尹志刚教授等人近期开发出氯化锌掺杂新型柔性聚电解质杂化介电薄膜材料,并用于设计和制造多级非易失性低电压柔性有机场效应晶体管存储器。这一创新研究成果,展示了新型柔性聚电解质杂化介电材料及其低功耗OFET存储器在信息感知、存储与计算领域的诱人应用潜力。通过调节栅极电压,成功调控新型聚电解质杂化介电薄膜中的离子迁移能力,从而赋予柔性OFET存储器出色的存储能力。
钙钛矿太阳能电池在反向偏压条件下会发生快速降解,这种情况可能在局部遮荫时出现。通过对微型钙钛矿电池以及无钙钛矿的传输层二极管进行测试,结果表明突变性低电压击穿源于纳米至微米级缺陷,而金属迁移与导电细丝形成并非主要原因。
植入“智能、稳定心脏”。以沙特红海新城项目为例,该方案支撑了100%新能源供电的微电网稳定运行近2年,可用度达 99.99%(年均断电时间不足1小时),并成功通过高低电压穿越、局部电网短路等故障
带来多重价值。(1)“抗造耐用”:降额设计设备更可靠,适应各种工况,海拔3000米降额叠加120%过载1分钟照样稳定运行(2)无惧电网“过山车”:主回路0%~+130%高低电压瞬时/短时分级穿越设计
。除20%~130%电压范围内全面满足DL/T 1648 -
2016要求外,90%~55%范围内输出功率降额持续运行,0~20%低电压可支撑0.2s(3)“散热防尘双保险”:独立风道隔离散热,杜绝
。综上所述,这项工作为开发低电压损耗和高 PCE 的 OSCs 提供了新的见解和研究方向。该论文近期以“3D‐Architectured
Acceptor with High
:这种受体展现出高的光致发光量子产率和适中的结晶度,平衡了电池的效率和稳定性。低电压损失:采用这种受体的有机太阳能电池实现了高效率和低电压损失。研究内容:该研究专注于通过分子设计来提高电子受体的性能
了低电压、高电流设计方案,在1500V系统设计方案时增加每串组件数量,每串至少可增加2片组件,节约了支架的、直流侧线缆成本,降低BOS成本。复合边框的使用具备强耐腐蚀性,可抵御恶劣环境,延长组件寿命并
应对高盐雾、高湿度、高风沙等恶劣环境。通过智能算法,该逆变器能够实现有功/无功调度,支持高低电压穿越(L/HVRT),有效确保电网稳定性。此外,该产品认证覆盖中国、欧洲、美洲、东南亚等全球主要光伏市场
,支持多级并联,实现灵活扩容;支持高、低电压穿越,电网适应性强;后者与GSM3125D-MV同为科士达地面电站的“明星”产品,兼具高发电、高可靠、更低LCOE等性能优势。产品采用逆/变一体交钥匙方案,统一
户外安装,维护简便;三电平拓扑设计,具备PQ、VSG、VF运行模式;高、低电压穿越能力、功率可调接受调度和黑启动等功能;无规转支持IEC61850、IEC104协议,调度灵活,响应迅速,能全方位满足
All-in-One 户储一体机。该产品采用行业首创的无电表&CT方案,搭配紧凑型一体化设计,省去繁琐外接布线,简洁美观,安装便捷。产品以车规级标准打造,支持140V低电压启动与160%光伏超配
,重点关注部分乡村地区存在的电网“卡脖子”“低电压”等突出问题,持续做好电网设备升级和网架结构优化。同时,指导供电企业适度超前规划建设高水平农村电网,主动服务保障农村地区分布式光伏接入、电动汽车充电和大件