2024-06-27
För att främja fotolagringsindustrins tekniska framsteg och förbättra forsknings- och utvecklingsteknikernas innovativa praktiska förmåga, på eftermiddagen den 26 juni, värd av århundradets strömnät, Guriwatt samarbetade ny energi fotovoltaisk energilagringsteknik utbildningskonferens hölls framgångsrikt i vår avdelning, från fotolagringsindustrins representanter, universitetsexperter och andra om utvecklingen av fotolagringsindustrin och andra tekniska frågor för djupgående utbyte och diskussion, Guriwatt mer än 80 kärnforskare och utvecklare deltog i utbildningskonferensen.

Guriwatts vice president Wu Liangmaterials uttryckte sitt varma tack för gästernas ankomst och sade att när den globala energiomvandlingsprocessen fortsätter att fortsätta, har energilagringsindustrin därför infört oöverträffade utvecklingsmöjligheter. Idag är utmaningarna inom den nya energisektorn inte bara själva kraftöverföringen utan också energihantering, dataanalys och optimering av stora system. Dagens utbildningskonferens sammanför experter akademiker och branschens elit för aktivt utbyte på plats för att tillsammans främja framsteg inom den nya energiindustrin.

Yedan, vice generalchef för Toshiba Electronic Components Semiconductor Engineering, sade att Toshiba Semiconductor lanserade branschens mycket konkurrenskraftiga kiselkarbid (SiC) MOSFET-moduler, Toshibas 3:e generationens SiC MOSFET-chip har låg effektförbrukning och designflexibilitet, lämplig för applikationer som använder DC 1500V, såsom fotovoltaiska kraftproduktionssystem och energilagringssystem, anpassad till Guriwatts högkraftiga industriella kommersiella energilagringsomvandlare och nätverkskopplade fotovoltaiska omvandlare för att förbättra effektiviteten i omvandlarnas utrustning.

Professor Zhang Xing vid Hefei University of Technology School of Electrical and Automation Engineering berättade om den nya energiproduktionens nätverksstyrningsstrategi för nätverksomvandlare med hög penetration från virtuella synkroniseringsmaskiner, DC-spänningssynkronisering och nätverksstyrning av virtuella oscillatorer. Han sade att nätverksstyrningsläget och nätverksstyrningsläget har komplementära stabilitetsegenskaper. Med ytterligare förbättring av penetrationen av ny energi, när frekvensfluktuationer framhäver låga inertiella nätverksegenskaper, kommer nätverksbaserad kontroll gradvis att öka andelen och spela en större roll.

Deng Zuxiang, chef för teknisk support på Texas Instrument (TI), sade att chipet är en kärnkomponent i omvandlaren, och att TI:s processor har starka säkerhetsprestanda, högre driftshastighet och huvudfrekvens, vilket kan förbättra omvandlarens och energilagringens prestanda för att maximera utrustningens livslängd. Ho Weiqi, chef för fältapplikationer, säger att TI:s trådlösa anslutningsprodukter kan uppfylla svårare utomhusapplikationer för optisk lagring och bygga en ny generation av energiinternet.


Zhang Xin, professor vid School of Electrical Engineering vid Zhejiang University, sade via en direktsändning att AI-teknik ytterligare kan hjälpa kraftelektronikindustrin att minska kostnaderna, förbättra produktions- och underhållseffektiviteten och ge den ny produktivitet. Han berättar om design av automatisering av kraftelektronik, DC-strömförsörjning, omvänd strömförsörjning, felsökning av strömsystem och teknik för övervakning och styrning av instabilitet i mikronätsystem baserat på AI-teknik. Han säger att algoritmer för elektrisk elektrisk artificiell intelligens kombineras med chip och integrerar fysisk information med datadrivna metoder för artificiell intelligens har stora utsikter.

Chen Qi, chef för den sydliga regionen i Kina, säger att APS-serien av avancerade strömförsörjningssystem hjälper tredje generationens fotovoltaiska effektivitet, livslängd för energilagringsomvandlare, snabbladdning och snabb temperaturökning. APS kan noggrant övervaka kontrollsystemets arbetstillstånd, utföra precisionsmätningar av strömmen i systemet, uppnå motståndskalibrering, verifiering av strömväxlare, stor ström, låg motståndstest och så vidare.

Liu Yitao, lektor vid automatiseringsavdelningen vid Shenzhen University School of Mechanical and Control Engineering, beskriver i detaljnätverksomvandlareElektromagnetisk störningshämning och optimering av magnetisk integration. Beskrivning av passiva EMI-filter parametrar designmetod, passiva EMI-filter magnetisk integration design och EMI-filter full integrerad design, detaljerad förklaring av LCL-EMI-filter magnetisk integration design.

Under utbildningsmötet ställer Guriwatts forsknings- och utvecklingsingenjörer aktivt frågor, utbyter frågor som uppstår i praktiken och får svar och tips från professionella lärare.

Idag samlas vi här för att utforska kärntekniska frågor i utvecklingen av fotovoltaik och energilagring, och vi ser fram emot att träffas nästa gång.
Copyright ◎ 2015-2018 深圳华倚太科技有限公司 All Rights Reserved. ICP备案号:粤ICP备16030986号

