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公开(公告)号:CN116482558A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310395571.9
申请日:2023-04-12
Applicant: 南方电网调峰调频发电有限公司储能科研院 , 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01R31/392 , G01R31/378 , G01R31/367
Abstract: 本发明涉及储能电池技术领域,具体涉及一种钠离子储能电池的健康度计算方法、系统、设备和介质,包括:通过安时积分法计算出储能电池不同时刻的若干个当前荷电状态;将储能电池当前荷电状态和当前端电压进行拟合,得到第一对应关系;对第一对应关系进行泰勒展开,获取第一对应关系的n阶泰勒展开式的第一系数,形成第一系数矩阵;预设和储能电池不同健康度相对应的预设系数,形成预设系数矩阵;将第一系数矩阵与预设系数矩阵进行比较,得到与第一系数矩阵相匹配的预设系数对应的健康度,即为储能电池当前的健康度。本发明有效减小计算储能电池健康度时的误差,应用于钠离子储能电池时,不需要满充满放工况,更符合钠离子储能电池的应用场景。
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公开(公告)号:CN116082347A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310043722.4
申请日:2023-01-29
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 浙江大学
IPC: C07D487/14 , H01M4/60 , H01M10/36
Abstract: 本发明涉及水系电池材料技术领域,具体公开一种用于水系电池的新型吩嗪衍生物负极材料,包括新型吩嗪衍生物,具有以下结构:其中,R为氢离子、氧负离子、二烷基氨基、烷基氨基、氨基、羟基、烷氧基、酰胺基、酰氧基、烷基、羧基甲基、苯基、叔胺正离子、硝基、三卤甲基、氰基、磺酸基、甲酰基、酰基、羧基中的一种。本发明的新型吩嗪衍生物负极材料,作为水系电池的负极材料时,能够在在碱性电解液中长期存在不溶解,可以提高电池循环寿命,理论比容量可达400多mAh g‑1,是吩嗪的1.5倍以上,也远高于目前水系电池电极材料。
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公开(公告)号:CN115911370A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202310067144.8
申请日:2023-01-29
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明涉及电池材料技术领域,特别涉及一种用于水系电池的新型负极材料,包括新型类吩嗪材料,所述新型类吩嗪材料为吡嗪并[2,3‑b]吡嗪或喹喔啉[2,3‑b]喹喔啉。本发明的用于水系电池的新型负极材料,用作水性电池的负极材料,用作水性电池的负极材料,其比容量可达905mAh g‑1和590mAh g‑1左右,远高于吩嗪电极材料的比容量,具有高的比容量,同时循环稳定性好,具有长循环能力。负极活性物质新型类吩嗪材料具有高安全无污染易合成,原料资源丰富,价格便宜。
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公开(公告)号:CN114062475A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111241155.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N27/623
Abstract: 本发明一种六氟化硫浓度及其分解产物浓度在线监测的方法,检测设备包括:快插接头、减压阀、流量计、第一开关阀、第二开关阀、飞行时间质谱仪和离子迁移谱;飞行时间质谱仪和离子迁移谱并联,其中飞行时间质谱仪对SF6分解产物进行监测,离子迁移谱对SF6气体的纯度进行监测;飞行时间质谱仪和离子迁移谱可以分开进行监测,由于离子迁移谱的分析速度快,可进行设备的快速筛查,当发现问题时再采用飞行时间质谱仪对SF6产生的分解产物种类和浓度进行确认,此时利用飞行时间质谱仪和离子迁移谱对SF6浓度及其分解产物浓度进行监测,判断设备内部的工作状态,相较于传统监测方法,本发明方法的筛查速度快,分析时间短,工作效率更高。
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公开(公告)号:CN113654732A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110940876.4
申请日:2021-08-17
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种低成本的六氟化硫气体泄漏红外成像检测系统,涉及气体检测技术领域,通过宽波段红外光学镜头将气体及背景的红外辐射信号进行采集;窄带滤光片对红外镜头收集到的辐射信号进行滤波处理;宽波段非制冷红外焦平面探测器对背景、透过红外镜头和位于窄带滤光片光路上的红外辐射进行成像,得到原始SF6红外图像;信号处理与输出模块采用基于混合滤波的SF6红外图像增强方法对得到原始SF6红外图像进行细节增强处理,并将处理后的图像以视频信号格式输出,并通过显示屏显示。六氟化硫气体泄漏红外成像检测系统可以在几十米外,不用靠近设备,不必接近泄漏点,就可以发现气体泄漏。
