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公开(公告)号:CN116759542A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310886495.1
申请日:2023-07-19
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司 , 浙江南都鸿芯动力科技有限公司
IPC: H01M4/1393 , H01M4/04 , H01M10/0525
Abstract: 本申请公开了锂离子电池多孔负极极片制备方法,包括如下步骤,涂料制备步骤,将再生石墨材料、粘结剂、增稠剂、导电剂和分解组分组成再生石墨负极浆料固体配料组分,再将所述固体配料组分在水中分散、搅拌,制得再生石墨负极浆料;涂覆步骤,将再生石墨负极浆料,均匀的涂覆在集流体铜箔上,所述集流体铜箔经过打孔和酸刻蚀处理,并通过连续烘箱进行烘干制得极卷;分切步骤,将极卷采用二次辊压,再通过分切、模切,得到所需多孔再生石墨负极极片。
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公开(公告)号:CN113351853B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110463771.4
申请日:2021-04-27
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
Abstract: 本发明涉及电池生产工艺,公开了一种核1E级铅酸蓄电池超大型汇流排铸焊工艺,包括采用铸焊机进行铸焊,铸焊流程包括设定铅锅温度为440‑470℃、模芯温度为140‑160℃;铸焊机的铅锅加热至440‑470℃;铅液进入模腔内;模腔内的铅液打满后极耳插入模具的汇流排内,极耳与汇流排结合;温度探头检测到模芯温度上升至140‑160℃时,冷却水道进水进行冷却,直至模芯温度回落至140‑160℃后,停止冷却;脱模。本发明能够适用大型铅酸电池的铸焊,通过温度控制好冷却开始点和结束点,使汇流排冷却效果可控,同时冷却速度符合合金冷却时的收缩速度,杜绝缩孔出现;且能保证每次铸焊每个汇流排的热量一致,达到铸焊效果一致性较好。
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公开(公告)号:CN113675379A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202011041414.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: H01M4/14 , H01M4/66 , H01M4/68 , H01M4/82 , H01M4/16 , H01M4/20 , H01M4/22 , B29C48/15 , B29C48/30
Abstract: 本发明提供一种可以使用铅锡条均匀分布在高分子基材内的制备双极性电极片的模具、电极片及制备方法。制备方法包括:制备双极性电极条:将多个铅锡条设于模具内,高分子基材挤出并包裹住多个铅锡条设于模具内;切片:将双极性电极条切成双极性电极片;铅箔片的焊接:将铅箔片放置在铅锡条的两端,在0.1S的时间内通大电流8000A,利用穿壁焊设备使双极性电极片内的铅锡条和对应的铅箔片焊接在一起,铅锡条的熔点低于铅箔片的熔点但高于高分子基材的熔体温度;双极性电极片的热压。
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公开(公告)号:CN113437255A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110575951.1
申请日:2021-05-26
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: H01M4/134 , H01M4/133 , H01M4/1395 , H01M4/1393 , H01M10/12
Abstract: 本发明公开了一种低温型负极极片及制备方法,负极极片的原料配方按照质量份数包括:铅粉100份,炭黑材料0.2‑1份,硫酸钡0.2‑1.5份,腐殖酸0.2‑1份,有机膨胀剂/多孔吸附载体复合添加剂0.1‑2份,短纤维0.1‑0.5份,水10‑20份,1.0‑1.4g/cm3的硫酸4‑8份;本发明将有机膨胀剂2和多孔吸附载体1制备成有机膨胀剂/多孔吸附载体复合添加剂,再制备负极极片得到的产品应用于蓄电池时,能够保持循环过程中负极板内有机膨胀剂2含量保持缓慢稳定,减缓电池循环过程中低温性能下降,提高电池的使用寿命。
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公开(公告)号:CN113394446A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110581067.9
申请日:2021-05-26
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种聚氨酯基复合电解质膜的制备方法和聚氨酯基复合电解质膜。聚氨酯基复合电解质膜的制备方法包括混匀分散步骤、熔喷步骤及热辊加压步骤。混匀分散步骤:将聚氨酯‑聚硅氧烷嵌段共聚物和锂盐混合分散并加热得到锂盐混合物;熔喷步骤:采用熔喷工艺分别同时将锂盐混合物和增强纤维混合交织,后沉降于接收装置上后形成复合纤维无纺布;热辊加压步骤:将复合纤维无纺布热辊加压,得到聚氨酯基复合电解质膜。
