粘接強(qiáng)度對(duì)于硅負(fù)極材料性能的影響
談到硅負(fù)極我們首先想到的是高容量,其次就是循環(huán)性能差,硅負(fù)極循環(huán)性能差的主要原因在于其在嵌鋰過程中巨大的體積膨脹,這不僅僅會(huì)導(dǎo)致硅材料顆粒本身的破碎和負(fù)極結(jié)構(gòu)的破壞,導(dǎo)致活性物質(zhì)的損失,更為嚴(yán)重的是硅材料的體積膨脹還會(huì)破壞表面脆弱的SEI膜,導(dǎo)致新鮮的負(fù)極表面裸露在電解液中,引起電解液的持續(xù)分解,消耗鋰離子電池內(nèi)有限的Li,這兩種因素共同作用導(dǎo)致了硅負(fù)極鋰離子電池在循環(huán)過程中可逆容量急劇衰降。[詳情]
正負(fù)極材料在充放電過程中脫出或嵌入鋰離子,鋰濃度分布直接與材料的荷電狀態(tài)相關(guān),與電極材料的體積膨脹或收縮時(shí)的應(yīng)力和應(yīng)變密切相關(guān)。在鋰離子電池極片中,如果知道了鋰分布就能獲取很多電極反應(yīng)信息,了解充放電過程,解釋電池失效機(jī)理。[詳情]
分布式光伏+儲(chǔ)能的獨(dú)立型微電網(wǎng)商業(yè)化發(fā)展前景
本文主要介紹了微電網(wǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)、獨(dú)立型微電網(wǎng)、典型方案與成本核算、商業(yè)化發(fā)展前景、未來展望等內(nèi)容。[詳情]
含分布式新能源的微電網(wǎng)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用
山西大學(xué)電力工程系的研究人員趙興勇,在2018年第5期《電氣技術(shù)》雜志上撰文指出,微電網(wǎng)是高效利用分布式新能源、降低網(wǎng)損、提高能源利用率的有效手段之一,是智能配電網(wǎng)的重要組成部分。[詳情]
分布式能源發(fā)展現(xiàn)狀及前景:儲(chǔ)能、微電網(wǎng)添新動(dòng)力
“分布式”能源,是相較于傳統(tǒng)的“集中式”能源利用方式而言的,是指建立在用戶負(fù)荷中心附近而非遠(yuǎn)距離傳輸?shù)哪茉淳C合利用系統(tǒng),涵蓋發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、儲(chǔ)能和能源管理系統(tǒng)等多種形式,比如家用太陽能發(fā)電系統(tǒng)或戶用壁掛式燃?xì)夤┡到y(tǒng)都是常見的分布式能源。早期的分布式能源是在熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)(CHP)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,隨后分布式能源系統(tǒng)逐漸擴(kuò)展到用戶側(cè)的多種能源類型的冷、熱、電、蒸汽多聯(lián)供(CCHP)系統(tǒng)以及可再生能源發(fā)電系統(tǒng)。[詳情]
SMES/BESS儲(chǔ)能變流器在微電網(wǎng)中的控制策略研究
儲(chǔ)能系統(tǒng)在微電網(wǎng)的運(yùn)行控制中起到了重要的作用,研究了超導(dǎo)磁儲(chǔ)能和蓄電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能變流器在微電網(wǎng)中的控制策略?;诒壤e分(proportional-integral,PI)控制的儲(chǔ)能變流器已廣泛應(yīng)用于微電網(wǎng)中,以實(shí)現(xiàn)雙向的功率傳輸。然而,由于儲(chǔ)能變流器具有高度的非線性和耦合性,PI控制器無法實(shí)現(xiàn)令人滿意的魯棒性。[詳情]
雙極性直流微電網(wǎng)中多電壓平衡器協(xié)調(diào)控制
智能電網(wǎng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(天津大學(xué))、國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院、華南理工大學(xué)廣東省綠色能源技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的研究人員李霞林、張雪松、郭力等,在2018年第4期《電工技術(shù)學(xué)報(bào)》上撰文,針對(duì)應(yīng)用電壓平衡器來解決雙極性直流微電網(wǎng)正、負(fù)極對(duì)中線電壓的平衡控制問題,提出一種基于下垂控制和干擾觀測(cè)器相結(jié)合的多電壓平衡器并聯(lián)運(yùn)行與協(xié)調(diào)控制方法。[詳情]
循環(huán)流化床鍋爐聯(lián)合脫硝技術(shù)改造工程實(shí)踐
以新疆某熱電廠2×75t/h 循環(huán)流化床鍋爐脫硝改造工程為例闡述了項(xiàng)目的實(shí)施及工程項(xiàng)目管理、脫硝方案及工藝的選擇、鍋爐的配套改造等,總結(jié)了工程建設(shè)及設(shè)備調(diào)試、運(yùn)行中積累的經(jīng)驗(yàn)及出現(xiàn)的問題,為類似鍋爐的脫硝改造提供借鑒作用。[詳情]
