談到硅負極我們首先想到的是高容量,其次就是循環(huán)性能差,硅負極循環(huán)性能差的主要原因在于其在嵌鋰過程中巨大的體積膨脹,這不僅僅會導致硅材料顆粒本身的破碎和負極結(jié)構(gòu)的破壞,導致活性物質(zhì)的損失,更為嚴重的是硅材料的體積膨脹還會破壞表面脆弱的SEI膜,導致新鮮的負極表面裸露在電解液中,引起電解液的持續(xù)分解,消耗鋰離子電池內(nèi)有限的Li,這兩種因素共同作用導致了硅負極鋰離子電池在循環(huán)過程中可逆容量急劇衰降。[詳情]
正負極材料在充放電過程中脫出或嵌入鋰離子,鋰濃度分布直接與材料的荷電狀態(tài)相關(guān),與電極材料的體積膨脹或收縮時的應(yīng)力和應(yīng)變密切相關(guān)。在鋰離子電池極片中,如果知道了鋰分布就能獲取很多電極反應(yīng)信息,了解充放電過程,解釋電池失效機理。[詳情]
分布式光伏+儲能的獨立型微電網(wǎng)商業(yè)化發(fā)展前景
本文主要介紹了微電網(wǎng)的基礎(chǔ)知識、獨立型微電網(wǎng)、典型方案與成本核算、商業(yè)化發(fā)展前景、未來展望等內(nèi)容。[詳情]
含分布式新能源的微電網(wǎng)實驗系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用
山西大學電力工程系的研究人員趙興勇,在2018年第5期《電氣技術(shù)》雜志上撰文指出,微電網(wǎng)是高效利用分布式新能源、降低網(wǎng)損、提高能源利用率的有效手段之一,是智能配電網(wǎng)的重要組成部分。[詳情]
分布式能源發(fā)展現(xiàn)狀及前景:儲能、微電網(wǎng)添新動力
“分布式”能源,是相較于傳統(tǒng)的“集中式”能源利用方式而言的,是指建立在用戶負荷中心附近而非遠距離傳輸?shù)哪茉淳C合利用系統(tǒng),涵蓋發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)、儲能和能源管理系統(tǒng)等多種形式,比如家用太陽能發(fā)電系統(tǒng)或戶用壁掛式燃氣供暖系統(tǒng)都是常見的分布式能源。早期的分布式能源是在熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)(CHP)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來,隨后分布式能源系統(tǒng)逐漸擴展到用戶側(cè)的多種能源類型的冷、熱、電、蒸汽多聯(lián)供(CCHP)系統(tǒng)以及可再生能源發(fā)電系統(tǒng)。[詳情]
SMES/BESS儲能變流器在微電網(wǎng)中的控制策略研究
儲能系統(tǒng)在微電網(wǎng)的運行控制中起到了重要的作用,研究了超導磁儲能和蓄電池儲能系統(tǒng)的儲能變流器在微電網(wǎng)中的控制策略?;诒壤e分(proportional-integral,PI)控制的儲能變流器已廣泛應(yīng)用于微電網(wǎng)中,以實現(xiàn)雙向的功率傳輸。然而,由于儲能變流器具有高度的非線性和耦合性,PI控制器無法實現(xiàn)令人滿意的魯棒性。[詳情]
雙極性直流微電網(wǎng)中多電壓平衡器協(xié)調(diào)控制
智能電網(wǎng)教育部重點實驗室(天津大學)、國網(wǎng)浙江省電力公司電力科學研究院、華南理工大學廣東省綠色能源技術(shù)重點實驗室的研究人員李霞林、張雪松、郭力等,在2018年第4期《電工技術(shù)學報》上撰文,針對應(yīng)用電壓平衡器來解決雙極性直流微電網(wǎng)正、負極對中線電壓的平衡控制問題,提出一種基于下垂控制和干擾觀測器相結(jié)合的多電壓平衡器并聯(lián)運行與協(xié)調(diào)控制方法。[詳情]
循環(huán)流化床鍋爐聯(lián)合脫硝技術(shù)改造工程實踐
以新疆某熱電廠2×75t/h 循環(huán)流化床鍋爐脫硝改造工程為例闡述了項目的實施及工程項目管理、脫硝方案及工藝的選擇、鍋爐的配套改造等,總結(jié)了工程建設(shè)及設(shè)備調(diào)試、運行中積累的經(jīng)驗及出現(xiàn)的問題,為類似鍋爐的脫硝改造提供借鑒作用。[詳情]
