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公开(公告)号:CN119069738A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202310627996.8
申请日:2023-05-30
IPC: H01M8/04007 , H01M8/04701
Abstract: 本申请公开了一种燃料电池热电联供系统及其控制方法,该控制方法包括:从第一换热器热侧的出液温度和第一换热器冷侧的出液温度中确定不符合相对应的出液温度阈值的目标调节量,并将相对应的出液温度阈值确定为目标出液温度阈值;基于目标调节量和目标出液温度阈值,确定第一换热器冷侧的反馈流量值;基于第一换热器的热力模型,确定第一换热器冷侧的前馈流量值;基于反馈流量值校正前馈流量值,获取第一换热器冷侧的目标流量值;基于目标流量值,控制第一换热器冷侧的流量,以使目标调节量符合目标出液温度阈值。如此,在一定程度上能够实现兼顾供电需求和供热需求的目的。
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公开(公告)号:CN114649945A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202011497418.X
申请日:2020-12-17
IPC: H02M3/335
Abstract: 本公开涉及一种CLLC变换器的控制方法和用于其的控制器。所述控制方法可以包括检测所述CLLC变换器的次级侧的输出电流。所述控制方法可以将所检测出的输出电流相对于其在前一稳态的基准值的波动参数与第一阈值进行比较。在所述波动参数超出所述第一阈值的情况下,可以基于CLLC变换器的第二电容器的最大电压相关参数来调节所述CLLC变换器的开关频率,以便所述第二电容器的最大电压相关参数在下一个稳态之前的转换态中处于死区内,所述死区使得所述CLLC变换器工作在P模式或O模式。如此,可以在负载变化情况下以良好的动态性能(包括但不限于更短的响应时间、更少的过冲、更少的电磁干扰等)恢复到稳定态。
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公开(公告)号:CN113690941B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202110312413.3
申请日:2021-03-24
Abstract: 本发明实施例提供一种配置光储充微网容量的方法、装置、设备及存储介质。该方法包括基于配置点获取光伏容量和储能容量,基于太阳光照辐射强度和与光伏容量相关的参数计算出光伏系统的出力功率;将光伏系统的出力功率、用户负荷工况以及智能算法优化得到的电网出力功率输入到功率平衡模型中,计算出储能系统的输出功率,以及计算出实时SOC;将储能系统的输出功率和实时SOC输入到电池容量衰减模型中,计算出储能系统的置换周期;将置换周期和经济相关参量输入到与成本净现值相关的目标函数,计算出该配置点处的最低总净现值成本;重复上述步骤直至获取平面上各配置点处的最低总净现值成本;比较各配置点处的最低总净现值成本而获取成本最优的配置点。
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公开(公告)号:CN114552559A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011347584.1
申请日:2020-11-26
Abstract: 一种直流微网系统及其变惯量控制方法,所述直流微网系统包括一组或多组储能电池组,所述储能电池组连接于所述直流微网系统的母线,所述方法包括:获取所述直流微网系统的工况参数以及所述储能电池组的电池状态;将所述工况参数和电池状态输入预设模糊逻辑控制器,以得到对应的虚拟惯量和阻尼系数;至少根据所述虚拟惯量和阻尼系数调节所述母线的母线电压。通过本发明方案能够缓冲负载波动带来的母线的电压冲击以提升系统稳定性,还能够提升直流微网系统的电能质量,减小系统运行期间对储能电池的冲击。
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公开(公告)号:CN113690941A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110312413.3
申请日:2021-03-24
Abstract: 本发明实施例提供一种配置光储充微网容量的方法、装置、设备及存储介质。该方法包括基于配置点获取光伏容量和储能容量,基于太阳光照辐射强度和与光伏容量相关的参数计算出光伏系统的出力功率;将光伏系统的出力功率、用户负荷工况以及智能算法优化得到的电网出力功率输入到功率平衡模型中,计算出储能系统的输出功率,以及计算出实时SOC;将储能系统的输出功率和实时SOC输入到电池容量衰减模型中,计算出储能系统的置换周期;将置换周期和经济相关参量输入到与成本净现值相关的目标函数,计算出该配置点处的最低总净现值成本;重复上述步骤直至获取平面上各配置点处的最低总净现值成本;比较各配置点处的最低总净现值成本而获取成本最优的配置点。
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公开(公告)号:CN110459719B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN201910807930.0
申请日:2019-08-29
Applicant: 清华大学
