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拓扑与电路 LLC谐振 储能系统 光储一体化 ★ 5.0

一种具有自适应谐振时间和优化增益调节路径的三端口谐振光伏变换器

A Three-Port Resonant PV Converter With Adaptive Resonant Time and Optimized Gain Adjustment Path

Ting Qian · Junxian Li · Yunfei Yang · IEEE Transactions on Power Electronics · 2024年10月

本文提出了一种提高独立光伏系统效率的方案。通过采用组合式三端口LLC结构实现隔离式谐振功率转换与电池管理,并引入辅助相控电流,在无需额外功率MOSFET的情况下自适应调节LLC谐振状态,从而优化整体效率。

解读: 该研究提出的三端口LLC拓扑与阳光电源的‘光储一体化’战略高度契合。在户用及工商业储能产品线(如PowerStack系列)中,通过减少功率器件数量实现多端口功率变换,能显著降低系统成本并提升功率密度。文中提到的自适应谐振调节技术,可优化宽电压范围下的转换效率,对于提升阳光电源储能变流器(PCS)在电...

控制与算法 并网逆变器 储能变流器PCS 功率模块 ★ 4.0

电力变换器实时仿真中的广义关联离散电路模型

A Generalized Associated Discrete Circuit Model of Power Converters in Real-Time Simulation

Keyou Wang · Jin Xu · Guojie Li · Nengling Tai 等6人 · IEEE Transactions on Power Electronics · 2019年3月

本文针对系统级实时仿真中基于L/C关联离散电路(L/C-ADC)方法存在的虚拟功率损耗及参数整定困难问题,提出了一种新型广义关联离散电路模型。该方法旨在提升高频电力变换器在实时仿真环境下的精度与稳定性,优化仿真参数配置,为电力电子系统的研发与测试提供更高效的仿真手段。

解读: 该研究对于阳光电源的研发体系具有重要价值。在光伏逆变器(如组串式、集中式)及储能系统(如PowerTitan、ST系列PCS)的开发过程中,硬件在环(HIL)仿真测试是缩短研发周期、保障并网稳定性的关键环节。该文提出的广义ADC模型能有效降低高频开关下的虚拟损耗,提高仿真精度,有助于提升阳光电源在复...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种新型液态空气与抽热式组合储能系统的能量、㶲及经济性分析

Energy, exergy, and economic analyses of a novel liquid air and pumped thermal combined energy storage system

Junxian Li · Zhikang Wang · Yihong Li · Guqiang Wei 等9人 · Energy Conversion and Management · 2025年4月 · Vol.330

摘要 液态空气储能(LAES)和抽热式储能(PTES)不受地理条件限制且环境友好,具有大规模储能的巨大潜力。LAES与PTES之间的一个关键共性在于两者均需要冷能储存单元,这些单元通常采用易燃易爆的液相烷烃介质或效率较低的固相岩石介质,从而在安全性、环境保护以及能源效率方面带来挑战。本研究提出了一种将LAES与PTES集成的新型储能系统(PT-LAES),有效消除了各自独立冷能储存单元的需求。在储能阶段,PTES中气体膨胀产生的冷能用于LAES的空气液化过程;而在释能阶段,LAES中液态空气所携...

解读: 该PT-LAES混合储能技术对阳光电源PowerTitan液冷储能系统具有重要启示。其通过冷能互补消除独立冷储单元的创新思路,可借鉴于ST系列PCS的热管理优化,将充放电过程产生的冷热能梯级利用,提升系统能量密度至167.53kWh/m³。56.57%的往返效率和7年回收期验证了技术经济性,为阳光电...

储能系统技术 储能系统 调峰调频 ★ 5.0

通过超高温热泵集成提升液态空气储能系统效率

Efficiency enhancement of liquid air energy storage systems through ultra-high-temperature heat pump integration

Jiamin Du · Xindong Wang · Jiyun Liu · Junxian Li 等11人 · Energy Conversion and Management · 2025年5月 · Vol.332

摘要 液态空气储能作为一种有前景的大规模储能技术正在兴起。该技术具有高能量密度和地理适应性强的优点,是电网削峰填谷的有效解决方案。然而,独立运行系统的往返效率通常仅为50%至60%,其中压缩热未能充分回收利用是导致效率偏低的关键因素。提高压缩热的利用率并提升膨胀过程中的再热温度,是改善系统性能的有效途径。本研究提出了一种创新系统,将超高温热泵单元与有机朗肯循环相结合,以应对上述挑战。该系统利用超高温热泵对压缩热进行品位提升,从而在能量释放阶段提高再热温度,解决了传统设计中普遍存在的再热温度偏低问...

解读: 该液态空气储能技术通过超高温热泵与有机朗肯循环集成,将往返效率提升至63.14%,为阳光电源PowerTitan等大规模储能系统提供重要参考。压缩热高效利用理念可应用于ST系列PCS的热管理优化,结合iSolarCloud平台实现余热回收监控。超高温热泵技术与阳光电源三电平拓扑、SiC功率器件的高效...