一种液态金属电池
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109841910B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910150266.7

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种液态金属电池,包括正极外壳以及收容于所述正极外壳中的负极集流组件、至少一个正极组件以及电解质熔盐,所述负极集流组件包括负极,所述负极自所述正极外壳延伸至所述正极外壳外侧;所述负极集流组件与所述正极外壳绝缘设置并形成有密封腔体,所述密封腔体中设置有所述至少一个正极组件并填充有所述电解质熔盐,所述至少一个正极组件固定于所述密封腔体对应的正极外壳内表面上,本发明可提供一种体积小、容量大的液态金属电池。

    一种液态金属电池模块及其组装方法

    公开(公告)号:CN107742752B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710931093.3

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池模块及其组装方法,包括电池箱、多个液态金属电池单体和电池管理单元;电池箱包括箱体外壳和引线保护罩,箱体外壳和引线保护罩之间由顶盖外壳隔为高温区和低温区,液态金属电池单体的主体部分置于高温区内;过渡颈、负极集流体和正极集流体上端延伸出高温区置于低温区;在低温区内通过电池引线依次连接不同液态金属电池单体的负极集流体和正极集流体进行液态金属电池单体的串并联组合;所述的电池管理单元设置在电池箱上,用于对液态金属电池控制和监测。本发明能够解决现有液态金属电池模块因电池整体封装于绝热保温箱内部而造成的电池绝缘密封可靠性不高,电池引线设计复杂,电池检修困难的问题。

    一种高温熔体电池装置及其制备工艺

    公开(公告)号:CN106654072B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201610955894.9

    申请日:2016-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种高温熔体电池装置及其制备工艺,装置包括陶瓷封接负极柱、不锈钢负极集流体、不锈钢正极盖板、不锈钢正极壳体。陶瓷封接负极柱与正极盖板连接形成电池顶盖,其电极芯通过螺纹与负极集流体连接形成电池负极。电池顶盖与正极壳体紧密连接并形成密闭电池腔体。正极壳体内壁及底面分别通过物理镀膜形成致密的氧化物绝缘薄膜和碳化物导电薄膜。陶瓷封接负极柱由电极芯、不锈钢包覆层、绝缘陶瓷套管以及上、下过渡环组成,其下过渡环与电池壳体紧密焊接形成密闭电池腔体,其电极芯下端与负极集流体连接形成电池负极。该高温熔体电池装置解决了电池在高温环境下的耐腐蚀及密封问题,显著提高了电池的长期循环稳定性及工作寿命。

    一种高温密封电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106972122B

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201710245823.4

    申请日:2017-04-14

    Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种高温密封电极,其包括负极芯、在负极芯的中部从上至下依次套设的上过渡环、绝缘套管、下过渡环、正极盖板、封盐隔断和盐封槽,负极芯的底部还焊接有一负极集流体,正极盖板的下端固定有一封盐隔断,封盐隔断的下端的负极芯上还固定有一盐封槽,封盐隔断的下端伸入盐封槽内的密封盐内,通过将密封盐加热固化实现电极的密封。本发明还公开了该高温密封电极的制作方法。本发明的高温密封电极能够阻止蒸汽对于焊料的侵蚀,防止热应力导致的密封电极连接部分开裂,实现高温条件下的长效绝缘密封,且该密封电极结构紧凑,有效压缩了液态金属电池的空间体积。

    一种液态金属电池模块及其组装方法

    公开(公告)号:CN107742752A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710931093.3

    申请日:2017-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属电池模块及其组装方法,包括电池箱、多个液态金属电池单体和电池管理单元;电池箱包括箱体外壳和引线保护罩,箱体外壳和引线保护罩之间由顶盖外壳隔为高温区和低温区,液态金属电池单体的主体部分置于高温区内;过渡颈、负极集流体和正极集流体上端延伸出高温区置于低温区;在低温区内通过电池引线依次连接不同液态金属电池单体的负极集流体和正极集流体进行液态金属电池单体的串并联组合;所述的电池管理单元设置在电池箱上,用于对液态金属电池控制和监测。本发明能够解决现有液态金属电池模块因电池整体封装于绝热保温箱内部而造成的电池绝缘密封可靠性不高,电池引线设计复杂,电池检修困难的问题。

