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  1. DL-T-417-2006 电力设备局部放电现场设备测量导则.pdf

  2. DL-T-417-2006 电力设备局部放电现场设备测量导则pdf,DL-T-417-2006 电力设备局部放电现场设备测量导则DL/T417-2006 前言 本标准是根据《国家发展改革委办公厅关于印发2006年行业标准项目计划的通知》(发改办工业 [2006]1093号)的安排,对DL417—1991的修订 局部放电试验是一项技术及设备配置都要求较高的试验项目,在现场测量有一定的技术难度,原导 则自1991年发布后,DL5%6-1996《电力设备预防性试验规程》等相关标准相继出台,并对有关内
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 电池阻抗测量

  2. 电池阻抗测量
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-11-17
    • 文件大小:162816
    • 提供者:strcb
  1. 卟啉基染料敏化太阳能电池的光物理,电化学和光伏特性

  2. 卟啉存在于许多重要的生物分子中,也被合成制成用作化学和生物传感器的探针组分。 在这项工作中,研究了具有两种不同卟啉染料的染料敏化太阳能电池的性能。 两种卟啉配合物由不含金属的5、10、15、20-间-四-(9H-2-芴基)卟啉(H2TFP)及其锌配合物(ZnTFP)组成。 进行了两种染料的UV-Vis,荧光和傅立叶变换红外测量,以评估它们的吸收,发射和结合特性。 两种染料都在紫外线可见区一直吸收光,直到近红外为止。 使用场发射扫描电子显微镜成像和透射电子显微镜成像确定卟啉染料敏化的光阳极的表面形
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-05
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38629939
  1. 阻抗谱分析退火引起的有机光伏电池中氧化钼的变化

  2. 对有机光伏电池(OPV)进行了长期的研究,由于其超过12%的高光伏性能,实际的实现也正在进行中。 在这项研究中,我们制造了普通的OPV,并研究了通过对MoOx层进行退火来提高光电转换效率的原因。 在160°C退火5分钟后,光转换效率从2.05%提高到5.65%,并且在300至900 nm的所有测量波长下,外部量子效率也都提高了。 特别地,在光伏参数之间短路电流密度增加。 通过评估阻抗测量结果发现光敏层的载流子传输电阻降低。 这些结果表明,通过MoOx层的热退火工艺成功地减少了MoOx /有机界面
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:629760
    • 提供者:weixin_38738005
  1. 基于LTC6804的锂离子电池阻抗测量系统设计

  2. 在使用过程中,阻抗能够反映电池的健康状态,并且可以通过阻抗来预测电池寿命。也可以通过获得阻抗角和阻抗模来估计电池的内部温度。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:106496
    • 提供者:weixin_38733875
  1. 针对单节电池供电应用的电量监测技术

  2. 本文将介绍如何利用最新的电池电量测量技术一一阻抗跟踪测量技术解决上述难题,文中还将列举单节锂离子电池组解决方案的简单设计案例。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-31
    • 文件大小:84992
    • 提供者:weixin_38513665
  1. 电子测量中的如何对浅放电应用中TI阻抗跟踪电池电量计进行微调

  2. TI 的阻抗跟踪 TM 电池电量计技术是一种功能强大的自适应算法,其会记住电池特性随时间的变化情况。将这种算法与电池组具体的化学属性结合可以非常准确地知道电池的充电状态 (SOC),从而延长电池组使用寿命。   然而,更新电池总化学容量 (Qmax) 相关信息要求具备某些条件。磷酸铁锂(LiFePO4) 电池的极端稳定电压状态下要完成这项工作变得较为困难(请参见图1),特别是如果无法对电池完全放电且让其休息数小时那就更加困难了。图 1显示了典型开路电压 (OCV) 特性与钴酸锂 (LiCoO2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:257024
    • 提供者:weixin_38583278
  1. 电池备份系统的电池电量监测

  2. 本文讨论在备份应用中完成一次正确的电池自动记忆周期的不同实施方法和技巧。另外,我们还将对一个老化电池组容量和阻抗改变的案例研究进行回顾。TI的阻抗追踪算法利用电池的电压、电流和阻抗测量结果,来精确地
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:225280
    • 提供者:weixin_38559992
  1. 电子测量中的基于STM32的自动量程电压表的设计方案

