110kV变电站综合自动化优化设计

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累计运行15年的万福110kV变电站所采用的生产控制系统及相关一、二次设备已经逐渐出现了抗干扰性差、稳定性弱的问题,无法满足规模日益扩大的电力系统对于安全、稳定运行的要求,且无法适应电力系统的现代化管理模式。以工业计算机、电力系统通信、数据库为平台逐步融合形成的变电站综合自动化系统具有功能丰富多样、结构规范化、可塑性强、人机对话画面友好等明显优势而备受广大从事电力生产运行检修技术人员欢迎。管理人员研究决定对万福110kV变电站站内相关一、二次设备、综合自动化系统及相关生产辅助控制系统进行优化改造,从
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随着新能源汽车的发展,研究人员对高能量密度,高功率,高安全性能锂离子电池越来越关注。与容量超过350 m Ah/g的石墨负极相比,锂离子电池正极容量是限制其能量密度的主要因素。在众多正极材料中,层状高镍三元材料Li Ni_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2具有超过200 m Ah/g的实际比容量。但Li Ni_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2由于镍含量过高,其Li/N
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随着社会的发展和进步,锂离子电池已经深入到人们生活的方方面面,富锂锰基正极材中的锰资源十分丰富且环境友好,较钴酸锂比,富锂材料中钴含量较少,成本低,有着较高放电比容量和适应高工作电压环境等优点,被电动汽车行业所关注。但是该材料在大规模使用的问题上仍存在一些问题,由于该材料结构比较特殊,在初次放电有着一段不可逆的过程,在此过程会伴随着容量的损失。在持续充放电时,结构上容易发生相变,电压衰减迅速,这些
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锂离子电池作为当前储能设备中的佼佼者,被广泛应用于交通工具、通讯设备、智能电力系统等多领域中,正在向着高容量和大功率密度的方向迈进。Sn负极由于其极高的理论容量(994m Ahg~(-1))远超目前的商业化石墨负极,被认为是极具研究和商业价值的可取代石墨的新一代负极材料。然而在其高理论容量的同时,由于Sn基负极的特性,在充放电过程中Li~+的嵌入和脱出会引起Sn剧烈的晶格膨胀/收缩,对负极造成极大
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