SEI形成反应的动力学表达基于Ekström和Lindbergh的论文(参考文献3)。在本文中,假定SEI形成受到形成的SEI膜的扩散过程受到限制,结果衰老在膜增厚后会减慢。另外,当石墨电极颗粒在插入负电极期间膨胀时,由于SEI膜的“破裂”,老化也会加速。石墨膨胀速率既取决于电荷状态和插入电流。假定SEI形成反应是减少反应,从而导致较低电位的反应速率(即电池最新电池)。在循环和日历老化期间,使用集团零维模型的模型参数的值,用于在45 c的循环和日历老化期间的实验数据。
输电安全限值计算公式 GJ NYC LI 源负荷预测 (MW) [A] = 给定 15695.3 11477.1 5269.5 [1] 大容量电力传输能力 (MW) [B] = 给定 3400 3200 350 [2] UCAP 要求 (MW) [C] = [A]-[B] 12295.3 8277.1 4919.5 UCAP 要求下限 [D] = [C]/[A] 78.34% 72.12% 93.36% 5 年降额系数 [E] = 给定 9.93% 10.05% 9.69% [3] ICAP 要求 (MW) [F] = [C] /(1-[E] ) 13650.8 9201.9 5447.3 输电安全限值[G] = ROUND([F]/[A],精度为 0.1%) 87.0% 80.2% 103.4%
摘要 — 本研究对循环实验过程中两种锂离子电池的电气性能变化进行了比较。实验包括一系列完全充电/完全放电循环,充电和放电阶段为恒定电流和恒定电压。对这两种电池进行的测试的主要区别在于每次循环充电后的休息时间。对于一个电池,这个时间为 1 小时,而对于另一个电池,这个时间为 1 分钟。分析包括容量、充放电时间、休息期间的电压变化和内阻。结果表明,就分析的特性而言,这两种电池的退化行为没有显著差异,这可能主要是由于相对于与容量恢复等现象相关的时间常数,休息时间相对较短。索引词 — 电池老化、循环测试、内阻、休息时间、效率、电压弛豫。
第 3 章。大数据对性能和容量意味着什么 ..................................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...........8 3.1.1 可扩展性 ............。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.....................8 3.1.2 大数据对网络的影响 ....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。........9 3.1.3 云服务 ....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10 3.2 速度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 3.2.1 访问延迟。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11 3.2.2 快速使用和快速数据解释要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12 3.2.3 响应时间 ......................。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...13 3.2.4 安全性对性能和容量的影响。.................。。。。。。14 3.3 多样性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 3.3.1 数据类型。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 3.3.2 调整。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 3.4 真实性。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。20
以及全岛要求,在此拍卖中设置了许多位置限制区域和相关的位置所需数量。这次拍卖的地区是北爱尔兰,爱尔兰(不包括大都柏林)和大都柏林地区。包含这些领域的原因是传输系统有限制,可以将电力流限制为需求领域。拍卖中针对这些领域的所需数量基于系统运营商的分析,使用详细的批准方法,其最终值在监管机构设定的拍卖中使用。与需求曲线相似,每个位置区域的最终拍卖所需的数量都需要根据储量,非参与能力和其他考虑因素进行调整。