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用于高电流密度充电锂金属电池的高强度弹性体隔膜
High-strength elastomer separator for high-current-density-charging lithium metal batteries
Shufeng Song · Fengkun Wei · Ren Zhang · Anji Reddy Polu 等5人 · Applied Physics Letters · 2025年1月 · Vol.126
河北工业大学机械工程学院、可靠性与智能电气装备国家重点实验室及国家技术创新方法与工具研究中心联合研究了一种适用于高电流密度充电条件下的锂金属电池用高强度弹性体隔膜。该隔膜具有优异的机械强度和弹性恢复能力,可有效抑制锂枝晶生长,提升电池循环稳定性与安全性。实验表明,在高电流密度下,采用该隔膜的锂金属电池表现出较低的界面阻抗和稳定的电化学性能,为高能量密度快充电池的设计提供了关键技术支撑。
解读: 该高强度弹性体隔膜技术对阳光电源储能系统和充电桩产品具有重要应用价值。在PowerTitan大型储能系统中,高电流密度快充能力可显著提升电网调频响应速度和功率密度,该隔膜的抗锂枝晶特性能延长电池循环寿命,降低ST系列储能变流器配套电池的维护成本。在新能源汽车充电桩领域,支持高电流密度充电的锂金属电池...
基于风险敏感残差发生器的LC滤波电网形成型逆变器补偿控制策略
Risk-Sensitive Residual Generator-Based Compensation-Control Strategy for LC-Filtered Grid-Forming Inverter
Shufeng Zhang · Changan Liu · Yuntao Shi · Yushuai Qi · IEEE Transactions on Industrial Informatics · 2024年12月
并网构网型(GFM)逆变器的控制至关重要,因为它能为系统提供稳定的频率和电压支持,从而实现更多可再生能源的接入。本文旨在开发一种将风险敏感控制与残差补偿控制相结合的新型一次控制策略,增强策略设计的灵活性,以提高GFM逆变器在存在扰动、噪声和参数不确定性情况下的性能。所提出的基于风险敏感残差生成器的补偿控制策略包含两个风险敏感因子——一个用于无偏状态估计和残差生成,另一个用于改善闭环系统性能。这两个风险敏感因子增加了GFM逆变器一次控制策略的设计自由度。首先,本文建立了风险敏感状态估计与残差生成之...
解读: 从阳光电源的业务视角来看,这项基于风险敏感残差发生器的补偿控制策略对构网型(GFM)逆变器技术具有重要的战略意义。随着新能源渗透率不断提高,构网型逆变器已成为替代传统同步发电机、提供电网频率和电压支撑的关键技术,这与阳光电源在光伏逆变器和储能系统领域的核心业务高度契合。 该技术的核心价值在于通过引...