一种检测电池的方法及装置

    公开(公告)号:CN108107364A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201611061379.2

    申请日:2016-11-24

    Abstract: 本发明实施例公开了一种检测电池的方法及装置,方法包括:计算电池组中电池单体的电压与电池组平均电压的差异作为电池单体的差异电压,对差异电压进行低通滤波得到差异开路电压,基于电池组平均荷电状态、电池单体的差异开路电压,以及SOC‑OCV关系曲线,计算得到电池单体的SOC差异;根据电池单体的标定容量和SOC差异,计算电池单体的电量差异,对电池单体的电量差异进行低频滤波并记录低频滤波的结果;根据最近记录的预设次数的低频滤波的结果,采用最小二乘法将预设次数的低频滤波的结果进行线性拟合得到漏电流,根据电池单体对时间的平均电压以及漏电流计算内短路电阻的大小。采用本发明,可实现对微弱短路电池单体的探测和识别。

    一种电池微短路的检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107870301A

    公开(公告)日:2018-04-03

    申请号:CN201610854888.4

    申请日:2016-09-27

    Abstract: 本发明实施例公开了一种电池微短路的检测方法及装置,所述方法包括:获取待测电池组包含的待测单体电池在第一充电结束时刻的第一参考充电容量和第二充电结束时刻的第二参考充电容量,其中,参考充电容量为所述待测单体电池的电量与参照单体电池的电量的差值,所述参照单体电池为所述待测电池组包含的所有单体电池中在充电结束时刻具有最大电压值的单体电池;根据所述第一参考充电容量和所述第二参考充电容量的差值确定所述待测单体电池发生微短路。采用本发明实施例,具有可提高电池微短路检测的精确性,增强电池微短路检测的适用性,降低电池故障误判率的优点。

    串联电池组的快速充电方法及相关设备

    公开(公告)号:CN106374559A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610824336.9

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: H02J7/0024

    Abstract: 本发明实施例提供一种串联电池组的快速充电方法,包括:获取串联电池组中各电池单元的荷电参数;根据所述荷电参数,判断所述串联电池组中是否存在差异电池单元;其中,所述差异电池单元为荷电参数与所述串联电池组中其他电池单元的荷电参数存在差异的电池单元;若所述串联电池组中存在差异电池单元,则将所述串联电池组中的各电池单元转换为并联连接,并对所述电池单元执行并联充电。另,本发明实施例还提供一种串联电池组的快速充电系统及快速充电装置。所述串联电池组的快速充电方法可以有效缩短充电时间。

    电池健康状态的检测装置及方法

    公开(公告)号:CN106324508A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510382686.X

    申请日:2015-07-02

    Abstract: 本发明提出了一种电池健康状态的检测方法。该方法针对一段时间间隔测量两次电流和电压,根据测量的电流值选择相应的模型算法,然后基于模型算法,在时间间隔的起始时间和终止时间,分别获得相对应的电池开路电压值和电池电荷状态值,计算获得表明当前电池保持容量的电池容量差值和表明未来电池保持容量的电池容量差值,然后考虑所测量的电池温度值的影响,计算获得电池健康状态值。本发明实施例还提出了一种电池健康状态检测装置。本发明实施例可以实现在线状态下检测电池健康状态,及时准确监控电池老化状况,保证设备为负载正常供电,避免对业务产生影响。

    一种集流体及其制作方法、与锂离子电池

    公开(公告)号:CN103887516B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201210560446.0

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明提供一种锂离子电池的集流体,该集流体是由含量为0.1%~100%的低熔点合金与含量为0%~99.9%的铜或者铝组成,该低熔点合金的熔点在90℃~300℃之间。本发明还提供一种锂离子电池的集流体的制作方法。本发明还提供一种使用该锂离子电池的集流体制作的锂离子电池。本发明的集流体在电池发生短路等异常情况时,随着集流体温度的上升,集流体上的低温合金发生熔融,导致问题极片断路,从而大幅度提升了电池的安全性。尤其针对电池内部短路,可以起到很好的安全防护作用。由本发明的集流体制作的锂离子电池经过充电测试、挤压测试、撞击和冲击测试、短路安全试验,锂离子电池不燃烧、不爆炸。

    电池组件及电池模块

    公开(公告)号:CN104183808A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201310188635.4

    申请日:2013-05-21

    Inventor: 张光辉

    CPC classification number: H01M2/206

    Abstract: 本发明公开了一种电池组件,其包括壳体及设置于壳体内的一对的电池组。每一个电池组包括多个电池模块,每一个电池模块包括多个电池单元及至少一个第一汇流排。电池单元呈堆叠式设置,每一个电池单元包括盖体、设于盖体内的一对电池单体、输入端子及输出端子。输入端子及输出端子分别凸设于盖体的外表面,并分别与电池单体相应的电极端电性连接。第一汇流排连接于每两个相邻的电池单元之上层电池单元的输出端子的外表面与下层电池单元的输入端子的外表面之间,从而将电池单元电性连接。本发明还公开了一种电池模块。本发明提供的电池组件及电池模块,电池单元通过第一汇流排实现电性连接,有效地降低了电池组件的内阻,提高了电池组件的可靠性。

    水系锂离子电池电极及其制备方法、水系锂离子电池

    公开(公告)号:CN103904291A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210586090.8

    申请日:2012-12-28

    Inventor: 张光辉 叶海林

    CPC classification number: H01M4/02 H01M4/0407 H01M10/36

    Abstract: 本发明公开了一种水系锂离子电池电极及其制备方法、水系锂电池。该水系锂离子电池电极包括正极或负极集流体、结合在正极集流体表面的正极活性材料层或结合在负极集流体表面的负极活性材料层以及结合在正极或负极活性材料层表面上和所述正极、负极活性材料层中孔隙壁上的保护层。其中,保护层所选用的材料为含锂离子聚合物。该水系锂离子电池电极能阻止了正极活性材料层或负极活性材料层与水系电解液的水直接接触,从而阻止了水系电解液的析氢、析氧反应,阻止了活性物质与水发生副反应。水系锂离子电池含有正极水系锂离子电池电极和负极水系锂离子电池电极,从而赋予水系锂离子电池高的电压和能量密度。

    一种锂离子电池负极材料及其制备方法、锂离子电池负极片和锂离子电池

    公开(公告)号:CN103682295A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210362688.9

    申请日:2012-09-26

    Inventor: 张光辉 叶海林

    Abstract: 本发明实施例提供了一种锂离子电池负极材料,包含负极活性材料、导电剂、粘结剂和有机溶剂,所述负极活性材料包括钛酸锂Li4Ti5O12和过渡金属硫化物,钛酸锂Li4Ti5O12占负极活性材料总质量的50~95%,过渡金属硫化物为NiS、FeS2、FeS、TiS2、MoS和Co9S8中的一种或多种,负极活性材料、导电剂和粘结剂分别占三者总质量的70~90%,5~20%,5~10%,有机溶剂占锂离子电池负极材料总质量的30~70%。该锂离子电池负极材料容量高、具有优良的循环稳定性和耐久性。本发明实施例还提供了该锂离子电池负极材料的制备方法、包含该锂离子电池负极材料的负极片和锂离子电池。

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