Investigadores de California han creado una nueva métrica de diagnóstico que, según se informa, puede predecir si una batería puede impulsar con éxito una tarea específica. El modelo propuesto podría utilizarse en vehículos eléctricos, sistemas aéreos no tripulados y aplicaciones de almacenamiento en red.

Científicos de la Universidad de California, Riversidehan desarrollado una nueva métrica de diagnóstico para vehículos eléctricos (EV) que determina si pueden completar un próximo viaje.

Llamado Estado de Misión (SOM), utiliza tanto datos de la batería como factores ambientales, como patrones de tráfico, cambios de elevación o temperatura ambiente, para generar predicciones en tiempo real y específicas de tareas. Además, el equipo ha desarrollado marcos matemáticos y computacionales para calcular el SOM.

«Es una medida consciente de la misión que combina datos y física para predecir si la batería puede completar una tarea planificada en condiciones del mundo real», dijo el coautor Mihri Ozkan en un comunicado. «Nuestro enfoque está diseñado para ser generalizable. La misma metodología híbrida puede ofrecer predicciones basadas en la misión que mejoran la confiabilidad, la seguridad y la eficiencia en una amplia gama de tecnologías energéticas, desde automóviles y drones hasta sistemas de baterías domésticas e incluso misiones espaciales».

Para calcular la SOM, el novedoso modelo utiliza tres clases de entrada relacionadas con el perfil de la misión, las condiciones ambientales y la dinámica de la batería. Comienza procesando datos históricos de series de tiempo para estimar el vector de estado interno inicial de la batería. Luego, las ecuaciones diferenciales neuronales ordinarias (ODA neuronales) simulan la evolución en el tiempo continuo de los estados electroquímicos, térmicos y de degradación. Aprovechando las redes neuronales basadas en la física (PINN), el modelo se adhiere a los resultados basados ​​en leyes físicas. En última instancia, la utilización de arquitecturas de aprendizaje secuencial produce un sistema de estimación del estado de la batería coherente y de extremo a extremo.

El nuevo modelo arroja tres resultados: el primero es un SOM binario, que indica si una batería puede completar la misión. El siguiente es un SOM cuantitativo, que indica con qué facilidad y seguridad la batería puede completar la misión. Por último, también produce un SOM probabilístico, que representa la probabilidad de que la misión tenga éxito. El grupo ha utilizado datos del conjunto de datos de degradación de baterías de Oxford y del conjunto de datos de envejecimiento de baterías PCoE de la NASA para entrenar el modelo. Al final, parte de los datos también se utilizaron para realizar pruebas.

SOM estimation

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Imagen: Universidad de California, Riverside, iScience, CC BY 4.0

«El modelo aprende de cómo las baterías se cargan, descargan y calientan con el tiempo, pero también respeta las leyes de la electroquímica y la termodinámica. Esta inteligencia dual le permite hacer predicciones confiables incluso bajo estrés, como una caída repentina de temperatura o una subida empinada», dijo el coautor Cengiz Ozkan. «Al combinarlos, obtenemos lo mejor de ambos mundos: un modelo que aprende de manera flexible a partir de los datos pero que siempre se mantiene basado en la realidad física. Esto hace que las predicciones no sólo sean más precisas sino también más confiables».

Utilizando un marco computacional implementado en Python, el grupo simuló dos estudios de caso para examinar su modelo SOM. El primero incluía un automóvil de pasajeros, que recorría una ruta urbana de ida y vuelta de 23 km, con temperaturas ambiente que oscilaban entre 18 y 32 C. El estado de carga inicial de la batería (SOC) era del 58 %, el estado inicial de salud (SOH) era del 87 %, el estado de resistencia (SOR) fue de aproximadamente el 12 % y la temperatura promedio de la celda (SOT) fue de 26 C. El modelo encontró que la misión era factible, con una puntuación SOM cuantitativa del 92,4 %.

Graphical abstract

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resumen gráfico

Imagen: Universidad de California, Riverside, iScience, CC BY 4.0

La segunda misión involucró un vehículo de carga eléctrica de largo recorrido, que recorrió una ruta mixta de 275 km que incluía 110 km en condiciones montañosas, con un rango de temperatura ambiente de 26-42 C. El SOC en este caso fue del 87 %, el SOH fue del 78 % y el SOT fue de 33,6 C. El modelo también encontró que esta misión era factible, con un SOM cuantitativo del 73,5 %. «En todo el conjunto de datos evaluados, el modelo logra errores cuadráticos medios (RMSE) de 0,018 V para voltaje, 1,37 C para temperatura y 2,42 % para SOC, lo que refleja un fuerte acuerdo con los datos empíricos», agregó el equipo.

«En este momento, la principal limitación es la complejidad computacional», afirmó Mihri Ozkan. «El marco exige más potencia de procesamiento que la que suelen ofrecer los ligeros sistemas integrados de gestión de baterías actuales». Sin embargo, enfatizó que es optimista y que el modelo pronto podría aplicarse a vehículos eléctricos, sistemas aéreos no tripulados, aplicaciones de almacenamiento en red y otras áreas.

