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公开(公告)号:CN105489887B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201510744988.7
申请日:2015-11-05
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网河北省电力公司 , 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铅炭电池负极铅膏,该负极铅膏包括质量份计的下述组分:铅粉1~99;炭‑氧化物复合材料0.1~90;炭黑0~0.5;硫酸钡0.1~2;短纤维0.05~0.1;有机膨松剂0.01~3.2。该铅膏的碳材料表面和孔隙内的氧化物以离子形态紧密吸附在碳材料周围,固化干燥过程中,又重新复合在碳材料表面和孔隙内,“溶解‑再复合”使碳材料的活性表面和孔隙都均匀附着微小的氧化物薄层,大大提高碳材料和氧化物的结合程度,充分发挥碳材料导电和电容特性,限制了碳材料表面析氢。
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公开(公告)号:CN111175661A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN202010107093.3
申请日:2020-02-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/387 , G01R31/378 , G01R31/389 , G01R31/367 , G01R31/00
Abstract: 本发明公开了一种用于确定锂离子电池的荷电状态的方法及系统,属于锂离子电池技术领域。本发明方法,包括:对一次静置后的锂离子电池以预设充电倍率的电流进行充电至截止电压;对二次静置后的锂离子电池以预设放电倍率的电流进行放电至截止电压,并获取放电过程中锂离子电池的荷电状态,确定不同荷电状态下的锂离子电池的动态阻抗;根据不同荷电状态下的锂离子电池的动态阻抗,确定不同荷电状态下的动态阻抗谱图,并根据动态阻抗谱图获取拟合参数;提取拟合参数中的电荷转移电阻,根据电荷转移电阻确定锂离子电池的荷电状态。本发明能够利用电池动态阻抗测试进行荷电状态估算,提高了荷电状态估算的可靠性和准确度,有利于实际工程应用。
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公开(公告)号:CN110661041A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810693824.X
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明提供一种退役动力电池诊断的方法和装置,所述方法包括下述步骤:(1)根据电池模组内电池单体间的一致性确定所述电池模组是否拆解;(2)检测未拆解的所述电池模组和拆解的所述电池模组内的电池单体以确定其梯次利用价值;(3)根据所述梯次利用价值将所述电池模组和所述电池单体分类。该诊断过程简单、条理清晰,诊断效率大大提高,降低了诊断过程的成本,提高了退役动力电池梯次利用的技术经济性,为退役动力电池的梯次利用提供了良好的技术指导。
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公开(公告)号:CN110661040A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810693677.6
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: H01M10/42
Abstract: 本发明提供了一种退役磷酸铁锂动力电池分选方法和装置,所述方法包括下述步骤:(1)根据电池的历史数据将其进行分组;(2)分别对每组电池进行电学测试和机械测试,并得到电学测试结果和机械测试结果;(3)根据电学测试结果和机械测试结果分别确定每组电池的分选结果。该分选过程简单、条理清晰,分选效率大大提高,降低了分选过程的成本,提高了退役动力电池梯次利用的技术经济行,为退役磷酸铁锂动力电池的梯次利用提供了良好的技术指导。
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公开(公告)号:CN110653180A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201810693904.5
申请日:2018-06-29
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC: B07C5/344 , G01R31/367
Abstract: 本发明提供一种用于电网调频的退运电池的分选方法和装置,所述方法包括下述步骤:(1)获取所述退运电池的出厂信息;(2)根据所述出厂信息确定检测标准并对所述退运电池进行检测;(3)根据所述检测标准和所述检测结果确定分选结果。该方法基于对电网调频的应用工况,通过退运电池的出厂信息得到其分选标准,并通过对电池的检测最终确定分选结果。分选的结果稳定可靠,能够为电网调频提供稳定供电;分选过程条理清晰、操作简单,省时省力。
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公开(公告)号:CN110504443A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810466162.2
申请日:2018-05-16
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网公司 , 中国科学院物理研究所 , 国网上海市电力公司
