第一情报 ---能源与环境

美国能源部投资发展经济实惠、高效太阳能

供稿人:董瑞青  供稿时间:2013-10-30   关键字:DOE  太阳能  “SunShot”孵化器计划  太阳能电池组件  F-PACE    
 
建立在奥巴马总统在全国各地力推减少碳污染及支持清洁能源创新计划基础上,2013年10月22日,美国能源部宣布投资6000多万美元,以支持创新型太阳能的研究和开发。作为美国能源部“SunShot”孵化器(Incubator)计划的一部分,这些资助项目将有助于降低太阳能发电的成本,推动与电网的无缝结合,并支持不断增长的美国太阳能劳动力。纵观美国能源部发布的该项光伏产业投资计划,技术说明极为全面翔实,对我国光伏产业发展具有重要的参考和借鉴意义。基于上述考虑,笔者对该项投资计划进行了全面的翻译和整理,供光伏行业主管部门及业内人士参考。
 
一、通过硬件和软成本(Hardware and Soft Cost)创新降低太阳能成本
在过去三年里,美国太阳能系统的成本已经下降了70%以上,使得越来越多的美国家庭和企业能够负担得起太阳能这种清洁能源。今天,美国能源部投资支持的一系列项目,旨在进一步降低太阳能系统成本(包括许可、安装和互联等软成本),并改善硬件性能和效率。
 
——自2007年以来,美国50多个初创型(Start-up)企业已经参加了“SunShot”孵化器计划,吸引了超过17亿美元的私营部门支持,或者说是美国政府部门1美元的投资支持拉动了18美元的私营部门投资。作为今天公告的一部分,美国能源部将向17家公司投资超过1200万美元,以推动上述公司技术和服务的商业化。这些技术和服务范围广泛,从在线工具(可以在几秒钟内映射一个屋顶太阳能的潜力)到公用事业级规模光伏电站的自动化安装系统,如此等等(见表1)。
 
