頭條 钠离子电池即将迈入大规模生产阶段 当前,锂离子电池为80亿部手机、数亿台笔记本电脑,以及蓬勃发展的电动汽车和储能设施注入不竭动力。然而,它正迎来一位强大的挑战者——钠离子电池。钠离子电池已快步迈入大规模生产阶段,有望应用于电动汽车和储能等领域,它比锂离子电池更便宜、更安全、更环保。今年4月,全球最大的电池制造商——中国宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)宣布,将在今年底前启动钠离子电池的大规模量产。 最新資訊 多晶硅触底反弹 单晶有望量价齐升 随着中国陆续有大型电站转为使用单晶,以及抢装潮即将到达尾端,专家表示,农历年后的多晶硅晶圆、电池片、模组价格已转为持平;最上游的多晶硅则因无论是单、多晶硅晶圆都需求火热且持续扩产,呈现短期供应紧张的状况,价格上涨剧烈。 發表于:2016/2/23 分布式光伏发电检测系统的设计 目前光伏发电已经进入智能化管理阶段,其中的检测工作主要由汇流箱完成,检测电流、电压以及温湿度等信息。然而汇流箱只能检测串联回路单元,具体哪块光伏组件出现问题,则需要检修人员拿万用表到现场测量。设计了一种分布式光伏发电的检测管理系统,能够检测每块光伏组件,并且检测模块是嵌入在光伏组件的接线盒里,减少施工安装工作。采集的数据以无线方式传输给汇流箱,汇流箱再通过RS-485等方式将数据传输到上位机,由上位机查看发电情况,以及判断光伏组件是否正常发电。 發表于:2016/2/22 接收端并联谐振的耦合式无线供电系统 为了解决传统电磁感应式无线输电的低效率问题,设计了谐振耦合式无线输电系统,并通过理论计算、电路设计与仿真,分析了谐振耦合式的无线电能传输的效率影响因素以及线圈强耦合下所产生的频率分裂现象。在理论分析的基础上,制作了无线电能传输装置,包括直流电源、高频逆变电路、发射接收线圈、整流电路。实验结果表明,当接收端采用串联谐振时,负载越小,效率越高;当接收端采用并联谐振时,负载越大,效率越高。 發表于:2016/2/22 基于双层结构的锂电池主动均衡控制系统 针对电池组中单体电池的个数较多且控制策略复杂等问题,提出了一种双层结构的主动均衡控制方法,分别控制底层双向Buck-Boost电路和顶层反激式变换器电路的开关通断,实现能量的合理转移,从而达到均衡目的。结合神经网络技术在电池荷电状态(State of Charge,SOC)估算中的应用,设计了一种新的以SOC为均衡判据的控制系统。由实验结果分析可知,所提出的双层主动均衡控制方法解决了单层均衡结构由于均衡路径长而引起的均衡时间过久的问题,均衡效率得到显著提高。 發表于:2016/2/22 基于电力线载波的路灯线路检测系统研究 针对城市路灯线路的损坏以及被盗等问题,在分析比较现有路灯监控系统功能的基础上,结合当今社会对路灯控制管理的要求,提出了基于电力线载波通信的城市路灯线路检测方案,设计了以51单片机为核心的线路检测系统。该系统由控制端和接收端组成,当检测到线路故障时控制端可以把信息反馈给路灯管理中心,同时发送指令启动无线检测模块,以确认该线路的具体故障位置。该系统能够实时监测到路灯线路状况,改变人力检修排查的低效性,具有较好的应用前景。 發表于:2016/2/22 动力电池回收利用市场尚未启动政策先行 在新能源汽车行业,政策与法规滞后于市场的情况并不鲜见,但在动力电池回收利用方面,情况却发生了逆转。 發表于:2016/2/22 锂电池技术停滞不前让手机续航问题凸显 移动电源的兴起,在很大程度上与手机电池技术瓶颈有关。产生这个问题的瓶颈有很多。首先,手机厂商力求把手机做的轻薄,这就决定了手机电池的体积不会太大,很大程度上限制的手机的电量;其次,锂电池技术十分成熟,停滞不前。 發表于:2016/2/22 2016年清洁能源节能/智能技术十大预测 2016年,全球能源智能技术将出现哪些新的趋势?彭博新能源财经的能源智能技术(EST)分析团队做了10项预测,我们来看看下面的预测有哪些可能发生吧。 發表于:2016/2/22 核电厂维修经验反馈平台研发 核电厂的历史充满了经验教训,重大事故有美国三哩岛、乌克兰切尔诺贝利和日本福岛事故。还有其他一些小事件,虽然没有造成核安全事故,但也会造成相应的损失。如何利用好以往事故的经验教训,通过有效手段规避和降低工作中的各种风险,是核电厂的一个重要课题。核电维修是核电厂中主要的一线生产工作,而维修经验反馈的应用是降低维修风险的重要手段。本平台实现了维修经验反馈数据的收集、导入、导出、查询、修改等功能,能够将维修经验反馈链接到某项维修活动的文件准备中,实现了维修经验反馈在维修工作中的实际应用。 發表于:2016/2/21 电动汽车锂电池组主动均衡的研究 目前,锂电池组已广泛应用于电动汽车领域,为了延长锂电池组的使用寿命及确保其安全性,需要设计简单有效的均衡方法来减小单体电池间的不一致性,从而保障电动汽车的性能和安全。针对被动均衡方式效率低、发热大、耗电多的不足,研究了锂电池组主动均衡控制方法,该方法采用了双向多变压器均衡电路,由MOS管进行开关控制,实现电池模块中任意单体的双向均衡。并对该均衡方案在LTspiceIV上进行了仿真实验验证,结果表明该均衡方案均衡效果良好,达到了设计要求。 發表于:2016/2/20 <…746747748749750751752753754755…>