El novedoso sistema se introduce en “Estado de misión: Gestión de baterías con redes neuronales e IA electroquímica”, publicado en iCiencia.

Investigadores en China han construido un sistema de recolección de agua atmosférica basado en sorción de ciclo rápido fuera de la red. Alimentado por tres módulos fotovoltaicos, el sistema se probó con cuatro métodos de condensación en interiores y exteriores.

Un grupo de científicos de China. Universidad Normal de Yunnan y la Universidad Provincial de Yunnan ha desarrollado un sistema de recolección de agua atmosférica (SAWH) basado en sorción de ciclo rápido impulsado por energía fotovoltaica.

«Para mejorar la practicidad y escalabilidad de nuestro sistema anterior, se propone un innovador sistema SAWH de ciclo rápido impulsado por energía fotovoltaica (PV) para la recolección sostenible de agua fuera de la red», explicó el grupo. «Se diseñó un sistema de suministro de energía fotovoltaica para satisfacer los requisitos energéticos de la recolección continua de agua: durante las horas del día, los paneles fotovoltaicos alimentan los componentes eléctricos directamente, con el exceso de energía almacenado en las baterías; por la noche o con luz solar insuficiente, las baterías se descargan para mantener el funcionamiento».

SAWH (recolección de agua asistida por sorción) es una tecnología que utiliza materiales hidrófilos e higroscópicos para capturar la humedad atmosférica y recuperar agua mediante desorción y condensación.

En el núcleo de la unidad SAWH hay dos piezas de fieltro de fibra de carbón activado comercial (ACFF) apiladas entre electrodos y sujetas para formar un único módulo adsorbente. Este módulo se coloca dentro de una estructura cerrada que consta de un lecho de adsorción en la parte inferior y un módulo de condensación en la parte superior. El ACFF en la parte inferior captura la humedad del aire ambiente y sirve como resistencia para generar calor para la liberación de vapor, mientras que la sección superior enfría y condensa el vapor en agua líquida.

La carcasa SAWH funciona con dos paneles fotovoltaicos de 300 W conectados en paralelo y dos baterías de 12 V/200 Ah conectadas en serie. También está integrado un sistema auxiliar, compuesto por un panel fotovoltaico de 200 W y una batería de 12 V/80 Ah, que funciona en tres de los cuatro modos de condensación. En el modo de refrigeración por agua, una bomba hace agua circular; en la refrigeración asistida por ventilador, se alimenta un ventilador; y en refrigeración de semiconductores, se activa un módulo semiconductor. El sistema auxiliar no es necesario en el cuarto modo, convección natural.

El sistema se probó tanto en laboratorio como en entornos exteriores utilizando los cuatro modos de condensación. También se evaluó bajo tres horarios de adsorción: Modelo 1 (9 h, 3 h, 3 h, 3 h), Modelo 2 (6 h, 3 h, 6 h, 3 h) y Modelo 3 (cuatro intervalos iguales de 4,5 h). Las pruebas al aire libre se llevaron a cabo en Kunming, en el sur de China, entre enero y marzo de 2025.

«Los resultados mostraron que el modo de condensación de refrigeración por agua asistido por ventilador era la opción más eficiente desde el punto de vista energético, manteniendo una producción diaria de agua (DWP) de 0,96 kg de agua/kg ACFF/día y un consumo de energía específico (SEC) de 2,59 kW·h/kg de agua”, informó el equipo. «El modo de igual duración de adsorción (4,5 h × 4) exhibió el mejor rendimiento general, logrando un DWP de 0,50 kg de agua/kg ACFF/día y un SEC de 4,86 ​​​​kW·h/kg de agua. Este modo aumentó la eficiencia de generación de energía fotovoltaica al 14,2 %».

Según la estrategia optimizada para seis días de funcionamiento en exteriores, los paneles fotovoltaicos proporcionarán energía según demanda con una eficiencia del 15% al ​​20%, y la eficiencia del suministro de energía alcanzó aproximadamente el 90%. «Además, el sistema logró un tiempo de recuperación de la energía de 6,72 años y una reducción de las emisiones de CO₂ durante el ciclo de vida de 35,84 toneladas», concluyó el grupo.

Los científicos presentaron el sistema en el estudio “Un sistema de sorción de ciclo rápido impulsado por energía fotovoltaica para la recolección sostenible de agua atmosférica fuera de la red.”, publicado en Conversión y gestión de energía.

Dejablue ha desarrollado un sistema de gestió de energía plug-and-play que aumma el autoconsumo y reduce los costosos de los sitios de carga ev propulsión fotovoltaica.

