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新闻宣传工作简报重庆市电机工程学会
学会信息
第2期(总第211期)
重庆市电机工程学会二〇一九年二月
本期目录
●电力要闻
新能源补贴转向充电运营实施细则有望很快出台
国家电网2018年新能源利用率同比提升5.2%
●学会动态
2018年度重庆市电力科学技术奖通过评审
●科普宣传
高压电线为什么都是三根线?
“清洁能源”定义和范围研究
●科技服务
普渡大学研发新技术电动汽车续航可达5千公里以上
下一代锂电池的关键问题
●科技成果
全球首款氢燃料电池技术充电桩问世
我国首台大型立式脉冲发电机组研制成功
【电力要闻】
新能源补贴转向充电运营实施细则有望很快出台
针对充电站建设和运营当中存在的问题,日前有消息称,国家各部委已经沟通意见,今年的新能源地方政府补贴将不再是直接对汽车补贴,而是转向补充电运营,并要求地方政府出台详细的实施办法。
丁美霞是深圳一家充电桩企业负责人,她告诉记者,虽然目前深圳市政府已经出台了相关的充电基础设施补贴政策,但是具体明细没有一一明确。
公司在申请补贴的过程中,遇到不少困难。
深圳某新能源科技公司副总经理丁美霞:
我们在提供资料的过程当中,一些证明文件周期拉得比较长,必须要出具一个第三方的现场勘测检测报告,但是这个第三方也没有说很明确。
除了补贴细则问题,也有不少充电桩企业表示,充电桩
厂站前期投入大,回报周期长容易造成企业现金流非常紧张。
深圳某新能源科技公司副总经理许遵铭:
这个站前期投资就超过1000万,而一个月的服务费收入,除了开支外,基本上就是一二十万,而资金成本的压力就很大。
希望现有对建设的补贴以外,在运营上面进行电费的补贴。
电费上面,适当的降一点价格。
其实,在2018年,北京、上海、广州、海南等地都已颁
布充电桩运营补贴政策,对于充电设施建设项目和专用、公用充电设施给予年度运营电量的补贴标准,不少企业呼吁地方政府出台详细的运营补贴实施办法。
深圳某新能源公司运营部场站科科长丁强志:
把运营商接到统一的政府平台,政府来统一监管充电电量,按照每度电补贴多少钱的一个方式来进行补贴。
(信息来源:
中国能源网)
国家电网2018年新能源利用率同比提升5.2%
2018年,国家电网经营区新能源发电量同比增长32%,利用率同比提升5.2个百分点。
除了风电发展初期规模较少没有弃电之外,这是国家电网经营区域新能源消纳创下历史最好水平。
“送”
完善输电通道,拓展消纳半径。
伴随跨区输电通道建设的日渐深入,条条银龙在中华大地上下翻腾,一边推动能源富集的西部、北部地区资源优势向经济优势顺利转化,一边为电力负荷屡创新高的中东部地区送去了最重要的电力支持。
日益完善的跨区输电通道正在为满足新能源消纳需求、加快能源绿色转型做出更多贡献。
据统计,2018年,国家电网建设投资4889亿元,重点持续加强新能源并网和送出工程建设。
建成新能源并网及送出
线路5430公里,满足了506个新能源发电项目并网和省内输
送的需要。
其中,跨区输电工程包括世界电压等级最高、送电距离最远的准东~皖南±1100千伏特高压直流输电工程和±800千伏上海庙-临沂直流输电工程,新增输电能力2200万千瓦;省内输电工程包括新疆准北输变电及配套、蒙东兴安-扎鲁特、青海月海柴串补等15项重点工程,提升新能源外送能力350万千瓦。
值得一提的是,利用鲁固特高压输电通道和跨省区现货交易平台,大大提升了东北电网富裕电力区外送电空间,助推当地风电消纳情况实现明显改善。
目前,国家电网已形成大规模交直流互联格局。
截至2018年底,跨区输电总能力达到9342万千瓦,较2017年提升767万千瓦;跨省输电能力进一步提升至1.15亿千瓦,较2017年提升2097万千瓦,新能源大范围资源优化配置能力进一步提升。
2018年,国家电网最大限度利用抽水蓄能电站,平均利用小时数2659小时,增加消纳新能源电量311亿千瓦时。
2019年1月8日,河北抚宁、吉林蛟河、浙江衢江、山东潍坊、新疆哈密等5座抽水蓄能电站工程的建设工作同时启动。