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公开(公告)号:CN118126545A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311686233.7
申请日:2023-12-11
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: C09D1/00 , C09D5/00 , C09D7/61 , C09D153/00 , C09D125/06 , C09D183/07 , C09D7/65 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种适用于光伏电池的高硬度双疏自清洁增透减反涂层,属于本发明属于新材料领域。本发明提供的高表面硬度的双疏自清洁增透减反涂层,包括低折射率空心纳米粒子相与低折射率嵌段共聚物相;通过将纳米粒子层与聚合物填料合理的设计与结合,得到具有高表面硬度,出色双疏自清洁性能的增透减反涂层。涂层能够提高光伏面板表面玻璃的光线透射率,疏水疏油,保持表面洁净,提高发电水平;同时还能经受住外界机械应力损伤,延长服役寿命,减少人工维护和清洗造成的成本浪费。
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公开(公告)号:CN114062475B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202111241155.0
申请日:2021-10-25
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N27/623
Abstract: 本发明一种六氟化硫浓度及其分解产物浓度在线监测的方法,检测设备包括:快插接头、减压阀、流量计、第一开关阀、第二开关阀、飞行时间质谱仪和离子迁移谱;飞行时间质谱仪和离子迁移谱并联,其中飞行时间质谱仪对SF6分解产物进行监测,离子迁移谱对SF6气体的纯度进行监测;飞行时间质谱仪和离子迁移谱可以分开进行监测,由于离子迁移谱的分析速度快,可进行设备的快速筛查,当发现问题时再采用飞行时间质谱仪对SF6产生的分解产物种类和浓度进行确认,此时利用飞行时间质谱仪和离子迁移谱对SF6浓度及其分解产物浓度进行监测,判断设备内部的工作状态,相较于传统监测方法,本发明方法的筛查速度快,分析时间短,工作效率更高。
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公开(公告)号:CN114216757A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111399349.3
申请日:2021-11-24
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: G01N1/40 , G01N27/622 , G01N27/64 , B01D53/00 , B01D53/22
Abstract: 本发明一种双酚A型环氧树脂热分解产物富集装置及其使用方法,装置包括:真空紫外VUV灯、固定筒、O型圈、富集腔盖板、富集腔、管状膜和固定柱,气体样品通过进气口流经管状膜,通过管状膜的气体被真空紫外VUV灯电离,挥发性有机物通过渗透‑扩散‑吸附效应达到富集的效果,其富集的倍数可达10‑100倍,可以实现双酚A型环氧树脂热分解特征产物的富集,随后利用载气将扩散富集的样品载带出进入飞行时间质谱仪或离子迁移谱,对富集的热分解特征产物进行检测,达到评价环氧树脂绝缘件老化状态,预防开关柜绝缘故障的目的;管状膜为蛇形,管状膜的长度可调节,可以增加管状膜在富集腔内的长度,从而增大热分解特征产物富集倍数。
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公开(公告)号:CN117038977A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310602750.5
申请日:2023-05-25
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及水系电池材料技术领域,具体公开一种水系电池的聚1,4蒽醌负极材料及其制备方法与应用,所采用的负极为聚1,4蒽醌有机材料,相比于现有水系电池无机材料负极和小分子有机负极,解决了负极材料本身及其在放电产物在水系电解液中的溶解问题;聚1,4蒽醌有机负极和商业化烧结镍正极组建的水系电池具有长循环寿命、优异倍率性能、高输出电压,且原料来源广泛、价格低廉,能够有效解决现有水系电池低能量密度、循环寿命短的问题,有助于推动水系电池在大规模储能领域的应用。
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公开(公告)号:CN116826045A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310602729.5
申请日:2023-05-25
Applicant: 广西电网有限责任公司电力科学研究院
IPC: H01M4/62 , H01M50/403 , H01M10/38 , H01M10/42
Abstract: 本发明涉及水系电池材料技术领域,具体公开一种基于DAP有机负极的水系电池及其制备方法,采用PBI膜作为隔膜,PBI作为含有重复苯并咪唑单元的芳香族线性杂环刚性半结晶聚合物,可以通过咪唑环传递OH‑1,作为碱性离子交换膜使用,将PBI与正极、碱性电解液匹配,构筑水系有机电池体系,能有效提升水系电池的循环稳定性,同时具有成本低和安全性高的优点,解决了负极材料本身在水系电解液中的溶解问题,有助于推动水系电池在大规模储能领域的应用。
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