表1  2013年美国能源部最新“SunShot”孵化器计划投资支持的17个项目一览表
 
 
企业名称
地理位置
资助金额
项目描述
1
应用新器件公司
德克萨斯州的奥斯汀市
50万美元
美国应用新器件(Applied Novel Devices)公司正在开发一种新的器件结构和制造技术,以降低高效率硅基太阳能电池的制造成本,从而降低太阳能的平准化能源成本(Levelized Cost of Energy,简称LCOE)。
2
Brittmore集团
加利福尼亚州的圣何西市
68.4708万美元
Brittmore集团正在开发和展示一个自动化系统。该系统采用建筑粘胶把无框光伏模块预组装成较大的面板。继而,该面板由工业机器人在安装机架上来回奔波,最终组装成大型光伏阵列。这项技术将显著减少施工时间和成本。此外,它还有望加速市场对无框光伏组件的接受程度,进一步降低结构材料和电气安装成本。
3
清洁能源研究公司
华盛顿州的柯克兰市
94.5529万美元
清洁能源研究(Clean Power Research)公司正在开发一个软件平台,将显著降低互连分布式发电相关的软成本,并鼓励采用可视化工具和经济指标。该软件平台是建立在PowerClerk系列软件基础上。PowerClerk系列软件已经成功地简化处理了75%的全国分布式太阳能激励。该平台有可能使得互连成本降低高达65%,并降低每一个安装系统800美元的整体软成本。
4
Demeter Power公司
佛罗里达州的西棕榈滩
50万美元
Demeter Power公司提供一种太阳能租赁或服务协议融资,并被作为评估财产税的一种法案:PACSE3P。通过确保财产的支付,而不是承购,PACSE3P使得平准化能源成本(LCOE)降低了20%。PACSE3P也被看作是商业太阳能第一个统一的、可扩展的融资方式。
5
Energy Sage公司
马萨诸塞州剑桥市
125万美元
Energy Sage公司的Marketplace平台服务把复杂的太阳能光伏购物过程转变成一个简单的、网上比较购物体验。Marketplace是一个独特的、创新的平台,在给消费者没有增添成本的前提下,提供了前所未有的选择、透明度和信息。消费者可以借助Marketplace平台使用多个预先筛选的安装程序比较多个融资方案或太阳能光伏产品的报价,从而选择最优融资方案。Energy Sage公司的Marketplace平台服务可以显著降低客户的采购成本,提高消费者的信心,并加快大众市场对太阳能的接受度。
6
福尔瑟姆实验室
加利福尼亚州的旧金山市
35万美元
福尔瑟姆实验室(Folsom Labs)研发相关软件来帮助光伏系统工程师通过把先进的性能建模与基于云计算的设计工具相结合,快速、高效地设计高性能太阳能电池阵列。福尔瑟姆实验室将进一步提升其核心产品“太阳目测镜”性能,为各种设计和元件的选择提供自动评估系统,从而有效降低平准化能源成本(LCOE)。
7
Geostellar公司
西弗吉尼亚州的马丁斯堡市
75万美元
Geostellar公司通过创建一个“太阳能项目记录”系统,精简太阳能电池阵列的采购、融资、安装和维护成本。通过Web和移动应用程序,“太阳能项目记录”系统将给消费者、安装商、政府机构及融资公司提供极大的便利。“太阳能项目记录”系统将向应用程序开发人员提供重要的数据,包括特定屋顶太阳能面板生产成本的估计,实用率,负荷曲线,激烈,财产所有权,设备配置,安装和许可要求等。“太阳能项目记录”系统将通过应用程序编程接口,在太阳能电池阵列的整个生命周期里进行更新,并为未来产品开发及强大的证券化市场提供太阳能产品和服务的性能和价格上的宝贵分析。
8
Infinite Invention公司
宾夕法尼亚州的费城市
50万美元
Infinite Invention公司开发的“太阳能插座”(Solar Socket)是一种在太阳能光伏系统的电表和电表外壳之间添加的插槽设备。“太阳能插座”通过降低布线成本、调度要求和现场检查时间,简化了安装过程,并允许能量交换中出现新的技术。此外,板载计量和通信的“太阳能插座”版本将允许太阳能直接进入公用电网。
9
kWh Analytics公司
加利福尼亚州的奥克兰市
45万美元
kWh Analytics公司开发了一种大数据信息工具,以帮助投资者了解新的太阳能类资产的投资风险。凭借全美国最大的太阳能类资产独立数据库,kWh Analytics公司使得投资者可以较大的信心部署更多的投资。
10
可再生能源转换电力公司
加利福尼亚州的圣路易斯——奥比斯保市
99.4378万美元
可再生能源转换电力公司(Renewable Power Conversion)将开发一种环境密封逆变器特色插件。该密封器在光伏组件使用期间可以免维护。可再生能源转换电力公司的“Macro-Micro”产品是一种模块化的17千瓦逆变器,可以显著提升MPPT(最大功率点跟踪)控制器的粒度。可再生能源转换电力公司的这种分布式的多组串逆变器将可以低成本替代多兆瓦级光伏发电项目的大型中央逆变器。
11
Silicon Solar Solutions公司
阿肯色州的费耶特维尔市
50万美元
与佐治亚理工学院和Roth&Rau公司一起,Silicon Solar Solutions(硅太阳能电池解决方案)公司合作开发一种后制造(Post-manufacturing)氢的处理技术来优化N型太阳能电池的发射极(Emitter),从而提高转换效率,减少银网格线的使用。Picasolar是作为该技术商品化的产品,已经显示电池转换效率提高15%,同时在实验室减少1/3的银色网格线的使用。这个项目的目标是展示商业化太阳能电池技术。
12
Simply Civic公司
科罗拉多州的帕克市
40万美元
Simply Civic公司通过提供一种网上申请简化太阳能软成本的管理要求。该工具将无缝衔接美国司法管辖区内安装的太阳能项目,同时及时跟踪项目状态。
13
SineWatts公司
加利福尼亚州的帕洛阿尔托市
49.9735万美元
SineWatts公司研发的变频器是一个电网支持和高度可靠的光伏电站的最小组成部分。这个产业转化架构实现了戏剧性的小型化,完整的半导体集成和工厂级(Plant-Level)组成部分的消除,同时满足美国能源部降低成本的目标。
14
SMASH
Solar公司
加利福尼亚州的埃尔塞里托市
50万美元
SMASH Solar公司正在开发一个专有的、可扩展的光伏安装系统。与传统光伏相比,该光伏系统的体积减少一半,安装时间缩短一半。该项目正在开发和测试一种从野外工作转移到工厂内部的集成安装系统,从而引致一个简化的安装过程,并降低系统成本。该项目的产品设计奖最终为太阳能光伏使用者提供一个精致并且容易使用的太阳能产品。
15
Solar Census公司
加利福尼亚州的沃尔纳特·克里克市
73.5072万美元
Solar Census公司正在凭借其专利授权的算法来开发第一个商业级的在线Shade(Shade是一套由日本公司开发的三维绘图软件)工具,使销售人员和系统设计师用3D形式展示定制光伏系统,并在几分钟内生产高度准确的报价。该软件将简化销售和设计过程,减少订单变更和软成本,并提高成交率和房主满意度。
16
Sun Number公司
明尼苏达州Deephaven市
100万美元
Sun Number公司正在分析屋顶,以确定最佳的屋顶以及屋顶上安装太阳能的最佳位置。这个数据被用来创建“Sun Number分数”。该分数被用来教育消费者关于各家的太阳能潜力。与其他屋顶数据(如,房龄,材料)和建筑物所有者信息相结合,这个数据有助于降低客户获得信息的成本。
17
Sunrun公司
加利福尼亚州的旧金山市
160万美元
Sunrun公司正在开发一个集成系统。该系统通过自动设计、成本核算、仿真、建议产生、定价、许可及现场变更管理等方式,简化太阳能项目的发展。这种终端到终端的平台将优化系统性能,大幅度降低工程造价和LTC[①]流程时间。
资料来源:美国能源部能源效率与可再生能源办公室“SunShot Incubator Projects”。
 
