《混合能源设计比空气系统轻》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2021-04-23
  • 太阳能比空气轻(LTA)系统在侦察、监视、地理位置测绘和使用电子和通信传感器有效载荷的环境监测中得到应用。该系统有效载荷包括一个用于云监测的机载激光雷达和一个用于监视应用的昼夜视觉摄像机。有效载荷动力的主要来源是由集成在平台顶部船体上的轻质、灵活的太阳能光伏组件产生的。所产生的太阳能受到风速扰动、动态云足迹和固有平台轮廓的影响。目前的目标是设计一种混合能源方案,用于在存在上述退化因素的情况下不间断有效载荷运行。提出了一种以柴油发电机作为辅助电源的零能量亏损设计。这项工作的新颖之处在于在LTA系统应用的能源方案中考虑了影响因素的综合效应。在给定的环境条件下,在11个运行小时中观察到2.5小时的停电,这是通过建议的混合动力设计得到满意的补偿。该工作提出了一个实用和可扩展的混合系统的详细设计,以确保在现实环境条件下不间断电源。

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  • 《国际研究小组设计出一种新技术:光伏发电与液态空气储能混合系统》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2023-03-09
    • 一个国际研究小组设计出一种新的光伏发电-液态空气储能(PV-LAES)混合系统。他们对提出的2 MW PV-LAES项目的经济评估表明,该项目投资回收期可在10年以内,从生命周期的角度来看,累计净利润可达220万美元。 以上为提出的PV-LAES系统的典型场景。图片来源:能源科学与工程,知识共享许可CC BY 4.0 来自中国四川师范大学和英国剑桥大学的研究人员研究出一种集成了光伏发电和液态空气储能(LAES)的新型混合系统,并证明该技术具有经济可行性。 LAES系统是为大规模应用而设计的,它通过低温 (低于-150℃)下的液态空气或氮气存储电力。系统通过使用多余的电力来压缩和液化空气进行充电,并在接近零下196℃的低温状态下以液体的形式进行存储。放电时,液态空气变暖并形成加压气体,从而驱动涡轮机发电。 他们提出的系统包含一个2 MW的本地光伏发电厂,以及配套的最大功率点跟踪(MPPT)升压变换器。该装置能够产生低碳电力,每天的电量波动在12.89至12.99兆瓦时之间。 LAES系统使用光伏电站的剩余电力,并可以在本地电网功率水平不足的情况下,对其进行电力补偿。系统在非高峰时的储能持续时间为9.13小时,高峰时的释能持续时间为6.27小时。 对于提出的PV-LAES项目,研究结果表明,剩余的6.73 MWh可再生电力被发送到LAES系统后,可产生27.12吨液态空气,作为白天的能源储备。混合项目中的LAES系统,其充放电效率为47.4%,并可在夜间时对电网负载进行灵活的电力补偿。 同时,主电网的电力需求在一天内显著下降,从12.78 MWh降至3.33 MWh。根据这些数据,预计全年可节省电力3449.25 MWh,减少碳排放2607.63吨。 研究人员发现,在经济效益方面,PV-LAES系统的动态回收期为9.33年,累计生命周期净利润为2,260,011美元。 发表于某杂志上的“用于深度脱碳的光伏-液态空气储能混合系统”一文,深入讨论了他们的研究发现。 研究人员总结道:“从生命周期的角度来看,我们提出的PV-LAES方案在经济上是可行的,并且可能实现与当地可再生能源的灵活互动,形成一个集低碳发电和存储系统于一体的混合系统。”
  • 《太阳能逆变器制造商Deye 推出用于智能能源管理的新型微混合储能系统》

    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2025-01-15
    • 太阳能逆变器制造商Deye推出了AE-F(S)2.0-2H2微混合储能系统(ESS)。该系统集成了储能微型逆变器、电池模块和电池管理系统,设计紧凑,专为家庭和户外活动设计。该微混合储能系统具备Lora智能通信和便捷应用程序监控界面,提供全天候智能监控和电源管理。太阳能逆变器制造商Deye推出的ESS系统使用寿命长达6,000次循环,预计可使用十年。其简约设计支持即插即用,配备多个输出端口,兼容99%的光伏板,并配备2千瓦时(kWh)LFP电池,可扩展至10kWh。 无风扇设计确保超低噪音,适用于住宅和户外环境。系统具有绿色能源模式、使用时间模式和完全充电模式,旨在优化能源消耗并提供备用电源。此外,其交流耦合功能可升级现有阳台微型逆变器系统,避免能源浪费。 该微混合储能系统还支持德业智能物联网系统,可实现家庭用电设备的智能控制。其体积小巧,占地面积不足1/4平方米,能承受10°C至50°C的极端天气,防护等级达IP65。