找到 8 条结果

排序:
光伏发电技术 ★ 5.0

考虑热泵灵活性的含低品位热源区域多能协同优化与收益分配策略

Regional Multi-energy Collaborative Optimization and Benefit Allocation Strategy with Low-grade Heat Sources Considering Heat Pump Flexibility

孙健柯德平徐箭廖思阳孙元章 · 高电压技术 · 2025年1月 · Vol.51

针对区域内未被充分利用的低品位热源,如工业余热、数据中心废热和生活污水余热,配置电热泵可提升供热品位。本文结合热泵灵活性,研究含光伏、热电联产与低品位热源的多能系统协同运行与收益分配。建立计及光伏预测误差与热泵模型误差的日前机会约束与日内优化模型,提出基于多时间尺度贡献度的非对称纳什议价收益分配方法,并采用改进自适应ADMM求解。算例验证了该策略在降低不确定性影响、实现高效协同运行与公平收益分配方面的有效性。

解读: 该多能协同优化技术对阳光电源SG系列光伏逆变器与ST储能系统的集成应用具有重要价值。研究中的光伏预测误差处理与日前-日内两阶段优化策略,可直接应用于iSolarCloud平台的智能调度算法,提升含光伏、储能、热泵的综合能源系统运行效率。热泵灵活性建模思路可启发阳光电源在工商业储能场景中开发光储热一体...

光伏发电技术 户用光伏 ★ 5.0

可再生能源社区设计指南:包含终端用能电气化情景

Design guidelines for renewable energy communities including end-use electrification scenarios

Isabella Pizzut · Giovanni Delibr · Alessandro Corsin · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.342

摘要 本研究分析了需求侧电气化对可再生能源社区能源与经济性能的影响,重点关注集成热泵的光伏系统。以学校、办公建筑和超市三类产消者为典型用户,探讨其作为包含居民用户的社区核心成员的潜力。开发了一种数字模型,用于支持对能量流动及其相应经济表现的时间相关性分析。所采用的工具包括:使用TRNSYS模拟热能需求,pyRES模拟能源社区配置,以及pymoo优化光伏系统的容量。根据意大利现行法规,研究设定了四种情景,分别基于城市与农村社区的两类激励机制,以及两种电力负荷曲线:当前用电需求和以热泵实现供暖与制冷...

解读: 该研究对阳光电源户用光伏社区解决方案具有重要指导意义。研究表明电气化负荷(热泵)使最优光伏容量增加20%,这与我司SG系列户用逆变器的容量扩展策略高度契合。社区共享能源模式可结合ST系列储能系统优化自发自用率,通过iSolarCloud平台实现40户规模社区的能量流动态管理与经济性评估。研究中的热泵...

储能系统技术 ★ 5.0

净零碳建筑中季节性热能储存的实验与计算研究

Experimental and Computational Study of Seasonal Thermal Energy Storage in a Net-Zero Carbon Building

Ildar A. Sultanguzin · Vladislav Y. Chaikin · Tserendorj Tsetsgee · Yuri V. Yavorovsky 等6人 · IEEE Transactions on Industry Applications · 2025年3月

本研究对用于为节能住宅供暖的地下热能储存(TES)系统的季节循环进行了实验研究。该分析基于实验连续两年的测量数据。可再生能源可持续发展的关键因素在于通过解决太阳能活动的季节性和不稳定性问题,提高太阳能热能的利用效率。根据研究工作的结果,对住宅系统热能的产生和消耗监测结果进行了分析。通过使用热泵(HP)、热能储存系统(TES)和太阳能集热器(SC),住宅供暖和生活热水供应的电能消耗从 2021 年的 5180 千瓦时降至 2023 年的 3050 千瓦时,降幅达 41%。将热能储存系统(TES)和...

解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项关于季节性地下热储能系统的研究为我们的综合能源解决方案提供了重要的技术参考价值。该研究实现了从2021年到2023年供暖和热水供应能耗降低41%,并最终达成净零碳排放,充分验证了多能互补系统的可行性。 该项目的技术架构与阳光电源的业务布局高度契合。研究中光伏系统、热泵...

储能系统技术 ★ 5.0

混合显热-潜热季节性储热系统的优化

Optimization of hybrid sensible-latent seasonal heat storage systems

William Delgado-Díaz · Willy Villasmil · Marcel Troxler · Ruben Hijwegen 等11人 · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.399

摘要 本研究提出了一种耦合的技术经济与环境模型,用于分析集成相变材料(PCM)宏观胶囊的混合显热-潜热热能储存(TES)系统,以提升储热容量和性能。该多尺度模型综合考虑了显热储热中的分层现象以及PCM胶囊内的相变动力学过程。该框架被用于在多户住宅建筑实现全范围热自给率(SSth)水平下的多目标优化。结果表明,70%的SSth在经济可行性与环境影响之间实现了最优平衡,此时平准化供热成本(LCOH)为0.27瑞士法郎/千瓦时(CHF/kWh),全球变暖潜能值(GWP)较化石燃料替代方案降低76%。针...

解读: 该混合显潜热储能技术对阳光电源ST系列储能系统与SG光伏逆变器耦合应用具有重要价值。研究表明70%热自给率下LCOH达0.27瑞郎/kWh,碳减排76%,验证了光伏-热泵-储能集成系统的经济可行性。阳光电源可借鉴其多目标优化框架,将相变材料技术融入PowerTitan液冷储能方案,通过MPPT优化提...