按规划,竣工投产后又将提升新能源消纳空间600万千瓦,有力推动新能源行业健康、有序发展。
“调”
优化调度机制,加强消纳能力。
“目前,东北电网的新能
源利用率提升至有统计记录以来的历史最高水平。
”据国网东北分部调控中心介绍,东北电网2018年全年新能源发电量突破700亿千瓦时整数大关,同比增长23.57%;新能源利用率96.12%,同比提升7.1个百分点,年度指标首次达到95%以上,提前2年完成《清洁能源消纳行动计划(2018-2020年)》确定的工作目标。
为助推新能源消纳情况改善,国网东北分部首开先河,设计建设运行了我国首家电力辅助服务市场,并经国家能源局批准成为国家级电力辅助服务专项改革试点,目前试点经验已在全国范围内获得推广。
同时,通过电力系统与热力系统的交集--热电机组,东北电网还开展了“热电解耦”技术改造,有效协调了两个能源系统的运行,在两个系统同时收到了促进新能源消纳和提高民生供热可靠性的双赢效果。
这一成果被“国际能源系统整合组织(EnergySystemsIntegrationGroup,EISG)”认定为在世界范围内为数不多的不同能源系统成功整合的实际工程案例之一,将为其他地区推进多元化能源协调发展、加快能源转型提供可靠参考。
通过不断完善,‘数据云’的日均调节精度与频度已相当于人工10人同时调度的水平。
目前,国内接入规模最大的新能源“数据云”已在西北地区落地。
通过建设区域电网智能协调控制系统,“数据云”调节准
确性不断提升,现已能够实现新能源预测类、实时类及管理
类信息的全景化展示,达到“交易智能化、消纳空间最优化、断面利用率最大化”目标。
通过西北各省(区)资源互补特性,国网西北分部还借助大数据分析提炼出了新能源保证出力,并科学纳入备用,降低火电开机方式,实现了全网常规能源常态化负备用。
值得一提的是,为促进新能源消纳,国网西北分部还通过动态备用、现货交易、辅助服务、动态值班等手段,成功实现了高占比新能源管理向“柔性控制”迈进。
作为我国首次构建的基于提前72小时新能源预测的快速响应和柔性调度机制,这一机制创新也为其他地区优化新能源调度机制、加快能源绿色转型提供有益参考。
2018年,国家电网持续提升电网平衡调节能力,交出了一份令人满意的成绩单,持续提升电网平衡调节能力,挖掘火电调峰潜力,推动火电灵活性改造3217万千瓦,同比增长2.5倍;推广调峰辅助服务市场试点,“三北”地区调峰辅助服务市场增加消纳新能源电量189亿千瓦时;加强省间电网调峰互济,西北、东北、华北电网组织省间互济分别多消纳新能源264亿、29亿、6.6亿千瓦时;创新实施全清洁能源供电,青海实现连续9天全清洁能源供电,继续创造新的世界纪录。
“易”
丰富交易形式,提升消纳空间。
得益于强大的资源优化配置功能,近年来,市场化手段已成为国网西北分部着力提升消纳空间的重要抓手。
一方面,其在国内首创以“虚拟储能模式+水电双向参与+深调电量替代”为特点的西北跨省调峰辅助服务市场,体现常规电源调峰价值,提高其参与调峰积极性;另一方面,创新援疆电量库模式,充分利用西北东部电网“电量库”的作用,实现疆电送出的柔性调整,服务电力援疆。
据悉,截至2018年年底,西北电网新能源消纳已连续24个月实现发电量、发电占比、弃电量、弃电率的“双升双降”目标。
国网西北分部通过电力市场提升新能源消纳水平的情况并非个例。
国网河南电力充分利用通道富裕容量开展现货交易,2018年成交跨区域省间富余可再生能源电力现货16.5亿千瓦时,位居各省公司第一位;国网甘肃电力开展新能源与自备电厂发电权替代、省内大用户及增量用户的直接交易,新能源市场化消纳成效显著,2018年市场化消纳比例同比提升10.54个百分点……
从国家电网公司了解到,该公司进一步扩大新能源交易市场,健全省间交易制度,创新交易品种,积极组织省间交易,2018年完成交易电量713亿千瓦时,同比增长45%。
持续扩大跨区富余新能源现货交易规模,直接减少“三弃”电量69.61亿千瓦时;开展6个省内电力现货市场试点工作,甘肃、山西已于12月27日启动试运行,山东、浙江、福建、四川已编制完成市场建设方案。
推进能源革命,国家电网一直在路上。
