全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN105425164B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201510993954.1

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统,所述监测方法包含:采集电池充放电过程中正负极电解液中各价态的钒离子浓度值并记录开路电压;通过所述钒离子浓度值计算获得所述正负极电解液的荷电状态;根据所述荷电状态与所述开路电压的关系图拟合获得开路电压与对应荷电状态的关系方程;根据所述关系方程与当前开路电压获得待测电池正负极电解液的荷电状态。通过采集正负极电解液的相关参数,以此弱化电池荷电状态计算过程中不必要的误差,最终测量获得电池电解液的荷电状态;该方法对于现有开路电压法方程进行了校正,分别拟合了负极关系方程以及正极关系方程,计算得出准确的正负极电解液的荷电状态。

    全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统

    公开(公告)号:CN105425164A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510993954.1

    申请日:2015-12-25

    CPC classification number: G01R31/3606

    Abstract: 本发明提供了一种全钒液流电池荷电状态在线监测方法及系统,所述监测方法包含:采集电池充放电过程中正负极电解液中各价态的钒离子浓度值并记录开路电压;通过所述钒离子浓度值计算获得所述正负极电解液的荷电状态;根据所述荷电状态与所述开路电压的关系图拟合获得开路电压与对应荷电状态的关系方程;根据所述关系方程与当前开路电压获得待测电池正负极电解液的荷电状态。通过采集正负极电解液的相关参数,以此弱化电池荷电状态计算过程中不必要的误差,最终测量获得电池电解液的荷电状态;该方法对于现有开路电压法方程进行了校正,分别拟合了负极关系方程以及正极关系方程,计算得出准确的正负极电解液的荷电状态。

    一种覆冰模具、利用其测量覆冰剪切力的装置及方法

    公开(公告)号:CN103760106A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410042121.2

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种覆冰模具、利用其测量覆冰剪切力的装置及方法,所述装置包括:覆冰模具、测试夹具、升降台、压力传感器、压头、电子拉力试验机;覆冰模具包括:冻冰模具、覆冰试片、冻冰上盖及紧固装置;覆冰试片上涂有待测涂层;利用覆冰模具注水覆冰后,移去冻冰上盖、紧固装置,将冷冻在一起的覆冰试片及冻冰模具固定于测量夹具上;压头安装于压力传感器上;压力传感器固定安装在升降台上,并连接于电子拉力试验机,用于生成压头按压冻冰模具时的压力值对应的压力信号;升降台连接电子拉力试验机,用于带动压头按压冻冰模具;当冻冰模具发生位移时,电子拉力试验机所测压力瞬间变小判停,记录并显示所测压力变化中的最大值。

    一种输电线路铁塔接地网腐蚀检测方法及装置

    公开(公告)号:CN103105355A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201110359258.7

    申请日:2011-11-14

    Abstract: 本发明为一种输电线路铁塔接地网腐蚀检测方法及装置,该装置包括:极化电阻检测单元,向被测接地网金属和土壤介质施加线性极化直流信号,测量腐蚀体系的极化电阻;介质电阻检测单元,向被测接地网金属和土壤介质施加高频交流信号,测量腐蚀体系的介质电阻;塔菲尔常数检测单元,向被测接地网金属和土壤介质施加弱极化直流信号,测量腐蚀体系的塔菲尔常数;检测结果生成单元,根据极化电阻和介质电阻计算生成腐蚀体系的实际极化电阻,并根据实际极化电阻和塔菲尔常数计算生成被测接地网金属的腐蚀电流密度数据;检测结果输出单元,输出包含腐蚀电流密度数据在内的检测结果数据。用以解决输电线路铁塔接地网的腐蚀检测问题。

    一种铅酸蓄电池电化学测试方法及装置

    公开(公告)号:CN115047042A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210747487.4

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明提供一种铅酸蓄电池电化学测试方法及装置,所述装置包括:电化学工作站、测试模块;铅酸蓄电池设置有汇流排,所述铅酸蓄电池中的每个极板均通过汇流排连接到极柱,每一个极板与汇流排之间设置有开关,用于控制对应的极板与汇流排之间的通断;所述测试模块包括参比电极,辅助电极和工作电极;所述方法使用上述装置实现。通过在每一个极板与汇流排之间设置开关,使得每块极板可随意切换独立性从而实现对电池内任意一块极板上的电化学测试,使得对电池的检验不仅仅及于外部检验,提高了检验的全面性,并且在对电池内部进行检验时,无需对电池进行拆解,降低了检验的复杂性。

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