  2. 摘要:本文介绍了一种基于STM32的自动量程电压表的设计方案。方案中所设计的自动量程电压表能够精确的测量直流电压、交流电压,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点。   方案中的整个系统可以用一块9V电池供电,实现了低功耗和便携功能。交流测量是用AD637真有效值转换芯片将交流信号转换成直流电压后测量;用带钳位保护的反向放大器进行输入电压转换,实现了10MΩ的输入阻抗和高安全性。电路中关键器件采用TI公司的精密运算放大器OPA07和仪表放大器INA128,实现了高精度的测量;ADC采用STM32f
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:232448
    • 提供者:weixin_38595850
  1. 针对单节电池供电应用的电量监测技术

  2. 本文将介绍如何利用最新的电池电量测量技术一一阻抗跟踪测量技术解决上述难题,文中还将列举单节锂离子电池组解决方案的简单设计案例。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:187392
    • 提供者:weixin_38691006
  1. 电子测量中的开发一种能够分析能源存储设备特性的仪器

  2. 每个模块的功能实现是通过NI最先进的PXI设备技术   挑战:   开发一个具有易用软件具有用户友好界面、高精度和高分辨率、多频模式、低电流选项,和电子邮件/文本通知功能的恒电位仪电位/恒流器电流/阻抗分析仪系统(电位系统)   解决方案:   基于LabVIEW软件和PXI仪器,使用恒电位仪来确定电池,电容和燃料电池等设备的能源存储,额定功率和内阻。   "使用先进的NI模块化仪器技术,SolRayo ETS可以达到或超过现有商用设备的速度和精度。同时,一个美观的,友好的用户界面大大
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38617413
  1. 电子测量中的德州设备仪器公司成功研制出新型电池监测器

  2. 美国德州设备仪器公司研究员已研制出一种值得信赖的电池监测器,该监测器可以准确地测量电池的剩余容量,精确度达1%。每个电池组包含一个双芯片系统,负责不断地计算剩余容量。芯片的设置也考虑了由于使用年限、使用方式及温度条件的改变而对电池内阻的影响。  基于精确的锂离子化学模型,芯片通过阻抗测量结果来调整对电池剩余容量的预测。新技术的介绍将安排在2005年中期进行。  新的监测器可在数码像机、MP3播放机、移动电话以及笔记本计算机中广泛应用。典型笔记本电脑内部的芯片系统就是一个微处理器,能够监测电池的充
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-26
    • 文件大小:35840
    • 提供者:weixin_38717143
  1. 电子测量中的TI推出全新阻抗跟踪电量监测计芯片组bq20z90

  2. Impedance Track电量监测计芯片组充分利用电量,并提供安全特性   德州仪器宣布推出包括新一代 Impedance Track电量监测计芯片组在内的多款全新电池管理芯片。这些产品不仅可提高电池性能,还能为笔记本电脑及其它系统使用的多节锂离子电池组提供保护功能。   TI bq20z90 新一代阻抗跟踪电池电量监测计芯片组不仅集成了先进的全新电池验证技术,还能与 TI 最新模拟前端 (AFE) 保护芯片协同工作。bq20z90 芯片组的准确度高达 99%,而所需组件数则比前代产品
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-29
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38595528
  1. 电子测量中的TI推出能测算电池使用寿命的电量监测计

  2. bq27500 系统侧电池电量监测计采用 TI 申请专利的 Impedance Track 技术,该技术能准确测量源自设备单体锂离子电池的数据,以便在各种条件下(甚至是电池老化)测算出剩余电池电量。这款微小型 IC 能通过比较电池电压、电池阻抗或电阻,以及电流积分,准确分析充电状态,根据测算的放电曲线上调或下调剩余充电状态。   目前大多数手持设备都不能准确监测剩余电池电量,只能简单测量电池电压,以此来猜测电量。一些手持设备使用传统的监测技术,这不仅需要通过不可靠的静态建模技术根据电池的放电率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-06
    • 文件大小:68608
    • 提供者:weixin_38559727
  1. 电源技术中的电池操作型可携式应用的直流电源转换