展望前程,“2019年新能源利用率达到95%以上”的新能源消纳年度目标已经明确,在推进我国能源结构转型升级的重要节点,国网人步履铿锵勇向前。
(信息来源:
中国电力报)
【学会动态】
2018年度重庆市电力科学技术奖通过评审
2019年2月25日,重庆市电机工程学会组织召开了2018年度重庆市电力科学技术奖评审会议。
会议由重庆市电力科学技术奖奖励委员会主任孙轶群主持。
会议审议通过修订《重庆市电力科学技术奖奖励办法》。
重庆市电力科学技术奖每年评审一次,评审分四个阶段:
第一阶段:
奖励办公室对项目资料进行规范性形式审查,确定评选专家。
第二阶段:
按照专业分类确定项目专家,专家在网上进行初评。
第三阶段:
组织专家集中进行初评汇审。
第四阶段:
奖励委员会审定。
2018年度各单位推荐了32个科技项目,2月22日,奖励办公室组织专家对申报的32个项目进行了初评,提出了专家推荐初评意见,建议奖励项目共计25项,其中专家初审推荐出特等奖1个,一等奖3个,二等奖10个,三等奖11个,奖励委员会对专家意见进行了审定。
对奖励项目的等级通过投票方式进行了表决,与专家意见保持一致。
孙轶群主任对本次评审进行了总结。
一是修定了重庆市电力科学技术奖奖励办法,这也是与时具进,适应新的发展,同时鼓励高质量的项目加入学会。
二是本次评审,经过申报单位推荐,奖励办公室审查,来自高校、发电、电网等12名专家,分成电气、发电两个专业组,设立了主评、副评,进行了网上打分和集中汇审,在周林组长的统筹下,大家充分讨论,互相交流,严谨认真,给奖励委员会提供了有价值的评审依据。
三是评审程序逐年规范、评审成果硕果累累,奖项在职称评审中认可度逐年提高,各单位参与的积极性也越来越高。
从申报的数量看,逐年提高。
从评审的过程看,对评奖项目严格按照奖励办法的规定评选,目的既为获奖者有更多机会参与政府及中国电机工程学会等上级单位评奖,也为科技工作者职称评定和人才举荐提供支持和帮助。
四是希望各单位领导积极鼓励支持本单位技术项目工作,多开展技术研究,多出一些高水平的成果,力争获得全国性的科学技术奖励,同时,加强项目的推广应用。
(信息来源:
学会秘书处)
【科普宣传】
高压电线为什么都是三根线?
我国高压交流输电是采用三相三线制,所以是三根线,高压直流输电是采用二相制,所以是二根线。
三根线是从升压变压器出来的三相电,它们的相位相差120度,可以方便推动三相电机转动,也可以分三路提供照明。
当然照明电路还需要零线,这零线在用户端降压的时候通过星形接法来得到:
即三相高压电接入三相变压器绕组的头,三条尾连在一起形成零线。
三相交流母线,A相涂黄色、B相涂绿色、C相涂红色,中线不接地时涂紫色,中性线接地时涂黑色。
在直流母线中,正极线涂褐色,负极涂蓝色。
我国现在的10kV110kV220kV500kV(国网已经有1000kV)高压输电线路都是没有零线的,因为这些电压等级都是不能直接被用电设备(少数超高压设备除外)所接受的。
而我们平时用电最多的是380V及以下3相4线制(TN—C系统),3根火线+1零线。
而零线的主要作用有以下几个方面:
1、中性线(N线),和火线一起接成相电压。
2、充当某些运行设备的中性点接地(工作接地)。
3、和设备外壳相接充当保护(P线)。
而这些在10kV以上电压等级是不需要的,110kV以上的输电线路上方有2条架空零线(或称架空避雷线、架空地线),其作用是起避雷作用(防止雷电波)。
所以日常见到的高压进线没零线。
220kV以上则需要2套原理不同、且来自不同厂家的保护,运用比较广泛的是光纤纵差高频保护。
当发生一相接地的时候会发生跳闸,因为线路都有重合闸(分单重、3重、综重),在判定为永久性故障后不进行重合。
所以:
短路——重合——跳闸。
关于大、小电流接地系统的问题,大电流接地系统是指中性点直接接地系统,因为在发生故障的时候接地电流会比较大。
小电流接地系统包括:
中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点经大电阻接地系统。
发生故障的时候接地电流比较小。
电力的变压器为什么需要装有瓦斯保护?
