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公开(公告)号:CN113948824B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202111175854.X
申请日:2021-10-09
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M50/509 , H01M10/0525 , H01M50/204 , H01M50/224 , H01M50/244 , H01M50/253 , H01M50/296 , H01M50/298 , H01M50/503 , H01M50/528 , H01M50/547
Abstract: 本发明公开了一种运载火箭用分布式高压锂离子电池组,包括:高压模组、串联电缆、功率输出正电缆、功率输出负电缆;高压模组结构上完全独立,实现在运载火箭上分布安装和每个模组电压的降低;高压模组之间通过串联电缆串联,功率输出正电缆连接到串联后的分布式运载火箭高压锂离子电池组的总正插座上,功率输出负电缆连接到分布式运载火箭高压锂离子电池组的总负插座上,高压模组的开路电压范围为80V~120V。高压模组内部设置气相缓蚀剂。本发明采取多个独立模块分布的方案,结合功率接口连接器保压技术、单体电压检测接口连接器隔离技术、气相缓蚀剂保护技术等解决了高压低气压击穿以及高压和高温加速腐蚀的问题。
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公开(公告)号:CN113967609B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111175829.1
申请日:2021-10-09
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: B07C5/344
Abstract: 本发明公开了一种运载火箭用高功率锂离子电池的筛选配组方法,采用先持续夹持施压结合超大电流脉冲放电,在进行搁置测量电压下降速率的方法,可以提前暴露并剔除潜在的微短路隐患;采用多次间隔的大电流脉冲能力测试,不仅能考察电池的容性供电能力、极化供电能力、暴露缺陷,还能防止电池过热造成不必要的性能衰减;采用漏电流系数作为配组的依据之一,并通过合理的计算方法可以高效实现最优配组的目的;本发明在充电后,搁置8h~24h,使电池开路电压达到稳定后再测量开路电压,相比现有手段的测试结果更准确可靠。本发明解决了运载火箭高功率锂离子电池单体中潜在短路无法及时发现的技术问题,提高了运载火箭高功率锂离子电池的实现最优配组效率。
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公开(公告)号:CN113948824A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111175854.X
申请日:2021-10-09
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M50/509 , H01M10/0525 , H01M50/204 , H01M50/224 , H01M50/244 , H01M50/253 , H01M50/296 , H01M50/298 , H01M50/503 , H01M50/528 , H01M50/547
Abstract: 本发明公开了一种运载火箭用分布式高压锂离子电池组,包括:高压模组、串联电缆、功率输出正电缆、功率输出负电缆;高压模组结构上完全独立,实现在运载火箭上分布安装和每个模组电压的降低;高压模组之间通过串联电缆串联,功率输出正电缆连接到串联后的分布式运载火箭高压锂离子电池组的总正插座上,功率输出负电缆连接到分布式运载火箭高压锂离子电池组的总负插座上,高压模组的开路电压范围为80V~120V。高压模组内部设置气相缓蚀剂。本发明采取多个独立模块分布的方案,结合功率接口连接器保压技术、单体电压检测接口连接器隔离技术、气相缓蚀剂保护技术等解决了高压低气压击穿以及高压和高温加速腐蚀的问题。
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公开(公告)号:CN110277522B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910555668.5
申请日:2019-06-25
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M50/204 , H01M50/244 , H01M50/258 , H01M50/24 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/613
Abstract: 一种水下装置用轻量化锂离子电池模组及制造方法,该模组结构整体为单面粘结悬挂支撑的开放式结构,包括面板、第一绝缘板、电池堆、第二绝缘板、导向支撑件、侧面支撑件、底部支撑件、顶部支撑件以及电连接器。第一绝缘板和面板分别涂覆硅橡胶后硅橡胶粘结在一起并固化一天以上,电池堆和第一绝缘板分别涂覆硅橡胶后粘结在一起并固化五天以上,第二绝缘板安装到电池堆的另一面进行绝缘,无支撑作用。导向支撑件、侧面支撑件、底部支撑件、顶部支撑件与电池堆不相接触。本发明采用锂离子电池组合的单面粘接悬挂、柔性互联技术,显著降低了锂离子电池模组结构件的比重,同时保证了其可靠性。
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公开(公告)号:CN112564231A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011451107.X
申请日:2020-12-10
