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排序:
氢能与燃料电池 电解水制氢 氢生产 地热耦合 ★ 3.0

集成铁-氯电化学工艺用于地热电站中硫化氢脱除与氢气生产:技术经济性与生命周期评估

Integrated iron-chlorine electrochemical process for hydrogen sulfide removal and hydrogen production in geothermal power plants: Techno-economic and life cycle assessment

Jin Ko · Yurim Kim · Eunseo Kim · Junghwan Kim · Energy Conversion and Management · 2026年4月 · Vol.354

本文提出一种耦合H₂S脱除与绿氢生产的铁-氯电化学工艺,应用于地热发电场景,开展技术可行性、经济性及全生命周期环境影响评估。

解读: 该研究虽聚焦地热场景,但其电化学制氢路径与阳光电源ST系列PCS、PowerTitan储能系统在可再生能源制氢中的电力转换与能量管理逻辑高度协同。阳光电源已布局PEM电解槽配套电力转换系统,本工艺中DC电源管理、能效优化及系统集成方法可迁移至光伏/风电耦合制氢项目。建议将ST-PCS适配为宽电压输入...

智能化与AI应用 强化学习 储能变流器PCS 模型预测控制MPC ★ 4.0

基于电网惩罚机制的深度强化学习在电-氢等多能耦合系统

含中间储能)可再生能源管理中的评估

Jeongdong Kim · Jonggeol Na · Joseph Sang-Il Kwon · Seongbin Ga 等6人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年6月 · Vol.17

本文提出一种基于深度强化学习(DRL)的小时级电-氢(PtX)系统规划模型,融合混合储能系统,采用电网惩罚奖励函数优化运行成本,并在法国真实数据下对比规则模型。结果表明DRL显著提升月利润(+1360.12%),且通过调节电网惩罚可兼顾高盈利与高可再生能源渗透率。

解读: 该研究与阳光电源ST系列储能变流器(PCS)、PowerTitan液冷储能系统及iSolarCloud智能平台高度协同:DRL策略可嵌入PCS能量管理模块实现动态充放电优化;PowerTitan的灵活功率调度能力适配PtX多时间尺度响应需求;iSolarCloud可集成此类AI算法提供区域级光储氢协...

储能系统技术 储能系统 强化学习 ★ 5.0

评估结合中间储能的电转X系统中基于网格惩罚的强化学习在可再生能源管理中的应用

Assessing Grid Penalized Reinforcement Learning for Renewable Energy Management of Power-to-X Integrated With Intermediate Storage

Jeongdong Kim · Jonggeol Na · Joseph Sang-Il Kwon · Seongbin Ga 等6人 · IEEE Transactions on Sustainable Energy · 2025年6月

本研究通过详细案例与对比分析,探讨了在可再生能源与电价不确定性下,基于深度强化学习(DRL)的电转X(PtX)系统规划策略。提出一种融合混合储能系统的DRL小时级规划模型,采用网格惩罚奖励函数以抑制电网电力过度使用,并考虑可再生能源出力与电价的时间不确定性。利用法国国家实际数据,将该模型与规则基线模型在不同时空不确定性下进行比较。结果表明,DRL模型在全国范围内实现月利润提升1360.12%,尽管可再生能源渗透率略低,但通过提高电网惩罚强度可有效缩小渗透率差距并维持高盈利性。该研究首次量化揭示了...

解读: 该DRL驱动的可再生能源管理技术对阳光电源PowerTitan储能系统和ST系列储能变流器具有重要应用价值。研究提出的网格惩罚强化学习策略可直接应用于储能系统的能量管理系统(EMS),通过动态优化充放电策略,在电价波动和新能源出力不确定性下实现经济性最优。混合储能系统的小时级规划模型可集成至iSol...

拓扑与电路 低电压穿越LVRT 宽禁带半导体 功率模块 ★ 1.0

280微瓦MICS/MedRadio CMOS接收前端电路用于体内生物医学植入设备

280-μW MICS/MedRadio CMOS Receiver Front-End for In-Vivo Biomedical Implants

Gyuwon Kim · Chiyoung Ha · Yeongjun Jo · Hyun-Moon Park 等7人 · IEEE Access · 2026年2月 · Vol.14

本文提出一款工作于401–406 MHz MICS/MedRadio频段的超低功耗CMOS射频接收前端,采用跨导增强型电流复用LNA、正交互补电流泄放混频器等技术,在65 nm工艺下实现280 μA@1 V功耗,增益32.3 dB,噪声系数<4.1 dB。

解读: 该研究聚焦于超低功耗生物医疗植入射频接收电路,属于专用SoC级微电子设计,与阳光电源核心业务(光伏逆变器、储能PCS、风电变流器等大功率电力电子系统)无直接技术关联。其CMOS射频前端设计方法、极低功耗架构及片上滤波技术不适用于阳光电源的ST系列PCS、PowerTitan储能系统或组串式逆变器等高...