




近场光存储技术 近场光存储的原理是将入射光束通过光学系统形成直径小于100 nm 的存储光斑,而光学系统出射端面与存储介质的间距保持在深亚微米范围内,将光斑直接耦合到存储介质进行存储。近场光学分辨率突破了瑞利衍射极限,达到了纳米量级,这一重要性质使得光学成像分辨率有可能提高几十倍甚至上百倍。够产生“删除”效应,***光记录的过程。因而这种双束光记录方式能够突破衍射极限进一步缩小记录点尺寸。
用户侧供电质量严重受电网供电质量影响
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用户侧供电质量严重受电网供电质量影响,因此为了提高供电质量需要大量电资,但用户侧供电质量需求差异巨大;因此,光储系统方案,在用户侧部署电能路由器,通过ACDC对交流电网与直流母线的解耦,实现了直流母线端的***控制和故障隔离,可以提高用户侧对供电质量管理的自主权,差异化提高供电质量,减少社会***,减少企业优化电能质量***;
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优化电器设备电能质量,当今社会的各类建筑物中的供电系统通常采用直流电子设备以及大量的荧光灯,其运行过程会所产生高次谐波,其不仅对电源具有严重的污染作用,而且还会给N 线带来谐波电流,光储系统,特别是3次谐波电流。根据相关理论的分析,出现在三相中的3次谐波电流会在 N 线上叠加,而叠加后的电流值相当可观。为了防止 N 线上出现叠加的谐波电流超过相线电流而出现的短路,供电过程中在三相四线回路中采用4根截面相等的电线或电缆
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大部分户用光储充系统对储能的依赖度较高,发电和用电在时间维度的重叠太少,大部分上班族充电时间都会在晚上,需要电池将白天存储的太阳能发电释放出来给电动车充电。
另外需要注意的就是智能化控制策略对光伏和电动车结合充电影响很大,瑞士ETH大学做了相关研究(尽管样本数量少,只有满足筛选条件的78个电动车主;而且不够多样性,濮阳光储系统,车主们都是住在***别墅,而且用的是模拟光伏数据,并且没考虑欧洲对光伏苛刻的冬季),如果不使用充电控制软件,自家光伏发电只能满足15%的电动车充电需要,在使用智能控制策略后,可以将电动车用电中自家光伏发电的比例提升至56%,或者进一步提升至90%,如果配置光储系统,则该比例可以甚至达到99%。
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