随着配电变压器(简称配变)的不断发展,以植物绝缘油配变和高过载配变为代表的新型配变不断应用于配电网中,较常规配变有着明显的技术性能优势,影响着配变优选决策。本文通过分析植物绝缘油配变和高过载能力配变的技术经济特点,提出了一...随着配电变压器(简称配变)的不断发展,以植物绝缘油配变和高过载配变为代表的新型配变不断应用于配电网中,较常规配变有着明显的技术性能优势,影响着配变优选决策。本文通过分析植物绝缘油配变和高过载能力配变的技术经济特点,提出了一种考虑植物绝缘油和高过载能力的配变全寿命周期成本模型和配变优选方法,该方法能够科学准确地比较不同类型配变的经济效益,并根据规划期负荷水平和全寿命周期成本最小原则得到配变优选结果。最后,根据某10 k V馈线负荷监测数据,运用本文提出的方法对4种典型负荷曲线下的配变方案进行优选,结果表明,本文所提优选方法具有较强的可行性,对配变科学选型具有指导意义。展开更多
通过超声分散、水热生长和煅烧方法制备了新型蜂窝结构Si/Co_3O_4复合负极材料,在此基础上研究其复合结构与电化学性能的关系.采用X射线衍(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对复合材料的物相、微观形貌进行表征,并采用...通过超声分散、水热生长和煅烧方法制备了新型蜂窝结构Si/Co_3O_4复合负极材料,在此基础上研究其复合结构与电化学性能的关系.采用X射线衍(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对复合材料的物相、微观形貌进行表征,并采用电化学手段对其性能进行测试.结果表明:硅纳米颗粒主要分布于Co_3O_4蜂窝孔洞结构的内层;与纯Si负极材料相比,蜂窝结构Si/Co_3O_4复合材料具有更好的结构稳定性、倍率性能和循环性能,首次放电比容量为1475 m Ah/g,第二次维持在851 m Ah/g,经过75次循环后放电比容量仍有802 m Ah/g,较第二次比容量损失率仅为0.17%/次,这主要是归因于硅纳米颗粒和Co3O4之间存的空隙有效缓冲Si负极的体积变化.展开更多
文摘随着配电变压器(简称配变)的不断发展,以植物绝缘油配变和高过载配变为代表的新型配变不断应用于配电网中,较常规配变有着明显的技术性能优势,影响着配变优选决策。本文通过分析植物绝缘油配变和高过载能力配变的技术经济特点,提出了一种考虑植物绝缘油和高过载能力的配变全寿命周期成本模型和配变优选方法,该方法能够科学准确地比较不同类型配变的经济效益,并根据规划期负荷水平和全寿命周期成本最小原则得到配变优选结果。最后,根据某10 k V馈线负荷监测数据,运用本文提出的方法对4种典型负荷曲线下的配变方案进行优选,结果表明,本文所提优选方法具有较强的可行性,对配变科学选型具有指导意义。
文摘通过超声分散、水热生长和煅烧方法制备了新型蜂窝结构Si/Co_3O_4复合负极材料,在此基础上研究其复合结构与电化学性能的关系.采用X射线衍(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对复合材料的物相、微观形貌进行表征,并采用电化学手段对其性能进行测试.结果表明:硅纳米颗粒主要分布于Co_3O_4蜂窝孔洞结构的内层;与纯Si负极材料相比,蜂窝结构Si/Co_3O_4复合材料具有更好的结构稳定性、倍率性能和循环性能,首次放电比容量为1475 m Ah/g,第二次维持在851 m Ah/g,经过75次循环后放电比容量仍有802 m Ah/g,较第二次比容量损失率仅为0.17%/次,这主要是归因于硅纳米颗粒和Co3O4之间存的空隙有效缓冲Si负极的体积变化.