【摘 要】
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LiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA)作为锂离子电池正极材料,其理论容量为279 mAh/g,实际容量可达到199 mAh/g,在锂离子电池中具有广阔应用前景,已进入商业化阶段。然而在实际应用中发现,NCA的循环稳定性能、高倍率性能和安全性是制约其推广应用的技术瓶颈问题。为了让NCA正极材料能够适应高能量密度、寿命良好、安全性能优异的锂离子二次电池,人们开始通过各种改性方式对其性能进
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LiNi0.8Co0.15Al0.05O2(NCA)作为锂离子电池正极材料,其理论容量为279 mAh/g,实际容量可达到199 mAh/g,在锂离子电池中具有广阔应用前景,已进入商业化阶段。然而在实际应用中发现,NCA的循环稳定性能、高倍率性能和安全性是制约其推广应用的技术瓶颈问题。为了让NCA正极材料能够适应高能量密度、寿命良好、安全性能优异的锂离子二次电池,人们开始通过各种改性方式对其性能进行改进,以满足日益发展的锂离子电池市场。本文采用表面包覆方法对NCA正极材料进行表面改性,通过表面包覆A
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风电的随机性和波动性是制约风电并网的根本原因,准确的超短期风电功率预测不仅可以协助调度部门实时调整调度计划、配置备用容量,从而降低运行成本,还有助于预判风电功率的发展态势、减少风电对电网的不利影响,从而提高系统的安全稳定性,促进风电的大规模并网。本文利用西班牙Sotavento风电场的实测数据,对超短期风电功率预测方法进行了研究,主要工作如下:(1)提出了一种基于Isolation Forest的
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