Delaware Revista Fotovoltaica Francia

Dejablue, una compañía especializada en soluciones de carga Inteligente para vehículo eléctricos, anunció el lanzamiento de un módulo de optimización con plug-and-play deseñado para administrar de manera inteligente la carga de ev eboTos CONPLETOS FOTOICES FOTOICOS FOOTOS.

DeJablue, Fundado EN 2023 por Un Equipo Francoamericano de Expertos en Tecnología, Energía y MoviliDad de la Tecnología, Está Introucto El Primer Módulo de Optimización Solar y el Mercado Francado Francado Francés para la Carga Ev en Sitios Equios Equios Conergía Solar.

El Sistema de Gestión de Energía DeJasense Permite un Aumar de Las Empresas Su Autoconsumo en un 20% A 30%, dependiente del Número de Cargadores Utilizados, La Cantidad de Energía Producida Solar Producida y Su Tasa de Autoconsumo.

Los Ahorros Varían Con el Número de Estatos de Carga en FuncionAmiento. Conun precio de Electricidad Promedio de € 0.17 ($ 0.19)/KWH Y UN Cargo de 25 kWh, en comparación con una tarifa de alimentación de € 0.0886/kWh, un sitio francés con 10 vehículos que colgan cobran pueden ahorror hastar 600 € € € por mes. Cuantos Más Auto SE Carguen, Mayores Serán Los Ahorros.

DeJablue Hace que la Carga Sea Inteligente al Aprovechar Auticamete los POS Production Solar, Aumento el Uso de Energía Limpia y Reduciendo los Costos. Para una pyme equipada con estatos de Carga, el sistema garantiza un retorno de la inversión en 3 a 6 meses desprendas de la instalación, según la compañena.

En la Mayoría de los sitios equipados con ev, Como los estacionales corporatros y del aeropuerto o los campus universitarios, los vehículos de los vehículos de los vehículos de los vehículos de los vehículos de los vehículos. En este contexto, la carga no necesita comenzar de inmediato. Dejasense Permite que la Carga se retrase para coincidir con los picos de producción solar, en Lugar de Dibujar Potencia de la Red Por la Mañana. La Flexibilidad Maximiza el Uso de Exceso de Energía Solar Durante el Día Sin Comprometer Los Niveles de Carga en la Salida.

El Sistema Ajusta Dinámicamete las Sesiones de Carga para Maximizar la Eficiencia Mientras se Asegura de Que Cada Vehículo se Cargue A Tiempo. Fácil de implement, el Módulo se Instala Junto al Panel Eléctrico. ES Compatible Con Todas Las Estatos de Carga de Protocolo de Punto de Carga Abierta e Inversiones solares.

El Módulo Mide la Producción y El Consumo Solar En Tiempo Real, LUEGO AJUSTA LA CARGA CON UN ALGORITMO DE IA. Los Gerentes Obtienen Monitoreo en Vivo, Mientras que los usuarios Pueden Elegir Entre dos Modos: Eco, Que prioriza la Carga Solar Con Posibles Retrasos o Prioridad para la Carga rápida. Con Mal Tiempo, El Sistema Cambia a la Red Para Garantizar la Carga completa.

Comepa Industries, Un Fabricante de Equipos Avanzados, Fue Uno de los Primeros en probar el Sistema. Con 10 Terminales de Carga en Un sitio de 140 KVA JUNTO CON UNA Planta Solar de 120 kW, La Compañía redujo la dependencia de la roja en un tercio y elevó su tasa de autoconsumo solar en un 23%.

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La Célula se Fabricó con una Capa de Óxido de Galio de 2.3 nm Delgada, una barra Colectiva Plateada Destinada A Mejorar La Recolección de Carga y El Recubrimiento Antirreflección de Nitruro de Silicio. Fue encapsulado dentro de una caja Enfresa en 3d Estancas para garantizar la impermeabilidad.

Los Científicos del Instituto Multidisciplinario del Core para Future Energies (MCIFE) en Corea del Sur Han Fabricado una célula solar Policristalina Utilizando una interfaz semiconductor -agua que se informa Mejora la absorción de la luz, al tiempo que reduzca la reflexión de la superficie y de la protección de la contraga el daño ambiental en entornos submarinos.

La Celda Fue Fabricada con una Capa de Óxido de Galio de 2.3 nm.2O3), Que es un material material con una gran Banda de Banda, Alta Transparencia, Robustez Química y notables Propiedades de Pasivación Superficial. «Cuando Se Aplica como una Capa Ultrafina, GA2O3 Puedir Servir Simultáneamenta Como una Capa de Pasivación, Barrera Protectora y Recubrimiento antirreflectante, OfReciendo Así Una vía para mejorar las células solares de Silicio más Allá de los Diseños Convenceales ”, explicaron los investigadores.

«Además de Sus Ventajas ÓCticas, GA2O3 Funciona como una fuerte capa protectora, especialmente en ambientes de una base de Agua. Ayuda A Reducir la degradacia de las reacciones químicas, mejorando así la estabilidad a Largo Plazo, La Resistencia a la Oxidación y La Resiliencia de Las Células Solares ”, Acuerdo.

