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搜索结果: 1-15 共查到电气工程 高电压相关记录97条 . 查询时间(0.111 秒)
中国科学院高能物理研究所专利:交流串联谐振脉冲高电压电源
电动汽车和3C电子产品续航能力的提升取决于锂离子电池能量密度。锂离子电池正极材料是决定器件能量密度的核心关键。过渡金属层状氧化物(如钴酸锂和镍钴锰三元材料)是被广泛应用的锂离子电池正极材料,具有极高的理论比容量。然而,该类材料的实际容量仅为理论容量的50% - 65%,核心瓶颈在于上限电压低(4.2 V)无法完全释放其储能潜力。通过提升层状氧化物正极的上限电压以实现材料比容量的提升是储能领域的研究...
受低温影响,锂离子电池的实际应用性能不佳,尤其是在冬季的高海拔或高纬度地区。考虑到人口密集地区的冬季平均气温,优异的民用锂离子电池必须在-25℃保持其大部分容量。然而,商用锂离子电池在0℃以下的容量保持率和倍率放电能力明显下降,在-20℃几乎无法使用。电极-电解质界面相容性是影响低温性能的关键因素。界面兼容性差可能导致巨大的电荷转移电阻和过度极化,这种现象在锂金属和固态电解质界面已经被广泛研究,但...
受低温影响,锂离子电池的实际应用性能不佳,尤其是在冬季的高海拔或高纬度地区。考虑到人口密集地区的冬季平均气温,优异的民用锂离子电池必须在-25 oC保持其大部分容量。然而,商用锂离子电池在0°C以下的容量保持率和倍率放电能力明显下降,在-20 oC几乎无法使用。电极-电解质界面相容性是影响低温性能的关键因素。界面兼容性差可能导致巨大的电荷转移电阻和过度极化,这种现象在锂金属和固态电解质界面已经被广...
原定2021年召开的高电压专委会学术年会因疫情影响多次延期,至今未能举办。为有效开展高电压专业的学术交流,推广本领域的先进成果,并引领行业技术发展,中国电机工程学会高电压专业委员会经研究,拟定于2023年4月在广东珠海召开“高电压专业委员会2023年学术年会”。本次会议由中国电机工程学会高电压专业委员会主办,中国南方电网有限责任公司承办。
高电压锂金属电池被视为下一代极具前景的高能量密度储能器件之一,并且不断朝着电动汽车、太空探索、海底作业和大规模电网储能等应用领域发展。这意味着储能电池需要兼顾高能量密度,高安全性和宽的应用温度范围。但是目前广泛使用的商业碳酸酯类电解液很难满足上述需求:一方面,商业电解液中碳酸酯类溶剂较高的熔点和低的电化学窗口会大大限制电池在低温和高电压条件下的性能;另一方面,锂金属表面不稳定的固体电解质中间相(S...
2021年11月21—25日,第22届高电压工程国际会议(ISH 2021)在“中国西部科技创新港”成功召开。清华大学电机系何金良教授、胡军副教授课题组论文Micro-cantilever Electric Field Sensor Based on Piezoelectric-piezoresistive Coupling 以及Design of a Miniaturized Bounded W...
2021年9月23-25日,由国家自然科学基金委员会电气科学与工程学科和中国电工技术学会主办,中国科学院电工研究所和北京交通大学承办的“国家自然科学基金委员会电气科学与工程学科电力电子及高电压与放电领域2021年度项目交流会”在北京会议中心隆重召开。国家自然科学基金委员会电气科学与工程学科项目主任郑雁军教授,中国电工技术学会理事长杨庆新教授,北京交通大学副书记、副校长孙守光教授,中国科学院电工研究...
风电、光伏等新能源通常难以满足电压骤升时故障穿越性能要求,即不具备高电压穿越(high voltage ride through,HVRT)能力。本文采用由蓄电池与超级电容组成的混合储能系统(hybrid energystoragesystem,HESS)来提高新能源HVRT能力。在蓄电池换流器控制系统中采用无功优先控制策略,输出无功功率平抑母线电压波动。
2020年9月7-10日,清华大学线上举办了第七届高电压工程及应用国际会议(ICHVE2020)。会议协办方包括IEEE电介质与绝缘委员会、电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室、重庆大学、密西西比州立大学、清华大学能源互联网创新研究院、清华四川能源互联网研究院。IEEE会士、清华大学电机系何金良教授担任大会主席,张波教授担任大会组织委员会主席,曾嵘教授担任国际科学委员会和技术程序委员会主席。...
沈阳工程学院2021年全日制专业学位硕士研究生复试同等学历加试高电压技术大纲。
华北电力大学电气与电子工程学院2020年硕士研究生复试高电压技术大纲。
上海电力大学2020年招收攻读硕士学位研究生复试自命题专业课高电压技术考试大纲。
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源实验室E01组博士张杰男、李庆浩,在研究员李泓和禹习谦的指导下,采用Ti、Mg、Al三种元素痕量掺杂(掺杂比例 <0.1 wt%),使得钴酸锂材料在4.6 V高电压充放电过程中的循环稳定性和倍率特性得到了极大的提升(图1)。该团队进一步与美国布鲁克海文国家实验室、斯坦福国家加速器实验室、美国劳伦斯伯克利国家实验室、江西师范大学和湖南大学等相关...

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