北极星
      北极星为您找到“电解液”相关结果180
      “5·31”新政下 光伏逆变器企业如何走出黎明前的黑暗?

      来源:北极星太阳能光伏网(独家)2018-06-06

      据了解,电容分为电解电容和薄膜电容。对于电解电容,短期使用不明显,但随着内部电解液的不断损耗,其寿命问题是最大的短板。

      来源:PVtrade2018-04-23

      表明蓄电池充电不足,应立即关断开关,停止使用,再次充电至正常使用区(或绿色区)以上方可使用(具有自动控制功能的产品除外);(4)太阳能电池板或控制器、逆变器接好后不宜经常插拔;(5)箱体切勿倾斜,更不可倒置,以免电解液溢出

      来源:PV兔子2018-04-13

      下图给出了铅酸电池、锂电池、锂离子电容、碳基电化学双层电容器edlc、电解液电容的能量密度、功率密度和充放电寿命等指标。不幸的是,光伏这样极度苛刻的应用场景,对储能系统能量、功率、寿命的要求都非常高!

      来源:泓达光伏2018-02-24

      电解电容当中有电解液,随着时间的推移,电解液可能会蒸发变干,导致电解电容的等效串联阻抗增大,在通过相同电流的情况下,较高的esr会导致电容发热,从而进一步加剧电解液的蒸发,形成恶性循环,最终导致器件失效

      来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司2018-02-07

      但是电解液的导电性随着温度的降低而降低,从而会导致电解液阻抗的增加,并因此增加阻抗。...电解电容工作温度-30~105度电解电容由于存在电解液,人们也担心在低温下会不会冻住,其实电解液在零下40度也不会冻住。

      来源:山西省发改委2018-01-02

      山西浑源抽水蓄能电站山西垣曲抽水蓄能电站项目深圳科陆集团一期100万千瓦储能电池项目锂离子电池负极材料一体化生产项目年产10亿ah镁基动力锂离子电池项目山西成功投资集团有限公司年产30万辆新能源汽车技改项目山西电动汽车零部件产业园2万吨/年汽车锂电池电解液项目全名单如下

      来源:中国能源报2017-11-30

      全钒液流电池的优势是,安全性好,比较适合大规模储能,特别是兆瓦以上的储能和时间比较长(4个小时以上)的储能;目前在电池中寿命最长,大于13000多次;充放电响应速度比较快;电解液可循环使用。

      【深度解析】光伏系统发电量低之逆变器故障

      来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司2017-11-22

      影响电解电容寿命的原因有很多,过电压、谐波电流、高温、急速充放电等等,正常使用情况下,最大的影响是温度,因为温度越高电解液的挥发损耗越快。...厂商通常会将电容寿命和测试温度标注在电容本体,电解液的挥发限制了电解电容的寿命,日本ncc电容是世界上最好的电容之一,它在规格书上标注最长寿命是15年。

      来源:猎云网2017-07-06

      当时,aquion正在研发一款使用盐水电解液、碳复合阳极、锰氧化物阴极及合成棉隔膜制成的钠离子电池,这种电池成本低廉,预期成本为300美元/kwh。

      光伏储能系统之铅酸蓄电池(上)原理和种类

      来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司2017-03-22

      3.电解液:铅酸电池的电解液是用蒸馏水配制的稀硫酸,电解液在充放电时起到在正负极间传输离子的作用,因而电解液必须要没有杂质。...agm型电池使用纯的硫酸水溶液作电解液,大部分存在于玻璃纤维膜之中,同时极板内部吸有一部分电解液外。

      来源:西北工业大学材料学院2016-12-29

      但其充放电过程中的中间产物在电解液中具有一定的溶解性,易扩散到负极,并与锂金属反应,造成正极活性物质损失,并腐蚀锂负极,严重影响了电池的循环稳定性,成为制约其商业化应用最关键问题。

      来源:北极星太阳能光伏网2016-11-11

      在双湖项目中,由阳光三星提供的三元锂电池采用全球领先的镍钴锰(ncm)三元技术,极高的电解液量和电解液保持率,确保单体电芯100%dod下循环寿命高于6000次。

      来源:正泰电源2016-09-18

      30kw储能逆变器最大效率97.5%,3电平技术和控制机制;无变压器设计;优秀的可靠性,无电解液设计及品质保障;良好的应用环境适应性。

      来源:正泰电源2016-07-14

      和穿管式接线盒完善的保护功能,预防+补救双重防拉弧保护机制多样化安装方式(最低支持0安装)此外,正泰电源系统还主推以下两款明星产品:北美30kw储能逆变器最大效率97.5%,3电平技术和控制机制;无变压器设计;优秀的可靠性,无电解液设计及品质保障

      来源:科学出版社2016-03-22

      太阳能电池的发展可以追溯到1839年,法国的becquerel最早发现了液体电解液中的光电效应;然而直到1883年才由美国的fritts使用硒制备了第一个太阳能电池;之后又经过半个世纪的发展,1930年

      来源:新华网2016-01-25

      研究负责人、复旦大学副教授王永刚对新华社记者说,现有商业化电池的电极材料或电解液都含有对环境不友好甚至是有毒的物质,因此他们在设计上着眼于选择低毒、环保的电极材料和电解液。...王永刚等人设计的电池正极是含有碘离子的中性水溶液,负极为固体有机聚合物聚酰亚胺电极,电解液为含有锂离子或钠离子的中性水溶液。王永刚说,和现有电池相比,该电池对环境的危害更小。

      来源:能源圈2015-12-07

      电解质新秘方+电极新构造+经得起考验的电池寿命电极之间的电解质是负责运输电子的载具,过去的充电电池(如锂金属)使用的电解液是锂盐、常见的碱性电池的电解液则是氢氧化钾。

      来源:中国化学与物理电源行业协会2015-07-14

      从电池本身来说,我们的电池有高一致性的安全阀专利技术,对电气的破坏比如短路,过充、过放有立竿见影的效果;而对物理的损害或者机械的针刺、挤压、跌落等我们有陶瓷膜技术和陶瓷改性技术来确保安全性,此外对于电解液阻燃添加剂的研发和使用也一直作为我们的开发对象

      来源:新能在线2015-07-02

      液流电池一种新的蓄电池,液流电池是利用正负极电解液分开,各自循环的一种高性能蓄电池,具有容量高、使用领域(环境)广、循环使用寿命长的特点.是目前的一种新能源产品。

      来源:阳光工匠光伏网2015-02-04

      表明蓄电池充电不足,应立即关断开关,停止使用,再次充电至正常使用区(或绿色区)以上方可使用(具有自动控制功能的产品除外);(4)太阳能电池板或控制器、逆变器接好后不宜经常插拔;(5)箱体切勿倾斜,更不可倒置,以免电解液溢出