600MW機(jī)組深度調(diào)峰操作及注意事項(xiàng)簡(jiǎn)述
近年以來,隨著電網(wǎng)負(fù)荷結(jié)構(gòu)的顯著變化以及電網(wǎng)裝機(jī)容量迅速增長(zhǎng),電網(wǎng)日常運(yùn)行中負(fù)荷的峰谷差日益增大。有的時(shí)候高峰與低谷負(fù)荷的峰谷差最多甚至接近一倍,給電網(wǎng)的調(diào)度帶來了極大的困難。作為發(fā)電主力的火電廠也承受著巨大的調(diào)峰壓力,為了在激烈的發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地,電廠在調(diào)峰過程中如何既能按要求進(jìn)行調(diào)峰,又能將調(diào)峰造成的風(fēng)險(xiǎn)降低最低值得探討。[詳情]
我國(guó)生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用探討
文章在劃分現(xiàn)階段生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)類別的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)家“十三五”期間煤電發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,重點(diǎn)論述了生物質(zhì)燃?xì)怦詈习l(fā)電的工藝流程和主要設(shè)備,闡述了目前我國(guó)生物質(zhì)燃?xì)怦詈习l(fā)電項(xiàng)目推廣應(yīng)用的優(yōu)勢(shì)與不足,提出生物質(zhì)原料預(yù)處理的方案,解決存在的不足。[詳情]
功率平衡裝置解決三相不平衡問題[詳情]
近日,韓國(guó)全南大學(xué)Jaekook Kim教授課題組在Nano Lett.上發(fā)表了一篇題為“Na2V6O16˙3H2O Barnesite Nanorod: An Open-Door to Display a Stable and High-Energy for Aqueous Regeable Zn-Ion Batteries as Cathode”的研究性文章。在該文中,研究人員報(bào)道了Na2V6O16˙3H2O(NVO,水釩鈉石)納米棒作為ARZIBs(水系可充電鋅離子電池)正極材料的最新研究成果。[詳情]
高效電池均衡器技術(shù)在梯次儲(chǔ)能蓄電池中的應(yīng)用
梯次電池是指已經(jīng)使用過并且達(dá)到原生設(shè)計(jì)壽命,通過其他方法使其容量全部或部分恢復(fù)繼續(xù)使用的蓄電池。 電池均衡技術(shù)可提高電池組的使用壽命、延長(zhǎng)電池組的使用時(shí)間,適用于大容量鎳氫、2V鉛酸電池、鋰電池、6V鉛酸、12V鉛酸等電池組以及超級(jí)電容器組。[詳情]
新一代電網(wǎng)下儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展愿景和技術(shù)路徑
儲(chǔ)能是實(shí)現(xiàn)可再生能源高效利用、多種能源開放互聯(lián)、協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一?;趦?chǔ)能技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和需求分析,展望了2050年電網(wǎng)功能形態(tài)中,技術(shù)常規(guī)發(fā)展和關(guān)鍵技術(shù)獲得突破發(fā)展模式下儲(chǔ)能的作用模式和應(yīng)用場(chǎng)景。分析了儲(chǔ)能基礎(chǔ)理論、本體技術(shù)和系統(tǒng)集成及工程化等關(guān)鍵技術(shù)的研究重點(diǎn)和技術(shù)路線圖,并制定了與電力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展相適應(yīng)的分階段目標(biāo)。同時(shí)依據(jù)能源革命和電網(wǎng)形態(tài)發(fā)展的客觀需求,給出了大規(guī)模儲(chǔ)能的重點(diǎn)攻關(guān)技術(shù)和路線圖。[詳情]
電科院張?chǎng)危阂苿?dòng)邊緣計(jì)算在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用探索
?2018年4月27日,由通信世界全媒體主辦的MEC技術(shù)與產(chǎn)業(yè)峰會(huì)在北京舉行。電力科學(xué)研究院信息通信研究所技術(shù)經(jīng)理張?chǎng)伟l(fā)表了題為“移動(dòng)邊緣計(jì)算在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用探索”的主題演講,重點(diǎn)分享了智能電網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)、智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)需求、MEC電網(wǎng)應(yīng)用探索三方面。[詳情]