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公开(公告)号:CN111679217A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010568522.7
申请日:2020-06-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/367
摘要: 本发明公开了一种采用SOC区间段内库伦效率的电池预警方法及装置,该方法包括:根据当前电池工况,在线测试电池的库伦效率,若实测值和当前电池工况下初始数据库中库伦效率曲线簇上对应的库伦效率之间的差值大于设定值,则电池有故障,并进行预警。该装置包括故障预警模块和数据存储模块。本发明相对传统采用电池内阻、电池内部或者外部温度、电池释放的气体、电池内部的压力和电池的形变等方法进行电池预警的策略,采用库伦效率作为预警参量,能直观的反映电池内部发生的变化。
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公开(公告)号:CN111370785A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010170603.1
申请日:2020-03-12
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网山西省电力公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种具备消防功能的磷酸铁锂电池直流电源抽屉式模块,包括:盒体,盒体具有独立的用于存放灭火介质的灭火系统区和用于存放电池包的电池放置区;灭火系统区通过第一管道与电池放置区相连通,并且,第一管道内设置有第一封堵结构,第一封堵结构能够在电池包燃烧后融化。本发明中,当电池包起火时,电池放置区的温度将持续升高,当温度达到第一封堵结构的熔点时,第一封堵结构融化,灭火系统区与电池放置区贯相连通,灭火系统区内的灭火介质通过第一管道进入电池放置区,并将电池放置区全部淹没,从而对电池包进行灭火,进而在模块内部完成消防控制,提高了模块的安全性。
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公开(公告)号:CN109802072A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811543151.6
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜复合电极片的制备方法,包括以下步骤:选取陶瓷粉末,配置粘合剂及分散剂溶液,将三种物质以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,由此得到电极支撑型的无机隔膜复合电极片。本发明通过通过将交联三维网络粘结剂用于陶瓷隔膜的制备过程中,在400℃以上的高温环境下对交联的粘合剂进行烘烤试验,以确定隔膜的机械性能不受影响,然后再选用该交联的粘合剂制备无机隔膜;制备工艺简单,同时电极支撑型无机隔膜具有和电极一样的柔软性,利于生产,能够消除脆而易碎带来的安全隐患。
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公开(公告)号:CN109004150A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810650878.8
申请日:2018-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开了一种电极支撑型无机隔膜浆料的制备方法及无机隔膜,通过将无机粒子溶解于水中形成初级浆料,将水基粘结剂溶于水中形成胶液,再将胶液加入初级浆料中并搅拌均匀形成无机隔膜浆料。本发明还公开了一种电极支撑型无机隔膜。本发明可以有效防止无机隔膜在电解液中掉粉,增强了无机隔膜的涂覆性能,增强了电池的安全性。
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公开(公告)号:CN113629838A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110831729.3
申请日:2021-07-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于直流电源技术领域,公开一种变电站直流电源电池模块混用与合路结构及控制方法,所述路结构包括:连接直流母线的若干支路;每条支路包括依次串联的缓冲电路Pi、控制管理电路Qi和蓄电池组串Bi;控制管理电路Qi和缓冲电路Pi能够配合,用于控制对应支路的充放电状态;每条支路包括一电池管理系统BMSi;所述电池管理系统BMSi连接对应的缓冲电路Pi和控制管理电路Qi,用于根据采集的蓄电池组串Bi的充电信息,控制缓冲电路Pi和控制管理电路Qi。本发明通过缓冲电路与控制管理电路,调节不同电池组串在充放电过程中的状态,实现不同电池模块并联混用的需求,提高系统整体的可靠性;能够实现健康状态不同的直流电源电池模块混用。
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公开(公告)号:CN113054163A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110264637.1
申请日:2021-03-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: H01M4/139 , H01M4/13 , H01M4/58 , H01M10/054
