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公开(公告)号:CN101894968A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010214636.8
申请日:2010-06-30
Applicant: 中国电力科学研究院
Abstract: 本发明属于电池领域,具体涉及一种新型电池模块,包括由电池组成的电池组和设在电池组外面的电池箱,所述电池的顶端设有正极耳和负极耳,所述电池箱由四个侧板和一个底板组成,其特征在于:所述电池箱的底板上设有底座,所述底座内设有凹槽,每个凹槽中插设一电池,每两个电池之间均设有缝隙,与缝隙所在平面相垂直的一个侧板上设有风扇,与风扇所在侧板相平行的另一侧板上设有通风孔,将每个电池的正极耳固定在一连接件上构成该电池模块的正极,将每个电池的负极耳固定在另一连接件上构成该电池模块的负极,两个连接件上各设有一接线柱。该电池模块不仅结构简单,而且散热性能良好,不但可提高每个电池之间的一致性,还可延长整体电池模块的使用寿命,具有广阔的市场前景。
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公开(公告)号:CN119716551A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510093006.6
申请日:2025-01-21
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/36 , G01R31/392
Abstract: 本发明一种锂离子电池内部有害反应分析方法及装置,针对正常锂离子电池实时分析监测有害反应,获得绝缘失效触发的寄生电池对电池本体热失控过程的影响机制。所述方法包括,对待测锂离子电池的正负极和外壳之间施加过电压,采集待测锂离子电池外壳表面温度;将超过热失控温度阈值的表面温度对应的表面位置,确定为有害反应发生位置;对应有害反应发生位置,在待测锂电池内部植入寄生电池单元;的寄生电池单元包括依次层叠设置的正负极、阻隔物和金属片;对寄生电池单元进行充放电测试,充放电测试过程中采集待测锂离子电池表面温度及锂离子电池电压,对比正常情况下锂离子电池表面温度及锂离子电池电压,获得寄生电池单元对待测锂离子电池的影响。
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公开(公告)号:CN119050523A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411160417.4
申请日:2024-08-22
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: H01M10/48
Abstract: 本发明公开了一种磷酸铁锂电池热失控的多级预警方法及系统,属于电池安全技术领域,方法包括:实时获取多个预警参量;构建基于各个所述预警参量的特征响应曲线;根据各个所述预警参量的特征响应曲线,输出磷酸铁锂电池热失控的预警信号。本发明可以通过实时获取多个预警参量,并构建基于各个所述预警参量的特征响应曲线,使磷酸铁锂电池热失控的预警技术不再局限于电池的温度和气体的监测上,且根据各个所述预警参量的特征响应曲线,输出磷酸铁锂电池热失控的预警信号,能够在热失控发生前提供预警,实现有效的早期预警。
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公开(公告)号:CN117839127A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410024221.6
申请日:2024-01-05
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明属于电池储能技术领域,公开了一种用于电池储能系统的消防控制系统及方法;其中,所述消防控制系统包括:报警系统、灭火系统和控制系统;灭火系统中,舱级灭火装置和复燃抑制剂装置用于设置于电池储能系统的电池舱,Pack级灭火装置用于设置于电池储能系统的每个电池模块;复燃抑制剂装置通过第一灭火管路与每个电池模块相连通;第二灭火管路的输入口与舱级灭火装置相连通;控制系统用于接收探测器的探测信号和Pack级灭火装置的动作信号,并根据预设消防动作逻辑,控制报警器、舱级灭火装置和复燃抑制剂装置的开启或关闭,以实现分级消防控制。本发明技术方案能够及时对异常情况进行分级处理,将事故危害降到最低。
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公开(公告)号:CN114614119B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210233776.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开一种电池储能系统、一体化安全管理方法、装置、设备和介质,判断包含阻燃材料的电池温度是否超过电池热失控的预警值;若电池温度超过电池热失控的预警值,根据消防策略灭火。本发明电池储能系统在运行中以电、热管理为主,实时监控电池状态,通过判断电池温度是否超过预警值,实现热失控热事故的预判,当超过预警值,并判断电池热失控燃烧,通过电管理实现对热失控事故的检测,根据消防策略实现对热失控事故的控制,防止电池热失控进一步扩散,本发明对电池储能系统能够实现多层级控制。
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公开(公告)号:CN117250229A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311366525.2