在电网的变压器中,差动保护和瓦斯保护一起构成变压器的主保护,差动保护是用首末两端电流的对比判断故障然后动作的,保护的是变压器的绕组、套管、到CT侧,差动保护属于电气量保护。
瓦斯保护是属于非电气量的保护,装在油箱和油枕之间,分过气流和过油流,如果变压器内部发生短路,那么短路电流会分解变压器油而产生气体,让瓦斯继电器发出告警信号(轻瓦斯保护),短路严重的时候,气温很高,会让油面上升,冲到瓦斯继电器的动作位置,发生跳闸信号(重瓦斯保护)。
由于瓦斯保护可以保护到差动保护所保护不到的位置——铁心。
所以瓦斯和差动一起构成变压器的主保护。
(信息来源:
北极星电力网)
“清洁能源”定义和范围研究
根据文献检索情况来看,国内外关于清洁能源并无统一定义,既有按照能源使用对环境的影响程度来定义和划分的,也有将能源的清洁利用本身就当作清洁能源的定义。
即便是前者,各国对环境的影响程度也有不同认知。
不同国际组织关于清洁能源的描述既也各有差异。
G8成员国和5个联系国在苏格兰达成了《格伦伊格尔斯气候变化、清洁能源与可持续发展行动计划》,会议倡议:
改变我们的用能方式;为更清洁的未来提供动力;促进研发;支持向更清洁的能源转型;管理气候变化影响;处理非法伐木。
2008年,G8成员国在日本达成进一步的协议,提出了近期、中期和长期行动计划,中期计划指的是到2020年清洁能源和能源效率、可再生能源、清洁煤等的发展计划,短期目标包括生物质燃油和核能基础设施等。
世界银行根据G8会议达成的意见,制订了清洁能源投资及发展框架。
这一框架主要涵盖的是新能源、能效以及装机大于10兆瓦的水电,重点是建立鼓励发展清洁、可持续、经济和高效能源的清洁发展机制,以应对全球气候变化。
国际能源署(IEA)实施了一个跟踪清洁能源进展项目(TrackingCleanEnergyProgress),对有利于缓解全球气候变化的能源清洁利用技术进行跟踪汇集,跟踪的技术涵盖了从生物质能源到核能、可再生能源、能效、煤炭碳捕捉及储存(CCS)等系列技术,但该项目主要聚焦于可再生能源、电动车、核能和生物质。
2015年11月30日,巴黎全球气候大会期间,包括欧盟在内的23个成员联合发起了加速清洁能源革命创新任务项目,项目涉及可再生能源、核能、氢能、燃料电池、储能、工业和建筑能效、碳排放等多种能源清洁化应用技术。
总体来看,将可再生能源、核能等环境影响较小的能源品种以及能效纳入清洁能源范畴,是重要国际组织的基本共识。
欧美能源政策取向不同,其关于清洁能源的描述差异更大一些。
美国能源部将开发太阳能、风电、水能、地热、生物质和核能作为其在清洁能源开发的领先地位的组成;将风电、公用事业规模级光伏、分布式光伏、LED以及电动汽车作为当前五种革命性清洁能源技术发展;重型卡车、智能建筑、轻型材料、燃料电池、制造业的超级能效计划、电网级储能电池、大型增材制造等作为未来5—10年的关键清洁能源技术。
值得关注的是,燃气并未列入美国清洁能源行列。
2016年11月,欧盟通过促进清洁能源转型的立法框架,为成为全球可再生能源发展的领导者提出了一系列措施,具体涉及建筑物能效、可再生能源、治理、能效、电力市场设计、监管法规等,此外,欧盟清洁能源投资还包括电力联网和天然气联网等促进能源清洁利用的领域。
我国政府机构并未在正式文件中给予清洁能源准确的定义,但国家统计局和国家能源局的相关统计报告实质上给出了范围指引。
我国国家统计局从2002年起将水电、核电、风能发电等作为清洁能源,进行了统计。
