-
公开(公告)号:CN109116258A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811198154.0
申请日:2018-10-15
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及一种锂电池充放电截止条件的确定方法,其特征在于,包括以下具体步骤:测量电池的实际容量并进行容量标定;对电池进行放电处理,即将电池的SOC清零;按一定的SOC步长对电池进行充电,记录此时的电压为U1;对电池进行一个周期的脉冲电流充电,记录此时的电压为U2;直至电池的SOC=1;根据多组U1和U2得到电池的多个直流内阻R;绘制R-SOC曲线图;由R-SOC曲线得到新的锂电池充放电截止条件。与现有技术相比,本发明将电池的使用状态控制在直流内阻的平势区,避免了电池过充过放的危害以及内阻增大引起的热损耗,高温爆炸等危害,弱化了过充过放对电池的损害,保证电池长久的使用。
-
公开(公告)号:CN107611516A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710580610.7
申请日:2017-07-17
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/637 , H01M10/654
Abstract: 本发明涉及一种电池内部温度实时管理方法,具体为,在电池的电极上设置热释电材料,热释电材料在温度变化时释放的静电荷转移到电极上,通过检测正负电极之间的电池参数变化,从而检测到电池内部的温度变化和/或电池内部温度。本发明通过鉴别电池参数的变化,从而直接获得电池内部温度变化参数,电源管理系统会根据提取的电池内部温度信号来调整电池的工作状态,保证电池(组)工作在安全的温度范围内,可解决现在电池易受热起火爆炸的安全隐患的缺陷。
-
公开(公告)号:CN107560066A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710703102.3
申请日:2017-08-16
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: F24F11/00
Abstract: 本发明涉及一种基于多源信息的空调开关智能控制系统及方法,该系统包括多源信息采集单元、存储器和空调开关控制器,多源信息采集单元包括多种用于采集影响空调开关状态的影响因子信息的传感器,传感器均连接至存储器,存储器连接空调开关控制器,空调开关控制器中设有用于判定空调开关状态的多信息融合判定模块;多源信息采集单元采集多种影响空调开关状态的影响因子信息并存储至存储器中,多信息融合判定模块根据多种影响空调开关状态的影响因子信息进行融合判定得出空调的开关状态,进而空调开关控制器控制空调打开或关闭。与现有技术相比,本发明能根据不同场合下的各种信息进行智能开启和关闭空调,从而适应不同场合,智能程度高。
-
公开(公告)号:CN107015156A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710188978.9
申请日:2017-03-27
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明涉及电池检测,属于电池检测与维护领域。一种电池健康状态检测方法,其特征在于包括以下步骤:确定电池当前状态的步骤;选取合适的电流倍率与充放电区间的步骤,依据电池的基本参数,选取充放电电流大小和充放电截止条件;按照选取的充放电区间对电池进行充放电实验,电压测量模块记录充放电过程中的电压值,电流测量模块记录电流值,以及进行充放电实验的时间;控制充放电电流相等,计算出充放电过程中充入的能量和放出的能量的能量损耗的表征内阻,得到电池健康状态阶段。本发明的检测方法和装置建立了直接以微循环表征内阻表征锂离子电池SOH的方法与体系,使得检测时间缩短,检测方式简化,能够极大的推动电池的检测和维护的效率。
-
公开(公告)号:CN111381170A
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN202010412659.3
申请日:2020-05-15
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明提供了一种基于大数据的电动汽车电池包健康状态预测方法及系统,获取电池包的数据并对数据进行预处理,得到预处理数据;提取预处理数据中影响电池包健康状态的特征参数,通过特征与目标关系函数,对特征参数之间的相关性进行比较分析,将相关性阈值高于第一阈值的特征参数删除,得到简化模型数据;划分电池包的数据的数据类型,扩充快充和慢充中数量级少的数据,标记电池快充时间及电池慢充时间,作为补充特征数据;基于预处理数据、和/或简化模型数据、和/或补充特征数据,建立电池健康状态预测模型,并对电池健康状态预测模型的参数进行调整;通过flask框架调用电池健康状态预测模型,通过云端网络在线计算出电池包健康状态的预测结果。
-
公开(公告)号:CN109870655B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910234687.8
