一种低温型锂离子二次电池

    公开(公告)号:CN104409767B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201410685264.5

    申请日:2014-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种低温型锂离子二次电池,其包含正电极、负电极和电解液,该正电极包括正极电活性物质、正极导电剂和正极粘结剂;该正极电活性物质为尖晶石型锰酸锂,正极导电剂为超导炭黑、Super‑P、KS‑6、VGCF或碳纳米管中的任意两种以上,正极粘结剂为聚偏二氟乙烯;负电极包括负极电活性物质,负极导电剂和负极粘结剂;负极电活性物质为尖晶石钛酸锂,负极导电剂为超导炭黑、Super‑P、VGCF或碳纳米管中的任意一种或几种,负极粘结剂为聚偏二氟乙烯;电解液的溶剂为DMC、EMC、DEC、PC和EA中的三种或多种,但至少含有PC和EA,溶质为六氟磷酸锂,电解液的熔点<‑40℃,粘度<3cP。本发明提供的锂离子二次电池在低温条件下可以安全充电且低温下充、放电循环性能优异。

    一种用于主动配电网的复合储能配比方法

    公开(公告)号:CN103580046B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310608932.X

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明的一种用于主动配电网的复合储能配比方法中,若要使混合储能系统中的配置容量能够满足调节主动配电网波动功率 的需求,可对该主动配电网出力的实时历史数据进行统计分析,将分解,提取出稳态波动功率、尖峰波动功率幅值的峰值、均值以及持续时间,进而得到不同类型储能的所需容量配置。实现主动配电网层级消纳时,获取层级消纳用储能功率,将分解为能量型储能系统出力功率和功率型储能系统出力功率,计算幅值的峰值、均值以及持续时间,进而得到不同类别储能系统的容量配置。本发明能够通过合理配比能量型储能系统和功率型储能系统满足主动配电网功能要求,同时保证其高功率密度、高能量密度、长循环寿命的特点。

    兼顾能量型功率型的电池储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN103580291B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310608914.1

    申请日:2013-11-27

    CPC classification number: Y02E40/10

    Abstract: 本发明公开一种兼顾能量型功率型的电池储能系统,该系统包含:电网母线,以及并联在电网母线上的协调型储能子系统、功率型储能子系统和能量型储能子系统;协调型储能子系统、功率型储能子系统、和能量型储能子系统分别串联连接有双向逆变器,分别通过双向逆变器电路连接电网母线。本发明根据电网的功率区间配置复合储能的比例大小管理,分为功率型、协调型、能量型储能子系统,实现在较大范围内满足电网功率需求变化时整个储能电站通过分配功率来满足电网需求,将功率型电池、协调型电池及能量型电池各发挥其优势,劣势互补,达到系统的性能最优化,简单灵活,易于实现,减小电池储能系统设备投资,提高设备利用率,具备较好的经济效益。

    一种锂离子电池筛选方法

    公开(公告)号:CN103464388B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201310445622.0

    申请日:2013-09-26

    Abstract: 本发明公开一种锂离子电池筛选方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1、获取多个单体电池的编码信息;步骤2、对多个单体电池进行首次充放电循环;步骤3、依照电池使用环境,对多个单体电池进行一次充放电循环;步骤4、计算步骤2和步骤3中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤5、将多个单体电池进行搁置后,采集电池信息后进行一次充放电循环。步骤6、计算步骤3和步骤5中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤7、按分类标准进行分档;步骤8、将多个单体电池分组。本发明能够将电池按照相似的性能和性能变化趋势进行筛选,从而最大可能地降低电池衰减不一致的可能,进而保障电池组性能的稳定发挥。

    电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的制备方法

    公开(公告)号:CN103187564A

    公开(公告)日:2013-07-03

    申请号:CN201110444539.2

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明的电池正极材料LiNi0.5Mn1.5O4的制备方法包括以下步骤:将镍源化合物、锰源化合物按照化学计量式称量,溶于去离子水制成混合溶液;采用质量百分数为0.1~0.8%的分散剂溶液,并加入化学计量用量1~1.2倍的可溶性沉淀剂,充分混合均匀后制得混合溶液;将上述两种混合溶液混合,控制pH值为8~10,搅拌速度为100~800r/min,控制温度为40~100℃,反应时间为5~24h,得到含镍锰的沉淀;将含镍锰的沉淀在500~800℃下煅烧5~15h得到含镍的锰氧化物;将含镍的锰氧化物与锂源化合物按比例充分混合均匀后,在600~1000℃煅烧10~48h,得到高电压LiNi0.5Mn1.5O4。

    一种适用于主动配电网的电压采集装置

    公开(公告)号:CN103616558A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310609072.1

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 一种适用于主动配电网的电压采集装置,该电压采集装置包含电池组,该电池组包含若干串联的单体电池,由单体电池与单体电池间的串联而产生连接阻抗,所述的电压采集装置还包含电路连接该电池组的电压采集芯片,该电压采集芯片采集电池组中每个单体电池的电压,所述的电压采集装置还包含电路连接该电池组的隔离阻抗检测电路,该隔离阻抗检测电路采集电池组中单体电池之间的连接阻抗的接触阻抗电压,该电压采集装置还包含连接电压采集芯片和隔离阻抗检测电路的微处理器。本发明不管是在静置的过程中还是在充放电的过程中,都能够精确的对电池组中各个单体电池的电压进行采集,提高了对单体电池性能判断的准确性。

    兼顾能量型功率型的电池储能系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN103580291A

    公开(公告)日:2014-02-12

    申请号:CN201310608914.1

    申请日:2013-11-27

    CPC classification number: Y02E40/10

    Abstract: 本发明公开一种兼顾能量型功率型的电池储能系统,该系统包含:电网母线,以及并联在电网母线上的协调型储能子系统、功率型储能子系统和能量型储能子系统;协调型储能子系统、功率型储能子系统、和能量型储能子系统分别串联连接有双向逆变器,分别通过双向逆变器电路连接电网母线。本发明根据电网的功率区间配置复合储能的比例大小管理,分为功率型、协调型、能量型储能子系统,实现在较大范围内满足电网功率需求变化时整个储能电站通过分配功率来满足电网需求,将功率型电池、协调型电池及能量型电池各发挥其优势,劣势互补,达到系统的性能最优化,简单灵活,易于实现,减小电池储能系统设备投资,提高设备利用率,具备较好的经济效益。

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