我国国民经济和社会发展统计公报从2014年起发布了清洁能源消费量占能源消费总量的比例,水电、风电、核电、天然气等列入其中。
虽然统计公报中没有把太阳能列在其中,但在公报的解读中将其单独列出。
国家能源局制定的《能源发展“十二五”规划》提出了建立“安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系”;总结“十一五”时,明确列出了水电、核电、风电和太阳能等清洁能源发展成就;《能源发展“十三五”规划》提出“清洁低碳,绿色发展”,把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向,坚持发展非化石能源与清洁高效利用化石能源并举。
逐步降低煤炭消费比重,提高天然气和非化石能源消费比重,大幅降低二氧化碳排放强度和污染物排放水平,优化能源生产布局和结构,促进生态文明建设。
因此,水电、风电、太阳能等可再生能源发电以及核电、天然气等都是我国清洁能源的重要组成,但化石能源的清洁高效利用不属于清洁能源范畴。
发展清洁能源是满足人类可持续发展能源需求以及保护生态环境的重要战略举措,虽然国内外对于清洁能源的定义有所差异,但都是围绕这一目标而去的。
国内外专家关于清洁能源行业发展的一些文章,基本涵盖了国内外定义的各种清洁能源,希望能够给大家以启迪和思考。
(信息来源:
北极星电力网)
【科技服务】
电动汽车续航可达5000公里以上普渡大学研发新电池技术
据外媒报道,美国普渡大学研究人员研发出一项新型电动汽车技术,该技术结合了电池和氢能,能量密度非常高,只需要快速补充电池液就可让乘用车续航里程达到5000公里以上。
该技术使用专利的“液流”系统,通过单电池液产生电力,为电动汽车提供动力,并且可根据需要产生氢能。
目前,位于印第安纳波利斯的普渡大学正使用高尔夫球车,对该技术进行测试。
该系统类似于去年轰动一时的苏格兰“液流电池”技术类似,尽管当时的系统使用薄膜让离子通过两个单独电池液“容器”,而新系统没有薄膜,仅用一个电池液“容器”。
普渡大学地球、大气和行星科学杰出教授以及数学教授JohnCushman表示,单电池液系统可实现更大的能量密度,也意味着可为电动汽车提供更轻、但是续航里程更长的电池,并可使液流电池成为电动汽车动力的有力竞争者。
此外,该新技术产生的氢气可以以更低的压力进行存储。
目前,该系统已经在小型摩托车和高尔夫球车上进行了测试,基于该技术正在进一步发展,研究人员认为其可让电动汽车续航里程达到3,000至3,600英里(约4,800至5,800公里)。
唯一的要求就是驾驶员在行驶到480公里左右时,需要停下来更换电池液,就像给汽车加油一样,无需像给锂离子电池电动汽车充电45分钟一样麻烦。
研究人员表示,与停车加油的过程类似。
事实上,该系统有可能会被改造成现有的加油站配液器。
一旦汽车行驶大约5,000公里,电池阳极耗尽时需要更换电池液。
更换电池液与换油的时间相同,费用大约为65美元(约合440.3元人民币)。
(信息来源:
中国能源网)
下一代锂电池的关键问题
锂离子电池对当今的生活产生了深远的影响,然而由于插层化学本质上的限制,锂离子电池的能量密度已接近理论上限,难以满足当今日益增长的储能需求。
下一代锂电池的研究已引起广泛关注。
其中,采用金属锂作为负极、插层或转化型材料作为正极的下一代锂电池具有高能量密度和巨大的商业化潜力,受到广泛关注。
近年来,随着材料和反应机理研究的深入,以及技术手段的进步,下一代锂电池取得了不断地发展。
如何选择适配下一代锂电池的电解质?
下一代锂电池研究的思路和涉及的关键问题是什么?
