电容器容量

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变电站框架式电容器组过补偿问题的探讨
《农村电工》2024年第11期49-50,共2页靳庆路 
1电容器组过补偿问题分析当前,电容器容量的配置主要遵循对应母线主变容量的15%这一标准。然而,在实际运行中,这种配置方式往往导致电容器容量过大补偿。通过实践观察发现过补偿的原因主要有以下几点:整组电容器容量过大,负荷需求、电...
关键词:电容器容量 电容器组 电缆线路 架空线路 框架式 负荷需求 变电站 主变容量 
制备工艺对多层陶瓷电容器容量的影响研究被引量:2
《佛山陶瓷》2023年第7期19-23,共5页林显竣 黄木生 江孟达 
多层陶瓷电容器在制备过程中,任何一个质量管控点的变化都会造成容量的变化。因此,在实际生产过程中,研究各工序制备过程对多层陶瓷电容器容量的影响因素,改善其容量命中率,提高产品合格率,具有重要的意义。
关键词:多层陶瓷电容器 工序 制备过程 容量 影响因素 
低压单母线分段回路并联电容补偿装置的优化设计被引量:1
《电工技术》2023年第13期151-153,共3页李建文 
基于低压配电系统的单母线分段回路,各段母线需分别集中配置一套由电容器组成的无功补偿装置,以提高功率因数水平。通过对单母线分段回路中并联电容器的设计分析,指出常规的电容器容量选择存在弊端。为此提出了两种优化解决方案,在满足...
关键词:单母线分段 低压配电 无功补偿 并联电容器 电容器容量 
超级电容器容量寿命预测模型研究被引量:3
《电源技术》2019年第2期270-272,282,共4页许雪成 刘恒洲 卢向军 赵洋 
国家自然科学基金(51407034;51407031)
准确预测超级电容器使用寿命是其在电动汽车领域可靠应用的关键。通过超级电容器在不同充放电电流和温度条件下所表现的性能衰减规律,基于经典阿列纽斯模型,建立了包括温度、电流强度和循环次数因子的超级电容器容量衰减预测模型。验证...
关键词:超级电容器 寿命预测 阿列纽斯模型 容量衰减 
韩国利用传统纸张开发出超级电容器元件
《航天器工程》2017年第6期175-175,共1页
据科技部网站2017年11月13日报道,超级电容器是提高电容器容量的核心部件.与二次电池相比,超级电容器能量密度(充电量)较小,但可以瞬间提高功率(锂电池的5倍).韩国高丽大学研究组利用传统纸张,开发出了快速提高输出性能的超级电容...
关键词:电容器元件 开发 纸张 传统 利用 韩国 超级电容器 电容器容量 
碱式碳酸镍钴电极材料制备成功电容器容量保持率高达96.2%
《新材料产业》2017年第12期75-75,共1页
日前,从中原工学院先进材料研究中心了解到,该中心教授米立伟带领团队,率先通过分子结构的设计,制备出具有高电子和离子导电性的空心刺球状超级电容器电极材料。据悉,超级电容器受电极材料导电性的限制,使得可逆电化学氧化还原反...
关键词:材料制备 电容器容量 保持率 钴电极 碳酸镍 超级电容器 离子导电性 电极材料 
电极材料改性新法可大幅提高电容器容量
《新材料产业》2017年第2期82-83,共2页
功率密度高、充放电时间短、循环寿命长……说起超级电容器的好处很多,但是目前市场上的商用越级电容器容量普遍较低,影响了超级电容器的广泛应用。南京理工大学发现一种电极材料改性的方法,将大大提高电容器的容量。该成果已发表在...
关键词:电容器容量 材料改性 电极 超级电容器 南京理工大学 功率密度 放电时间 循环寿命 
最新电极材料改性方法
《光学精密机械》2017年第1期8-8,共1页
功率密度高、充放电时间短、循环寿命长……说起超级电容器的好处很多,但是目前市场上的商用超级电容器容量普遍较低,影响了超级电容器的广泛应用。南京理工大学发现一种电极材料改性的方法,将大大提高电容器的容量。该成果已发表在...
关键词:电极材料 改性方法 超级电容器 电容器容量 南京理工大学 功率密度 放电时间 循环寿命 
电极材料改性新法可大幅提高电容器容量
《石油化工应用》2017年第2期96-96,共1页
南京理工大学格莱特纳米科技研究所夏晖教授课题组,尝试通过材料改性解决容量瓶颈,即在能源材料化学结构中引入或拿出一些原子或基团,来改善材料本身较差的电化学特性。该成果近日发表在最新一期国际权威刊物《先进材料》上。超级电容...
关键词:材料改性 电容器容量 电极 南京理工大学 电化学特性 超级电容器 纳米科技 化学结构 
英国研发双电层电容器容量密度提高至100倍
《汽车工程师》2017年第1期6-6,共1页
英国开发出可实现以往100倍容量密度的双电层电容器的电解质材料。预计能将纯电动汽车(EV)的续航距离延长到600km以上,几秒钟就可以为智能手机充满电。双电层电容器是通过在正负电极和电解液的界面聚集正负电荷,如同形成双层电容器...
关键词:双电层电容器 电容器容量 密度 英国 研发 电解质材料 纯电动汽车 双层电容器 
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