——此外,美国能源部还向4个项目授予约1600万美元的资助,以开发太阳能设备,旨在突破单结太阳能电池约为30%的极限理论转换效率(见表2)。
 
表2  2013年美国能源部“太阳能奠基计划以推进电池效率”(F-PACE)Ⅱ期项目[②]
 
 
领导机构
地理位置
资助金额
项目描述
1
亚利桑那州立大学
亚利桑那州的坦佩市
349.9156万美元
亚利桑那州立大学联合麻省理工学院、加州理工学院、新南威尔士大学和瑞士联邦理工学院等其他学校,协同努力制造一种超薄晶体硅太阳能电池的新型器件结构。该项目的一系列创新将使得超薄晶体硅太阳能电池的目标转换效率提高到29%。
2
佐治亚理工学院
佐治亚州的亚特兰大市
350万美元
佐治亚理工学院将与美国国家可再生能源实验室(NREL)和德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所一起,通过基础研究和应用研究,推动晶体硅太阳能电池的转换效率超过26.5%。该研究小组采用的方法主要包括通过隧道电解质钝化接触策略,发射器优化,通过光子晶体的发展和电浆背面反射增强光捕捉(Light Trapping)。
3
IBM Thomas J.Watson研究中心
纽约州的Yorktown Heights
449.7657万美元
IBM Thomas J.Watson研究中心将联合特拉华大学的能源转换研究所、加州大学圣巴巴拉分校和哈佛大学,通过一个单晶模型方法,试图突破铜锌锡硒(CZTS)太阳能电池技术的开路电压赤字。这项研究工作将促进铜锌锡硒(CZTS)太阳能电池驱动电压和转换效率的改进,并向着18%的转换效率迈进。
4
国家可再生能源实验室(NREL)
科罗拉多州的Golden市
450万美元
国家可再生能源实验室(NREL)将联合First Solar、华盛顿州立大学、德克萨斯州立大学、科罗拉多州立大学、科罗拉多矿业学院,通过分子束外延(一种使单晶材料生长的方法)探索碲化镉薄膜电池在掺杂其他材料情况下的寿命、流动性和表面钝化特征。该项研究工作旨在把碲化镉薄膜电池的转换效率提升至24%。
资料来源:美国能源部能源效率与可再生能源办公室“Solar Foundational Program to Advance Cell Efficiency”(F-PACE)。
 
——此外,美国能源部还授予5个项目超过700万美元的资助以开发更强大、更可靠的太阳能电池组件,以及微型逆变器和微型转换器更可靠的性能测试,从而使得光伏和聚光太阳能发电系统更容易安装并更有效地捕获能量(见表3)。上述研究项目主要受到美国能源部“SunShot”孵化器计划所属“物理的可靠性:太阳能电池组件技术的评估、设计和预测”(Physics of Reliability:Evaluating Design Insights for Component Technologies in Solar,简称PREDICTS)计划支持。
 
