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北极星太阳能光伏网获悉,10月12日,大同新成新材料股份有限公司与西北工业大学、西安科技大学合作共建新型光伏材料联合实验室及柔性钙钛矿太阳能电池工艺及设备开发项目签约揭牌仪式举行。大同新成新材料股份有限公司立足企业创新发展,依托产业优势、专业人才和设备优势,与西北工业大学材料学院合作
北极星储能网获悉,8月18日,福建龙岩永定区石墨烯动力(储能)锂离子电池生产项目签约。据悉,该项目总投资18亿,由深圳宁迪新能源有限公司投建,项目年产4GWh动力电池及储能电池,分两期建设。约定一期项目投产后3年内达产,实现年产值8亿元以上、年纳税5000万元以上。
5月11日,镇江500千伏访仙变电站室外5号主变500千伏侧5042开关汇控柜,喷涂了新型纳米陶瓷散热材料,柜体温度半小时内从26.5℃降到了20.8℃。此次采用的纳米远红外陶瓷材料与高品质石墨烯组合“降温服”,可以大幅提升热管理效率,在不需要外部任何能源、不占用额外体积、不增加设备的情况下,以“零能
“目前,单层石墨烯的市场公价是每克近千元,通过我们的特殊提取技术,可以使成本下降至目前的百分之一。”日前,在参观北京旭华时代科技有限公司(以下简称“北京旭华”)研发车间时,该公司董事长崔旭指着玻璃容器内的黑棕色液体向记者如此介绍。该公司曲面石墨烯已量产下线,当前产量达20吨;预计年
近日,工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。国家石墨烯创新中心依托宁波石墨烯创新中心有限公司组建,建设地位于浙江宁波,股东单位充分汇聚了浙江、江苏、广东等14个省份的行业创新力量。国家石墨烯创新中心面向石墨烯
近日,工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。国家石墨烯创新中心依托宁波石墨烯创新中心有限公司组建,建设地位于浙江宁波,股东单位充分汇聚了浙江、江苏、广东等14个省份的行业创新力量。创新中心面向石墨烯产业发展的
由位于柏林的全球能源互联网欧洲研究院(简称欧洲研究院)重点研发的石墨烯改性电工材料新技术此前成功应用于高压断路器新型电触头制备。近日,基于这种新型电触头部件的252KV/63KA敞开式柱上断路器在宁夏石嘴山步桥变电站中正式投入运行。据介绍,这项高端电工材料新技术在世界范围内率先填补了石墨烯改
6月24日由国网联研院、中国电科院、国网宁夏电力、平高集团联合研发的252千伏石墨烯断路器在石嘴山电网220千伏步桥变电站成功挂网运行,标志国内首台基于石墨烯改性电触头的252kV/63kASF6敞开柱式断路器在石嘴山电网正式运行。据了解,新型的石墨烯改性电触头表现出优异的耐磨性、导电性、抗熔焊性和抗
4月25日获悉,中国电力科学研究院有限公司完成新型防腐涂料变压器温升模拟实验。实验数据显示,与传统防腐涂层相比,新型防腐涂料可延长变压器绝缘纸服役寿命,显著提升变压器等输变电设备环保性能,还克服了常规涂料添加高导热填料后防腐蚀性能下降的难题。由于传统防腐涂层热导率远低于外壳金属材料
北极星储能网获悉,1月17日,湖北房县举行2022年招商引资“开门红”签约仪式,14个项目集中签约,其中两个储能生产项目,总投资30.5亿。湖北世润新材料有限公司投资5千万元建设石墨烯项目、湖北钒界新能源有限公司投资30亿元建设钒储能项目、
为了寻求可持续的能源储存,瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员提出了一个新的概念,将石墨烯应用到可持续的钠离子电池中,从而让容量比传统钠离子电池增长了十倍。
2023中国电力电子与能量转换大会暨中国电源学会第二十六届学术年会及展览会(CPEECCPSSC2023)于2023年11月10日-13日在广州召开。会议旨在促进电力电子、能量转换与电源技术相关领域海内外学者和相关人员的学术交流,促进产、学、研的合作,促进相关产业及产业链的技术创新和进步。宸瑞科技作为电源学会
北极星氢能网获悉,9月18日,中国产业发展促进会氢能分会与北京市未来科学城管委会共同主办的2022全球能源转型高层论坛“能源谷氢能机遇与发展”分论坛在京召开。中国科学院化学所研究员、中国科学院院士、发展中国家科学院院士韩布兴在会上表示,科学技术的重大进步是实现碳中和的重要保障。“碳中和
我们的储能究竟是什么形势,应该发展多大,我认为跟调度运行都应该结合起来。需求侧响应主要分两种形式,一种基于价格,一种基于激励。而需求侧响应中储能的形式,李杨认为有三个:储能设备、含储能性的性质负荷、用户可中断,可转移的一些用能如电转气。11月1日-3日,第十届中国(无锡)国际新能源大会
近日,在能量转换领域,调峰调频发电公司大容量电池储能系统关键技术研究团队提出了国际领先的三相H桥级联、无变压器接入电网的大容量储能系统能量转换技术,研究项目取得重大突破。深圳宝清储能站863工程研发了三相H桥级联、无变压器接入电网的大容量储能系统能量转换技术,开发了世界首个10千伏高效率