1.电解质的选择
电解质是电池体系中不可或缺的组成部分。
电解质构建了电池内部的离子通路,与外部电子通路一同构成封闭回路。
电解质的体相离子电导率,以及电解质与电极之间离子、电子通道的连通性共同决定了电池的内部阻力。
因此,提高电解质的体相离子电导率,改善电解质与电极的接触面积和接触方式,是电池设计的重点。
此外,电解质对电极的稳定性也是实际应用必须要考虑的问题。
液态电解质:
主要由非水溶剂、锂盐和其他添加剂组成。
其优势在于离子电导率高,电解质与多孔电极接触良好。
目前,大多数商用电池以及研发中的下一代锂电池都使用液态电解质。
然而,在采用转化型电极的下一代锂电池中,电极体积由于在充放电过程中变化巨大,导致界面不稳定,严重限制了电池的使用寿命,甚至威胁到电池的使用安全。
因此,需要探索适配于下一代锂电池的液态电解质。
固态电解质:
固态电解质克服了液态电解质易燃、易挥发、易泄露的缺点,同时具有良好的机械性能,可以在一定程度上抑制锂枝晶以及放电中间产物的扩散。
过去三十年,固态电解质的离子电导率显著提升,未来固态电解质在实际应用中的最大障碍将不再是体相离子电导率,而是固态电解质与电极的界面阻抗。
由于电池中的电极通常是多孔固体,固态电解质与电极之间是“点对点”接触。
因此,固态电池的界面阻抗非常大,严重影响电池性能。
此外,固态电解质也存在固有缺点,如生产成本高、表面易发生副反应导致改变电解质原本特性等。
因此,固态电解质的研究是机遇与挑战并存。
2.下一代锂电池的研究思路
下一代锂离子电池的研究主要集中在非水相电解质锂离子、锂硫和锂空电池。
★锂离子电池
或许能成为最早在实际应用方面有重大突破的电池体系
优势:
电池能量密度较高,插层正极比转化型正极更稳定。
劣势:
金属锂负极的枝晶问题。
解决策略:
原位SEI(固体电解质界面)化成、人工保护层和结构锂负极。
虽然许多应对锂枝晶的策略已在实验中得到初步验证,但为了更贴近实际应用,应在更苛刻的条件下评测,才能更好地推动实用化进展。
★锂硫电池
下一代电池体系的理想选择
优势:
能量密度高;原料成本低;安全性较高。
劣势:
正极的硫及其放电产物导电性差,多硫化物的穿梭效应和锂负极的稳定性差。
解决策略:
先后提出了碳硫复合正极,吸附、催化多硫化物转化,隔膜涂层等方法提升硫的利用率,改善锂硫电池循环性能。
除了新材料研究,关于复杂的多电子相转变反应机理的研究也很重要,这为锂硫电池的研究提供新的机遇。
锂硫电池的发展还需要持续的研究和投入。
★锂空电池
研究尚处于起步阶段
优势:
正极氧气容易从空气中分离,成本有望大大低于锂离子电池;能量密度优势明显。
劣势:
锂空电池工作体系开放,需使用选择性透过膜防止其他气体、水和空气中的杂质渗透;由于正极氧气化学特性复杂和金属锂负极反应活性大,它在科学和技术上仍存在复杂的问题有待解决。
为解决上述问题,国内外学者针对基底、催化剂和电解质做出大量的探索。
虽然目前已有很多应对不同问题的策略,但锂空电池仍处在起步阶段,锂空电池的循环寿命和容量还远不能达到实际应用的要求。
3.结论与展望
为了解决下一代锂电池设计和应用面临的挑战,能源化学工程需要在以下方面有更深刻的认识和进一步的发展:
★离子输运机理
离子的溶剂和脱溶剂化、界面形成反应以及多相离子输运机理的相关研究还要继续深入。
考虑到电场的影响以及多相界面的复杂性,多尺度的理论和实验是必要的。
★金属锂的稳定界面
理解和调控金属锂界面是实现锂负极应用的关键,需要精准地调控固液界面膜的组分和结构,进一步提高锂电池库伦效率。
只有在大电流(10mA·cm−2)、大容量(大于6mA·h·cm−2)条件下实现高库伦效率,锂负极的实际应用才有可能。
★正极界面
全电池中正极和电解质的界面非常重要,但目前缺乏重视。
界面处离子和电子的运输以及界面反应是关键问题。
如何在三维多相体系中构筑稳定的离子和电子通道、如何容纳体积变化、如何承受大电流仍是挑战。
★全电池匹配性
正极、负极和电解质的良好匹配有助于全电池稳定循环。
匹配正负极的时候应当仔细考虑电极的体积变化、反应放热和不同放电深度下不均匀的离子和电流分布。
★电池安全性
为提高电池安全性,初始材料设计、热稳定的SEI和隔膜,以及合适的电流密度十分重要。
此外,电池管理系统也很重要。
化学工程中的系统工程可以帮助电池管理系统设
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