来源:能源评论2019-11-20
另外,固态电池还有其它优点,比如:不忘初心、使用锂金属做负极,正极可以触及到高电压材料,从而提高电池能量密度;不用再担心高温储存问题,不会再有爆炸危险。
来源:中国电力企业管理2019-11-13
与国外重点发展分散式风电不同,大规模集中式开发和远距离高电压输送是我国风电发展的重要特征。记者了解到,当前,非化石能源电力参与市场化交易的组织方式可以为双边协商、挂牌和集中竞价等。
来源:汽车公社2019-11-12
“固态电池没有液态电解质,可以在内部进行串并联,做到48伏、96伏甚至更高电压都没问题。”而ctp电池包省了一些内部结构组件,提高了电池包体积的利用率,间接地就提高了系统能量密度。
来源:阳光电源2019-11-09
作为清洁电力转换技术实力派,阳光电源以逆变器为核心,始终致力于电网友好性的研究,相继以优异测试成绩通过低电压穿越实验、首例高海拔光伏电站藏标测试、首款逆变器高电压穿越测试及光伏逆变器取代传统svg试验等
来源:中国能源报2019-11-07
金风科技从设备设计、制造端入手,提出诸如一次调频、高电压穿越等方案,解决大型风电基地接入电网过程中遇到的难题,保证电网安全运行。三是在风电场环节,为客户提供整体最优的解决方案。
来源:高工锂电2019-11-05
总得来说,未来电解液市场存在三大趋势:市场方面,洗牌加剧,行业高度集中化,中小企业惨遭淘汰、头部企业强者恒强;技术方面,动力电池高端化带动三元体系及高电压体系电解液比例增多,新功能产品需求增长。
来源:电气技术2019-11-01
在接地网中,由于瞬态高电压的冲击,在接地点产生局部电位升高,在地网间出现电位差,由此,导致地点位反击而损坏电器设备。...1.2 传导雷由远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内,损坏电气设备,称为传导雷。
来源:能源评论2019-10-30
1987年10月,随着龙羊峡水电厂1号发电机组并网发电,配合水电外送的330千伏线路投入运行,形成了以龙羊峡水电厂为主力厂、330千伏网络为主网架的青海电网,青海电力工业自此跨入高电压、大机组、大电网行列
来源:《风能》2019-10-29
经历多年反复调试优化,如今vmp 已升级至全新一代,在进一步降低场内损耗额的同时调节电压,实现低电压和高电压穿越,快速调节风电场的有功功率,充分适应电网的各种技术标准和要求。...目前,金风科技已走在国家标准之前,提出了包括一次调频、次同步振荡抑制、高电压穿越等在内的诸多解决方案,解决了大型风电基地接入电网过程中遇到的大多数难题,并实现多项功能集成,领跑行业发展。
来源:起点锂电大数据2019-10-25
容百科技目前以8系为主,未来会将高镍及高电压材料开发作为未来研发的重点方向。日前发布了三季度业绩预报的当升科技表示,公司已经有多款高镍动力产品进入国内外动力汽车供应链。
来源:金风科技2019-10-24
目前,金风科技已走在国家标准之前,提出诸如一次调频、次同步振荡抑制、高电压穿越等在内诸多解决方案,解决大型风电基地接入电网过程中遇到的大多数难题,并实现多项功能集成,领跑行业发展。
来源:明阳智能2019-10-24
中国电力科学研究院向明阳智能颁发了myse7.0-158 风电机组低电压&高电压穿越测试报告,验证了明阳智能半直驱机组航空级可靠性设计符合高、低电压故障穿越标准,证明了明阳智能半直驱机组优越的并网性能和良好电网适应性
来源:NE时代2019-10-24
据了解,北京卫蓝已经掌握了包括金属锂表面处理、原位形成sei膜技术、固态电解质、锂离子快导体制备技术以及高电压电池集成技术、陶瓷膜优化技术和集流体解决方案等多项技术。
来源:北京日报2019-10-23
当时在英国牛津大学的无机化学实验室担任主任的古迪纳夫推断,采用金属氧化物替代硫化物作为正极,可以实现更高电压,改善锂离子电池的性能。1980年,古迪纳夫用钴酸锂作为电池正极,可将电池的电压提高到4v。
来源:高工锂电技术与应用2019-10-21
此外,硅碳负极相匹配的高电压电解液缺失以及电池企业制造工艺不达标也是阻碍高镍+硅碳ncm811电池商业化应用的重要原因。
来源:中科院大连化物所2019-10-18
然而,单个微型超级电容器的输出电压和(或)电流有限,难以满足对高电压、大电流的电子器件的应用需求。通常需要将多个微型超级电容器进行串联和(或)并联集成来提高电压和(或)电流。
来源:电池联盟2019-10-18
(来源:微信公众号“电池联盟” id:zgcbcu 作者:龙阙)锂离子电池以其高容量、高电压、高循环稳定性、高能量密度、无环境污染等优异的性能倍受青睐,被誉为21世纪的绿色能源与主导电源,具有广泛的民用与国防应用前景
来源:北极星风力发电网2019-10-15
二)风机叶片技改提效系统解决方案及传动系统诊断技术1、第一讲 叶根端提效方案2、第二讲 叶尖端提效方案3、第三讲 叶尖延长提效方案4、第四讲 机组叶片延长载荷计算分析5、第五讲 传动系统诊断技术(三)高电压穿越改造概况分析
来源:《风能》2019-10-15
从2009 年到2018 年,电网对集中式和分散式风电项目不断提出新的要求,从最初的低电压穿越,到电网适应性、电能质量报告,再到高电压穿越、一次调频、二次调频等,并网技术要求“水涨船高”。