• 裁员潮预计将消亡4万个工作岗位!欧洲太阳能就业岗位十年来首次下降
    裁员潮预计将消亡4万个工作岗位!欧洲太阳能就业岗位十年来首次下降 Oct 15, 2025
    欧洲贸易机构 SolarPower Europe (SPE) 发布的最新太阳能就业报告显示,该行业的就业情况与市场总体趋势相符。SPE 表示,2022 年至 2024 年太阳能装机容量的显著增长将推动该行业就业基础的“大幅”扩张,使太阳能成为“欧洲最强劲的就业引擎”。 然而,到2025年,市场增长将放缓,主要集中在屋顶和住宅领域,这两个领域是太阳能行业就业最密集的部分。预计2024年太阳能装机容量仅增长3.3%,而前三年的年增长率在30%至50%之间。 尽管预计2024年太阳能就业岗位数量将增长5%,远高于欧盟劳动力市场0.8%的增幅,但SPE预测今年太阳能就业岗位将出现萎缩。报告指出,到2025年,太阳能行业可能损失约4万个工作岗位,从目前的86.5万个降至约82.5万个。报告指出:“这一挫折既反映了政策框架未能充分吸引太阳能投资并满足后能源危机环境下的消费需求,也反映了全球产能过剩,这...
  • 锂电池又遭殃?储能面临重大考验……
    锂电池又遭殃?储能面临重大考验…… Oct 22, 2025
    10月18日,国航杭州飞往仁川CA139航班在高空突发事件:行李舱起火。 据国航官方公告,火灾是由 锂电池 一名旅客放置在行李舱内的随身行李发生自燃。幸运的是,机组人员反应迅速,处置得当,飞机安全降落在上海浦东机场,机上无人员伤亡。 虽然这起“飞行中起火”很快就被扑灭了,但却给人们敲响了警钟: 这不仅仅是一场意外,它还引发了人们对锂电池安全性的现实思考。随着储能、电动汽车和移动设备在我们生活中的普及,我们真的准备好面对锂电池时代的安全风险了吗? 这些看似“小概率”的事件,其实都隐藏着同一个隐患:锂电池热失控。 锂电池在遭遇内部短路、过充、压力或高温等情况时,会发生一系列的放热反应,温度会迅速飙升至数百摄氏度,引发电解液蒸发、气体膨胀,最终引发火灾甚至爆炸。 在万米高空的飞机密闭客舱内,一旦发生火灾,后果不堪设想。 事实上,民航当局早已意识到风险的严重性。 今年上半年,中国民航局先后发布《关...
  • 工业储能:高压与低压储能的成本差异及关键并网考虑因素。
    工业储能:高压与低压储能的成本差异及关键并网考虑因素。 Nov 19, 2025
    在光伏电站的建设和运行中,选择合适的并网方式是否至关重要? 去年,国网湖北省电力公司发布了《分布式光伏并网服务细则(试行)》,对湖北省光伏企业产生了重大影响。其中一个关键点是,此前只有2-6MW的光伏项目需要采用10kV高压并网,而新文件明确将这一范围扩大到400kW。这意味着湖北省大量装机容量在2MW至400kW之间的分布式光伏项目将不得不进行电压转换。 380V低压电网连接至10kV高压电网 联系。 这一变化最直接的影响是电网连接成本大幅增加。 400kW-2MW分布式光伏项目 与低压并网相比,采用高压并网的光伏项目将面临更高的设备成本和处理费用。 同样地,在 工业和商业储能 在该领域,存在高压和低压电网连接,选择合适的电网连接方式也至关重要。 什么是高压和低压电网连接? 电网连接方式的选择 储能系统 必须与企业的电力需求和配电架构精确匹配。商业和工业储能并网的电压等级选择本质上是一个...
  • 实用指南!锂离子电池组详解
    实用指南!锂离子电池组详解 Jan 08, 2026
    1. 储能组件的概念和定义 储能包,或电池组,是车辆的核心动力单元。 储能系统 它通过科学的串并联连接将多个独立电池组合在一起,并集成了电池管理系统、热管理系统、结构组件、电气组件等,形成一个完整的储能单元。在储能系统中,PACK 如同“心脏”,直接决定着储能容量、功率输出特性等。其工作原理基于锂离子在正负极之间的移动;充电时,锂离子从正极移动到负极,放电时则相反。通过集成各种组件,PACK 可以高效地存储和释放电能,为风电场、光伏电站等提供稳定的电力支持,是实现储能和能量转换的关键装置。 2. 电池组的组成 重要的组成部分 电池组 包括四个部分:独立电池模块、电气系统、热管理系统、外壳和电池管理系统 (BMS)。 ▷ 电池模块: 如果将电池组比作人体,那么模块就是“心脏”,负责储存和释放电能。 ▷ 电气系统: 电池组主要由连接铜母线、高压线束、低压线束和电气保护装置组成。高压线束可以看作...
  • 储能知识 | 储能技术有哪些不同类型?
    储能知识 | 储能技术有哪些不同类型? Jan 21, 2026
    随着比例的增加 可再生能源 由于风能和太阳能等能源的普及,电力供应已不再像传统火电那样稳定可控。白天太阳能发电高峰期,电力供应可能超过需求;而夜间风力发电量急剧下降时,电力供应可能不足。 在这种情况下,储能系统扮演着“能量管理器”的角色。这些储能系统就像一组功能各异的“能量储备库”:有些擅长储存电能,有些专长于储存热能,有些能够承受长时间的“待机”状态,有些则可以瞬间释放能量。 目前,全球储能技术已形成多元化的发展格局,主要包括物理储能、电化学储能、电磁储能、热能储能、氢能储能以及新兴技术,每种技术在不同的场景中都发挥着其独特的优势。 物理储能:依靠“空间转换”储能的“老手” 物理储能是最早大规模应用的储能方法。其核心在于实现 储能系统 通过机械运动或位置变化。 其中,抽水蓄能被认为是“老大哥”,占全球装机容量的90%以上。其原理很简单:在用电低谷期,利用多余的电力将水从低位水库抽到高位水...
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