表3  美国能源部“物理的可靠性:太阳能电池组件技术的评估、设计和预测”计划
主要项目一览表
 
 
领导机构
地理位置
资助金额
项目描述
1
亚利桑那州立大学
亚利桑那州的坦佩市
141.71万美元
亚利桑那州立大学将开发一种工具来研究碲化镉薄膜太阳能电池的性能及亚稳态(Meta-stabilities)。该方法的核心是一个多层次的解算器(Solver)。该解算器结合广义泊松方程与宏观扩散反应方程来描述光伏电池子系统点的缺陷。这项研究将形成一个可以利用筒状晶粒在时域和准三维空间解决的封闭系统。
2
GE全球研发中心
纽约州的尼什卡纳市
193.3138万美元
凭借由GE内部开发的模型,该项研究计划的重点是预测混合气体轴承(HGB)和干气密封(DGS)组件在超临界二氧化碳涡轮透平膨胀机中的可靠性。该项研究基于的模型是众所周知的贝叶斯模型,该模型包括相位的变化,低循环疲劳和高循环疲劳,动态不稳定性和腐蚀过程。
3
国家可再生能源实验室(NREL)
科罗拉多州的Golden市
155.625万美元
美国国家可再生能源实验室(NREL)将基于驱动特性退化的物理化学过程模型和先进材料及镀膜的失效机理,开发针对聚光太阳能发电(CSP)系统的预测及可测量能力。
4
桑迪亚国家实验室(SNL)
新墨西哥州的阿尔伯克基市
138.75万美元
桑迪亚国家实验室(SNL)将为单机和模块集成的光伏微型逆变器和微型转换器的可靠性标准进行全面的研究和发展计划。该项研究将综合各领域的专业知识,如失效模式和效果分析,物理故障判定,物理建模,现场压力源数据分析,现场可靠性统计和实验室加速测试技术等,这将减少技术风险并引导未来光伏产品开发。
5
斯坦福大学
加利福尼亚州的斯坦福市
116.55万美元
斯坦福大学将通过内在的热机械耦合和光化学降解机制确定聚光光伏(CPV)技术的可靠性和工作寿命。该项研究将使得可以在光伏操作中定量度量降解过程特征,掌握详细的降解机理的动力学模型,明确聚光光伏设备和模块的接口和材料的可靠性标准。
资料来源:美国能源部能源效率与可再生能源办公室“Physics of Reliability:Evaluating Design Insights for Component Technologies in Solar”(PREDICTS)。
 
总之,上述26个项目是帮助美国光伏产业加速突破转换效率的性能提升瓶颈,进一步降低美国太阳能系统成本。
二、与电网的无缝整合(Seamless Grid Integration)
在奥巴马总统的第一个任期内,来自于风能、太阳能和地热资源的发电量增加了两倍以上。为了确保美国在全球清洁能源领域的持续领导地位,奥巴马总统已经设定了一个目标,到2020年,美国可再生能源的发电量再次翻一番。伴随着太阳能成本的持续下降和部署规模的不断扩大,无缝、高效的电网整合将有助于使得可变清洁能源更加清洁实惠,同时让更多的美国人更容易在他们的家庭和企业使用能源。基于此,美国能源部还将投资约780万美元支持8个项目,以帮助公用事业部门把可再生能源发电高水平地整合到公共电网,同时确保可靠和可负担得起的电力(见表4)。上述研究项目主要受到美国能源部“SunShot”孵化器计划所属“太阳能公用事业网络:太阳能的可复制创新”(Solar Utility Networks:Replicable In Solar Energy)计划支持。该计划于2013年10月提出,旨在帮助公用事业部门发展具有相当应对性和可复制的经验做法,制定太阳能产业发展的长期战略规划和技术解决方案,以维持电网中大部分太阳能的可靠运行。
 