IPC: H01M50/383 , H01M6/50 , H01M10/42 , H01M10/613 , H01M10/6556 , H01M10/6562 , H01M10/6568
Abstract: 本申请涉及一种电池包烟气流道系统及电池包。所述电池包烟气流道系统包括多个支管道、主管道和降温装置。多个支管道分别与主管道连通,形成可燃混合气疏导通道。可燃混合气疏导通道将电池单体热失控时发生的可燃混合气疏导至电池包外,降低了可燃混合气在所述电池包内的积累,进而降低了所述电池包爆炸和燃烧的几率。进一步,降温装置设置于主管排气口,降低了主管排气口处的可燃混合气的温度,有效避免主管排气口处的气体爆炸。因此,电池包烟气流道系统减小了电池包爆炸和燃烧的几率,提高了电池包的安全性。
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公开(公告)号:CN109088029B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN201810840293.2
申请日:2018-07-27
Applicant: 清华大学
IPC: H01M50/375 , H01M10/42 , H01M10/48 , H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6563 , H01M10/63 , H01M10/0525 , H01M50/244 , H01M50/30
Abstract: 本申请提供一种锂离子电池及应用锂离子电池的装置。所述锂离子电池包括电池箱体、第一单向排气装置和第一气体冷却装置。所述电池箱体定义一个电池模组收纳空间。所述第一单向排气装置设置于所述电池箱体表面,所述第一单向排气装置用于实现所述电池模组收纳空间向所述电池箱体外部空间的单向通气。
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公开(公告)号:CN118213654A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410333653.5
申请日:2024-03-22
Applicant: 四川新能源汽车创新中心有限公司 , 清华大学 , 北京航空航天大学
IPC: H01M10/54 , C01G53/00 , C30B1/10 , C30B29/22 , H01M4/485 , H01M4/505 , H01M4/525 , B09B3/40 , B09B101/16
Abstract: 一种退役锂离子电池三元正极材料的回收方法,属于废旧电池资源化处理领域。回收方法包括:预处理步骤和烧结步骤。其中,预处理步骤包括:去除退役锂离子电池三元正极材料表层的杂质化合物;其中,杂质化合物的化学成分包含F元素和/或P元素。烧结步骤包括:将预处理粉末与锂源混合,获得混合粉体;对混合粉体进行有氧烧结,得到单晶三元正极材料。根据本申请示例提供的回收方法获得的单晶三元正极材料,可以应用于锂离子电池,且能够提高锂离子电池的比容量和循环性能。
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公开(公告)号:CN107732368B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN201711032646.8
申请日:2017-10-30
Applicant: 清华大学
IPC: H01M10/613 , H01M10/625 , H01M10/6567 , H01M10/6552 , H01M10/42 , B60L50/64 , B60L58/26
Abstract: 本发明提出了一种基于热管的电池模组热失控扩展抑制装置,属于电动汽车动力电池管理技术领域,包括电池模组、流道、底座以及铝板外套;所述电池模组包括多个相同的电池‑热管模块单元;各电池‑热管模块单元包括单体电池、绝热外套、导热铝片各2个以及热管组、绝热条各1个,两单体电池固定于绝热外套内侧,两导热铝片位于两单体电池之间,两导热铝片通过绝热条与热管组内各热管的蒸发段固定,热管下部的冷凝段置于流道内进行对流换热;电池模组整体通过底座与前后铝板外套进行固定。本装置可有效控制电池模组的温度和电池表面温差,同时抑制电池模组内的热失控扩展,提高电动汽车电池系统的安全性,为电池模组的安全设计提供了指导。
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公开(公告)号:CN109103391B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN201810848305.6
申请日:2018-07-27
Applicant: 清华大学
IPC: H01M50/24 , H01M50/317 , H01M50/244 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本申请提供一种锂离子电池系统及耗能产品。所述锂离子电池系统包括电池箱体、箱体安全阀和导出结构。所述电池箱体包围形成一个电池模组收纳空间。所述电池模组收纳空间用于存放锂离子电池单体。所述箱体安全阀设置于所述电池箱体的表面。所述导出结构与所述箱体安全阀通过管路连接。当所述锂离子电池单体喷发过程中会产生喷发物。所述导出结构将所述喷发物导出。所述锂离子电池系统可以将所述喷发物导出至远离所述锂离子电池单体的高温表面。并且所述锂离子电池系统可以使得在所述喷发物释放至外界环境中,实现所述喷发物中的高温颗粒喷发物与可燃混合气喷发物在外界环境中的隔绝。
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