抑制动力电池模块热失控扩展的设计方法

    公开(公告)号:CN104008293B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410232531.3

    申请日:2014-05-29

    Abstract: 本发明提供一种抑制动力电池模块热失控扩展的设计方案,包括:对于一第一动力电池单体进行在绝热环境中的加热热失控实验;对于所述加热热失控实验结果建立一第一数学模型;对于一第二动力电池单体进行某种热失控触发实验;对于所述热失控触发实验的实验结果建立一第二数学模型;根据所述第一数学模型以及第二数学模型,建立热失控扩展的第三数学模型;进行热失控扩展实验,利用热失控扩展的实验结果验证第三数学模型;减小第三数学模型中次节扩展电池的电量,通过仿真计算,获得能够抑制热失控扩展的次节扩展电池的放电量;对于所述每个次节扩展电池的放电量进行实验验证,获得抑制所述动力电池模块热失控扩展的设计方案。

    电池微短路的识别方法
    144.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104617330B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510025325.X

    申请日:2015-01-19

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: Y02E60/122 Y02T10/7011

    Abstract: 本发明通过判断同一时刻串联电池组中各个电池单体的电压导数或电压微分中是否存在离群点,就可以判断该串联电池组是否发生微短路,以及具体哪个电池单体在何时发生了微短路,进一步利用信息熵的判断方法,可以区分该微短路是内短路还是外短路。本发明电池微短路的识别方法,对于使用动力电池组的产品的安全性的提高,如电动汽车、飞机,具有关键作用。

    电池内部温度场分布的测量方法

    公开(公告)号:CN103900733B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410076625.6

    申请日:2014-03-04

    Abstract: 本发明涉及一种电池内部温度场分布的测量方法,其包括以下步骤:提供一电池,该电池包括至少两个层叠设置的单体电池,至少在两个相邻的单体电池之间定义一待分析平面,在所述待分析平面上布置至少三个温度传感器;以所述待分析平面的对称中心点进行电池针刺试验,记录所述至少三个温度传感器在测试过程中的实时温度;根据所述实时温度进行圆形等温线假设;以及基于所述圆形等温线假设,对于所述待分析平面上的温度场进行重建,从而获得电池内部温度场分布。

    粉体烧结系统
    148.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104269523B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201410434097.7

    申请日:2014-08-29

    CPC classification number: H01M4/1391 H01M4/131

    Abstract: 本发明涉及一种粉体烧结系统,包括,一炉体,所述炉体具有一封闭的漏斗状反应腔;至少一个第一分散装置,设置于所述炉体的底部,用于使炉体底部的粉体离心分散,并将炉体底部的粉体甩至炉体侧壁;至少一个第二分散装置,设置于所述炉体的侧壁,用于使炉体侧壁的粉体离心分散,并将炉体侧壁的粉体甩至漏斗状反应腔内;一加热装置,设置于所述炉体的外表面;一排气装置,用于将漏斗状反应腔内烧结过程中产生的热烟气排出;一进料装置;以及一出料装置。

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