简介:采用XRD、XPS、IR、ICP-AES、循环伏安、恒电流充放电等方法对LiCoO2掺杂Na高温固相化学反应合成的Li1-xNaxCoO2材料的结构及电化学性能进行了系统研究。结果表明,当掺杂Na的量x〉0.05后,Li/Li1-xNaxCoO2电池的充、放电容量较Li/LiCoO2的明显下降。随x从0.0增至0.3时,Li/Li1-xNaxCoO2电池以0.5mA/cm^2充电容量由146.3mAh/g下降至130.0mAh/g,放电容量则由110.6mAh/g下降至80.0mAh/g,但工作电压平台均为3.6V。XRD结果显示,随x的增大,Li1-xNaxCoO2的六方晶胞参数a没有统计学上的差异,而晶胞参数c则逐渐减小。但当x〉0.25后,其中有NaCoO2产生。相同x的Li1-xNaxCoO2充电后的六方晶胞参数c比未充电的有所增大,而晶胞参数a则略微缩小。但是当x〉0.25后,出现3个NaCoO2的特征衍射峰。然而,以0.5mA/cm^2充电至4.4V后,Li1-xNaxCoO2的六方晶胞参数c均增大,a略减小。XPS结果表明,随x增大,Li1s的电子结合能有增大趋势,但O1s和Na1s及Co2p3/2和Co2p1/2电子结合能变化很小。与LiCoO2相比,Li1-xNaxCoO2的循环伏安并没有新的氧化还原峰产生。
简介:4月27日-5月1日,南阳防爆电气研究所(CNEX)在欧洲成立的CNEXGlobalB.V申请欧盟防爆产品认证机构(NB)评审在研究所顺利进行,荷兰RvA(国家认证管理委员会)(Mr.Goose和Mr.Scheeper)两位认证机构评审专家对CNEX进行了为时4天的评审。最终,南阳防爆电气研究所所顺利通过CNEX-Global现场评审。
简介:智能电网技术的发展给高压开关设备智能化提出了新的要求和挑战。本文依据高压开关智能化要求,自监测、自诊断和自控制能力,设计真空断路器智能化过程中触头系统电磨损在线监测装置。该装置触头系统磨损量计算采用改进的开断电流累计加权方法,其中权值的选择和磨损总量的计算依据电寿命曲线采用最小二乘法拟合得到,该法具有通用性,可应用于不同型号的真空断路器;加权积分系数K,采用训练好的LM-BP神经网络,进行动态预测,使K值的选择更加符合工程实际;采用燃弧时间感应器对燃弧时间进行采集,且给出燃弧时间感应器的安装位置和采用的屏蔽措施;硬件处理核心采用TMS320F2812微处理芯片,主要负责算法处理、上位机通信和CAN-BUS控制器局域网通信;短路电流采用罗氏线圈进行采集,且设计电流处理电路,并给出2812AD采样校正办法;最后给出触头系统磨损量在线监测软件流程和设计时应注意的关键技术。
简介:电力电子变换器采用数字控制时,由于A-D转换、零阶保持以及PWM更新等延时因素会影响系统性能,严重时甚至使系统振荡不稳定.本文以PWM整流器为应用对象,研究采用基于SVM的预测无差拍直接功率控制时各个延迟因素对控制性能的影响,提出相应的补偿策略.研究表明,对控制性能影响较大的主要包括电网电压延迟、电网电流延迟和PWM输出电压延迟三个因素.详细分析和推导了电网电压和电流延迟的原因,提出采用下一时刻的预测电压和电流值进行控制的补偿方法.针对PWM输出延迟,分析和推导了零阶保持器和PWM更新机制对输出电压幅值和相位的影响,得到了解析的补偿公式.通过仿真和实验详细分析了三种延时及相应补偿策略对减小功率脉动、抑制电流谐波和消除稳态误差的影响,结果证明了所提补偿策略的正确性和有效性.