光伏发电技术 储能系统 ★ 5.0

大型过量供给光伏-热泵系统在冬季工况下带机械泵的性能分析

Performance analysis of a large-scale overfeed photovoltaic-thermal heat pump with a mechanical pump under winter conditions

Ruishen Li · Jili Zhang · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.346

摘要 直接膨胀供液方式由于蒸发器过热度及制冷剂分配不均的问题,通常仅限于小规模的光伏-热系统。本研究提出、开发并应用了一种新型的大规模过量供给光伏-热泵系统,并集成了机械泵。该系统由四台压缩机组成的并联机组和一个包含84个模块的光伏-热阵列构成。研究在典型冬季条件下对所提系统的运行特性和供暖性能进行了对比分析。结果表明,该系统在多种工况下均能稳定运行,排气温度低于110°C,吸气过热度变化范围为0–3.3 K。在晴天(环境温度为1.1°C)条件下,系统将水从12.4°C加热至72.2°C时,平均...

解读: 该大规模光伏热泵系统对阳光电源SG系列光伏逆变器与ST储能系统的耦合应用具有重要启示。研究中84组件阵列的MPPT优化技术可提升我司1500V系统在低温工况下的发电效率。系统COP达2.91且75%天数实现电力自给,验证了光伏-热泵-储能一体化方案的可行性。建议将该过冷循环控制策略集成到iSolar...

储能系统技术 ★ 5.0

一种基于中间介质的创新吸附式热能储存

STES)概念用于建筑电转热/冷应用:从实验动态到运行性能分析

Mohamed G.Gado · Valeria Palom · Vincenza Brancato · Andrea Frazzi · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.327

摘要 本研究提出了一种用于建筑电转热与电转冷应用的创新吸附式热能储存(STES)系统,该系统采用液态制冷剂分配方式以及吸附反应器的直接蒸发/冷凝机制,避免了传统吸附技术中复杂且昂贵的真空阀门需求。系统采用一种浸渍型复合吸附剂CaCl₂@SG_25,并在实验室尺度上对其吸附等温线与动力学特性进行了研究。开发了一个动态模型,用于分析该STES系统在不同季节下的充放电运行模式,重点关注设计参数(如吸附动力学)和边界条件(如充电功率、冷凝/蒸发入口温度)。研究考察了关键运行指标,包括吸附特性、荷电状态(...

解读: 该吸附式储热技术为阳光电源储能系统拓展了热能存储新路径。其199 kWh/m³的能量密度和104%往返效率,可与ST系列PCS协同构建电转热/冷综合能源系统。液态制冷剂分配技术简化了系统复杂度,适合集成到PowerTitan储能方案中,为建筑光储热一体化提供季节性储能支撑。SOC管理策略和自放电率控...

光伏发电技术 储能系统 户用光伏 ★ 5.0

零能耗住宅小区集成太阳能系统的动态分析与多目标优化

Dynamic analysis and multi-objective optimization of an integrated solar energy system for Zero-Energy residential complexes

Saleh Mobayena1 · Ehsanolah Assarehbc1 · Ali Dezhdard1 · Siamak Hoseinzadehe1 等5人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.341

摘要 本研究提出并评估了一种新型的集成太阳能系统,旨在实现可持续和零能耗住宅建筑。该系统集成了光伏光热(PVT)太阳能板、热泵、电解槽、燃料电池、反渗透海水淡化装置以及储热罐,能够同时供应电力、供暖、制冷和饮用水。针对太阳能系统中的一个主要挑战——能源产出的间歇性问题,本研究采用包括基于氢气的电解和燃料电池系统在内的储能解决方案,以稳定昼夜周期间的能源供应。该能源系统设计用于满足位于圣地亚哥的一个由160个住宅单元组成的住宅小区的能源需求,每个单元面积为110平方米。通过TRNSYS软件对整个年...

解读: 该零能耗住宅综合能源系统研究对阳光电源具有重要战略价值。系统集成光伏、储能、氢能的架构与我司ST系列储能变流器+SG逆变器组合方案高度契合。文中采用RSM多目标优化方法(全生命周期成本、功率容量、热舒适度)可直接应用于PowerTitan储能系统的容量配置优化。氢储能作为长周期储能补充,为我司拓展电...

电动汽车驱动 ★ 4.0

极端天气条件下电动汽车热管理系统比较分析:以2019款日产Leaf Plus、2020款雪佛兰Bolt和2020款特斯拉Model 3为例

Comparative analysis of thermal management systems in electric vehicles at extreme weather conditions: Case study on Nissan Leaf 2019 Plus, Chevrolet Bolt 2020 and Tesla Model 3 2020

Rabih Al Hadda · Charbel Mansour · Namdoo Kim · Jigu Seo 等6人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.332

摘要 随着电动汽车(EV)普及率的上升以及对更长续航里程的需求日益增长,优化能源效率变得尤为关键,尤其是在极端天气条件下,而热管理是实现这一目标的核心环节。用于座舱气候控制和电池温度调节的巨大能耗可使整车能量需求增加超过50%,从而严重限制车辆续航能力。本研究针对三款主流电动汽车——2020款雪佛兰Bolt、2019款日产Leaf Plus和2020款特斯拉Model 3,开展了热管理系统(TMS)的对比分析,评估其在不同气候条件下的TMS结构配置与运行性能。通过结合在美国阿贡国家实验室受控试验...

解读: 该研究对阳光电源EV充电及储能热管理具有重要参考价值。文中对比的三种热管理方案(双蒸发器+PTC、热泵+风冷)在极端温度下的能耗差异显著:-7°C时热泵方案续航损失仅19.3%,远优于PTC的28-31%。这为阳光电源充电桩产品优化提供启示:可开发智能温控充电策略,在极端天气下动态调整充电功率曲线以...