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公开(公告)号:CN107231021B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201710449855.6
申请日:2017-06-14
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池均衡模块,包括至少两个基本电池单元;各个基本电池单元串联使用;基本电池单元包括至少两个串联的锂离子电池和与锂离子电池并联的均衡蓄电池;充电时,在接近预设最高电压值时,抑制锂离子电池在充电末期电压快速上升,均衡各个基本电池单元之间的电压;放电时,在接近预设最低电压值时,抑制锂离子电池在放电末期电压快速下降,均衡各个基本电池单元之间的电压。本发明通过以均衡蓄电池作为能量载体与锂离子电池并联,无需关联SOC估算系统,即可达到充放电过程中各基本电池单元之间电压均衡的目的,不仅提高有效容量,而且增加锂离子电池的使用寿命,降低成本。
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公开(公告)号:CN112816878A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110004797.2
申请日:2021-01-04
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: G01R31/367 , G01R31/388
Abstract: 本发明公开一种SOC估算方法、装置及系统,其中方法包括当电池组的当前电压处于平台电压区间时,基于所述电池组的压力数据进行SOC估算的方法,包括以下步骤:提取上一次充/放电过程中所述电池组的电压处于相应平台电压区间时的历史压力数据和历史平台SOC数据,构建相应的映射模型;采集所述电池组于当前充/放电过程中的压力数据,获得估算点压力数据;基于所述映射模型,生成所述估算点压力数据相对应的SOC估算值。本发明通过压力数据与SOC状态的映射关系估算压力数据所对应的SOC状态,在保证估算结果精确性的前提下降低电压检测装置的精度要求、简化估算方法,有效降低成本。
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公开(公告)号:CN112379291A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011050276.2
申请日:2020-09-29
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: G01R31/387 , G01R31/367 , G01R31/392 , G01R31/396
Abstract: 本发明提供一种锂电池系统的SOC估计方法及其系统,发明包括:根据每个单体电池的每两个相隔预设时间间隔的时间点之间的时间点电压差,将标准充放电曲线划分为多个标准曲线分区间,获取每个标准曲线分区间的充放电容量和充放电标定公式;将每个单体电压曲线结合标准曲线分区间和标准曲线分区间对应的充放电标定公式计算得到单体SOH预估值;根据每个单体电池的单体SOH预估值获取得到锂电池系统的系统SOH预估值;对所述锂电池系统的充放电电流和充放电时间进行积分处理,得到充放电容量预估值;根据系统SOH预估值和充放电容量预估值获取系统SOC预估值;结合对应的系统工况对系统SOC预估值进行校准操作。本发明的有益效果:通过精准预估SOH进而准确预估SOC。
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公开(公告)号:CN110433419A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910578936.5
申请日:2019-06-28
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司 , 杭州南都动力科技有限公司
IPC: A62C3/16 , H01M10/0525 , A62D1/00
Abstract: 本发明提供一种锂电热失控火灾抑制胶囊及锂离子电池。锂电热失控火灾抑制胶囊包括在60℃~200℃范围内产生破口的胶囊容器和设于胶囊容器内部的热失控火灾复合抑制剂。锂离子电池包括壳体和如上任一所述的锂电热失控火灾抑制胶囊,锂电热失控火灾抑制胶囊设于壳体的内部。
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公开(公告)号:CN106093778B
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201610373307.5
申请日:2016-05-30
Applicant: 浙江南都电源动力股份有限公司
IPC: G01R31/36
Abstract: 本发明提供了一种电池状态预测方法及系统,其中方法包括:建立表征电池的可放电时间t与电压U、电流I以及温度T之间的函数关系的随机数据同化函数模型I×t=f(U,I,T);利用随机数据同化函数模型I×t=f(U,I,T),根据实时测得的待测电池的电压Uk、电流Ik以及温度Tk,计算当前工况下待测电池的完整放电曲线Ik×t=f(U,Ik,Tk)以及可放电时间tk:tk=f(Uk,Ik,Tk)/Ik;根据当前工况下待测电池的完整放电曲线和可放电时间,预测待测电池的SoC值和SoH值。本发明的电池状态预测方法及系统,可以对不同运行工况下的电池参数进行同化处理,适应放电电流和环境温度不断变化的运行工况,能够对电池的健康状态和荷电状态进行准确预测,实时性好,准确性高,且易于实现。
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