在双碳战略持续推进、可再生能源规模化普及的背景下,光伏发电已成为清洁能源体系的核心支柱。太阳能逆变器作为光伏系统的核心枢纽,承担着将光伏直流电转换为并网交流电的关键职能,其能效水平、运行可靠性直接决定光伏电站的发电效率、运维成本与使用寿命。随着光伏电站向大功率、高密度、无人值守方向升级,传统分立器件搭建的逆变器方案逐渐暴露出损耗高、结构繁琐、稳定性不足、集成度低等短板。基于功率集成模块(PIM)的新型设计方案,凭借高度集成、超低损耗、适配多场景的核心优势,成为打造高能效、高可靠太阳能逆变器的主流技术路径,同时可兼容储能系统(ESS)、不间断电源(UPS)等电力设备架构,通用性极强。
微电网孤网运行,是指分布式电源、储能系统、本地负荷共同组成的小型电力网络,在物理上完全脱离大电网的支撑,自主构建稳定的交流电压与频率基准。
随着新能源发电、高端装备制造、轨道交通、储能系统等领域快速发展,大功率电力电子设备的应用场景愈发复杂严苛。高功率、大电流、长时间连续运行的工况下,器件导通损耗、开关损耗、热损耗过高的问题,不仅会降低系统能源利用效率,还会导致设备温升超标、工作温域受限,引发性能衰减、寿命缩短甚至故障停机。在双碳目标与工业高端化发展背景下,如何有效减少功率损耗、提升系统能效、拓宽设备稳定工作温度范围,成为大功率设备设计与运维的核心课题。
2026 年 6 月 1 日,中国—— 意法半导体 L9963F车规电池管理芯片,具备混动汽车和纯电动汽车锂电池组管理系统所需的全部功能,还适用于工业储能系统和48 伏、96 伏电动设备。
深耕中国引领全球,开启多维增长新蓝图
【2026年4月1日, 中国北京】今日,第十四届储能国际峰会暨展览会(ESIE2026)在北京开幕。MPS芯源系统(NASDAQ代码:MPWR)携多款创新解决方案亮相B1展馆D17展台,展示了其在储能领域丰富的技术积累。
在便携式电子设备、小型储能系统等场景中,锂电池无感升压技术因无电感、体积小、EMI干扰低的优势被广泛应用,其核心是通过电荷泵等拓扑结构,将锂电池2.7V~4.2V的输出电压提升至设备所需的5V、12V等规格。但实际应用中,很多用户会遇到“空载时输出电压正常,接入负载后就出现电压跌落、负载启停异常、发热甚至停机”的问题,严重影响设备稳定性。
Bourns 产品因满足更高开关频率、更宽功率性能及小型化设计需求而获肯定
全球能源转型加速推进,储能系统作为智能电网的“心脏”,正面临前所未有的安全与效率挑战。液态锂电池凭借成熟的产业链占据市场主流,但其易燃特性与能量密度瓶颈日益凸显;固态电池则以“本质安全”与“能量密度跃迁”两大核心优势,成为撬动储能革命的关键支点。这场技术迭代背后,不仅是材料科学的突破,更是能源存储范式的重构。
在新能源储能系统规模化部署的背景下,电池管理系统(BMS)作为保障电池安全与延长寿命的核心部件,其电压采样精度直接影响SOC估算误差和过充保护可靠性。基于FPGA的高精度电压采样模块,通过硬件并行处理与动态校准技术,将采样误差压缩至±0.5mV以内,为储能系统提供关键数据支撑。
针对电网设备 自用电导致的电能损失与碳排放问题 ,基于光伏建筑一体化 、储能系统及无源通风等绿色技术 , 提出小型配电房绿色建设方案 。通过将光伏幕墙与储能装置结合 ,优化发电与储能容量配置 ,并引入人工智能检测技术 , 实现 日间发电自用 、余电储存夜间供能的目标 。工程实例表明 ,该方案可使配电房接近零碳排放 , 年减少c02排放量约205. 08 t , 降低运维成本并缩短施工周期 ,经济效益显著 。研究成果为电力工程绿色转型提供了可行路径 ,具有广泛推广价值 。
罗克韦尔提供IT与OT全集成解决方案,助力客户实现新型储能系统的快速投产及持续改善
储能系统(ESS)能将来自不同发电方式(煤炭、核能、风能、太阳能等)的能量,以多种形式储存起来,例如电化学储能、机械储能等。电池储能系统(BESS,Battery Energy Storage System)在住宅和商业场景中均有广泛应用,是比较热门的一个研究领域。
器件降低开关损耗并提高效率,Qrr 低至105 nC,VF 低至 1.45 V,结电容低,恢复时间短
在全球能源转型加速推进的背景下,高功率高电压储能系统凭借其快速响应、大容量存储的优势,成为支撑新能源并网、电网调峰调频以及保障关键场景供电稳定性的核心装备。然而,这类系统在实际运行中面临着能量转换效率低、安全风险高、运维成本居高不下等挑战。想要充分发挥其性能,离不开一系列 “好搭子” 的协同配合。这些 “搭档” 从硬件适配到软件优化,从安全防护到智能管理,全方位助力高功率高电压储能系统突破瓶颈,实现效能最大化。
Molex莫仕与国内工程团队合作,满足中国独特的环境和性能要求
锂电池,作为当前储能系统的主流技术,凭借其高能量密度、长循环寿命等优势,广泛应用于各类储能场景。然而,锂电池的化学特性决定了其在某些极端情况下,如过充、过热、短路或机械损伤时,极易发生热失控现象。一旦热失控触发,电池内部的电解液会迅速分解,释放出大量的可燃性气体,而氢气,正是其中最具威胁的 “隐形杀手”。
电池管理系统(Battery Management System, BMS)在电动汽车、储能系统等领域中扮演着至关重要的角色,其性能优劣直接影响着电池组的安全性、使用寿命以及整体效能。在 BMS 所承担的众多关键功能里,电流检测无疑占据着核心地位。高精度的电流检测宛如 BMS 的 “敏锐感知器官”,不仅精确把控着电池充放电的动态过程,更是在保障电池安全、延长电池寿命等方面发挥着不可替代的作用。随着新能源技术的蓬勃发展,对 BMS 中电流检测精度的要求愈发严苛,促使相关技术不断创新与突破。深入剖析 BMS 中高精度电流检测的原理、技术手段及其实现方式,对于推动新能源产业的健康、高效发展具有深远意义。
西门子今日宣布与 OPmobility 达成合作,为 OPmobility 部署Teamcenter® X 产品生命周期管理软件。OPmobility 是可持续移动出行领域的领先企业,致力于提供包括汽车电子产品和软件产品在内的复杂解决方案,业务版块覆盖智能外饰系统、照明系统、储能系统、以及电池和氢气电气化。