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公开(公告)号:CN120044401A
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN202510152810.7
申请日:2025-02-12
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/36 , G01R31/392 , G01R31/378 , G01B11/16 , G01J5/48 , G01J5/00
Abstract: 本发明的一种应变与温度参数耦合的磷酸铁锂储能电池热失控分级预警方法,属于磷酸铁锂储能电池热失控预警方法技术领域,包括以下步骤:S1:建立磷酸铁锂储能电池热失控的温度变化模型;S2:建立磷酸铁锂储能电池热失控的气体体积膨胀模型;S3:建立磷酸铁锂储能电池热失控的外壳应变模型;S4:建立磷酸铁锂储能电池热失控的温度与应变的耦合模型;S5:基于电池热失控过程中温度与应变之间的耦合模型,设定分级预警阈值。本方法通过综合温度‑应变的多维数据,实现对热失控进程的精确描述与量化评估。构建基于耦合机制的预警阈值体系,不仅能降低误报率和漏报率,还能捕捉热失控过程的关键特征,形成安全响应全流程动态预警体系。
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公开(公告)号:CN119964328A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411785361.1
申请日:2024-12-06
Applicant: 南京工业大学 , 国网江苏省电力有限公司
IPC: G08B21/18 , H01M10/052 , H01M10/48 , H01M10/42 , G01R31/382
Abstract: 本发明的一种314Ah磷酸铁锂储能电池热失控预警方法及抑制装置,属于电池热失控防控领域,包括箱体,箱体中设有模组,模组包括多个磷酸铁锂储能电池;模组上设有夹具,夹具包括:左固定挡板、活动挡板、连接丝杆、右固定挡板和至少两个螺母;连接丝杆穿过左固定挡板、活动挡板和右固定挡板;螺母螺纹连接在连接丝杆的两端;活动挡板能沿左右方向移动;活动挡板和右固定挡板之间安装有压力传感器;每个磷酸铁锂储能电池上均安装有温度传感器、电压传感器、动态阻抗传感器;模组的表面安装有液冷板;箱体上安装有用于给模组喷水雾的细水雾喷放喷头。本方法和装置能够对热失控预警并处置。
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公开(公告)号:CN119478825A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411548329.1
申请日:2024-11-01
Applicant: 南京市锅炉压力容器检验研究院 , 南京理工大学 , 内蒙古自治区特种设备检验研究院 , 南京工业大学 , 南京金创有色金属科技发展有限公司
Inventor: 张伯君 , 业成 , 李梦 , 方学锋 , 崔强 , 魏松杰 , 姜君 , 章彬斌 , 陈洁 , 管永原 , 王志荣 , 刘学军 , 王静虹 , 张东宏 , 刘志贤 , 韩继鹏 , 李锋 , 陈超 , 张茂 , 张学岭 , 于永亮
IPC: G06V20/52 , G06V20/40 , G06V40/10 , G06V40/20 , G06V10/44 , G06V10/774 , G06V10/776
Abstract: 本发明公开了一种鹤管连接牢固性确认动作的视觉检测方法,是在石化罐车容质充装过程中,根据在设定角度下采集的监控录像,来确认操作员进行了拔拽鹤管动作,用于确认鹤管连接是否牢固,加强充装过程的规范性管理。首先将视频信号逐帧抽取成图像,然后将图像视频输入到训练好的机器学习模型中,先用目标检测的方法检测出石化罐车的阀门区域、鹤管连接头,再用姿态估计人体关键点检测方法获取人体的骨骼关键点坐标,获取有关信息并存入数据库。基于以上的检测目标和人体关键点信息,通过肢体运动伴随的人体关键点位置变化信息来判断人是否进行了鹤管的连接牢固性确认,如果有,则分析动作的幅度与方向。
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公开(公告)号:CN119340550A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411470480.8
申请日:2024-10-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/658 , H01M10/48 , H01M10/633 , H01M10/6556 , H01M10/6567
Abstract: 本发明公开了一种用于储能锂离子电池热失控预警后应急处置的快降温强隔热装置及方法,包括电池组箱体、多个降温隔热模块、底部液冷板、冷却系统和热失控处理模块。降温隔热模块包括两个液冷板和一个气凝胶片,一个气凝胶片夹在两个液冷板中间。相邻两个降温隔热模块之间紧密插入一组电池组。冷凝器和压缩机用于对冷却介质初步降温,半导体器件和相变材料用于降温强隔热模块支路管道辅助降温。降温强隔热模块中一个液冷板紧密贴在一排电池侧面,从而在热失控预警后对电池进行快速降温,预防电池热失控的发生。当电池热失控发生后,气凝胶片与另一个液冷板防止热失控电池热量传递到相邻电池,从而抑制电池组热失控传播。
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公开(公告)号:CN118738682A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410946113.4
