北极星
      北极星为您找到“放电容量”相关结果359
      储热蓄电技术|光热发电复合储能钠镍熔盐电池

      来源:太阳能光热产业技术创新战略联盟2019-08-28

      放电容量)√工作温度范围宽,可融入槽式csp系统(250℃~350℃)√容量放电率无关(电池内阻基本为欧姆内阻)√耐过充、过放电(第二电解质naalcl4可参与反应)√制作期间无液态钠操作(电池在放电状态下装配

      退役磷酸铁锂电池应用于电力储能场景的投资回报期分析

      来源:汽车纵横杂志社2019-08-28

      (来源:微信公众号“汽车纵横杂志社”id:auto--review作者:潘伟)一般情况下,当动力电池放电容量低于初始容量的80%时,将导致出现续航里程下降性能问题,降低车辆使用体验,此时动力电池将从车上退役进入综合利用阶段

      超快速锂离子<mark>电容</mark>器首次应用于纳米发电机储能

      来源:能源学人2019-08-22

      更重要的是,当使用旋转纳米摩擦发电机(r-teng)给ac//n-lto@mc lics充电时,实现充电时间更短,放电容量更高。...同一转速下,给三种电容器充电时,ac//n-lto@mc在最短时间(76s)内,在不同倍率下均释放出最高的电容量

      锂电池不同极片的电解液浸润速率

      来源:锂想生活2019-08-07

      电池极片的电解液浸润对性能影响很大,电解液浸润效果不好时,离子传输路径变远,阻碍了锂离子在正负极之间的穿梭,未接触电解液的极片无法参与电池电化学反应,同时电池界面电阻增大,影响锂电池的倍率性能、放电容量和使用寿命

      来源:第一电动网2019-08-06

      如果电池组局部过热,会导致电池内阻不一致,电芯放电容量下降,那些放电不充分的电芯从某种意义上说,为电池包增了重。

      来源:材料人2019-07-25

      co2气体会阻碍锂离子的传输,造成活性表面积损失,电池容量降低。产气量过大,使用fec的负效应超过正效应。随后作者试图采用外加压力的方式降低fec的分解速率,发现放电容量增加19%。...3.3 ct技术研究含硅合金负极的软包电池容量衰减机理berckmans借助x射线ct技术,研究了含硅合金负极的软包电池容量快速衰减的原因,发现电极层之间出现明显的机械变形。

      UPS+储能的应用及效益分析

      来源:UPS应用2019-07-18

      这样可以降低电池的放电功率,保持电池的循环寿命及提高电池的可放电容量;增加sps充电能力;ups厂家需要优化ups,控制策略分为储能模式和应急模式,设备既要适合天天放电及每天多次充放电转换,又要保持ups

      来源:中国科学报2019-07-08

      “钠负极的钝化限制了电池的放电容量,同时充放电过程中的过电势降低了电池的库伦效率。在这一方面,我们仍需要更多的基础研究来揭示负极反应过程。...而负极的碳材料呈层状结构,到达负极的锂离子嵌入碳层中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。”

      来源:北极星氢能网2019-07-01

      新能源汽车关键零部件制造及研发:能量型动力电池单体;电池正极材 料(比容量≥180mah/g,循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%),电池负极材 料(比容量≥500mah/g,循环寿命 2000

      《鼓励外商投资产业目录》正式发布!含储能技术、锂离子电池、电池回收

      来源:北极星储能网2019-07-01

      新能源汽车关键零部件制造及研发:能量型动力电池单体;电池正极材 料(比容量≥180mah/g,循环寿命 2000 次不低于初始放电容量的 80%),电池负极材 料(比容量≥500mah/g,循环寿命 2000

      来源:电池百人会-电池网2019-06-18

      在此背景下,叠片工艺具备内阻低、能量密度高、高倍率放电容量较高、不容易变形等综合优势,已经成为产业下一步发展的必然趋势。...一方面,卷绕工艺下的电池内部结构不均一,充放电时电池的反应程度和内部速率不匀,不仅电池难以做大做厚,而且存在变形问题。