El Apositivo de 12 mm × 12 mm También SE Basa en una barra Colectiva de Plata (Ag) Destinada A Mejorar la Recolección de Carga y El Recubrimiento antirrefleción de Nitruro de Silicio (Sinx). Fue encapsulado dentro de una caja Enfresa en 3d Estancas para garantizar la impermeabilidad.

A 3d printed enclosure box for water devices where ten devices are connected in series and a circuit diagram of device connection

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UNA CAJA DE RECINTO INCRESA EN 3D PARA DISPITIVOS DE AGUA DONDE SE CONECTAN DIEZ DISPITIS EN SERIE

Imagen: Instituto Multidisciplinario Core para Future Energies (MCIFE), Materiales y Diseño, CC Por 4.0

El rendimiento de la célula se midióde y se comparó con el de una célula Policristalina Desnuda, Undisitivo Policristalino Desnudo para entornos submarinos, una célula Policristalina depósito pordorada por Óxido de Galio y una célula Policristalina Depositra de depósito.

TODOS LOS DISPOSITIVOS FUERON Probados por iluminación de Luz blanca Pulsada en cuatro Condicatos Diferentes: Sin GA2O3 en aire (w/o-air); con ga2O3 en aire (w/g-air); pecado ga2O3 en Agua (w/o-Agua); Y con ga2O3 en Agua (W/G-Water).

LAS Mediciones Mostraron que la Célula Policristalina Submarina Depositada por Óxido de Galio Puede Lograr La MÁS Alta Eficiencia Entre TODOS LOS Dispositivos, Conun Valor Porcentual de 21.56%, Seguido de la Célula Policristalina Desnuda Desnuda, Condiciones CONDICEES Celda de polii -óxido de galio de galio con solo 19.04%y la célula Policial Desnuda Con Solo el 21.87%de Galio.

«LOS resultados indican que la presencia de ga2O3 Mejora Significativamle la Fotocorriente en Los Ambientes de Aire y Agua «, Enfatizaron los Académicos». En particular, la fotocorriente más alta se observa en la condición con agua G, lo que sugiere que el Efecto Combinado de Ga2O3 y El Agua Mejora la Eficiencia del Transporte de Carga «.

La Célula Solar «Híbrida» se presente en el documento «Célula Solar Híbrida Con Motor Acuíco Con Ga Conforme Amorfo2O3 filmino«, Publicado en Materiales y Diseño.

El Rendimiento de Las Células Solares Submarinas Fue Investigado en 2020 Porcientíficos del Instituto Birla de Tecnología y Ciencia y El Instituto Indio de Tecnología Kanpur y Materiales de Defensa. Según sus Hallazgos, Las Células Sumergidas se Benefician de Temperaturas Más Bajas y Un entorno ideal para la Limpieza. «Aunque existen desafía y limitaciones, los resultados de los resultados obtenidos muestran que existen un enorme potencial para la tecnología solar fotovoltaica en sensores o dispositivos de monitoreo submarino, y varías otras aplicaciones Comerciales y de dedores de defensa. ESE Momento.

EN 2022, Los Investigadores de China utilizaron Células Solares Disponibles Comercialmental para Cear Und Sistema Sin Lentes Optimizado Bajo El Agua Para deteccioso Ócica de alta Velocidad y Descubrio que los dispositivos Fotovoltaicos habilitaron Un área de Detección Mucho Más Grande que los Fotodios de Uso Común.

En Junio ​​de Este Año, Los Investigadores en Italia Probaron CÓMO Las Células Solares de Perovskita Podría Función Bajo El Agua y Descubrieron Que, un Profundidades Muy Poco Profundas, inclusión Pueden Lograr UNA Mayor Eficiencia de Conversión de Energía en Comparación con los Dispositivos de Referencia Que ópera en Condiciones Fuera del Agua.

Los científicos en hungría ha construido un prototipo de un apositivo de desestilacia térmica, respaldado por PV Power. Los paneles Fotovoltaicos usan un componente iot que se detecta cuando se detecta el polvo y se enfría cuando las temperaturas hijo DemaSiado altas. El Sistema logró un Rendimiento Diario de Agua Dulce de 6.1 L/m2 Pastel Día.

Un Grupo de Investigación del Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida ha desarrollado un Nuevo Apositivo de Destilacia de Agua Térmica Con Sistemas auxiliares con energía fotovoltaica. Utilizando un componente de Internet de las cosas (IoT), El Sistema se Autónoma y Enfría el Sistema Fotovoltaico para Obtener resultados Óptimos. Dentro del Marco IoT, Utiliza Estrategias de Mantenimiento predictivas y en tiempo real.