近年以來,隨著電網(wǎng)負荷結(jié)構(gòu)的顯著變化以及電網(wǎng)裝機容量迅速增長,電網(wǎng)日常運行中負荷的峰谷差日益增大。有的時候高峰與低谷負荷的峰谷差最多甚至接近一倍,給電網(wǎng)的調(diào)度帶來了極大的困難。作為發(fā)電主力的火電廠也承受著巨大的調(diào)峰壓力,為了在激烈的發(fā)電市場競爭中立于不敗之地,電廠在調(diào)峰過程中如何既能按要求進行調(diào)峰,又能將調(diào)峰造成的風險降低最低值得探討。[詳情]
我國生物質(zhì)氣化耦合發(fā)電技術(shù)及應(yīng)用探討
文章在劃分現(xiàn)階段生物質(zhì)發(fā)電技術(shù)類別的基礎(chǔ)上,結(jié)合國家“十三五”期間煤電發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,重點論述了生物質(zhì)燃氣耦合發(fā)電的工藝流程和主要設(shè)備,闡述了目前我國生物質(zhì)燃氣耦合發(fā)電項目推廣應(yīng)用的優(yōu)勢與不足,提出生物質(zhì)原料預處理的方案,解決存在的不足。[詳情]
功率平衡裝置解決三相不平衡問題[詳情]
近日,韓國全南大學Jaekook Kim教授課題組在Nano Lett.上發(fā)表了一篇題為“Na2V6O16˙3H2O Barnesite Nanorod: An Open-Door to Display a Stable and High-Energy for Aqueous Regeable Zn-Ion Batteries as Cathode”的研究性文章。在該文中,研究人員報道了Na2V6O16˙3H2O(NVO,水釩鈉石)納米棒作為ARZIBs(水系可充電鋅離子電池)正極材料的最新研究成果。[詳情]
高效電池均衡器技術(shù)在梯次儲能蓄電池中的應(yīng)用
梯次電池是指已經(jīng)使用過并且達到原生設(shè)計壽命,通過其他方法使其容量全部或部分恢復繼續(xù)使用的蓄電池。 電池均衡技術(shù)可提高電池組的使用壽命、延長電池組的使用時間,適用于大容量鎳氫、2V鉛酸電池、鋰電池、6V鉛酸、12V鉛酸等電池組以及超級電容器組。[詳情]
新一代電網(wǎng)下儲能技術(shù)的發(fā)展愿景和技術(shù)路徑
儲能是實現(xiàn)可再生能源高效利用、多種能源開放互聯(lián)、協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一?;趦δ芗夹g(shù)發(fā)展趨勢和需求分析,展望了2050年電網(wǎng)功能形態(tài)中,技術(shù)常規(guī)發(fā)展和關(guān)鍵技術(shù)獲得突破發(fā)展模式下儲能的作用模式和應(yīng)用場景。分析了儲能基礎(chǔ)理論、本體技術(shù)和系統(tǒng)集成及工程化等關(guān)鍵技術(shù)的研究重點和技術(shù)路線圖,并制定了與電力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展相適應(yīng)的分階段目標。同時依據(jù)能源革命和電網(wǎng)形態(tài)發(fā)展的客觀需求,給出了大規(guī)模儲能的重點攻關(guān)技術(shù)和路線圖。[詳情]
電科院張鑫:移動邊緣計算在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用探索
?2018年4月27日,由通信世界全媒體主辦的MEC技術(shù)與產(chǎn)業(yè)峰會在北京舉行。電力科學研究院信息通信研究所技術(shù)經(jīng)理張鑫發(fā)表了題為“移動邊緣計算在智能電網(wǎng)中的應(yīng)用探索”的主題演講,重點分享了智能電網(wǎng)發(fā)展趨勢、智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)需求、MEC電網(wǎng)應(yīng)用探索三方面。[詳情]