找到 2 条结果

排序:
储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

面向电网集成的高温热能储能系统设计优化

Design optimization for grid integration of a high-temperature thermal energy storage system

Ashwin Sandeepab1 · Shomik Vermaa1 · Kyle Buznitsky · Asegun Henry · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.397

摘要 实现电力系统的脱碳对于减缓气候变化至关重要,这要求从化石燃料发电技术转向可再生能源技术。由于可再生能源具有间歇性,只有在配备长时储能技术的情况下,才能可靠地将其整合到电网中。一种新兴的储能技术——电网级热能储能(Thermal Energy Grid Storage, TEGS)已被证明其能量和功率容量成本足够低,能够实现电网低成本脱碳。本文探讨了该TEGS系统在电网集成背景下的设计优化问题。TEGS系统可以被设计为实现恒功率放电和快速充电,因为这些特性对储能技术而言至关重要。前者符合电力...

解读: 该热储能并网优化研究对阳光电源ST系列储能变流器及PowerTitan系统具有重要参考价值。文中恒功率放电与快速充电设计理念可应用于我司PCS拓扑优化,通过适度超配充放电功率模块提升系统调度灵活性。结合iSolarCloud平台的容量扩展模型,可优化储能系统在新能源消纳场景下的经济性配置策略,特别是...

光伏发电技术 ★ 5.0

热光伏性能指标与技术经济性:效率与功率密度的权衡

Thermophotovoltaic performance metrics and techno-economics: Efficiency vs. power density

Shomik Verm · Kyle Buznitsk · Asegun S. Henry · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.384

摘要 热光伏(TPV)是一种将热能转化为电能的新兴有前景的技术。其性能主要由两个指标来表征:效率和功率密度。尽管近期的研究已实现了较高的效率,但随着该技术商业化进程的推进,理解这两个指标如何共同影响TPV系统的技术经济性显得尤为重要。在本研究中,我们首次将效率和功率密度统一为一个基于平准化度电成本(LCOE)的综合技术经济指标。我们发现,LCOE可分解为两部分:供热成本,包括为TPV电池提供热能所需的基础设施和投入;以及电池成本,即TPV电池的资本支出。我们指出,在供热成本较高的系统中,应优先提...

解读: 该热光伏(TPV)技术经济性分析对阳光电源储能系统具有重要参考价值。研究揭示的效率与功率密度权衡原则可应用于ST系列PCS和PowerTitan储能方案的成本优化:高基础设施成本场景应优先提升转换效率,高设备成本场景则应提升功率密度。其光谱控制、背反射率优化等方法可启发SG系列光伏逆变器的MPPT算...