IPC: H01M4/48 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种具有阴离子变价的钠镁锰基层状氧化物材料、制备方法和用途,所述材料的化学通式为:Naa[MgbMnc]O2+β;a,b,c,β分别为对应元素所占的摩尔百分比;它们之间的关系满足b+c=1,且a+b+4c=2×(2+β);其中0.5≤a≤0.85;0.25≤b≤0.425;0.575≤c≤0.75;-0.02≤β≤0.02;层状氧化物材料的空间群为P63/mmc或P63/mcm或R-3m,对应结构为P2相或P3相。阴离子变价层状氧化物材料用于钠离子二次电池的正极活性材料,首周充电时,晶格中的氧离子失去电子,其平均价态从-2升高变为介于-2和-1之间的价态;首周放电时,具有较高价态的氧离子重新得到电子,随着放电的深入,部分锰离子会得到电子,其平均价态由四价变为三价;从第二周开始,充放电过程中氧离子和锰离子会共同参与可逆的得失电子过程。
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公开(公告)号:CN110428061A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910526802.9
申请日:2019-06-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于对退运电池进行管理的方法及系统,其中方法包括:通过客户端为退运电池分配唯一标识,并将标识存储于所述标识单元;通过管理平台根据所述退运电池的标识,发送所述退运电池的分类和检测指令至退运电池检测终端;通过所述退运电池检测终端接收针对所述退运电池的分类和检测指令,并对所述退运电池进行分类和检测,获取所述退运电池的分类结果和检测数据;通过客户端基于退运电池的标识对所述退运电池进行识别,将所述退运电池的分类结果和检测数据更新至所述退动电池的标识单元,并将所述退运电池的分类结果和检测数据发送至所述管理平台。
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公开(公告)号:CN110120478A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910222197.6
申请日:2019-03-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: H01M2/10 , H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/6563 , H01M10/6566 , A62C3/16
Abstract: 本发明提供了一种高安全性能储能电池机柜,该高安全性能储能电池机柜包括:机柜本体、消防管路和多个电池箱;其中,机柜本体的顶部开设有第一进风口和出风机构,消防管路穿设于机柜本体内,消防管路的底端与机柜本体的底部具有第一预设距离;每个电池箱的侧面均开设有第一出风口,消防管路用于向机柜本体内注入灭火剂和复燃抑制剂,并经各第一出风口溢流至各电池箱内。本发明中,当电池燃烧时,通过消防管路和第一出风口可先使灭火剂溢流至各个电池箱内,从而将电池箱内的明火扑灭,然后再使复燃抑制剂再溢流至各个电池箱内,并浸没整个机柜,使电池无法复燃。
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公开(公告)号:CN110085827A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910329781.1
申请日:2019-04-23
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网山东省电力公司泰安供电公司
Abstract: 本发明提供了一种富锂锰基正极材料及其制备方法和应用,其化学式为xLi2MnO3·(1-x)LiMSnyCezO2,其中:M为Ni、Co和Mn中的至少两种,0.2≤x≤0.8,0.005≤y≤0.02,0.01≤z≤0.05。本发明通过掺杂锡铈两种元素,制得的富锂锰基正极材料的晶体结构较稳定,铈锡共掺杂后的富锂锰基正极材料首次库伦效率和倍率性能得到了改善,且循环稳定性得到了显著提高,尤其是,循环过程中电压的衰减得到了明显的抑制;此外,该制备方法工艺简单、利用氢氧根共沉淀反应制备前驱体,合成效率高,适合规模化生产。
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公开(公告)号:CN109917291A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910203030.5
申请日:2019-03-18
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/367
Abstract: 本发明公开了一种用于恢复梯次利用电池储能系统的运行状态的方法,包括:将储能单元的SOC调整至0;利用储能单元变流器交直流侧接功率分析仪和各电池簇直流母线接功率分析仪确定最底层电池管理系统采样点的信息;为储能单元充电直至SOC为100%,确定充电截至电压数据,为储能单元放电至SOC为0%,计算储能单元的能量效率;确定电池单体的开路电压,对储能单元充电至SOC为10%,计算SOC为10%时的极化内阻,对储能单元充电至SOC为50%;再充电至SOC为85%;计算SOC为50%时的欧姆内阻;对储能单元充电10秒后,计算10秒前后电压的差值;对储能单元放电直至SOC为50%,从而恢复储能系统状态。解决了难以准确确定对电池储能系统一致性相关的维护指标的问题。
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