配套便携式直接甲醇燃料电池系统的燃料重组器

    公开(公告)号:CN109065921A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810795326.6

    申请日:2018-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种配套便携式直接甲醇燃料电池系统的燃料重组器,它包括气液分离器、液位传感器、储料桶、燃料出口、冷却液进口、温度传感器和燃料进口。所述储料桶顶部密封连接气液分离器,并配置液位传感器,在底段外壁上分别连接燃料出口、冷却液进口、燃料进口和温度传感器。由于冷却液进口设在储料桶底部,充分利用输入的冷却液冲力搅动内蓄气液混合液,有效促成混合均匀,从而提高气液分离效率。在储料桶上下部分别配置受控的液位传感器和温度传感器,构成监测体系,便于智能化调控。本发明将气液分离器与储料桶一体化设计,集成度高,特别适合本发明所述产品配套。

    交直流一体化后备电源系统

    公开(公告)号:CN106787140A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611233216.8

    申请日:2016-12-28

    CPC classification number: H02J9/061

    Abstract: 本发明公开了一种交直流一体化后备电源系统,它包括配电单元、UPS模块和电池组。正常情况下,由配电单元引入市电为电池组、UPS模块、风机、加热器及负载单元供电,一旦所在位置市电突发异常或停电,本发明产品则瞬时自动转换成由电池组对UPS模块、风机、加热器及各负载单元供电,确保负载单元正常工作。另外,本发明产品所处环境温度高于温控器设定温度,风机启动实施降温,待温度降至常温时,在温控器作用下风机停止工作。若本发明产品所处环境温度低于温控器设定温度时,加热器得电而加热,以改善安装位置的环境温度,本发明产品始终处在一个合适的温度环境下工作,确保后备电源系统稳定运行。

    一种浸没式液冷技术的锂电池联动控制系统及方法

    公开(公告)号:CN119601847A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411732298.5

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种浸没式液冷技术的锂电池联动控制系统及方法,通过获取锂电池的运行参数来判断锂电池的工作状态,当锂电池处于浮充状态时通过获取电池的环境温度来实现循环泵的联动控制,当电池的环境温度大于或等于设定阈值时开启循环泵,而当电池的环境温度小于设定阈值时循环泵进入待机状态。通过对电池环境温度的监控来实现循环泵的联动控制,在保证锂电池制冷所需温度的同时避免循环泵常开从而大大减少制冷能源的浪费,达到减少数据中心运营成本的目的。此外,考虑到散热的滞后性,当监测到电池的温度小于设定阈值时,逻辑上要求空调继续运行一段时间后再进入待机状态,从而避免热量聚集对锂电池产生影响。

    一种高倍率钠离子电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN119170880A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411206868.7

    申请日:2024-08-30

    Abstract: 本发明涉及钠离子电池领域,尤其涉及一种高倍率钠离子电池及其制备方法;本发明中采用少层MXene材料,制作硬碳复合材料,MXene特殊的层状结构,能够有效的提高电解质的渗透,并且有利于电荷的快速传输和钠离子扩散,能够有效的提高钠电的高倍率性能,同时能够提高钠离子的存储能力,并且有效的抑制硬碳材料在充放电过程中的体积变化,有利于提高电池的循环性能;正极浆料中采用聚偏二氟乙烯和聚碳酸亚乙烯酯的复合胶液,能够有效的提高正极的粘结性,并且为电解液中碳酸亚乙烯酯添加剂的聚合物,能够有效的改善正极与电解液间的稳定性。

    一种钠离子电池性能评估方法及装置

    公开(公告)号:CN118068203A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410213198.5

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及电池测试技术领域,尤其是一种钠离子电池性能评估方法及装置。对待测钠离子电池进行初始容量和初始内阻R1检测;将待测钠离子电池置于恒温恒湿试验箱中;确定模拟电池应用场景下的环境温度,对恒温恒湿试验箱的温度参数、时间参数进行设置;对待测钠离子电池进行测试程序设置;待测钠离子电池进行存储试验;循环,调整温度参数、时间参数以及测试程序;采用充放电测试机对待测钠离子电池进行容量检测;对待测钠离子电池安全性能进行验证。有效模拟钠离子电池在实际应用场景下的30天平均每天24h内不同温度、不同SOC模式下电性能和安全性能使用情况,快速对钠离子电池进行预先评估,根据评估结果,对电池进行未来实际应用场景下的定向优化。

    一种节能散热型电池包
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117254169A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311230092.8

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明涉及二次电池技术领域,尤其是一种节能散热型电池包。壳体内安装有若干组并排设置的电芯组,外壳的内腔中还安装有电源转换器和风扇,每组电芯组的侧壁上均贴设有温差发电片,温差发电片之间通过导线电连接,电源转换器与温差发电片之间通过导线电连接,电源转换器与风扇之间通过导线电连接。在电池包上首次采用热电材料实现了电池包内部废热利用,进一步提升了电池包绿色节能能力;通过温差发电片的热电转换实现了不利用电池本身电力或外部电力的情况下对有源风扇的驱动,并结合散热风道设计进一步将温差散热片所带来的吸热降温效果最大化;通过使用温差发电片方式,不仅可以实现无源器件的主动散热同时还实现了主动制冷效果。

    一种光伏最大功率跟踪优化控制系统与方法

    公开(公告)号:CN116937659A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202210374761.8

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明涉及光伏发电系统技术领域,特别涉及一种光伏最大功率跟踪优化控制系统与方法。具有光伏阵列、自学习优化控制器、DC‑DC变换器、逆变器、储能系统和交流母线;所述光伏阵列的输出与DC‑DC变换器的输入连接,所述DC‑DC变换器的输出与逆变器的输入连接,所述储能系统分别与DC‑DC变换器的输出和逆变器的输入连接,所述光伏阵列由若干光伏板组成,所述自学习优化控制器通过输入的环境温度、辐照度、光伏板输出电压、光伏板输出电流,优化计算得到PWM信号控制DC‑DC变换器,所述逆变器将DC‑DC变换器输出的直流转换为三相交流电,输出到交流母线上。本发明进一步提高光伏发电的性能,使光伏控制器能够适应各种环境条件,同时更快更准确的寻找到最大功率点。

    一种钠离子电池及其制作工艺

    公开(公告)号:CN115799449A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211589577.1

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种钠离子电池及其制作工艺。采用硬碳/MXene复合材料、层状氧化物作为活性材料制作钠离子电池。其中硬碳/MXene复合材料制作方法如下:将蔗糖溶液置于反应釜中高温反应,冷却后过滤得到前驱体材料;将前驱体材料溶于水中,并与MXene溶液混合,超声处理后,得到前驱体/MXene悬浮液;将悬浮液采用冷冻干燥后,得到前驱体/MXene材料;将前驱体/MXene材料置于管式炉中进行高温碳化,冷却后获得硬碳/MXene复合材料。本发明中,负极中添加了具有特殊片层结构的MXene材料,能够为锂离子传输提供丰富的通道;MXene材料具有良好的导电性,添加MXene能够有效的提高硬碳负极的导电性,并且MXene表面的官能团能够改善负极界面性能,进而提高钠离子电池的电性能。

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