电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质

    公开(公告)号:CN113253119B

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110711799.5

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本公开涉及一种电池突发型热失控监测方法、装置及可读存储介质,以提前预警电池突发型热失控,进而有效确保电池的安全。属于电池管理技术领域。方法包括:获取电池在目标工作模式下的当前热失控相关参数,所述当前热失控相关参数包括用于表征在当前变化电量下的电压变化参数的第一参数、用于表征在当前变化电量下的温度变化参数的第二参数和用于表征在当前变化电压下的温度变化参数的第三参数中的至少一者;在所述目标工作模式下的预设的热失控相关参数对应关系中,获取与所述当前热失控相关参数对应的参数阈值;根据所述当前热失控相关参数和所述参数阈值,监测所述电池是否存在热失控风险。

    夹心电极及电池
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112018390B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010690607.2

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种夹心电极及电池。所述夹心电极包括电极壳体和化学抑制剂。所述电极壳体围构形成第一空间。所述化学抑制剂收纳于所述第一空间。所述化学抑制剂的气化温度低于电池热失控的触发温度。在电池发生热失控之前,所述化学抑制剂气化膨胀,并冲破所述电极壳体。所述化学抑制剂扩散到电池电解液。所述化学抑制剂用于抑制电池热失控时的氧化还原反应,降低了所述电池内部产生热量速率,避免热量堆积。进而所述夹心电极提高了电池的安全性。

    电池管理方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN112149345B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202010870680.8

    申请日:2020-08-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种电池管理方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取电池的实际工况参数及对应的可量化数据;可量化数据是根据实际工况参数对电池机理模型库仿真得到;将实际工况参数及对应的可量化数据输入至数据驱动映射关系模型,得到电池的模型结构和电池参数;数据驱动映射关系模型是基于工况参数及其对应的可量化数据、模型结构和电池参数训练得到的;根据电池的模型结构和电池参数更新电池管理系统,基于更新后的电池管理系统控制电池。采用本方法可以在电池发生老化、故障和缺陷后对电池模型结构、类型和参数进行更新,保证基于电池的模型结构的控制都是在正确的电池模型结构基础上进行的,实现对电池的精准的控制和管理,且安全。

    锂离子电池的负极电位估算模型建立方法及计算机设备

    公开(公告)号:CN112733427A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011491854.6

    申请日:2020-12-16

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了一种锂离子电池的负极电位估算模型建立方法及计算机设备。锂离子电池的负极电位估算模型建立方法包括首先提供带参比电极的三电极电池。其次对三电极电池进行性能测试,从而获得三电极电池的标称容量和电压特性参数,电压特性参数包括正极电位、端电压以及负极电位。建立分极等效模型。分极等效模型包括正极参数和负极参数,以反映三电极电池的外部特性和内部特性。最后利用标称容量和电压特性参数对正极参数和负极参数进行标定,以获得负极电位估算模型。该方法能够将电池的正极和负极特性分离,准确地模拟电池在充放电过程中的正极和负极电位变化的规律。同时,分极等效模型参数明确、计算简单,能够应用于电池管理系统。

    锂离子电池参比电极制备方法及锂离子电池参比电极

    公开(公告)号:CN110702751B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910880365.0

    申请日:2019-09-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供一种锂离子电池参比电极制备方法及锂离子电池参比电极。合金层设置于亲锂参比电极基底和锂金属层之间,对锂离子电池参比电极的电位起到稳定性作用。固体电解质界面膜层将亲锂参比电极基底、合金层以及锂金属层包覆,对锂离子电池参比电极起到保护作用。锂金属层夹设于合金层和固体电解质界面膜层之间,可以确保长时间测量时对锂金属层起到保护作用,不容易出现电位漂移。锂离子电池参比电极制备方法可以使得锂金属层均匀的包覆于亲锂参比电极基底表面。当长时间测量时,通过合金层、锂金属层以及固体电解质界面膜层可以提高锂离子电池参比电极的稳定性,满足锂离子电池内部实时监测的需求。

    夹心电极及电池
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112018390A

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN202010690607.2

    申请日:2020-07-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种夹心电极及电池。所述夹心电极包括电极壳体和化学抑制剂。所述电极壳体围构形成第一空间。所述化学抑制剂收纳于所述第一空间。所述化学抑制剂的气化温度低于电池热失控的触发温度。在电池发生热失控之前,所述化学抑制剂气化膨胀,并冲破所述电极壳体。所述化学抑制剂扩散到电池电解液。所述化学抑制剂用于抑制电池热失控时的氧化还原反应,降低了所述电池内部产生热量速率,避免热量堆积。进而所述夹心电极提高了电池的安全性。

    电池脉冲加热参数确定方法及参数确定系统

    公开(公告)号:CN110556608B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910806436.2

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种电池脉冲加热参数确定方法及参数确定系统。通过在多种加热参数下的正负脉冲加热过程中,实时获取所述锂离子电池的负极参考电位。所述负极参考电位为所述锂离子电池的负极相对所述参比电极的电压差。通过判断所述负极参考电位与阈值电位的关系,判断所述锂离子电池是否有析锂现象发生。由于析锂可能导致电池可用容量减少、枝晶刺穿隔膜造成电池内短路并诱发电池热失控等,带来性能下降和安全风险等诸多危害。因此,当所述负极参考电位小于所述阈值电位时,需要调整所述第一加热参数,以避免析锂现象发生,提高电池的寿命。通过记录所述负极参考电位大于所述阈值电位时的加热参数可以确保脉冲加热参数对电池寿命不造成较大影响。

    电池模组隔热材料可靠性的测试方法及验证方法

    公开(公告)号:CN110988705B

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN201911202794.9

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种电池模组隔热材料可靠性的测试方法及验证方法。上述电池模组隔热材料可靠性的测试方法,对所述待测电池模组中的每一个电池单体进行充电至预设过充电压,以模拟因电池老化而造成的产气过程。通过对过充后的所述待测电池模组进行热失控实验,并与未过充的第二样本电池模组的实验结果进行对比,可以得到电池模组老化之后隔热材料的隔热性能,对电池模组中隔热材料的性能进行量化,得出电池老化产气挤压对隔热材料的性能产生的影响,进而能够测试全生命周期隔热材料的可靠性。这对于隔热材料的选择具有指导意义,能最大程度保证电池模组的安全性。

    原位测量电池内部压强的实验方法

    公开(公告)号:CN110470424B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201910675255.0

    申请日:2019-07-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种原位测量电池内部压强的实验方法。所述实验方法通过控制装置控制触发装置为所述电池加热或充电,以触发所述电池热失控。所述控制装置控制检测装置在设定时间采集所述电池腔的第一压强值和所述气密腔的第二压强值。所述控制装置根据所述第一压强值和所述第二压强值控制充放气装置为所述气密腔充气或放气,使所述气密腔的第二压强值和所述电池腔的第一压强值相等。由于所述电池的内外压强平衡,所述电池的壳体处于原位(壳体未发生形变)状态。所述原位测量电池内部压强的实验方法通过所述检测装置测得的所述第一压强值即为所述电池的原位压强值。

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