«ESTE ESTUDIO PROPONE UN NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y REFRIGERACIÓN BASADO EN IOT DISEDEDEDICEMÁS PARA MÓDULOS Irradiancia solar en tiempo real, lo que provoca mecanismos receptivos de Limpieza y Enfriamiento basados ​​en el Agua Para Mantener el Rendimiento Óptimo de PV «, Dijo el Equipo. «LA Configuración Demuestra Demuestra que las las las Automatizadas reduce el significado de la temperatura la temperatura del módulo y la acumulacia de polvo de la superficie, lo que dura resultado en una mejor salida eléctrica y eficiencia operativa». «.

Antes de construyir la configuración experimental, el úito de investigación lo simuló utilizando un modelo matemós. Implemento el Diseño Mecánico del Sistema en Solidworks, Mientras que proteus se utilizó para la electónica del sistema. La Simulación Integó Los paneles Fotovoltaicos, El Almacenamiento de la Batería, Una Bomba de Agua y Una Unidad de Destilación Térmica Mejorada Por Un Concentador Parabólico Compupo (CPC). También incluía un motor con un Pincel de revestimiento para la limpieza y los ventiladores que actuaron como sopladores.

El Sistema Está Controlado por un microcontrolador ESP32, Que Permite la Operación en Tiempo Real En Función de Las Condicatos Ambientales. Primero se configurura para verificar dónde funciona el pv en condiciones normales. Si el Voltaje Medido es Inferior A 15 V, Verifica la Intensidad de la Luz. Si la intensidad de la luz es inferior a 400 lux, el problema se determina como baja luz solar y no se emite ningún comando. Embarrio de Sin Sin, Si la Intensidad del Sol Está por Encima de Ese Umbral, el problema el Polvo o el Sobrecalentamiento. Si la temperatura del panel es inferior a 30 ° C, El Sistema Concluye que el Polvo es el problema inicia el Pincel. Sin embargo, si la temperatura es superior a 30 c, concluye el sobrecalentamiento para ser el problema inicia a los fanficos.

Control architecture

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Arquitectura de control

Imagen: Universidad Húngara de Agricultura y Ciencias de la Vida, informa De Energía, CC Por 4.0

Después del Diseño, Los Académicos Construyeron la configuración de la configuración experimental experimental módulo fotovoltaico que produce 47.2 W Bajo Irradiancia máxima. El Sistema se Probó LUEGO EN LOS Días Representaciones para la Primavera, El Verano, El Otoño y El Invierno en Gödöllő, El Norte de Hungría. El Componente Predictivo del Sistema Tenía un coeficiente de determinación (R2) DE 97.5–98.8 %, Error de Porcentaje Absoluto Medio (MAPE) DE 7–13 % Y Error de Cuadrado MediM de Raíz (RMSE) de 36–42 W/M2.

“El Prototipo CPC Portátil Desarrollado Logró un Rendimiento de Agua Dulce de 6.1 L/M2 Pastel en El Día, lo que representa una mejora de casi el 70% SOBRE El rendiMiento promedio de las im ágenes solares convencales. El sistema tambin fiscalmingnniciNAciENSOiLOMAiSOIENSÓ Térmica del 58% y UNA Eficiencia General de Utilización de CPC-PV de 63%, Por El Alcance del Rendimiento Tícico del Rango de CPC de CPC Informado en El Literatura de Literatura, Según El Literatura, Segúns Los resultores.

«Con la Retroalimentación del Sensor en Tiempo Desencadenó respuestas Inteligentes de Limpieza y Enfriamiento, Los Experimentos de Campo Confirmaron Mejoras del 8-15% en la Capitura de Irradiancia (p. EJ., 950 W/M2 Frente A 850 W/M2 en VERELO) YE YEATA DELEM Rendimiento de Energía Diaria, Al Tiempo que Mantiena la variatura de Eficiencia estacional por Debajo del 5%», Agregó el Opugo. «Los análisis de rendimiento estacionales mostraron benéficios durante todo el año, con ganancias de irradiancias que van del 7% en primavera al 10% en invierno».

El Sistema se presente en Sistema de Gestión Térmica y de Superficie Habilitado Para IoT para Módulos Fotovoltaicos Junto Con Un Colector Cilindro-Parabólicopublicado en Informa a De Energía.

Ameren Missouri, UNA Subsidiaria de Ameren Corporation, Ha Anunciudo Planes para desarrollar una Nueva Fuente de Energía Renovable de Bajo Costo Capaz de Impulsar 44,000 Hogares Mientras Crea 300 Empleos de Construcción.

Como parte de su estrategia continua para invertir en una cartera de energía confiable y equilibrada, la compañena ha presente una propuesta anta la comisión de servicio público de missouri (PSC) para construir el cento de energía renovable de 250 megavatios (Mw).

La instaláctica solar se ubicaría al -Lado del Centro de Energía Callaway Existente de Ameren en el Centro de Missouri. Si se Aprueba Programado, Sepera que la construcción de la comiencia El Própmo Año, Con El Proyecto en Línea en 2028.

