来源:生意社2015-06-17
石墨烯是近年来研究较多的一种新型材料,具有良好的导电性能和倍率性能,将其应用于锂离子电池负极材料中,可以大幅度提高负极材料的电容量和大倍率充放电性能。
来源:远东智慧能源2015-06-17
本项目依托电力光纤到户网络,可实现配电自动化、用电信息采集、电动汽车充放电、分布式电源接入、智能用电双向交互服务等智能电网核心业务,并随着科技进步和社会用电需求的变化,发展智能家庭、智能楼宇、智能小区、
来源:第一电动网2015-06-17
由于消费级电池一般不成组使用,即使成组,也是几支电池之间的串并联,与动力电池简直是数量级的差别;bms直接管理电芯;充放电电流较小;热管理也相对容易;一般来说,消费级电池质保期也只有1年,所以这种做法是完全可以满足消费级电池市场的需求的
来源:知乎2015-06-17
与利用化学反应的蓄电池不同,超级电容器的充放电过程始终是物理过程。充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保。...但如何大幅提高该电池的充放电循环寿命、使用安全性也是很大的问题。不足之处:存在价格高(4元/wh)、过充导致发热、燃烧等安全性问题,需要进行充电保护。
来源:法治周末2015-06-17
他们用超级电容替代了一部分电池的作用,充分的发挥了超级电容可以快速充放电的特性,同时,引入电池,发挥电池存储电量的容量特性,在刹车和启动时,用超级电容出力,长距离纯电行驶时,电池发挥作用。
来源:车云网2015-06-16
这两种化学溶剂,流动到发电区,隔着薄膜,产生离子交换,透过这种方式来进行充放电。从理论上来讲,液流电池的能量密度取决于存放电解液容器的大小,因此将其制成固定式家用产品并没有太大困难。
来源:广州金升阳科技有限公司2015-06-16
如果器件工作频率越快,栅极电容的充放电时间要求越短,则要求输入的栅极电容越小,驱动的脉冲电流越大才能满足驱动要求;2.栅极驱动电路必须合理选择一定的驱动电压,栅极的驱动电压越高,则mosfet的感应导电沟道越大...最重要的参数是门极电荷,mosfet管的栅极输入端相当于是一个容性网络,因此器件在稳定导通时间或者关断的截止时间并不需要驱动电流,但是在器件开关过程中,栅极的输入电容需要充电和放电,此时栅极驱动电路必须提供足够大的充放电脉冲电流
来源:第一电动网2015-06-16
来源:中关村在线2015-06-12
石墨烯有很大的比表面积,但是在试验中,石墨烯做负极的锂电池循环寿命很差,充放电快,但是用不了太久。...于是人们就开始研发各种各样的复合材料来做负极,试图找到一种材料,能把充放电速度快、长循环寿命、高能量密度结合起来。但是目前这种努力还没有成果。
来源:北方网2015-06-11
但是在试验中,石墨烯做负极的锂电池循环寿命很差,充放电快,但是两次就失效了,显然是不能用的。...于是,人们就开始研发各种各样的复合材料来做负极,试图找到一种材料,能把充放电速度快、长循环寿命、高能量密度,低成本结合起来。
来源:和讯网2015-06-11
以镍炭电容电池的快冲快放特点为例,瞬间大电流充放电效果明显。国家充放电标准为5万次,镍炭电容电池的充放电次数可达5万-50万次。...经实地检测、试用后显示:与锂电池相比,镍炭电容电池新技术凸显出能量密度大、功率密度高、充放电效率高、高低温性能好、循环寿命长、安全环保、性价比高等诸多特点。
来源:电池中国网2015-06-09
此外,凭借电池优异的循环性能,圣阳股份把储能电池的度电成本(储能电池采购成本除以寿命期内可放出电量)大幅度降至约0.5元的水平,接近抽水蓄能,且充放电转换效率高达87%、构建的储能系统最高效率可达80%
来源:中国科学报2015-06-09
在电动车充放电技术上,德国也面临很多问题,比如当汽车放电之后,如何实现汽车的快速启动。金彩儿说。这项先进的未来电网技术要获得技术突破并得到推广,还要大力依赖动力电池技术的发展和智能电网的建设。
来源:能源观察微信2015-06-09
功率变换/调节系统将smes单元与交流电力系统相连接,并且可以根据电力系统的需要对储能线圈进行充放电。
来源:能源与节能2015-06-08
可以实现交直流配电网功率自动调节,保证微电网功率平衡;提出新的电力电子拓扑结构,优化了微电源和储能装置功率出力及功率流向的无缝切换;b) 针对微电网系统的集成做了大量研究,包括新能源发电(如风电、光伏等)并网,及电动汽车的充放电控制
来源:北极星电力网整理2015-06-05
(5)定期进行蓄电池的充放电。(6)充注电解液,注意比重、液面、液温。(7)记下蓄电池的运行状况。126、直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?...(5)定期进行蓄电池的充放电。(6)充注电解液,注意比重、液面、液温。(7)记下蓄电池的运行状况。121、零序电流保护有什么特点?答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。
来源:中国储能网2015-06-05
然而,硅、锗、锡基负极材料在充放电过程中存在体积膨胀较大的问题,长时间充放电会造成颗粒的粉化和活性物质的脱落,从而影响锂离子电池的循环稳定性。...硅-碳复合电极材料在充放电循环300次以后,容量保持率在86.8%。
来源:中财网2015-06-04
衡量一种储能技术是否具有商业化应用的潜力,主要需考察的参数包括:功率和能量密度、充放电效率(损耗)、规模化能力、响应时间、循环寿命、成本。...除了平滑间歇性电源的出力波动外,储能在其他各种应用环境下辅以合理的商业模式,其经济价值均有很大的挖掘空间,比如:在峰谷电价差大、峰谷负荷落差大的地区,用户端可通过低成本的储能实现简单的充放电套利以节省电费
来源:“财新-无所不能”微信2015-06-04
储能为系统提供备用容量或调频容量可能比充放电参与调峰更加经济。
来源:北极星电力网整理2015-06-03
答:定期充放电也叫核对性放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次