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储能系统技术 ★ 5.0

退役电工装备回收再利用技术挑战与路径规划

Recycling and Reuse Technology Challenges and Path Planning for Retired Electrical Equipment

彭向阳 · 张哲 · 汪政 · 方佳鹏 等6人 · 高电压技术 · 2025年6月 · Vol.51

在“双碳”战略与绿色转型背景下,推进能源电力领域退役电工装备的生态循环与回收利用是发展循环经济、实现资源可持续利用的关键。本文系统分析了风电机组叶片、光伏组件、复合绝缘子、电力电缆、变压器、SF6气体及储能锂电设备等在回收再利用中的技术瓶颈与实施路径。研究表明:碳纤维高效回收受限于环氧树脂选择性降解与纤维强度保持,光伏无损回收需平衡EVA胶膜解离的毒性与能耗,硅橡胶高值化利用与设备腐蚀风险并存,交联聚乙烯材料的高效转化仍待突破。

解读: 该研究对阳光电源储能与光伏产品线具有重要战略价值。在光伏领域,EVA胶膜无损解离技术可指导SG系列逆变器配套组件的全生命周期设计,优化组件回收方案降低系统LCOE。在储能领域,锂电池梯次利用与材料回收技术直接关联PowerTitan储能系统的退役管理,通过BMS数据分析实现电芯分选与Pack重组,延...

风电变流技术 DC-DC变换器 ★ 5.0

一种基于耦合电感的多输入高升压变换器

A Coupled Inductor-Based Multiinput High Step-Up Converter for Renewable Power Generation Systems

Seyed Majid Hashemzadeh · Seyed Hossein Hosseini · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年10月

本文提出了一种多输入高升压直流 - 直流转换器的新设计,该设计采用三绕组耦合电感(TWCI)和电压倍增单元(VMC)。该转换器具有诸多优势,包括显著的电压增益、高效率以及可降低半导体元件上的电压应力。通过将三绕组耦合电感与电压倍增单元相结合,该转换器能够在低功率开关占空比下实现高电压转换比。该设计支持可扩展的输入端口,允许多个独立输入源为单一输出供电。每个输入端口的电流纹波都较小,这使得该转换器特别适用于光伏(PV)面板等可再生能源。此外,该设计在输入端口和输出端口之间设置了公共接地,提高了其实...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项基于耦合电感的多输入高升压变换器技术具有显著的应用价值,特别是在分布式光伏发电和混合储能系统领域。 该技术的核心优势在于通过三绕组耦合电感与电压倍增单元的协同设计,实现了高电压增益(395V输出)与低占空比运行的有机结合,这对于我们的组串式逆变器产品线具有重要意义。当...

储能系统技术 储能系统 DC-DC变换器 多物理场耦合 ★ 5.0

具有解耦控制的多端口共用直流-直流变换器用于多电压直流电网

Multi-Port Arm Shared DC-DC Converter with Decoupling Control for Multi-Voltage DC Grid

作者未知 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2025年1月

多端口直流 - 直流变换器是直流电网的核心交换枢纽,尤其适用于新能源分区接入和复杂环网场景。本文提出了一种各端口电压和电流可灵活控制的多端口臂共享直流 - 直流变换器。针对该多端口架构,提出了一种用节点电压控制替代臂间能量平衡控制的解耦控制策略,以及一种基于模块化多电平换流器(MMC)交/直流侧有源充电的分臂启动方法。所提出的控制策略增强了臂共享直流 - 直流变换器在多端口复杂功率变化下的稳定性和鲁棒性。所提出的启动方法降低了启动实施难度,具有启动应力小、各端口独立性强的优点。搭建了一台额定功率...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这篇论文提出的多端口共臂式DC-DC变换器技术具有重要的战略价值。该技术针对直流电网中的多电压等级互联问题,与我司在光储充一体化、多能互补系统等领域的业务需求高度契合。 在技术创新层面,论文提出的解耦控制策略和分臂启动方法解决了多端口功率交换的核心难题。传统MMC架构在多...

系统并网技术 DC-DC变换器 ★ 5.0

基于分数阶虚拟阻抗的差分升压逆变器低频电流纹波抑制方法

Fractional-Order Virtual Impedance-Based Low-Frequency Current Ripple Mitigation for a Differential Boost Inverter

Hongyan Zhou · Liangzong He · IEEE Transactions on Industrial Electronics · 2024年12月

差分升压逆变器(DBI)由两个相同的直流 - 直流升压转换器组成,已广泛应用于燃料电池和电池等低压直流电源的直流 - 交流转换系统中。然而,一个严重的问题是电源电流中存在显著的低频电流纹波(LFCR),这会导致系统不稳定、系统效率降低以及新能源电源的使用寿命缩短。DBI 可以双模式运行,兼具差模(DM)和共模(CM)功能。因此,DBI 可解耦为一个直流 - 直流转换器和一个逆变器。在差模下,交流输出电压能得到良好调节。在共模下,本文提出了一种基于分数阶虚拟阻抗(FOVI)的控制策略来降低低频电流...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项基于分数阶虚拟阻抗的低频电流纹波抑制技术具有重要的应用价值。差分升压逆变器(DBI)作为连接低压直流源(如燃料电池、储能电池)与交流负载的关键拓扑,其低频电流纹波(LFCR)问题一直是制约系统性能的瓶颈。该技术对我司储能系统、氢能电源转换以及低压光伏并网等产品线具有直接...