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明公开了一种箭上用锂电池充放电一体化装置,由采集模块、充电模块、均衡模块、放电模块及显示操控模块组成。采集模块对2~12路电池电压及充放电电流进行采集;充电模块使用AC‑DC电源转换成直流输出,后经程控DC‑DC模块转换成充电电压,采用多段CC+电压限制控制方式;均衡模块通过配合不同放电电阻将小电流内部均衡设计为大电流外部均衡方式;放电模块使用程控CC电子负载;显示操控模块可实现人机交互。本发明采用DCS分散控制模式及模块化、集成化、轻量化设计,可以便捷地对运载用锂电池进行箭上充放电维护。
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公开(公告)号:CN110277522A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910555668.5
申请日:2019-06-25
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M2/10 , H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M10/613
Abstract: 一种水下装置用轻量化锂离子电池模组及制造方法,该模组结构整体为单面粘结悬挂支撑的开放式结构,包括面板、第一绝缘板、电池堆、第二绝缘板、导向支撑件、侧面支撑件、底部支撑件、顶部支撑件以及电连接器。第一绝缘板和面板分别涂覆硅橡胶后硅橡胶粘结在一起并固化一天以上,电池堆和第一绝缘板分别涂覆硅橡胶后粘结在一起并固化五天以上,第二绝缘板安装到电池堆的另一面进行绝缘,无支撑作用。导向支撑件、侧面支撑件、底部支撑件、顶部支撑件与电池堆不相接触。本发明采用锂离子电池组合的单面粘接悬挂、柔性互联技术,显著降低了锂离子电池模组结构件的比重,同时保证了其可靠性。
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公开(公告)号:CN110098359B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201910306578.2
申请日:2019-04-17
Applicant: 上海空间电源研究所
IPC: H01M50/204 , H01M50/244 , H01M50/298 , H01M50/242 , H01M50/502
Abstract: 一种运载火箭锂离子电池组用复合支撑层结构,该结构是将支撑泡沫、缓冲板、支撑板、整平板依次粘接形成一种复合层。整个复合层总厚度高于应用电池组极柱的高度。该结构应用于运载火箭锂离子电池组内部方形单体电池高度方向的可靠固定,上层支撑泡沫为低密度的聚苯乙烯泡沫材料,与应用电池组极柱形状、跨接片形状、压接端子形状以及安全阀形状等相匹配,并在上表面设置走线槽,实现应用电池组内部导线的走线和固定,同时可以防止应用电池组内部跨接片错误连接造成短路或在爆炸,在运载火箭领域具有极大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN112606415A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011346572.7
申请日:2020-11-26
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明提供了一种跨接片用可扩展连续热缩定位装置,包括扩展振动单元、分离隔板、导向条和定位尺,可以高精度快速地完成跨接片从分离隔板上部热缩完成后自动穿过分离隔板转移到分离隔板下方。该装置结构简单、构思巧妙,节省人力物力,具有较大的经济效益。本发明采用对称开口结构和磁力吸附的方法解决了跨接片热缩的可扩展性和快速更换性,采用分离开口设计解决了热缩的联系性,采用振动设计解决了跨接片位置不正导致的无法脱出的问题。
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公开(公告)号:CN110098359A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910306578.2
申请日:2019-04-17
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 一种运载火箭锂离子电池组用复合支撑层结构,该结构是将支撑泡沫、缓冲板、支撑板、整平板依次粘接形成一种复合层。整个复合层总厚度高于应用电池组极柱的高度。该结构应用于运载火箭锂离子电池组内部方形单体电池高度方向的可靠固定,上层支撑泡沫为低密度的聚苯乙烯泡沫材料,与应用电池组极柱形状、跨接片形状、压接端子形状以及安全阀形状等相匹配,并在上表面设置走线槽,实现应用电池组内部导线的走线和固定,同时可以防止应用电池组内部跨接片错误连接造成短路或在爆炸,在运载火箭领域具有极大的推广应用价值。
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公开(公告)号:CN112606415B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202011346572.7
申请日:2020-11-26
Applicant: 上海空间电源研究所
Abstract: 本发明提供了一种跨接片用可扩展连续热缩定位装置,包括扩展振动单元、分离隔板、导向条和定位尺,可以高精度快速地完成跨接片从分离隔板上部热缩完成后自动穿过分离隔板转移到分离隔板下方。该装置结构简单、构思巧妙,节省人力物力,具有较大的经济效益。本发明采用对称开口结构和磁力吸附的方法解决了跨接片热缩的可扩展性和快速更换性,采用分离开口设计解决了热缩的联系性,采用振动设计解决了跨接片位置不正导致的无法脱出的问题。
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