Al Igual que Callaway, SE Prevé que el Centro de Energía Renovable de Reforma Sirviera Motor Econólico A Largo Plazo para la Comunidad, Lo que respalda cientos de Empleos de Empleos de Operaciones y el Mantenimiento una Vez en el Servicio.

El Sitio También Está Diseñado Para Acomodar Hasta 250 MW de Almacenamiento de Energía. En el Futuro, Ameren Missouri Puede Buscar la Aprobación del PSC para Instalar Sistemas de Baterías en la Instalacia de Reforma. Estas Baterías Capturiaría Energía Excedente Generada en el Sitio y la liberaría de Nueva

«Durante Más de 40 Años, Centro de energía Callaway Ha Sido una Fuente Confiable de Energía para Missouri, Y Este Nuevo Proyecto productirá Más Energía Generada Generada Localme», ​​Dijo Mark Birk, Presidente y Presidente de Ameren Missouri. «La Reforma También nos Aydará a Cumplir con nuestro objetivo de una combinación de energía equilibrada de apraximadamete el 70% de la demanda el 30% de las fuentes intermitentes, lo de las que nos permite lograr las dos cosas cosas nuestros nsásents máventes mádues máuos, lo que valios valiosos valiosas valiosos: Confiabilidad y Asequibilidad «.


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Convirt -Los Desafíos en Oportunidades A Medida Que los Sectores de Energía Solar y Almacenamiento de ee. Uu. Ingresano una fase de la política importante y la realineación del mercado.

LOS SECTORES DE ALMACENAMIENTO Y PV Solar y Almacenamiento de ee. Uu. Están Entrando en una fase de polÍticas IMPORTANTES Y REALINEACINO DEL MERCADO. El único proyecto de Ley Grande (OBBB), Junto Con Aranceles Propuestos SOBRE COMPONENTOS Y SISTEMAS EXTANJEROS, ES LA REMODELACIÓN DE INCENTIVOS, FLUJOS DE INVERSION Y CADENAS DE SUMINISTRO EN AMBAS TECNOLOMAS.

Si Bien Estas Medidas Están Diseñadas para Fortalecer la Fabricación Nacional y Reducir la exposiciónis A Entidades Exanjeras de Preocupación (Feoc), También introductucen Nuevos Desafíos para los Fabricantes, Desarrolladores, Inversores y Servicos Públicos. Comprender Cómo Eros Cambios Afectan la Rentabilidad, La Demanda y la Dinámica regional esencia para -las Partes Interesadas que Buscan Navegar por Las Incertidumbres A Corto Plazo y Posicionarse para el Crecimiento A LARGO PLAZO EN LA CROUNSICIS DE ENERGÍA LIMPIA.

ImpactO del Mercado: Solar Pv y Almacenamiento Bajo OBBB

El OBBB Marca un Punto de Inflexión en la economía de la Energía Limpia estadounidense, Remodelso los Fundamentos de la Energía solar Fotovoltaica y El Almacenamiento. Mientras que la Energía Solar se Enfrenta A los Márenes de Ajuste y la incertidumbre Impulsada por Las Polyticas, El Almacenamiento de la Baterena continúa Mostrando Reiliencia, de la licencia a las partes interesadas un Camino Más Hacia la Rentabilidad a Corto.

Para Solar PV, Los Números Cuentan Una Historia Aleccionadora. Según El Análisis de Investigación del Eupd, Las Tasas de Rendimiento Internas (TIR) ​​para los Proyectos residenciales, Comerciales e industriales (c & i) y los proyectos a escala de servicios públicos disminen de 4% a 7% obbb, lo de quhe reflaja la eliminacos eliminión de los 4% a 7% obbb, lo de lo más. Créditos fiscales y Los Crecientes Costos de Cumplimento, particulare Cuando los Proyectos dependientes de los Módulos Nacionales. Sin embargo, la imagen no es uniformementa sombría. Los Estados con precios de Electricidad Ministas Más Altos como California, Massachusetts y Maine aún ofrecen Rendimientos Rentables, particularmente en el segmento de c & i, relativamento de mantienos fuerte incluso cuando loss residentes residenciales algo de algo de atractivo.

El Almacenamiento de la Batería Pinta una Imagen Contrastante. Incluso los desprendidos de Aplicar Suposiciones Conservadoras y excluir los Créditos fiscales que podría perderse baJe las reglas de feoc, tanto c & i como los proyectos de almacenamiento a un al 18% de los servicios pUblicos continuan entregando una tirs a tirs atractiva del 14%. Con una creciente demanda de flexibilidad de la rojo y capacidad de respaldo, el almacenamiento está curviendo como el estabilizador en un mercado inestable.