申请日:2024-07-15
Applicant: 南京工业大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 杭州高特电子设备股份有限公司
IPC: H01M10/658 , H01M10/613 , H01M10/655 , H01M10/6569
Abstract: 本发明的一种防止储能电池热失控扩散的导热和隔热自适应切换石墨烯复合膜及制备方法,该石墨烯复合膜包括上下两层石墨烯薄膜,两层石墨烯薄膜边缘包覆有微孔复合膜;两层石墨烯薄膜之间填充有复合相变材料和螺旋状形状记忆合金单元。石墨烯具有很强的导热性能与良好的韧性,在储能电池正常工作时,对储能电池进行有效散热。相变材料在两层石墨烯薄膜之间充当高效的热界面材料,可以降低热界面热阻,同时相变材料具有较高的潜热,当储能电池发生热失控时,可以吸收大量热量。形状记忆合金在高温情况下会发生高温超弹性,恢复奥氏体相状态,从而产生作用力将石墨烯薄膜撑开,形成隔热气层,降低导热率,从而达到抑制电池热失控导致的热蔓延行为。
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公开(公告)号:CN111505048B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202010500688.5
申请日:2020-06-04
Applicant: 南京工业大学
Abstract: 本发明一种基于距离控制的时变辐射热流实验系统及测定方法涉及一种可实现随时间变化辐射热流(时变热流)的实验装置及测试系统。包括辐射源、辐射源承重架、辐射源移动支架、辐射源控制器、控制器、驱动器、直流电源和实验台底座;辐射源移动支架采用导轨滑台,导轨滑台上设有导轨滑块;导轨滑块上安装有辐射源承重架,辐射源固定安装在辐射源承重架下方;导轨滑块下部装有固定架,在固定架上通过螺栓安装有挡板转杆,挡板转杆固定连接有挡板,所述挡板位于辐射源的正下方,电机安装在导轨滑台上方,带动丝杆转动;控制器和直流电源分别与驱动器连接,驱动器与电机连接;直流电源为电机提供动力;辐射源控制器与辐射源相连。
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公开(公告)号:CN118443492A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410628349.3
申请日:2024-05-21
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N3/313
Abstract: 本发明一种撞击损伤爆破片动态载荷作用下破裂失效性能测试实验装置及方法,属于石化企业安全领域。包括可视化承压系统、撞击系统、可调式升降支座系统、进气速率调控系统、点火系统、高压气体预混系统、水浴加热/冷却系统、压力采集系统、温度采集系统、位移应变采集系统、高速红外采集系统、图像采集系统、纹影系统、爆破片装置、同步控制系统、程序控制与数据采集系统。采用爆破片失效及性能测试装置实现撞击损伤爆破片动态载荷作用下其破裂失效形式及性能测试研究。发明创造通过研究多参数影响下撞击损伤爆破片动态载荷作用下破裂失效性能测试实验装置及技术方法,填补了石化企业爆破片撞击损伤破裂失效形式和性能测试及技术检测的空白。
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公开(公告)号:CN117907382A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410106912.0
申请日:2024-01-25
Applicant: 南京工业大学
IPC: G01N25/54
Abstract: 本发明的一种泄漏诱发储罐沸腾液体膨胀蒸汽爆炸的实验装置及方法,属于可燃气体的泄放实验技术领域,包括底座支架,底座支架上安装有罐体组件;罐体组件上安装有压力传感器,罐体组件上安装有热电偶;底座支架上安装有电加热模块;罐体组件连接有透明的玻璃板;实验装置还包括纹影装置A和纹影装置B;罐体组件上安装有气动球阀;实验装置还包括数据采集器和电脑终端,电脑终端与纹影装置A电性连接;电脑终端通过控制器和同步触发器同时与气动球阀和纹影装置B电性连接;包括抽真空充装装置;玻璃板上设有用于监测罐体组件中液态可燃气体液体量的刻度线。该装置与方法可以探究泄放口径、介质容器初始压力和充装率对气云的尺寸和浓度的演化规律。
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公开(公告)号:CN109654384B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201910083494.7
申请日:2019-01-29
Applicant: 南京工业大学
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明基于粒子群算法优化的变分模态分解(PSO‑VMD)算法的管道泄漏检测装置及检测方法,通过声发射系统采集无泄漏和泄漏时的声发射信号,首先运用PSO‑VMD算法得到声发射信号分解的预设尺度K和惩罚系数α,并对信号进行变分模态分解VMD,得到K个固有模态函数IMF分量,并采用基于能量值的方法进行信号重构,得到去噪后的最佳观测信号,再取重构信号的时域域特征参数,最后通过支持向量机(SVM)算法进行泄漏检测。实现了管道泄漏发生后能够及时发现,解决了管道误报警率高的问题。
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