【摘 要】
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随着新时代下现代科技的飞速发展,能源需求量日益增长,然而传统能源的逐渐枯竭以及引起的温室效应迫使国家追求能源的战略转型。新能源因其具有清洁、高效、资源丰富等特色,受到广泛的关注。锌-空气电池以其环保、高能量密度、价格低廉等优势,有望成为今后新能源的重要组成部分,然而其充放电过程中的枝晶生长会破坏隔膜导致电池循环使用率降低,使用寿命缩短是当前锌-空气电池发展遇到的技术难题。因此,本文系统研究了在充放
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随着新时代下现代科技的飞速发展,能源需求量日益增长,然而传统能源的逐渐枯竭以及引起的温室效应迫使国家追求能源的战略转型。新能源因其具有清洁、高效、资源丰富等特色,受到广泛的关注。锌-空气电池以其环保、高能量密度、价格低廉等优势,有望成为今后新能源的重要组成部分,然而其充放电过程中的枝晶生长会破坏隔膜导致电池循环使用率降低,使用寿命缩短是当前锌-空气电池发展遇到的技术难题。因此,本文系统研究了在充放电过程中枝晶生长机理,并研究了抑制枝晶生长的控制条件以及影响因素。首先对锌-空气电池进行充放电循环测试实
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富锂锰基层状正极材料由于具有高放电比容量、成本低和环保等优点被视为极具潜力的正极材料。然而,富锂锰基层状正极材料其首次不可逆容量高,库伦效率差和电压衰减等问题已经严重阻碍其商业化的使用。本论文以碳酸盐共沉淀工艺制备前驱体,结合固相烧结(500℃预烧结,900℃高温烧结)制备出富锂锰基层状正极材xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2(M=Ni,Co,Mn)。并对不同x值(x=0.1,0.3,0
为加快推进绿色能源产业发展,各省相继出台指导性政策文件支持绿色能源产业持续健康发展,新能源成为主要板块,将会出现装机规模逐步扩大。送出线路作为绿色清洁能源的输送的重要通道,纵联保护的动作可靠性和快速性以及快速定位和排除故障对线路稳定安全运行极其关键。本文根据双馈风机的数学模型、等效电路以及控制策略,推导分析三相短路故障情况下计及Crowbar保护投入、计及转子侧换流器RSC控制下的短路电流解析式。
超级电容器作为具有出色储能能力的设备,由于其超长循环寿命和快速充放电的优点受到了人们的广泛应用。电极材料是影响超级电容器性能的重要因素。过渡金属氢氧化物及氧化物具有高比容量、低成本、环境友好等特点,是具有发展潜力的超级电容器电极材料。本论文在泡沫镍基体表面采用恒压电沉积法制备了Ni-Co LDH/NF和Ni-Co LDH/Mn_3O_4/NF两种电极,测试了两者电化学性能以及对相结构、元素组成、化
人类自工业革命发展至今,对能源的需求呈几何级数增长。然而,随着社会经济的迅猛发展,石油等化石能源过度开采和利用导致的能源匮乏和环境恶化问题日趋严峻。如何摆脱对传统化石能源的依赖,提高能源利用效率,控制环境恶化问题,已成为当今世界亟待解决的难题。综合能源系统(integrated energy system,IES)由于可集成包括风能、光伏等可再生能源在内的多种能源,并利用耦合设备实现能量在不同子系
进一步实现低成本、高效率太阳能电池的制备是整个光伏行业一直追求的目标,n型单晶凭借光致衰减低,少子寿命高等优势广泛吸引产业界的关注,正逐渐成为未来高效太阳能电池技术的首选。高效表面陷光是提升太阳能效率转换的重要一环,传统碱刻蚀工艺温度要求较高(70~90℃),刻蚀时间长(20~30min)且形成二次减反射的正金字塔并不是最优的陷光结构,加之金字塔顶点向上的特点不利于未来高效HIT太阳能电池非晶硅的
变压器作为电网重要的输变电设备,对其状态进行准确的评价是确保电力系统安全稳定运行的有效手段。通过状态评估方法分析油中溶解气体的变化规律,可以确定其运行状态。首先,通过预测变压器状态参量变化趋势,发现其潜伏性故障;其次根据状态评估方法判断变压器运行状态;最后,在变压器故障时,采用故障诊断方法确定故障类别。本文从上述三个方面做了以下研究:1、本文提出了一种基于长短时记忆网络(long-short te
尖晶石型LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4材料拥有4.7 V的高电压平台、三维Li~+快速扩散通道、价格便宜及对环境友好等优点,是一种极具开发潜力的锂离子电池正极材料。研究表明,Ni/Mn的有序度、Mn~(3+)的含量、杂质的存在、晶粒尺寸及颗粒形貌等诸多因素对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的结构和电化学性能有很重要的影响,而这些因素均与材料的合成密切相关,为研究这些因
我国能源主要集中分布于西北地区,然而用电中心主要集中于东部沿海城市,为了解决我国能源分布的问题,高压直流输电得到迅速的发展。混合直流输电系统由于具有传统直流输电与柔性直流输电两者的优点,对于解决我国能源分布问题具有明显的优势。针对混合直流输电系统——整流站采用电网换相换流器(Line Commutated Converter,LCC)、逆变站采用模块化多电平换流器(Modular Multilev
面对目前日益严重的能源危机和环境污染问题,开发新能源和解决存储问题已成为当前的主要能源战略。高性能的储能设备是新能源利用的重要支撑,其中绿色环保的锂离子电池因其工作电压适宜、循环寿命长、能量密度大、自放电小等优点被应用到新能源汽车、风光发电储能、信号基站、小型可移动设备等诸多领域。随着经济需求的增大,市场也需要更高能量密度的锂电池。目前商业化的石墨负极材料因其较低的理论容量难以满足高能量密度的要求
随着风力发电在电力系统中的渗透率不断提高,大规模风电并网给继电保护造成诸多消极影响。目前的主流风机类型为双馈异步风力发电机(Doubly Fed Induction Generator,DFIG),考虑到DFIG独有的并网方式和励磁方式,非常有必要考虑DFIG接入后对风电场集电线路和送出线路继电保护的影响,以及研究提高风电场集电线路和送出线路保护可靠性的措施。本文首先介绍了DFIG原理及数学模型,