El entorno arancelario complica aún más la economía del despliegue solar fotovoltaico. Los Deberos antidumping y compensación propuesta en módulos de las naciones del Sudesto Asiérico podría auminar drásticamme los costosos delsistema, con aranceles de m condulos promediio que se prooyectan para acercerse al 800%, aunque los nuleses varíeansmenta. Mientras que alredores del 83% de las importaciones del módulo Pv solar estadounidense entre enero y junio de 2025 se origan en está región Bajos, La Presión Potencial Hacia Arriba en Los Costos Podría Afectar Significativamente Los Proyectos Residenciales Ya Escala de Utilidad, Lo que Más apretó los rendimientos.

Tanto en la Energía Solar Como en El Almacenamiento, LAS Restricciones de Feoc Son Grandes. Si los Fabricantes Nacionales Pierden Acceso A Los Créditos fiscales de FabricioN de la Sección 45x Bajo la Ira, Sepera que los Costos Costos aumenes en apaximadamento US $ 0.07 por Vatio para módulos solares y US $ 10 por kilovatio-hora módulos de baater. ESTOS MONTOS CORRESPOND A LOS INCENTIVOS PROPERCIONADOS REALMENTOS A TRAVÉS DE LA IRA, Y PERDERLOS AUMENTARIA DIRECTAME LOS COSTOS DEL SISTEMA. Si Bien no se SPera que cuentos aumentos alteren drásticamme la rentabilidad, se suman a la incertidumbre de los desarrolladores y los inversores.

La Perspectiva de Demanda Inmediata Refleja Las Transiciones de PolÍticas en Curso. Las adiciones de Capacidad de Energía solar Fotovoltaica se Proyectan en 53–56 GWDC EN 2025, y El Crecimiento se Extiende Potencialmento A 2026 y 2027 A Medida Que los desarrolladores Aceleran Proyectos antes de las Eliminaciones de CRÉDITO Fiscal fiscal fiscalssss de los sistemas Escala de Servicios Públicos. Al Mismo tiempo, Un entorno regulatorio Incertor y el Riesgo de Cancelactiones de Proyectos Podrían Atenuar Este Impulso. Si Ocurren Cancelactiones, La Demanda Podría Debilitarse Tan Pronto Como 2026.

Realineamientos de Fabricación y Cadena de Suministro

Si El Obbb Está Remodelano la Economía del Proyecto en El Lado de la Demanda, Su Verdadera Fuerza Puede Sentse Aguas Arriba en la Fabricación y Las Cadenas de Suministro. La combinación de restriccionas feoc y tarifas propuestas no solo Cambia quién puede participar en el mercado estadounidense, sino también creeando efectos de dominio grano más Allá de sus fronteras.

Según El Análisis de Investigación del Eupd, Aproximadamete 17 GW de la Capacidad de Fabricación del Módulo PV Solar Afiliado A Los Pv en Los Ee. Uu. En los ee. Uu. Ahora Está en Riesgo de Descalificación Bajo las Reglas Feoc de Obbb. Estados Unidos Tenía Alrededor de 24 GW en Total, De Los Cuales Alrededor de 7 GW Ya Se Han Vendido A Empresas Estadounidenses. La Capacidad Restante Enfrenta Un Futuro Incrónto. Un Menos que Estos Activos Cambien de Manos, Pueden Ser Cerrados de Incentivos Federales o Obligados A Cerrar por completo. Para Los Inversores, la pregunta es si estas instalaciones se pueden reestructurar rápidamete para cumplir o si representante la capacidad varada en un mercado endurecedor.

Más Allá de la Propiedad, Estados Unidos Enfres Cuerelos de Botella Más FundamiaN. Si Bien la Capacidad de Ensamblaje del Módulo ha Crecido, El País aún Carece de una Producción A Gran Escala de Componentes Crítos Aguas Ariba, como Lingotes, Odas y Células. Para El Almacenamiento, Los Espacios hijo IGualmento Apremiantes: Los Materiales Activos de Cátodo y Ánodo Siguen Sido en Gran Medida Medida Confiients de las Importaciones de China. Según las Pruebas de Contenido Nacional de Obbb, Estos Brechas Significan Que Muchos Productos Podrían No Calificar para los Créditos fiscales, inclusión se produce un en conjunto en la ENELO ELALO ESTADOUNIDENSE. Unir Estas debilidadas requerirá una inversión sostenida en capacidad aguas arriba, algo que no se puede lograr de la noche a la mañana.

En Respuesta, Los Fabricantes y Formuladores de PolÍticas Están Explorando Nueva Estrategias. Una opción es casi la capacidad, la capacidad de construcción en países aliados con vínculos comerciales más fuertes Exposición China Mientras se diversifica el Riesgo. Estas Asociaciones Pueden Permitir a Los Fabricantes Mantener el Aceso A Los Incentivos de Los ee. Uu. Al Tiempo que obtiene el suministros de componentes de los establos. Dada la posible Volatilidad Regulatoria Futura, Es Difícil Proyectar Los Riesgos Intrínsecos Con Certeza.