    一种紧凑型液态金属电池及其装配方法

    公开(公告)号:CN107394283A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710607765.5

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明提供一种紧凑型液态金属电池及其装配方法,所述的电池包括负极柱,高温密封装置,负极集流体,电池上盖,电池壳体和电池下盖,以及负极材料,电解质材料和正极材料;电池上盖、电池壳体和电池下盖密封连接形成密封腔体;负极材料,电解质材料和正极材料均设置在密封腔体内;负极柱穿过电池上盖设置,且通过高温密封装置与电池上盖密封连接;伸入密封腔体内的一端与负极集流体连接;负极柱伸入密封腔体的柱体上设置有圆台;高温密封装置包括套设在负极柱上的密封垫片,密封胶层,绝缘垫片和紧固螺母;密封垫片压紧设置在圆台和电池上盖之间,密封胶层密封填充在电池上盖和负极柱之间,绝缘垫片通过紧固螺母压紧设置在电池上盖上。

    一种高温密封电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN106972122A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710245823.4

    申请日:2017-04-14

    CPC classification number: H01M10/399 H01M2/08

    Abstract: 本发明属于储能电池技术领域,具体涉及一种高温密封电极,其包括负极芯、在负极芯的中部从上至下依次套设的上过渡环、绝缘套管、下过渡环、正极盖板、封盐隔断和盐封槽,负极芯的底部还焊接有一负极集流体,正极盖板的下端固定有一封盐隔断,盐封隔断的下端的负极芯上还固定有一盐封槽,盐封隔断的下端伸入盐封槽内的密封盐内,通过将密封盐加热固化实现电极的密封。本发明还公开了该高温密封电极的制作方法。本发明的高温密封电极能够阻止蒸汽对于焊料的侵蚀,防止热应力导致的密封电极连接部分开裂,实现高温条件下的长效绝缘密封,且该密封电极结构紧凑,有效压缩了液态金属电池的空间体积。

    一种三相无功功率不平衡补偿方法

    公开(公告)号:CN105375491A

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201510816976.0

    申请日:2015-11-20

    CPC classification number: Y02E40/30

    Abstract: 本发明一种三相无功功率不平衡补偿方法,执行系统中包括至少一组能够实现分补功能的电容器;补偿方法包括如下步骤,1)采集系统电源三相电压和电流值,计算出每相无功功率值,以最小的无功功率值作为基准值;2)每相无功功率与基准值依次作差,把每相差值与对应投入阈值比较结果作为进入投入环节的判断条件;若大于,则进入投入环节,否则,则进入切除环节;3)将设定投入顺利为第一组的分补电容器的状态字是否全投作为进入切除环节的判断条件;若全投,则进入切除环节,否则,进入指令发送环节;4)发送环节中,把各组电容器当前状态字与对应备份字比较结果作为发送投切指令的判断条件;若一致,不发送投切指令,若不一致,则驱动分相投切。

    一种微网系统离网到并网的切换方法和系统

    公开(公告)号:CN103683330A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310722453.0

    申请日:2013-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种微网系统离网到并网的切换方法和系统,包括:第一电压采集模块采集连接的电网侧的电压值、频率值和相位值;第二电压采集模块采集连接的微网侧的相位值;PCS按照所述电网侧电压值调控所述微网侧的电压、按照所述电网侧频率值调控所述微网侧的频率;PCS比较电网侧与微网侧的相位差的绝对值;如果判断到绝对值大于阈值,则控制所述微网侧的相位按照第一调节范围值超前或滞后相应角度;如果判断到绝对值不大于阈值,则控制所述微网侧的相位按照第二调节范围值超前或滞后相应角度;直到判断到所述绝对值符合要求,将微网系统切换到并网。与现有技术相比,本切换方式能实现离网到并网的平滑切换。

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