• 2024-11-18碱性电池还是碳性电池?
    家里的用电设备难免会用到干电池。那么我们应该如何选择呢?贵重电子产品请使用大牌镍氢充电电池,比如eneloop的镍氢电池。有条件的,所有设备都用镍氢充电电池。设备不用了,干电池要拿出来,除非这个设备你不想要了大功率电器如玩具车、强光手电、照相机等,选择碱性电池小功率电器使
  • 2024-11-18锂电池由哪些构成
    锂电池是一种高性能的可充电电池,广泛应用于各种电子设备、电动汽车和储能系统中。其基本构成包括以下几个主要部分:正极(Cathode)功能:正极是电池中锂离子嵌入和脱嵌的场所之一,也是电池的主要能量来源。材料:钴酸锂(LiCoO2):高比能量,广泛应用于手机、笔记本电脑等消费电子产品。
  • 2024-11-15新能源汽车续航大提升:参数选型与能量回收
    ​根据标普全球评级(S&PGlobleRating)今日发布的分析报告,我国电动汽车的市场渗透率在过去的5年中稳步上升,仅2023年的渗透率就达到了30.5%。这一增长不仅反映了消费者对新能源汽车及环保出行的方式的认可,也体现了政府对该产业的支持。政策扶持、技术进步和基础设施建设的不断完善,
  • 2024-11-15储能PCS的负载设备和工具有哪些?
    储能变流器PCS(PowerConversionSystem)是能量存储和转换的核心设备,它连接蓄电池组和电网(或负荷)之间,实现电能的双向转换。具体来说,它可以控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换。在没有电网的情况下,PCS可以直接为交流负荷供电。PCS主要由DC/AC双向变流器和控制单元等构成。
  • 2024-11-14铅酸电池或锂电池的电动自行车, 怎么防止过充或短路?
    防止电动自行车的铅酸电池或锂电池过充和短路是确保安全使用的重要措施。以下是一些建议和方法:防止过充使用合适的充电器:确保使用与电池类型和规格相匹配的充电器。原装或经过认证的充电器通常具有适当的电压和电流输出。智能充电器:选择具有充电截
  • 2024-11-14铅酸电池和锂电池哪个更容易发生火灾?
    关于铅酸电池和锂电池的火灾风险:锂电池:锂电池具有较高的能量密度,因此在不当使用、过充、短路或受到物理损坏时,更容易发生热失控现象,导致起火或爆炸。锂电池的化学性质使其在某些情况下更容易燃烧。铅酸电池:相对而言,铅酸电池的能量密度较低,发生火灾的风险较小。然而,铅酸电池
  • 2024-11-13盘古新能源二周年庆典暨招商大会于无锡顺利召开
    2024年11月9日,以“布局当下,收获未来”为主题的2024盘古新能源二周年庆典暨产业招商大会在无锡顺利举行。盘古新能源创始人胡明祥出席活动,并向各界来宾、合作伙伴、客户代表、盘古新能源同仁们出席此次活动表示热烈的欢迎与诚挚的感谢。盘古新能源创始人胡明祥致辞盘古新能源
  • 2024-11-13注意!欧盟EPR电池合规警报:亚马逊将下架未合规商品
    近期,亚马逊宣布了一项针对在欧盟销售的卖家的新规定:欧盟卖家必须在2025年8月18日前在卖家平台绑定有效的电池注册号,以确保产品符合当地的环保法规并维持正常的销售和店铺运营。卖家的责任亚马逊将在2025年8月18日之前对卖家的合规性进行检查。如果您未能达到合规要求,亚马逊
  • 2024-11-12查看ipad 电池健康度流程
    通过iPad分析数据查看电池健康度‌:打开“设置”>“隐私”>“分析与改进”>“共享iPad分析”。等待一天后,在“分析与改进”>“分析数据”中找到名字带有“Analytics-”的日志文件。拷贝并粘贴到备忘录中,搜索“last_value_CycleCount”和“last_value_AppleRawMaxCapacity”,就可
  • 2024-11-11锂电池储能电站火灾危险及对策分析
    引言随着风能和太阳能等可再生能源在能源结构中所占比例的持续增长,以及对间歇性和波动性能源接入需求的增加,加之锂电池成本的降低,锂电池储能电站正在新能源并网和电力系统辅助服务等多个领域得到广泛应用。然而,随着锂电池储能电站建设的推进,国内外关于这些电站的火灾事件逐渐
  • 2024-11-08锂离子电池热失控机理是什么?