[摘要]白山梯级混合式抽水蓄能电站是在已建的白山、红石梯级水电站的基础上,续建而成的抽水蓄能电站。节省了工程投资,没有淹没赔偿和库区移民安置等问题。投产后,综合增加发电量已经大于抽水用电量,能量转换效率大于1,平均达到103.00%。这就是梯级混合式抽水蓄能电站所特有的优势。[关键词]蓄能电
知识点:太阳能热电站将太阳光收集起来,加热塔顶的水,水受热而变为高温高压蒸汽。高温高压蒸汽通过管道一部分输送到汽轮发电机,再由汽轮机带动发电机发电;另一部分输送到蓄热器把热能储存起来。目前,全球都在倡导使用清洁能源,太阳能就是一种很赞的可持续又清洁的能源。想高效率地利用太阳能,自
松下10日发布消息称,最新研发的住宅用“HIT太阳能电池”的核心元件能量转换效率达25.6%,为目前世界最高水平,刷新了澳大利亚新南威尔士大学1999年创下的25.0%的纪录。松下希望通过出色的转换效率抗衡中韩廉价产品。新型元件材质是住宅用太阳能电池中较为普及的硅,但在安装方式上加以优化,仅在内侧安装电极以扩大直接光照的表面积。HIT系列此前的最大输出功率为245瓦,使用新型元件则可增加一成以上,达到270瓦左右。
2014年3月27日,在2014中国清洁电力峰会暨中国国际清洁能源博览会智能电网论坛上,西门子(中国)有限公司智能电网集团国际电力技术咨询部业务拓展经理李珂先生介绍了西门子对智能电网的理解和认识,以下为详细内容。主持人:下一位演讲嘉宾是西门子(中国)有限公司智能电网集团国际电力技术咨询部业务拓展经理李珂先生,李珂先生从事电力规划工作有近八年经验,有特高压直流设计的经验,目前认职于西门子智能电网部门,从事电网规划和咨询工作,请李珂先生演讲!李珂:各位嘉宾、各位代表:大家下午好!我简单介绍一下西门子对智能电网的理解和认识,从智能电网的提出到发展到现在,西门
随着金融危机的阴影逐步褪去,全球太阳能光伏市场在2010年强劲复苏,美国超导公司(以下简称“美国超导”)凭借其在可再生能源发电并网方面的丰富经验,在这一年里强势进军太阳能领域,并在年底推出了光伏并网解决方案SolarTie系统。据预测,该光伏并网解决方案的潜在市场将在2015年达到20亿美元左右。近日,美国超导能量转换业务主管Perry Schugart向记者详细介绍了这款极具市场潜力的并网解决方案。 记者:请您简单介绍一下贵公司新推出的SolarTie并网解决方案? Perry Schugart:SolarTie系统是专为兆瓦级太
近日,国家知识产权局公布专利微电网中稳定能量存储装置的控制,申请人为ABB瑞士股份有限公司。本公开涉及由控制单元(6)执行的方法,用于控制配置成使微电网(1)稳定的能量存储装置(4),方法包括:获得关于在微电网的本地点(7)测量的与本地基准的电压和/或频率偏差的本地偏差信号(VL、fL),其中能量存储
大型电池阵列可以作为备份和连续供电的能量存储系统,这种用法正在得到越来越多的关注,特斯拉汽车公司不久前推出的家用和商用Powerwall系统证明了这一点。这类系统中的电池由电网或其他能源连续充电,然后通过DC/AC逆变器向用户提供交流(AC)电。用电池作为备份电源并不是新鲜事,目前已经有很多种电池
介绍了苏珊肯尼迪和她的AMS公司,他们利用锂电池,建立分布式的发电设备,来解决现有电网的问题,实现能源的合理分配。上图就是苏珊肯尼迪加利福尼亚州索诺马,苏珊肯尼迪的黑色宝马轿车停在了一座酒庄内。她走出车后,阔步走过干净的钢制发酵大桶,在一个混凝土台基前驻足。原来,建筑承包商正在那里
试想在未来的某一天,每个人都有机会使用到智能、廉价且绿色的能源。TI在创新方面做出的努力正在帮助这一愿景成为现实。目前,可再生能源在全世界能源消耗的总量中所占比例接近10%,其中包括水能、太阳能、风能、地热能和生物质能。在发展中国家,与可再生能源相关的市场、制造业和投资得到了进一步的
超级电容电池通过极化电解质来储能,属于双层电容的一种。由于其储能的过程并不发生化学反应,因此储能过程是可逆的从而可以反复充放电数十万次。超级电容一般使用活性碳电极材料,具有吸附面积大、静电储存多的特点,且充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源。由于石油资源日趋短缺,并且燃烧石油的内燃机尾气排放对环境的污染越来越严重(尤其是在大、中城市),人们都在研究替代内燃机的新型能源装置。目前,混合动力、燃料电池、化学电池产品及应用的研究与开发,取得了一定的成效。但是由于它们固有的使用寿命短、温度特性差、化学电池污染环境、系统复杂、造价高昂等致命弱点,一直没有
弗劳恩霍夫研究所太阳能系统(ISE)的研究人员开发出一种能源管理系统,可以优化聚光光伏系统所生产的电力的使用,因此可以避免使用价格昂贵的电池。在埃及南部的一个农场示范项目中,安装了一个聚光光伏安装系统(CPV)用于电力灌溉系统,从深水井中泵水。而太阳能热发电系统(CSP)同样需要电力来追踪太阳的移动,优化日照时间。弗劳恩霍夫的能源管理系统可以监控产生能源的数额,然后确保它被传送到最需要它的设备中去。弗劳恩霍夫ISE的AlexanderSchies表示:“通过立即最大限度的使用所产出能量,我们可以省去昂贵的存储媒介。”为了说明这一点,以潜水泵为例,深达1
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