申请日:2023-10-20
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01N25/54
Abstract: 一种电池储能系统烟气爆炸特性测试方法、系统、设备及介质,测试方法包括:采集电池储能系统烟气,计算电池储能系统烟气中各可燃气体体积占比,并根据各可燃气体体积占比计算可燃气体爆炸极限;在可燃气体爆炸极限的基础上对爆炸极限进行惰性气体矫正;计算电池储能系统烟气中烟尘的爆炸极限;由惰性气体矫正后的可燃气体爆炸极限与烟尘的爆炸极限获得烟气混合组分的爆炸极限;对烟气混合组分的爆炸极限进行环境矫正,根据环境矫正后烟气混合组分的爆炸极限来判断是否会发生爆炸,并且计算危害指数对爆炸危害进行评估。本发明在电池系统发生热失控时,可以及时、准确的测试出电池释放烟气爆炸极限,进而评估爆炸危害,避免爆炸事故的发生。
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公开(公告)号:CN108828384B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201810167579.9
申请日:2018-02-28
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01R31/52 , G01R31/385
Abstract: 本发明提供了一种电池内短路的模拟装置及模拟方法,模拟装置包括:电池;热缩膜:于电池内与电池两极连接,所述热缩膜在达到热缩温度时收缩;加热单元:用于加热所述电池至热缩温度;数据采集单元:通过感应器件与所述电池连接,用于采集所述电池在加热触发电池内短路过程中的电池本体特征参数。本发明提供的技术方案,保证了电池在触发内短路前后的结构完整性,而且能够准确的捕捉电池内短路的本体特征变化及电池发生内短路后的危害程度,为及时预测和发现电池内短路,并为安全装置防护设计和人员防护提供保障。
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公开(公告)号:CN111562510B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010259222.0
申请日:2020-04-03
Applicant: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC: G01R31/392
Abstract: 本发明公开了一种用于确定退役动力电池剩余寿命的方法及系统,包括:当前的容量满足预设的梯次利用要求的退役动力电池;选取多个相同型号的退役动力电池进行充放电循环试验,以获取当前型号的退役动力电池对应的多组放电容量数据;根据放电容量数据,确定当前型号的退役动力电池每次循环的平均容量衰减率;根据平均容量衰减率,确定每个当前型号的退役动力电池的剩余循环寿命。本发明能够在短时间内对退役动力电池的剩余循环寿命进行准确预测,大幅度缩短了退役动力电池寿命评估的时间;所采用的方法在工程实施中都比较容易实现,具有较高的应用价值,在电动汽车、电化学储能、动力电池梯次利用等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115963400A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310259507.8
申请日:2023-03-17
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能济南黄台发电有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G01R31/36 , G01R31/378 , H01M10/42 , G06F17/18
Abstract: 本申请提出一种锂离子电池热失控后氢气的定量计算方法及系统,所述方法包括:获取锂离子电池热失控结束时所述电池内部的平均压力、所述平均压力下平衡时的氢气吸附量、所述电池内电芯的体积、所述电池热失控开始时所述电池内部的平均温度和所述电池的荷电状态取值范围;根据所述平均压力、所述氢气吸附量确定所述电池热失控后电解液对氢气的吸附量;根据所述电芯的体积、所述平均温度和所述电池的荷电状态取值范围确定从所述锂离子电池中溢出的氢气量;基于所述吸附量和所述溢出的氢气量确定锂离子电池热失控后产生的氢气量。本申请提出的技术方案,提高了锂离子电池热失控后氢气量的计算精度,进而为电池热失控危险性的深入研究提供理论基础。
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公开(公告)号:CN115804923A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211543080.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明属于电池安全领域,公开了一种抑制电池烟气燃爆的方法及系统,包括:获取电池箱内可燃烟气的密度、可燃烟气中各可燃气体的浓度以及单体电池热失控数量,并获取待释放惰性气体的密度;根据电池箱内可燃烟气中各可燃气体的浓度得到电池箱内混合气体的爆炸极限,并根据电池箱内可燃烟气中各可燃气体的浓度、电池箱内混合气体的爆炸极限、电池箱内可燃烟气的密度、单体电池热失控数量以及待释放惰性气体的密度,得到惰性气体释放速率;根据惰性气体释放速率,控制惰性气体释放装置向电池箱内释放待释放惰性气体。通过向电池箱内释放待释放惰性气体,将可燃烟气的浓度控制在烟气爆炸极限以下,有效抑制电池烟气燃爆。
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