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【24h】

昭和基地におけるREシステム用Ni-MH蓄電池のモデル化―低温時におけるNi-MH蓄電池のモデル化

机译:低温昭和镍厂镍氢蓄电池RE系统的镍氢蓄电池建模

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摘要

南極の昭和基地では多くの観測活動等が行われているが,将来的にはさらに消費エネルギーは増大する予定である。しかし南極観測船の燃料輸送容量の制限から,必要な燃料を賄うことができない。このため,現地で取得可能な太陽光発電(PV),風力発電(WG)などの再生可能エネルギー(RE)を導入し,燃料使用量を低減することが重要である。しかし,PVやWGは出力変動が激しく,小規模系統である昭和基地の電気系統に接続すると周波数変動などの悪影響が懸念される。そこで蓄電池を導入することで,システム出力の安定化を図ることが必要不可欠である。一方,蓄電池は低温で使用すると性能が低下する。しかし,昭和基地の気温は年平均が約-10°C,真冬には-40°C近くまで低下し,蓄電池室の暖房には膨大な燃料が必要になり,RE導入効果が大きく低下する。本研究では,昭和基地でのREとの組み合わせを想定し,低温時の蓄電池の高精度なモデル化,簡易な保温技術の確立を目的とする。なお,蓄電池はNi-MH蓄電池を対象とする。本稿では,Ni-MH蓄電池の低温時の定格電流における充電モデルを作成し,精度を評価したのでその概略を示す.
机译:虽然许多观察活动等在南极洲的昭和基地进行,但将来会增加更多的消费能源。然而,由于南极观察容器的燃料输送能力极限,不能覆盖必要的燃料。出于这个原因,它以引入可再生能源(RE)如太阳能发电(PV),风力发电(WG),其可以在本地获取是很重要的,并且减少燃料使用。然而,PV和WG是强烈的并且连接到昭和底座的电气系统,这是一个小规模系统,并且涉及频率波动的不利影响。因此,通过引入蓄电池,必须稳定系统输出。另一方面,蓄电池在低温下使用时会降低性能。然而,昭和的基底的温度是约-10℃,且年被降低至接近-40℃,和所需的蓄电池室的加热巨大燃料,并且重新引入效果大大降低。在这项研究中,我们假设RE在昭和底座上的组合,并旨在在低温下建立高精度建模,并在低温下进行蓄电池和简单的热保留技术。蓄电池针对Ni-MH蓄电池。在本文中,我们展示了Ni-MH蓄电池低温下额定电流充电模型的轮廓,并评估了准确性。

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