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目前,美国、欧盟、日本等国家和地区已经开展储能技术战略规划布局,在锂离子电池、钠离子电池、液流电池、金属空气电池、重力储能、压缩空气储能等方向进行前沿技术研究。电化学储能有长且复杂的产业链,既覆盖上游各种电池、储能变流器、电池管理系统和能量管理系统,也涉及中游系统集成商和下游终端用户、运维商[1]。
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为应对新能源机组不稳定的发电形式、提高系统频率支撑能力,具备削峰填谷及频率调控能力的储能系统(energy storage system,ESS)有望在能源结构改革中发挥重要作用[9-10]。随着储能技术的快速发展,储能电站将具备更快速的爬坡速率与更宽广的运行范围,配合并网逆变器的控制方案,能实现与系统功率的灵活交互[11]。
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本文系统梳理了废旧动力电池回收利用产业背景、政策、技术与产业发展模式现状,以及行业存在的问题与风险。结合山西省动力电池产业、光伏产业项目布局情况与废旧动力电池回收利用产业现状,简要分析了山西省废旧动力电池回收利用产业发展模式、实施路径与项目布局建议,以期助力山西省废旧动力电池回收利用产业健康发展。
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近几年新能源乘用车市场占有率不断提升,电动化成为了汽车技术发展的主流趋势,尤其以“蔚小理”等为代表的造车新势力,将纯电动车技术不断推向高端化、智能化、网联化的新发展态势。为了满足用户对纯电动汽车加速性能好、续航里程高、充电速率快、成本低等需求,电驱动技术也朝着高功率密度、高效率、高转速等方向发展。
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目前煤炭、石油等化石能源仍然是世界主体能源,此类化石能源在燃烧过程中势必会产生大量硫化物、氮氧化物等污染物,会严重污染地球环境。随着全球气候变暖现象日益严重,环境保护受到各国重视。在能源革命的浪潮中,新能源发电系统正引领着一场前所未有的绿色转型。
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全球范围内日益增大的能量消耗使得各国愈发关注新能源的使用与研发,尤其是以欧洲及美国为代表的风力发电领域取得了显著进步。在此背景下,我国也大力推进并使用清洁电力来改善国家的能源构成,为提高效率并且实现持续性的经济发展目标作出巨大努力。风电场的集电线路是工程的重要组成部分,直接关系到项目的成本投入、建设速度以及运营的安全性能等。
目前,国内外不少学者专门针对风电场经柔性直流输电送出系统的故障穿越策略开展研究[11-20]。归纳起来,文献中所提出的设计方案主要包括3种:增大柔直换流器的容量;增加额外耗能装置,主要目的是通过chopper等装置消耗故障期间多余的功率;各种诸如故障期间向风机下发使其迅速降低其自身输出功率的指令等控制策略。
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根据国家能源局发布的电力工业统计数据,截至2024年4月底,全国累计发电装机容量已突破30亿k W,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约为6.7亿kW,同比增长52.4%;风电装机容量约为4.6亿kW,同比增长20.6%。新能源发展势头良好,装机规模持续扩大,且发电量稳步增长,逐渐成为保障电力供应的新生力量,彰显出我国新能源发展的强大动能和坚实足迹。
在我国风电和光伏发电的应用中,通常会面临以下问题:由于风电和光伏发电的间歇性、波动性等特点,会对电网造成一定影响。为了解决这个问题,就需在风电和光伏工程中应用储能技术[1]。由于风能和太阳能具有不稳定性的特点,会对电网造成了一定的影响,因此,在风电和光伏工程中应用储能技术具有重要意义。
“双碳”目标背景下,我国能源电力系统向清洁转型之路加速迈进,交上了一份亮点纷呈的“成绩单”。根据国家能源局发布的电力工业统计数据,截至2024年4月底,全国累计发电装机容量已突破30亿k W,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约为6.7亿kW,同比增长52.4%;
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全球气候变化与环境问题是当前世界范围内的核心关注点,我国同样在不断寻求能源改革,相关政府部门高度重视新能源产业的发展,先后提出了一系列政策措施,推动新能源技术的研发和应用。人工智能技术与网络升级为现代能源产业革新提供了新的方向,也带来了新的发展机遇。
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电解水技术最早产生于1789年,荷兰科学家Deiman和Troostwijk首次使用莱顿瓶将水转化为氢气和氧气,通过该技术可产生浓度较高的氢气[1-3]。直到1888年,Dmitry Lachinov将碱性电解水技术成功运用到了工业生产中。电解水反应可分为析氢反应(HER)和析氧反应(OER),分别发生在电解池的阴极和阳极侧[4]。
电动汽车充电桩作为新能源汽车的重要配套设施,其充放电控制方法直接关系到电网的稳定运行和能源的合理利用。在电动汽车充电桩充放电控制研究中,文献[1]分析了两电平变流器的工作原理及其在充电桩中的应用优势,包括高效率、低谐波失真和易于实现等优点。
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过去200多年来,大规模的化石能源开发利用的确带来了人类文明的进步,但也由此产生了环境污染、气候变化、资源枯竭等问题。特别是自20世纪50年代以来,科学家意识到化石能源开发利用是引起气候变化的主要因素之后,如何实现能源的永续利用及低碳绿色转型,已成为各国面临的共同挑战。
新能源发电站设备自动控制系统作为新能源发电技术的核心组成部分[1],其稳定性和效率对于整个新能源发电行业的发展具有举足轻重的意义。在新能源发电领域,风能、太阳能等可再生能源的利用已经取得了显著成效。然而,这些能源的间歇性和不稳定性给发电站设备的运行带来了挑战。
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