申请日:2019-03-26
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G01R31/3828
Abstract: 本发明涉及电池容量计算的技术领域,公开了一种用于锂电池SOC的估算方法,首先、根据待估算锂电池的历史数据,通过数据拟合获取不同温度、电流倍率和循环次数条件下的充/放电SOC‑V曲线,计算曲线前端各点中曲率最大的点为前拐点及后端各点中曲率最大的点为后拐点;再对不同温度、电流倍率和循环次数条件下的前拐点及后拐点进行数据拟合,计算得到对应条件下的拐点修正系数方程式;再计算基准温度、基准电流倍率和第一次循环次数条件下的前拐点和后拐点及对应的SOC,利用拐点修正系数方程式,转换得到对应所处工况下的前拐点和后拐点;最后记录待估算锂电池所处工况下电压达到拐点电压的时刻,用对应SOC值替换该时刻得到的SOC。
-
公开(公告)号:CN109103528A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810381902.2
申请日:2018-04-26
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明涉及一种基于数学模型的动力电池检测方法和设备,其中方法包括:基础模式:根据导入的工步文件对电池进行不同倍率的充放电,同时采集电池包的基本参数信息进行电池充放电性能的检测;精选模式:根据测试方向确定与该测试方向相对应的工步文件和数学模型,并基于与测试方向相对应的工步文件对电池进行充放电,获取电池CAN报文并解析翻译报文,得到存储单体电池的基本参数信息以及获取电池包的基本参数信息;开发模式:接收测试条件以及输入自定义数学模型,根据测试条件以及输入的自定义数学模型确定自定义工步文件,并基于自定义工步文件对电池进行充放电,获取电池CAN报文并解析翻译报文,得到存储单体电池的基本参数信息以及获取电池包的基本参数信息。与现有技术相比,本发明具有扩展性好等优点。
-
公开(公告)号:CN107565186A
公开(公告)日:2018-01-09
申请号:CN201710580599.4
申请日:2017-07-17
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: H01M10/48
Abstract: 本发明涉及电池领域。公开了一种具备温度自检测能力的电池,包括正电极、负电极,并且正电极和/或负电极具有热释电性能。通过在电极中掺杂热释电材料或者将热释电材料涂布在表面形成热释电薄膜,赋予电极热释电性能。正电极和负电极之间的电压随电池内部温度发生变化,可通过监测电压变化检测电池内部温度变化。本发明在不增加电池体积和结构复杂度的情况下,使电极具备测定电池内部温度变化的能力;将电池中电池温度监控装置与电池本身的器件融于一体,提高了温度监控灵敏度,简化了电池结构,可实时检测电池内部温度变化,提高电池使用寿命和安全性。
-
公开(公告)号:CN104647827A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510107572.4
申请日:2015-03-11
Applicant: 上海工程技术大学 , 上海核威实业有限公司
CPC classification number: B32B15/01 , B32B2250/02 , B32B2307/536 , B32B2307/554 , B32B2307/558 , B32B2605/08
Abstract: 本发明公开了一种铜合金-钢双金属复合材料及其制备方法和应用。所述材料是由碳含量小于等于0.25wt%的碳素钢基层与添加有中间相炭微球的铜合金层复合而成;所述铜合金的组成配方为:锡3.0~13.0wt%、镍1.0~5.0wt%、铜81.5~99.5wt%,其它杂质含量总和不超过0.5wt%;本发明采用粉末冶金法制备所述的铜合金-钢双金属复合材料,所述材料不仅具有高强度、硬度和机械承载能力及优良的耐磨性能,而且环保、成本低、制备工艺简单易于规模化生产,可用作滑动轴承材料,具有工业应用价值。
-
公开(公告)号:CN209836319U
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201920504522.3
申请日:2019-04-15
Applicant: 上海和达汽车配件有限公司 , 上海工程技术大学
IPC: C23G3/00
Abstract: 本实用新型公开了一种铝合金氧化膜的焊前处理装置,包括超声处理系统、温度控制系统和pH控制系统,所述超声处理系统包括机体、水槽、超声发生器、换能器、拦网和排水管;所述温度控制系统包括温度传感器、加热装置和加热控制器;所述pH控制系统包括pH传感器、pH控制器、酸储箱和电磁阀。本实用新型的铝合金氧化膜的焊前处理装置,能够实现利用超声空化作用加以有机酸辅助清理空化所产生的破碎氧化膜,能够高效,节省人力,并且在尽可能不损坏母材的情况下稳定的去除氧化膜,能实现温度控制和pH控制,自动化程度高,效果良好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-