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展会|德赛电池首次亮相北美最大太阳能专业展RE+
9月12日,美国拉斯维加斯·金沙会展中心,德赛电池携自研储能电芯和储能全系列产品首次亮相北美RE+,赢得参会嘉宾的多次肯定和高度评价。
2023-09-14
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如何将电池储能系统的性能提升到更高水平?
可再生能源(如太阳能和风能)的一大问题在于,它们并不完全可控。因此,在可再生能源充足时使用电池储存多余的能量是有必要的。本文介绍了住宅和商用电池储能系统 (BESS) 之间的区别及其各自的常见电路拓扑。本文还建议使用安森美 (onsemi) 的碳化硅 (SiC) 方案,将 BESS 性能提升到全新水平。
2023-08-28
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IGBTs给高功率带来了更多的选择
绝缘栅双极性晶体管(IGBT)面市已有些时日,事实上,通用电气(GE)早在1983年6月就发布了其首款IGBT产品。从那时起,IGBT成为了中压和高压(>200 V )应用的主要器件,包括供暖通风与空气调节(HVAC)系统以及电焊和感应加热等高电流应用。随着太阳能面板、电动汽车充电器和工业伺服电机的日益普及,市场对高压解决方案的需求也在不断攀升。为了满足各个行业的需求,并进一步完善持续扩大的高压技术产品组合(GaN和SiC),Nexperia (安世半导体)正在推出多个 IGBT系列,首先便是600 V 器件。
2023-08-22
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什么是激光雷达以及如何使用它?
LiDAR 用于从农业到气象学、生物学到机器人学、从执法到太阳能光伏部署的各个领域。您可能会在有关天文学和航天的中看到 LiDAR,或者您可能听说过它在采矿作业中的用途。
2023-08-09
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碳化硅如何最大限度提高可再生能源系统的效率
全球范围内正在经历一场能源革命。根据国际能源署的报告,到 2026 年,可再生能源将占全球能源增长量的大约 95%。太阳能将占到这 95% 中的一半以上。
2023-08-04
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艾睿电子全方面的电池应用解决方案
越来越多的无线和电池供电设备越来越多地渗透到日常生活中,其中包括电动汽车(EV)与太阳能储能系统等应用,如何对电池进行高效率的管理将是重要课题。本文将为您介绍电池管理系统(BMS)、电池化成、GaN FET、锂碳电容器(LCC)、储能??橄低车冉饩龇桨福鼓嫘缘亟徊搅私獾绯赜τ孟喙丶际?。
2023-07-11
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优化住宅太阳能系统能效、可靠性和成本
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于2022年4月1日起开始实施,其中明确:新建建筑应安装太阳能系统,其中的集热器设计使用寿命应高于15年,光伏组件设计使用寿命应高于25年。在世界范围内,也有越来越多的国家开始强制要求新住宅安装太阳能系统。太阳能市场预计在未来十年内将出现惊人的增长也就不足为奇了。预计 2021 年至 2025 年光伏逆变器市场容量将达到近 1 太瓦,总市值达 540 亿美元。根据太阳能行业研究数据,与储能系统配对的住宅和商业太阳能系统的百分比正在上升,从 2021 年的 11% 增加到 2025 年的预期 29%(图 1)。能源成本增加,而太阳能系统成本在 5 年期间降低约 33% ,推动太阳能住宅市场的增长。
2023-06-16
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如何将太阳能输送到电池中?储能系统为你揭秘
太阳能技术正在蓬勃发展,其发电量年年都有增长。然而,如何才能让电能从源头转移到储能系统(ESS)中,然后再输送至负载?这个过程就是电力输送。就概念而言,这一过程十分简单,然而实施起来却非常复杂,毕竟电能的多少和能源的一致性随时会发生难以预测的变化,系统功率水平也并非一成不变。
2023-06-09
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安森美和上能电气携手引领可持续能源应用的发展
智能电源和智能感知技术的领导者安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布上能电气(Sineng Electric)将在其公用事业级太阳能逆变器和引领业界的200 kW 储能系统(ESS)中集成安森美的EliteSiC SiC MOSFET和基于IGBT的高密度功率集成??椋≒IM)。两家公司合作开发的优化方案,将最大程度地提高太阳能逆变器及储能变流器的性能。
2023-05-17
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用于集成太阳能和储能系统的5种转换器拓扑
储能系统价格变得越来越实惠,电价也在上涨,因此对可再生能源的需求不断增加。许多住宅现在使用太阳能发电和电池储能相结合的系统,确保在太阳能无法满足需求时能够提供能源。图 1 展示了一个住宅用例,图 2 展示了如何将典型的光伏逆变器系统与储能系统进行集成。
2023-04-25
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碳化硅肖特基二极管在光伏逆变器的应用
在全球推进清洁与可再生能源的伟大征程中,光伏发电行业一路蓬勃发展。根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示,2022年全国太阳能发电装机容量同比增长率以28.1%居于发电行业首位,累计装机容量达3.9亿千瓦。
2023-04-17
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如何通过优化??椴季纸饩鲂酒跣〈吹牡缙阅芴粽?/a>
在本文的第一部分——《如何通过改进IGBT模块布局来克服芯片缩小带来的热性能挑战》,我们提到尺寸和功率往往看起来像硬币的两面。当你缩小尺寸时,你不可避免地会降低功率。在那篇文章中,我们介绍了芯片缩小对热性能的影响,以及如何通过优化芯片位置和模块布局来减轻这种影响。现在,让我们来看看我们如何能够改善电气性能。同样,我们将以采用TRENCHSTOP? IGBT 7技术的新型1200V、600A EconoDUAL? 3模块为例,该模块针对通用驱动(GPD)、商业、建筑和农业车辆(CAV)、不间断电源(UPS)和太阳能等应用进行了优化。
2023-04-10
- 谈谈对迪能激光品牌升级战略的看法
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