近年來,并聯(lián)機床在機械加工領域使用越來越廣泛,但由于其結構及工作空間非常復雜,在加工過程中,并聯(lián)機床很容易出現(xiàn)干涉的情況。[詳情]
線切割機床的運絲系統(tǒng)會對工件的光潔度有嚴重影響,如果你的線切割機床的運絲系統(tǒng)出現(xiàn)問題,那么就需要對該系統(tǒng)進行檢測與維修。[詳情]
加工中心中螺紋加工是十分重要的應用之一,在進行螺紋加工的過程中,加工質量和效率會直接影響到零件的質量與效率。[詳情]
研究數(shù)控生產線的刀具破損問題,與現(xiàn)有刀具破損監(jiān)控方法,需要根據(jù)實際情況,設計出基于機床內置功率傳感器的自學刀具破損監(jiān)控系統(tǒng),以實現(xiàn)對國外進口產品的替代。[詳情]
如今,“沒有傳感器就沒有現(xiàn)代科學技術”已然成為全世界公認的觀點,各國將傳感器提到了較高的位置,在發(fā)展傳感器產業(yè)方面任誰也不想落后于人。我國傳感器市場亦在智能制造浪潮的推動下,進入快速增長的新階段。[詳情]
測量儀器的價值由其準確性決定。壓力傳感器也算是一種測量“儀器”,在汽車、醫(yī)療保健、工業(yè)中得到廣泛應用。[詳情]
冷熱電聯(lián)供型多微網(wǎng)主動配電系統(tǒng)日前優(yōu)化經濟調度
多個冷熱電聯(lián)供型系統(tǒng)以微網(wǎng)群的形式接入主動配電網(wǎng),微網(wǎng)和配網(wǎng)作為不同的利益主體在電力市場環(huán)境下的利益博弈,給傳統(tǒng)的經濟調度帶來巨大挑戰(zhàn)。在分析冷熱電聯(lián)供型微網(wǎng)中設備組成、能量流動關系的基礎上,對各設備進行獨立建模,并針對冷熱電聯(lián)供型微網(wǎng)中的負荷類型建立能量平衡約束條件。[詳情]
本發(fā)明屬于電力系統(tǒng)技術領域,具體涉及一種微電網(wǎng)繼電保護裝置與保護方法;該裝置中每路信號采集判別系統(tǒng)按照電信號傳遞方向依次包括第一開關,采樣電路,第二開關,第一保持電路,第三開關,并聯(lián)設置的包括第四開關和第二保持電路的第一支路和包括第五開關和第三保持電路的第二支路,減法運算電路,絕對值運算電路,電壓比較電路、第六開關和控制器。[詳情]
一種電網(wǎng)供電智能微網(wǎng)控制系統(tǒng)
本發(fā)明的目的是提供一種電網(wǎng)供電智能微網(wǎng)控制系統(tǒng),包括中心控制單元和供電系統(tǒng),所述的控制單元的信息接口分別與能量管理系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和并網(wǎng)控制器連接組成電網(wǎng)智能分配供電的微網(wǎng)控制系統(tǒng),通過微網(wǎng)系統(tǒng)進行智能靈活分配,微電網(wǎng)中包括微電源都采用電力電子變換器、汽輪機和負載相連接,使其控制靈活,對電源、負荷開關的控制和調整各自功率輸出以調節(jié)饋線潮流,既能夠有效的降低能源浪費,又能應付緊急供電情況,保持正常供電。[詳情]
石墨烯作為21世紀發(fā)現(xiàn)的物理、化學性能最為優(yōu)異的材料,在能量存儲、半導體制備、生物醫(yī)藥等領域的應用被寄于厚望。目前的研究熱點是石墨烯在能量存儲和轉換領域的應用,如鋰離子電池、超級電容器等。[詳情]
鋰離子電池具有無記憶效應、自放電小、電壓高、循環(huán)壽命長、環(huán)境友好等優(yōu)點,是目前消費類電子產品的主要電源,正逐步向混合動力汽車、純電動汽車和大規(guī)模儲能領域擴展?,F(xiàn)有的商業(yè)化鋰離子電池大多采用石墨作為負極材料,但其理論電化學儲鋰容量僅為372 mAh /g,遠不能滿足鋰離子電池進一步提高能量密度的需求。因此,發(fā)展新型高容量鋰離子電池負極材料迫在眉睫。[詳情]
鋰離子電池(LIBs)被認為是最重要的儲能技術之一。隨著電池能量密度的增加,如果能量意外釋放,電池安全性將變得更加重要。與LIB發(fā)生火災和爆炸有關的事故經常發(fā)生在世界各地。有些已經對人類的生命和健康造成嚴重的威脅,并導致制造商召回大量產品。這些事件提醒人們,安全性是電池應用的先決條件,也是未來高能電池系統(tǒng)的核心考核指標。[詳情]
可充電鋰離子電池的目標是建立一種高能量密度,長循環(huán)穩(wěn)定性,高倍率并安全運行的電池體系。這些目標可以通過探索新的電池材料或優(yōu)化現(xiàn)有的電池組件來實現(xiàn)。為了促進電子和離子的遷移,研究者們引入了納米級電極顆粒的概念,使活性顆粒能被電解液充分浸潤。[詳情]
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構的破壞,導致活性物質的損失,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,與電極材料的體積膨脹或收縮時的應力和應變密切相關。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信息,了解充放電過程,解釋電池失效機理。[詳情]