        ​    ​​锂离子电池热失控是一个相当复杂的化学反应过程,涉及到多种因素和一系列的化学反应,其主要机理如下:    ​    ​1.内部短路引发的热失控:    ​    ​物理损坏导致短路:在电池受到碰撞、挤压、针刺等机械外力作用时,电池内部的结构将会发
  • 2024-11-07Mac保护电池健康,延长电池使用寿命的好方法
    使用Mac的过程中,如何延长电池的使用寿命是大家非常关心的问题,而养成一个良好的充电习惯能够有效的延长电池的使用寿命避免过度充电和过度放电能够有效的保护电池,因此长时间的充电与长时间放点都不可取,但是在日常的使用过程中无法投入过多的精力去关注充放电Battery帮助你控制
  • 2024-11-05Mac你不知道的电池养护小技巧,如何保护电池
    想要Mac的使用寿命长,合理的充电模式必不可少,大多数人的充电习惯都不好,如何延长电池的使用寿命,频繁的充电与频繁的放电都不可取,同样的一直连接电源充电也不可取,保持电量在一个健康的区间内进行完全的充放电,才能够保证电池的健康,但是充满后拔掉充电器,太麻烦了,而且在使用过程中又
  • 2024-11-04电池电动汽车的健康状态 SOH 和充电状态 SOC 估计研究(Matlab代码实现)
       
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  • 2024-11-01如何计算电池的放电时间?
    计算电池的放电时间是一项基础但重要的技术工作,它有助于我们更好地评估电池性能,为电子设备的设计和使用提供科学依据。以下是一个详细的计算流程:确定电池的额定容量和负载电流:电池的额定容量通常以安时(Ah)表示,负载电流则是放电时的实际电流。计算10小时率的放电电流:将电池容量除
  • 2024-10-27考虑电池储能寿命损耗和电价型需求响应的微电网经济调度(Matlab代码实现)
      
  • 2024-10-25【芯智雲城】RICHTEK立锜RT949x系列 45W 充电方案,性能再提升!
    立锜推出可满足45W应用的Buck-Boost架构电池充电芯片RT9490/RT9492,以5A电流对2-4节串联锂离子/聚合物电池进行充电管理和系统电源路径管理,它采用低阻抗的功率开关,效率高,节省充电时间,延长电池放电时间,RT9490/RT9492的功能设置既是硬件引脚设置,也是软件寄存器设置。充电
  • 2024-10-24FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线性充电芯片支持NTC温度
    FS4056E是一款单节锂离子电池恒流/恒压线 性充电芯片,简单的外部应用电路非常适合便携 式设备应用,适合USB电源和适配器电源工作, 内部采用防倒充电路,不需要外部隔离二极管。 热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功 率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制 。FS4056E充
  • 2024-10-24揭秘亚德诺LTC4364浪涌抑制器芯片
    近期,新能源汽车年检新政的出台引发了广泛关注,特别是关于电池检测项目的增加,使得许多车主开始关注电池健康状况以及潜在的换电池费用。(图源:网络)随着新政的实施,车主们可能会更加关注电池健康状况和维护更换成本,压力给到车厂,而平台君今天来揭秘一款十几块钱的亚德诺浪
  • 2024-10-22Richtek | 用于智能门铃的电源管理解决方案
    新型的智能门铃不仅能满足呼叫、提醒的需要,还能在线监控、远程操作、闯入通知、记录过程,系统构成相对复杂,与传统门铃相比有了很大的改变。从电源管理的角度来观察,满足这样需求的系统构成也相对复杂:处于外置状态的门铃通常需要大容量电池为之供电,但充电时间又必须要短,使用
  • 2024-10-18比克动力:竞速“大圆柱”赛道,全极耳工艺实现性能再升级
    大圆柱正成为锂电池领域的聚焦点。近日,特斯拉宣布第1亿颗4680电池正式下线,仅3个多月产量就翻了一番。在特斯拉的规划中,未来其4680电池产能将提升至1000GWh以上,其长期产能目标甚至达到2TWh、3TWh。大圆柱电池凭借其卓越的性能和成本优势备受市场青睐,正吸引众多国内锂电池企业