表4  美国能源部“太阳能公用事业网络:太阳能的可复制创新”计划主要项目一览表
 
 
领导机构
地理位置
资助金额
项目描述
1
PEPCO控股公司
华盛顿哥伦比亚特区
97.9293万美元
通过对公司整个服务区域综合电力系统的规划、监测和控制分析,PEPCO控股公司正在力图量化太阳能电站系统效率和可靠性上的部分和整体效应。该项目将导致PEPCO控股公司服务区域配电系统中太阳能普及率容量显著增加10%-15%。
2
AWS TruePower
纽约州的奥尔巴尼市
39.1773万美元
AWS TruePower公司正在努力使加州的电力系统运营商(CAISO)将分布式太阳能直接进入电力系统运行,并分析更具成本效益的承担单位和调度以及系统平衡储备减少由此带来的好处。该项目将降低太阳能发电量的不确定性,并进而降低大容量电源系统集成的太阳能发电的成本。
3
Clean Power Research
加利福尼亚州的纳帕市
50万美元
Clean Power Research正在努力提高加州地区光伏发电负荷预测的准确性,这可以通过预测分布式(屋顶)太阳能光伏来加以实现。该项目将显著降低加州地区光伏并网成本。作为一个可复制和可扩展的方式,美国其他地区也可以推广该做法。
4
夏威夷电力公司
夏威夷的檀香山市
50万美元
夏威夷电力公司(Hawaiian Electric Company)在瓦胡岛和毛伊岛有两个不同的能源管理系统(EMS),并已经具备很高的太阳能普及率。该项目将使提高分布式屋顶光伏系统进入EMS决策过程的预测能力,从而降低夏威夷地区太阳能发电的整合成本。
5
加州大学圣地亚哥分校
加利福尼亚州的拉霍亚市
49.99万美元
加州大学圣地亚哥分校(UCSD)将采用创新的聚类分析萨克拉门托每个区域的预期太阳能变化,展示一种操作工具,以降低萨克拉门托不同地区太阳能普及率场景的实时调度和自动发电控制的相关成本。该项目还将为运营商提供光伏渗透率的实时预测。
6
ELECTRICORE公司
加利福尼亚州的瓦伦西亚市
42.0155万美元
ELECTRICORE公司与其合作伙伴正在为实时操作人员开发一种模拟和决策支持工具。该工具可以实时模拟公用电网,集成现有的圣地亚哥天然气和电力公用事业公司的分销管理系统。该项目将使得提前一天(Day-ahead)的发电的承诺和实时业务得以改进,并提高系统平衡的可靠性,从而实现公用资产更加高效和创新的管理。
7
电力科学研究院
田纳西州的诺克斯维尔市
87.3347万美元
电力科学研究院(Electric Power Research Institute,简称EPRI)将携手公用事业部门及其他合作伙伴,开发美国东南部太阳能的高渗透率未来情景模拟模型,配电网馈线集群和表征模型,太阳能发电承载能力和电力生产模拟模型等。这将充分利用以前所做的工作,包括美国能源部资助的项目,形成一个终端到终端的战略和运营项目,并提供一个整合大规模太阳能发电的途径。
8
国家乡村电力合作社协会
弗吉尼亚州的阿灵顿市
364.5657万美元
美国国家乡村电力合作社协会(National Rural Electric Cooperative Association,简称NRECA)正在为0.25MW、0.5MW和1MW的太阳能项目进行标准设计。通过这些标准化的设计、流线型的融资、打包保险以及广泛的培训和推广,加速电力合作社光伏项目的成熟。在不到3年的时间里,NRECA将与分布于美国16个州的15个合作社(覆盖美国150多个县)一起合作部署23MW的项目,并实现积极的成本削减目标。这个项目的可复制设计和模型有望被全国800多个电力合作社所借鉴。
资料来源:美国能源部能源效率与可再生能源办公室“Solar Utility Networks:Replicable In Solar Energy”。
三、支持美国太阳能劳动力(Solar Workforce)成长
目前,美国太阳能产业从业人员约为11.9万人,公司超过5600家。2010年以来,美国太阳能产业新增2万个就业岗位。为了支持这种不断增长的劳动力并培育清洁能源的新一代领导人,美国能源部将为工程师、公用事业部门工人提供培训机会,并为学生提供研究机会。
 
——作为今天公告的一部分,美国能源部投资1600多万美元支持5个项目发展电力工程课程,并推出4个区域培训联盟。在美国的大学、公用事业部门和行业的领导下,这些联盟将培养下一代的能源工程师、系统运营商和公用事业专业人士。上述研究项目主要受到美国能源部“SunShot”孵化器计划所属“加速可再生能源部署的电网工程”(Grid Engineering for Accelerated Energy Deployment)计划支持(见表5)。该计划于2013年10月提出,在支持日益增加的电力系统的研究、开发和分析能力的同时,为电力公用事业部门的专业人员等专业知识培训。
 
