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储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

主动磁悬浮轴承系统的先进解析和经验控制策略

Advanced Analytical and Empirical Control Strategies for Active Magnetic Bearing Systems

Debarghya Dutta · Pabitra Kumar Biswas · Suraj Gupta · Sukanta Debnath 等6人 · IEEE Access · 2025年1月

主动磁悬浮轴承系统非常适合高速应用,展示与清洁环境如可再生能源领域的兼容性,以及极端压力、温度和恶劣环境等挑战性条件。本文深入评估主动磁悬浮轴承控制,这些电磁轴承由电力电子元件供电。强调各种主动磁悬浮轴承控制技术的优缺点。然而由于非线性和固有不稳定性质,控制主动磁悬浮轴承存在困难。工作专注于强调使用傅里叶和经验数据驱动工程方法的先进控制策略,显著扩展主动磁悬浮轴承在各行业的潜在应用。文章还强调研究潜在方向,强调使用麦克斯韦原理的主动磁悬浮轴承数值建模,展示复杂控制方案以理解动态情况。

解读: 该磁悬浮轴承控制技术对阳光电源高速电机应用具有前瞻价值。虽然阳光主营电力电子产品,但该无机械接触轴承技术可应用于阳光未来布局的高速飞轮储能系统。该先进控制策略与阳光SiC功率器件和DSP控制技术结合,可开发高效低损耗的磁悬浮储能飞轮,提供快速功率响应能力,应用于电网调频和UPS系统。...

储能系统技术 ★ 5.0

金属氢化物储氢罐的新概念——数值建模、仿真与评估

Novel concepts for metal hydride storage tanks – Numerical modeling, simulation and evaluation

Chris Drawer · Lars Baetck · Jelto Lang · Yuanyuan Shang 等5人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.327

摘要 氢气的高效、节省空间且安全的储存是实现可再生能源系统所必须克服的主要挑战之一。金属氢化物是一种可能的解决方案。然而,关键挑战在于识别和开发最具前景的金属氢化物材料,以及为实现高效吸氢/脱氢过程(在能耗/储存损耗和充放时间方面)设计最优的储氢罐结构。基于这一背景,本文旨在确定中低温金属氢化物材料与三种不同储氢罐设计概念之间的适宜组合。目标是明确每种组合中最匹配的材料,从而为未来在固定式和移动式应用中的金属氢化物储氢罐提供可行的解决方案。为实现该目标,采用有限元方法(FEM),在COMSOL ...

解读: 该金属氢化物储氢技术对阳光电源储能系统具有战略价值。研究表明中温氢化物在矩形罐体设计下可降低71%加热能耗,为PowerTitan储能系统与氢储能耦合提供优化方向。低温氢化物1.4wt%储氢密度可应用于充电站分布式储氢,配合ST系列PCS实现氢-电协同调度。FEM仿真方法可借鉴用于储能热管理优化,提...