      来源:新材料产业2019-06-13

      wang等采用碳化法制备了多壁碳纳米管@介孔碳基体,将活性硫包覆到基体中得到了mwcnt@meso-c/s复合正极材料,0.5c下,电池初始放电容量高达1114mah/g,100次循环后,库仑效率接近100%...,聚硫化物如果扩散至负极,会和金属锂发生反应,导致电池自放电,并且还会破坏负极表面的sei膜,造成电池容量的衰减。

      精石科技斩获SNEC2019最高奖项“太瓦级钻石奖”

      来源:精石科技2019-06-06

      智能管控技术、数字信息互联网技术与储能技术进行融合,对储能电站从建设到运维全流程进行了整合和创新设计:每一支路电池对接一个电池控制器,实现电池的精细化管理,任一支路电池发现异常,不影响系统整体运行,充放电容量提升...同时,集成的智能管控及多维度智能充放电功能,确保了系统异常时,仍能保证其安全可靠,如电池过压,电池过温,bms故障,上传数据不及时或错误时,智能管控检测电池状态并停止充电;多维度智能充放电功能使电池工作在最

      导电性越好的石墨烯越适合做正极导电剂?

      来源:连线新能源2019-04-23

      从电化学性能上对比看,无论是放电容量、倍率还是循环性能,以gelc做导电剂的licoo2半电池性能最优,而以ginc做导电剂的licoo2半电池性能最差,导电性最好的ginc的优势仅体现在阻抗上。...导电剂虽然在锂离子电池中所占的份量较少,但其很大程度地影响着锂离子电池的性能,对改善电池循环性能、容量发挥、倍率性能等有着很重要的作用。

      浙江图兰特储能副总卢玉军:安全性是所有储能系统的前提条件!

      来源:北极星储能网2019-04-18

      挂掉了这个电池为了保护这个电池,就会严重影响整个系统的放电容量。我们这个联线结构相当于是矩阵的联线结构,横向上并联母排,纵向上靠bms,如果发生有问题的电池它是有旁边人会保护它。...首先就是更安全,它的耐震动性能达到10个g,而且在枪击、碰撞冲击下也不会发生安全隐患,不渗漏、防爆、阻燃,且电池仍然保持恒定的电压输出和一定容量

      三星SDI负极Al2O3陶瓷涂覆18650电池低温循环及安全性表现

      来源:连线新能源2019-04-17

      如图3a所示,该款电池的标称容量为2.95 ah,但在0 ℃条件下电池的初始放电容量不超过1.8 ah。0 ℃条件下电池放电容量衰减极快,仅循环约14-15周即达到eol状态。

      技术 | 水分含量对锂离子电池性能的影响

      来源:锂电前沿2019-04-17

      如图1所示:在电池中水分小于0.015%时,电池首次放电容量符合国标且变化较小;在电池水分在0.015%~0.04%范围内时,电池首次放电容量随电池中水分的增加而减小。...1.对首次充放电容量的影响水分与锂电池中sei的形成有关,必然会影响锂电池的首次不可逆容量损失。

      正极材料表面包覆的Al2O3能同LiPF6反应生成LiPO2F2进而提升电池性能

      来源:新能源Leader2019-04-11

      如图1所示,电解液中1% lipo2f2的添加不仅显著提高了电池放电容量保持率,同时有效降低了充电和放电阶段电池平均电压的差异(也意味着降低了电池内阻),表明lipo2f2能显著改善电池的循环性能。

      中科院福建物构所成功制备新锂硫电池正极材料 体积能量密度大幅提升

      来源:福建物质结构研究所2019-04-01

      此外,先后采用高导电过渡金属硫化物(tis2和nbs2)作为添加剂应用在锂硫电池正极以提高电池面积容量和大电流放电容量(energy storage mater.2018, 12, 252-259;acs

      来源:中国电力新闻网2019-03-29

      这样可以降低电池的放电功率,保持电池的循环寿命及提高电池的可放电容量。还需要增加sps系统充电能力。...在放电前,由于容量大,储备电量多,sps系统的后备电源时长远多于普通ups电源15分钟的需求;即使sps系统放电至50%soc後,余下电量仍然能足够满足或高于传统ups电源15分钟的放电要求。

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