  2. 当今许多工业和仪器仪表应用都涉及到传感器测量技术。传感器的功能是监测系统的变化,然后将数据反馈给主控制单元。对于简单的电压或电流测量,传感器可以呈阻性。但某些传感器系统却呈感性或容性,这意味着传感器在其工作范围内的阻抗变化呈非线性。 这种复数传感器的典型例子是接近传感器——用来确定到移动物体的相对距离;以及容性传感器或感性传感器——在医学行业中用来测量血液流速或者分析血压或血液质量。 测量这些“复数传感器”的阻抗需要一个在传感器频率范围内扫描的交流激励源。本文描述的设计思想表明如何能够方
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-08
    • 文件大小:174080
    • 提供者:weixin_38633157
  1. 含镍涂层硅微通道板的三维锂离子电池电极的阳极性能和形貌演变

  2. 使用锂箔作为对电极,并使用镀镍的Si微通道板(Si-MCPs)作为基质和活性材料,制造并测试了半电池。 恒电流充放电(CD)测量是在0.05至1.5 V之间的100 mA g(1)下进行的。通过降低Li的插入/抽出水平,Ni / Si-MCP阳极保留了1000 mA hg的可逆放电容量(1 )分别代表80个循环和500 mA hg(1)代表104个循环。 通过扫描电子显微镜(SEM)检查了恒电流循环后Ni / Si-MCP的形态。 基于电化学阻抗谱(EIS)和能量色散X射线光谱仪(EDS)的结果
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-17
    • 文件大小:786432
    • 提供者:weixin_38659789
  1. 三维锂离子电池阳极中的镀镍Si微通道板电极

  2. 三维(3D)阳极,包括镀镍的硅微通道板(Si-MCP)作为基质通过光辅助电化学刻蚀和化学沉积制备活性材料。 镀镍Si-MCP电极的形貌通过扫描电子显微镜表征(SEM)和X射线衍射(XRD)。 使用锂箔作为对电极,代表半电池被制造和测试。 恒电流充放电(C–D)测量在两次之间进行0.05和1.5 V,Ni / Si-MCP阳极的库仑电荷容量为3520 mAh g-1 初始循环中的效率接近95.8%,第二循环中的效率超过97%。 当C–D电流为每10个周期增加25 mAh g-1,容量始终达到设计的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-17
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38621565
  1. 基于电阻和电容测量的便携式人体皮肤测试仪

  2. 报告了一种用于访问人皮肤表面电特性的便携式测试仪。 一对与人体皮肤直接接触的叉指电极(IDE)被用作传感元件。 感应系统的阻抗建模为串联的电阻和电容。 施加方波信号,以便以充电/放电方式测量IDE的阻抗。 在一个测量周期内,依次测量两个激励频率(10 kHz和600 Hz)下IDE的响应电压。 由于皮肤的等效电容除了电阻以外还具有不同的频率相关特性,因此可以从测量的响应电压中解析出它们的值。 基于微处理器的系统被实现为原型电池供电的便携式单元,用于家庭测量。 通过实验结果获得了良好的重复性和满意
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-03
    • 文件大小:587776
    • 提供者:weixin_38506103
  1. 锂电池内阻测量的电路设计及其算法仿真

  2. 能源紧缺和环境污染问题日益严重,因此电池的研究受到高度重视。目前,对于锂电池的检测技术发展并不成熟,特别是对于锂电池内阻的测量存在很大的不足。而锂电池的内阻又是荷电状态(SOC)和健康状态(SOH)估计的关键参数。针对提高锂电池内阻测量精度的目的,采用四线法的原理设计了锂电池内阻测量的实际电路,通过在交流阻抗法的基础上根据同步积分法的原理对锂电池的内阻进行测量。并利用Simulink的DSP builder模块建模仿真得到同步积分法在加入20 dB高斯噪声的干扰下,具有很好的去噪声效果,通过取样
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38677234
  1. 电化学阻抗谱(EIS)测量系统设计

  2. 电路功能与优势  图 1 所示的电路是电化学阻抗 谱(EIS)测量 系统,用于表征锂离子(Li-Ion)和其他类型的电池 。EIS 是一种用于检测电化学系统内部发生的过程的安全扰动技术。该系统测量电池在一定频率范围内的阻抗 。这些数据可以确定电池的运行状态(SOH)和充电状态(SOC)。该系统采用超低功耗模拟前端(AFE ),旨在激励和测量电池的电流 、电压或阻抗响应。  老化会导致电池性能下降和电池化学成分发生不可逆变化。阻抗随容量的下降而呈线性增加。使用 EIS 监视电池阻抗的增加可以确定
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:399360
    • 提供者:weixin_38735804
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