表5  美国能源部“加速可再生能源部署的电网工程”计划主要项目一览表
 
 
领导机构
地理位置
资助金额
项目描述
1
电力科学研究院
田纳西州的诺克斯维尔市
479.8035万美元
电力科学研究院(Electric Power Research Institute,简称EPRI)将与美国四所大学和17个公用事业/系统运营商合作,在美国东部建立分布式光伏技术培训联盟(DTTC)。该联盟的目标是与动力工程专业教育有效地结合起来,帮助工业和公用事业部门进行研究。项目团队不仅将教育培训学员成为光伏领域主管和熟练的工程师,也将影响解决重要的全球能源挑战的重大技术突破及政策决定。
2
Electricore公司
加利福尼亚州的瓦伦西亚市
270万美元
Electricore公司将利用公用事业部门和大学资产为基础的培训网络,支持课程开发和电力系统培训,以促进劳动力专业技能的熟练。该计划旨在提高美国国内太阳能等分布式技术集成的普及率。这个项目将导致更大的动力系统能力,促进电网安全,并创建训练有素的专家人才库。
3
州际可再生能源理事会
纽约州的Latham市
——
州际可再生能源理事会(The Interstate Renewable Energy Council)与美国太阳能电力协会一起作为全国网络管理员(NNA),针对电力系统培训和课程建立一个全国性的框架,以加速电力系统项目和人力资源能力成长。
4
密苏里科技大学
密苏里州的Rolla市
499.9976万美元
密苏里科技大学及其合作伙伴将整合最前沿的研究和先进的教学方法,创建一个灵活的、不断发展的方法,对各层次的学生进行微电网培训。作为美国中部地区微电网的教育和培训协会,这一努力旨在通过各种研讨会、短期培训和学期课程,为500多名技术人员提供证书、继续教育学分(CEUS)、专业发展小时(PDHS)学分和工程学位。
5
佛罗里达中央大学
佛罗里达州的奥兰多市
367万美元
FEEDER联盟包括美国东南部的7所大学,8个公用事业公司,5个配套产业合作伙伴,2个国家实验室和1个研究中心。通过这一联盟的努力,一群新的工程师将进入光伏行业劳动力市场,并能够重新设计现有的电网基础设施,包括高度复杂的通信平台。
资料来源:美国能源部能源效率与可再生能源办公室“Grid Engineering for Accelerated Energy Deployment”。
 
——此外,美国能源部还向特拉华州立大学和德克萨斯大学—圣安东尼奥校区提供100多万美元的资助,以为少数民族学生提供太阳能研究和教育机会。其中,特拉华州立大学获得的资助金额为32.6139万美元。特拉华州立大学将采用溶液纳米前驱体开发一种新型的薄膜光伏技术,以制造出基于Fe2SiS4和Fe2GeS4吸收层的薄膜太阳能电池。通过这个项目,该大学将为那些来自弱势群体的学生提供太阳能相关的教育;德克萨斯大学—圣安东尼奥校区获得的资助金额为75万美。德克萨斯大学—圣安东尼奥校区将提供公用事业规模的太阳能光伏技术解决方案,降低系统集成成本,提高太阳能发电的价值,为太阳能教育的多元化部署、加快太阳能的发展作出突出贡献。
 
 
参考资料:
“Energy Department Announces $60 Million to Drive Affordable, Efficient Solar Power”,U.S. Department of Energy,October,22,2013.
 


[①] LTC是Lead-to-cash的缩写,这是指公司内部打通从销售到研发的全部流程并形成闭环,从而获得更多的利润和现金流。
[②] “太阳能奠基计划以推进电池效率”(F-PACE)项目是美国能源部SunShot孵化器计划的重要组成部分。2011年9月,F-PACEⅠ期项目在三年内支持了18个研究项目,旨在提高太阳能电池在实验室和生产线上的转换效率。通过明确成本和效率障碍以及光伏电池材料和工艺的研究,F-PACE项目为光伏电池效率的显著增加奠定了坚实的技术基础。

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