Por quéLos Titulares Deben participar Ahora

El Cambio de Paisaje de Política de Ee. Uu. Exige atenga inmediata de Todos los interesados ​​en el ecosistema solar y de almacenamiento. LAS Proposiciones de OBBB, Las tarifas de las tarifas y restriccionas de Lasfooc no hijo debates de polítas abstractas, influyenenen Directamé en los rendimientos de inversión, Las Tuberías de Proyectos y la Estabilidad de la Cadena de Suminister. En este contexto, Las Partes interesadas Deben Actuar Decisivamete en Cuatro Áreas Clave:

  • Prepárese para la expiración del crédito fiscal y las reglas de feoc: La preparación anticipada para la expiración del crédito fiscal y los requisitos de contenido determinarán que proyectos Siguen Sido Viables.
  • Priorizar Estados de Alto precio y Almacenamiento de Baterías: Los Estados Con Precios Elevados de ElectriciDad Minista (Por Ejemplo, California, Massachusetts, Maine) Continúan Entregando Rendimientos Atractivos, Mientras que Proyectos de Almacenamiento de Baterías Ens segmentos de C y i Ya Escala de Servicios Públicos SiDidto -Secleen Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Segido Sajesto Sartido Segido Segido Sajesto Sartido Segido Segido Sajesto Sartido Segido Segido Sajesto Sartido.
  • Mitigar La Capacidad Varada y Los Riesgos de la Cadena de Suministro: La Capacidad Varada, La Pérdida de Empleos, Las Regulaciones Incias y Las cancelaciones de Proyectos Son Riesgos inMinentes si las Estrategias no se adaptan.
  • Perseguir Asociaciones de Cerca y Feoc que Cumplen Con Feoc: Las Empresas Conjuntas, Las Estrategias de Cercanías y Lassociacionas en Regiones No Feoc Pueden Cear Nueva

Las Partes interesadas que se Muden Temprano Estarán Mejor Posicionadas para Mitigar los Riesgos y Aprovechar Las Oportunidadas emergen un Medida Que El Mercado Se Restablece. Un Buen Paso en Esta Direcciós ES Participar en Foros que reún A Desarrolladores, Inversores y Formuladores de Polítas para Discutir Estrategias. Foros de la Industria Como el Próximo Solar – Hecho en la conferencia de ee. Uu. En re+ Proporcione una plataforma vital para abordar estas preguntas colectivameres y para construyir lassociaciones requeridas para la competitividad a largo plazo.

Conclusión

El Obbb y Los Aranceles Propuestos Representan un Cambio de Doble Filo para el Sector de la Energía Limpia de Ee. Uu. En el Corto Plazo, Ya Están Aumento -Los Costos del Sistema, Limitando las Importaciones y Amplificando la incertidumbre en torno a la economía del proyecto. Si Bien Eventualme Podría Apoyar una base de Energía Limpia doméstica más Fuerte al reducir las vulnerabilidades de la cadena de suministro estima la fabricación local, los rendimientos se están Ajustando en toda la cadena de valor. Los Inversores de la Planta de Energía Fotovoltaica en particular Están Registendo una Tir más Baja en comparación con los Puntos de Referencia Internacionales, Destacando Los Vientos en Conta Financieros Que el Sector DeBe Navegar Durante Esta Transición.

El desafío para las las partes interesadas es cerrar esta transición: para clima la interrupciónica una cortina plazo mientras se prepara para las las -las oportunidades de un mercado más autosuficiente. El Posicionamiento Estratégico antes de Que Obbb Surta Efecto Será Crítico, Y El Éxito Dependerá de la Colaboracia Proactiva Entre los Actores, Inversors y Responsables de la Formulación de PolÍticas de la Industria.

SOBRE LOS AUTORES:

Markus aw Hoehner es El Fundador, Presidente y Director Ejecutivo de Hoehner Research & Consulting Group Y EUPD Group. Ha Estado Activo en la Investigación de la consultora de Alto Nivel, CentránDosa en CleanTech, Energía Renovable y una gestión Sostenible Durante Más de Tres Décadas. SE Le Puede Contactar a M.hoehner@eupd-research.com.

Rajan Kalsotra es Consultor Senior en EUPD Research, Que Aporta Más de 14 Años de Experimentia en el Sector de Energía Renovable. Su Experiencia ABARCA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, EL DEARROLLO DE POLÍTICAS Y LA Consultoría Estratégica. Ha Colaborado Con Las Principales Organizaciones Energético, de la información de la información del panorama Mundial de Energía Renovable, con un enfoque particular en la Energía Solar, El Almacenamiento de Energía y las Tecnologías emergentes. SE Le Puere Contactar A r.kalsotra@eupd-research.com.

Abhinandan khajuria es un analista de energía renovable en la investigación del eupd, centrándosis en analizar los mercados globales de la energía solar fotovoltaica y las baterías, las válvulas de las válvulas de las políticas. APORTES Para El Mercado de Energía Limpia. SE Le Puere Contactar A a.khajuria@eupd-research.com.