智慧能源网体系下的微电网能源绩效管理方法研究:(火用)分析与全寿期分析

来源 :2015海峡两岸智能配电网与新能源技术及应用研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wxyz0123
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  为解决分布式电源接入的问题,协调大电网和分布式电源的矛盾,充分挖掘分布式发电为电网和用户带来的价值与效益,微电网的概念应运而生。近年来,随着智慧能源网体系如火如荼的开展,专家学者发现,微电网技术是构建智慧能源网不可或缺的一环,微电网的发展,必须摆脱对其单一理解的局限,将其纳入智能能源网系统来综合考虑。因此微电网问题需要提升归纳为系统级能量绩效管理和优化设计问题。本文通过对浙江某选定的区域进行分析,阐述系统级能源优化设计方法。该优化设计方法基于基因算法(GA),考虑(火用)分析及全寿期分析,目标是建立全寿期经济成本、环境影响最小,(火用)效率最大的微电网系统。
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Recently, the perovskite solar cells (PSCs) have experienced a rapid development, and a certified record power conversion efficiency (PCE) of 20.1% has been reported now.In views of decreasing materia
平面型有机/无机混合金属卤化物钙钛矿太阳电池由于其制备工艺简单及开路电压高等特点引起了广泛的关注[1].溅射法制备致密二氧化钛(TiO2)电子传输层的平面型钙钛矿太阳电池具有较高光电转换效率[2].溅射的TiO2薄膜具有致密性高、可控性好等优点,能有效防止电池发生短路现象,同时阻止载流子的复合.本文研究了TiO2致密层厚度对钙钛矿电池性能的影响,结果表明:随致密TiO2薄膜厚度的增加,电池性能先升
利用两步法制备了CH3NH3PbI3晶体,通过加热CH3NH3I溶液,在不同的反应温度下得到不同形貌和性质的钙钛矿吸光层并制备成太阳能电池.发现在CH3NH3PbI3晶体形成过程中,提高反应温度可以显著减少从PbI2到CH3NH3PbI3的转化时间,形成的晶体颗粒也会明显变大,使得形成的膜表面更加粗糙.较高反应温度温度下得到的钙钛矿薄膜显示出更好的载流子传输性能和更大的异质节内建电场,同时复合电流
近年来出现的钙钛矿(CH3NH3PbX3)太阳能电池经过近5年的发展光电转换效率超过20%[1],i成为一类基于有机无机杂化的新型光伏材料,受到人们的广泛关注。平面异质结钙钛矿太阳能电池,具有制备工艺简单,成本低廉等优点。我们研究钙钛矿前驱体的组成,配比实现对钙钛矿的成膜条件及表面覆盖率的控制。同时探究了不同方法对含氯钙钛矿材料的优化,氯掺杂能加速钙钛矿的结晶成核过程[2],提高钙钛矿膜的纯度,以
采用简单的抽滤方法制备了具有自支持特性的石墨烯凝胶膜,该石墨烯凝胶具质量小、高柔性、高导电性的特点.使用该自支持石墨烯电极组装制备了柔性固体超级电容器,该柔性固体超级电容器具有优异的电容性能、好的循环稳定性及可弯曲的特性.
从有机太阳能电池和钙钛矿太阳能电池的发展来看,如何使薄膜具有高质量的结晶性,对提升电荷分离效率、传输速率和扩散长度至关重要,更是提升器件性能和工作稳定性的关键,实现这些就需要更好的掌握这些材料的相关特性以及进行大量原位实时的钙钛矿薄膜微结构和形貌的表征工作.然而,由于实验室表征技术的局限性(如常规XRD、光学显微镜和SEM等表征)实现原位实时探测有机、钙钛矿太阳能能电池工作中的薄膜微结构和形貌具有
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