摘要: 一种普鲁士蓝钠离子电池及其制备方法,将普鲁士蓝正极活性材料与导电剂、粘结剂混合均匀,然后加入溶剂,制得正极浆料,将正极浆料涂覆于集流体表面,制得正极极片;将正极极片和负极片组装成普鲁士蓝钠离子电池。本发明通过合成具有优异性能的正极材料,匹配合适的负极,制备具有性能良好的普鲁士蓝钠离子电池,操作方法简单,原料价格低廉,反应条件温和,对设备要求低,可降低钠离子电池的制备成本,制备的电池性能良好。以特定比例的原材料应用于电池的试制,与现有钠离子电池相比,材料结构稳定性高;制备方法简单,生产工艺条件温和;制得的钠离子电池稳定性好,安全环保。
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公开(公告)号:CN109755634A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201811542217.X
申请日:2018-12-17
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058
摘要: 本发明提供了一种无机隔膜型锂离子电池的制备方法、电芯及锂离子电池,包括以下步骤:选取不同粒径的氧化铝粉末,溶解后与粘结剂及分散剂溶液以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷、裁片,得到复合电极片,再将复合电极片与正负极片进行装配,制成电芯;对电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成锂离子电池。本发明选用氧化铝陶瓷粉末制备锂离子电池,由于氧化铝陶瓷粉末对HF具有清除作用,可以防止高温下电极被破坏,减少容量衰减,从而有利于提高锂离子电池的耐高温性能。
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公开(公告)号:CN109387564A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201810997208.3
申请日:2018-08-29
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
CPC分类号: G01N29/04 , G01B17/025 , G01N29/4409 , G01N2291/02416 , G01N2291/028 , G01N2291/02854
摘要: 本发明提供了一种基于锂枝晶生长的锂离子电池在线检测方法及装置,主要技术方案是:获取待测锂离子电池原始状态下的超声波形图像及内部具有锂枝晶的锂离子电池的特征超声波形图像;在预设条件下对待测锂离子电池进行充放电试验;在充放电过程中,获取待测锂离子电池的超声波形图像;将待测锂离子电池的超声波形图像与所述待测锂离子电池未测试前的超声波形图像进行对比以获取两者之间的差异信息,并在所述差异信息与相应位置处的所述波形信息一致时,定性判断所述待测锂离子电池内部有锂枝晶形成。可以实时检测待测锂离子电池内部锂枝晶的生长状态,检测方法简单易行,便于实现,保证了电池的完整性,避免了安全事故的发生。
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公开(公告)号:CN109037549A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810688460.6
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: H01M2/14 , H01M2/16 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M2/145 , H01M2/1646 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜的制备工艺,包括:选取陶瓷粉末,粘结剂及分散剂溶液的配置,将三种物质以一定的质量比混合后形成浆料,按照预设的涂覆条件,将浆料涂覆在电池极片的两面上,涂覆完成后收卷,由此,得到电极支撑型的无机隔膜及其电极。本发明通过对陶瓷粉、粘结剂和分散剂三者混合成的浆料中物质固含量的调整后,通过设置恰当的涂覆厚度将上述无机陶瓷浆料涂覆于锂离子电池极片的两面,能够匹配现有的电池卷绕生产工艺,不会造成额外的工艺成本,且成膜均匀,厚度可控,柔韧性好,与电极粘结力较强,解决了以往无机隔膜成膜效果差易干裂的问题。
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公开(公告)号:CN109004153A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810688466.3
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网上海市电力公司
摘要: 本发明提供了一种超薄电极支撑型无机隔膜及其制备方法所述无机隔膜由以下重量份的物质组成:(800-1200)份陶瓷粉、(80-140)份粘结剂和(0-40)份分散剂;其中,所述陶瓷粉由两种及以上不同粒径的颗粒混合而成且不同颗粒的粒径分布在100nm与20μm之间;所述无机隔膜的膜厚为(10-100)μm。本发明通过将无机陶瓷粉与少量粘结剂的胶液混合,得到适当浓度的浆料,同时控制浆料的固含量,使涂覆在锂离子电池电极片上的无机陶瓷隔膜厚度均匀且较薄。进一步的,对无机陶瓷粉粒子的粒径进行筛选,有利于降低无机陶瓷膜的厚度,使得最终制得的无机隔膜厚度可达15~60μm,有利于提高锂离子电池的能量密度。
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