一种锂离子电池的低温自加热方法

    公开(公告)号:CN104064836B

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201410270086.X

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池的低温自加热方法,该方法包括确定对锂离子电池寿命无影响的频率范围,并根据此范围选取充放电脉冲的频率;在已选定的充放电方式下,设定脉冲电流幅值选取依据,计算充电电流幅值Ic和放电电流幅值Id;利用确定频率和幅值的充放电脉冲信号对待加热电池进行无寿命损耗加热;自加热后电池的内阻大幅减小,充电性能大幅提升。本发明所述技术方案具有自加热快、低温性能改善明显和对电池使用寿命无影响的效果。

    一种锂离子电池的低温自加热方法

    公开(公告)号:CN104064836A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410270086.X

    申请日:2014-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池的低温自加热方法,该方法包括确定对锂离子电池寿命无影响的频率范围,并根据此范围选取充放电脉冲的频率;在已选定的充放电方式下,设定脉冲电流幅值选取依据,计算充电电流幅值Ic和放电电流幅值Id;利用确定频率和幅值的充放电脉冲信号对待加热电池进行无寿命损耗加热;自加热后电池的内阻大幅减小,充电性能大幅提升。本发明所述技术方案具有自加热快、低温性能改善明显和对电池使用寿命无影响的效果。

    简谐振动合成和光的五种偏振态的智能演示仪

    公开(公告)号:CN103236211A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310123700.5

    申请日:2013-04-10

    Abstract: 本发明提供了一种简谐振动合成和光的五种偏振态的智能演示仪,相应的演示仪包括LED点阵屏显示模块、控制模块和指令输入模块,控制模块用于接收输入模块发送的控制指令,并通过算法处理发出控制指令,控制电路实现LED点阵屏中的若干个LED灯显示简谐振动合成图、简谐振动合成过程、光的五种偏振态和偏振光光矢端运动过程;指令输入模块用于根据用户指令的输入,并向控制模块发送演示预定图像或过程的控制指令。本发明能够直观的演示出简谐振动的合成过程和偏振光的光矢端运动过程,并可以让学生亲自动手操作加深对相关物理知识点的理解。

    一种锂离子电池界面阻抗无损分离方法

    公开(公告)号:CN114976307B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202210489917.7

    申请日:2022-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池界面阻抗无损分离方法,该方法基于总阻抗和高频感抗和低频扩散模型重构了反映界面动力学的真实阻抗,使用弛豫时间反卷积技术和等效电路对界面的模型参数进行辨识,通过50%与5%SOC的阻抗数据来实现电极界面动力学模型参数的无损分离,并在三电极阻抗中验证了该技术的有效性。同时,根据电荷转移内阻的变换系数将可分离的SOC的电荷转移内阻转移到对比的SOC,实现了在同一SOC点的特征参数演变规律分析。该方法步骤简单,易于操作,且可靠性高,适用于电动汽车动力电池的电极界面动力学无损诊断。

    交直流叠加的锂离子电池低温充电方法

    公开(公告)号:CN109659637A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811322159.X

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明为交直流叠加的锂离子电池低温充电方法,S1、根据安全极化电压范围选取正弦交流极化电压;S2、在S1的基础上,根据电池交流阻抗与频率的关系,计算产热功率与频率的关系,通过产热功率与频率的关系计算得到当前温度电池产热功率最大时的频率,为最优产热频率;S3、根据正弦交流极化电压幅值与当前温度下电池最优产热频率对应的交流总阻抗确定最大正弦交流电流幅值,利用对称正弦交流电流信号对电池进行低温自加热;S4、当电池温度达到预设的截止温度时,在锂离子电池两端施加一个交直流叠加激励,同时对电池进行充电与再加热;S5、当S4的电池端电压达到充电截止电压时,即刻将交直流叠加激励转换为三段降电流直流激励继续对电池充电。

    一种锂离子电池的EIS快速测量方法

    公开(公告)号:CN106970266A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201611070664.0

    申请日:2016-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种锂离子电池的EIS快速测量方法,是一种基于方波电流激励和傅里叶变换的EIS快速测量方法。该方法包括基于锂离子电池电化学反应特性选择方波激励频率,确定锂离子电池处于合适的极化电压幅值范围,并根据此范围选取正弦交流电流幅值;对锂离子电池施加选定的频率点及特定幅值的方波电流,对采样得到的方波电流和响应电压进行傅里叶变换,得到特定频率点的阻抗;基于响应电压的傅里叶分解的频谱幅值和阻抗变化规律筛选特定频率的阻抗,进而组成锂离子电池的电化学阻抗谱,即EIS。该EIS快速测量方法能够准确描述锂离子电池电极反应特性,得到准确的锂离子电池EIS;具有锂离子电池EIS测试速度快、测试时间短和工程易于实现等效果。

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