与材料的优化设计,使传感用TENG的输出性能较原始结构提升了6.9倍;采用柔性兔毛显著提高了传感器的耐久性,实现了高灵敏度的振动检测(39 nA/Hz@位移:6 mm)。在能量采集方面,使用...

解读: 该摩擦纳米发电机技术为阳光电源智能运维体系提供创新思路。针对输电线路传感器供电难题,可应用于iSolarCloud平台的分布式光伏电站线路监测节点,替代传统电池供电方案。其微风振动能量采集特性与阳光电源储能系统ST系列的能量管理理念契合,可探索将TENG技术集成到充电桩站点环境监测模块,实现免维护自...

电动汽车驱动 ★ 4.0

通过收集环境中的热能和机械能提高混合能量收集器的电效率

Boosting electrical efficiency in hybrid energy harvesters by scavenging ambient thermal and mechanical energy

Arun Monda · Amish Kumar Gauta · Neeraj Khare · Energy Conversion and Management · 2025年5月 · Vol.332

摘要 混合能量收集装置通过同时利用多种能源来发电,有望提升功率效率。然而,为了从混合器件中实现更高的效率,两个独立器件的输出功率需要具有可比性。本文研制了一种集摩擦纳米发电机(TENG)和热电发电机(TEG)于一体的单一混合器件,能够同时收集热能和机械能。该混合器件中的TEG部分在温差ΔT约为12.5 K时产生约35 μW/cm²的最大功率密度,而TENG部分单独工作时也产生了约32 μW/cm²的最大功率密度。由于热电与摩擦电组件的功率密度相近,使得该混合器件具有更高的整体效率。与以往报道的结...

解读: 该混合能量收集技术对阳光电源电动汽车驱动系统具有启发意义。TENG-TEG混合器件同时捕获机械振动和热能,功率密度达32-35 μW/cm²,混合输出提升37%。可应用于电动汽车OBC充电机和电机驱动系统的余热回收与振动能量捕获,优化辅助电源设计。结合阳光电源三电平拓扑和SiC功率器件技术,可提升驱...