铅酸电池性能检测方法

    公开(公告)号:CN105223509B

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201510536930.3

    申请日:2015-08-27

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明涉及一种铅酸电池性能检测方法,包括如下步骤:向所述铅酸电池加载设定的实验温度,在设定电压范围内,对所述铅酸电池进行循环充放电实验和电池拆解实验;在铅酸电池的试验过程中,每循环10‑50圈之后,取下一只单体铅酸电池,获取所述单体铅酸电池的容量数据,并相应更改循环参数条件继续测试;若是,则判定所述铅酸电池性能检测通过,否则,判定所述铅酸电池性能检测不通过;其仅需在实验过程中获取铅酸电池的容量数据,对上述容量数据加以分析,便可以达到检测铅酸电池性能的目的,耗时较少,可以提高铅酸电池性能检测的效率。

    一种磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107768641A

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201710979049.X

    申请日:2017-10-19

    摘要: 本发明属于电池材料的技术领域,尤其涉及磷酸铁锂复合正极材料及其制备方法。本发明提供了一种磷酸铁锂复合正极材料,由湿凝胶前驱体依次经过干燥和煅烧得到;所述湿凝胶前驱体的制备方法为将锂源、铁源、磷源和碳源溶解到含有过氧化氢的水溶液后,进行水热反应,水热反应的温度为100~250℃,反应时间为1~48h,反应釜内压力在0.1~10MPa。本发明解决了现有技术中碳包裹磷酸铁锂制备得到的电池材料的颗粒尺寸范围广,烧结时间长的均匀性差技术缺陷。本发明的正极材料在可逆容量、倍率性能以及循环性能等电化学性均得到显著提高。

    大规模分布式光伏电源接入后的配电网线路距离保护方法

    公开(公告)号:CN107645155A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710791291.4

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: H02H7/28

    摘要: 本发明公开了一种大规模分布式光伏电源接入后的配电网线路距离保护方法,包括:针对配电网光伏下游故障线路系统侧保护超范围误动的问题,在光伏电源并网点下游的线路系统侧设置相对短延时三段式方向圆特性距离保护;针对光伏上游故障线路负荷侧无法切断故障的问题,在光伏电源并网点上游的线路负荷侧设置相对长延时三段式方向圆特性距离保护;并将上述两种保护方式与无光伏电源接入的母线首端送出线路系统侧电流保护共同配合。本发明不受光伏出力条件影响,解决了光伏接入配电网送电线路后下游线路系统侧保护电流阈值整定计算困难与光伏接入点上游负荷侧光伏故障电流无法切断的问题,保证了线路故障的可靠切除,提高了光伏接入配电网的系统运行安全性和可靠性。

    一种锂离子电池健康状态预测方法及装置

    公开(公告)号:CN106772064A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611052735.4

    申请日:2016-11-25

    IPC分类号: G01R31/36

    CPC分类号: G01R31/392 G01R31/367

    摘要: 本发明实施例公开了一种锂离子电池健康状态预测方法及装置。本发明实施例通过对具有不同样本个数的时间序列进行相似性指标计算,建立相似性指标与可用容量的SOH预测模型从而实现了对锂离子电池健康状态的预测。具体地,本发明实施例还通过对最优规整窗口参数进行选取,保证了最大限度地挖掘相似性指标与健康状态的相关性,并以非参数化的高斯回归模型为基础,建立相似性指标与可用容量的定量关系模型,可给出锂离子电池SOH预测的均值和置信度。

    一种锂离子电池材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106450332A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610968442.4

    申请日:2016-10-28

    IPC分类号: H01M4/62 H01M10/0525

    CPC分类号: H01M4/624 H01M10/0525

    摘要: 本申请属于锂离子电池技术领域,尤其涉及一种锂离子电池材料的制备方法。本发明所提供的一种锂离子电池材料的制备方法,包括:将锂离子电池电极材料与含钠无机盐均匀混合,加热使所述含钠无机盐熔融,降温后除去未反应的含钠无机盐,得到所述锂离子电池材料;所述锂离子电池电极材料与所述含钠无机盐的摩尔比小于2:1;所述含钠无机盐至少含有一种钠盐。本发明利用含钠化合物在高温熔化状态下钠离子与锂离子电池电极材料中的金属离子发生离子交换,使锂离子电池电极材料的表面形成钠元素掺杂,改变材料的表面特性,从而改变锂离子电池中电极材料与电解液的界面特性或电极材料之间的界面特性,达到提高锂离子电池电化学性能的目的。

    铅酸蓄电池汇流排合金耐腐蚀性能检测方法

    公开(公告)号:CN104697923A

    公开(公告)日:2015-06-10

    申请号:CN201510109486.7

    申请日:2015-03-12

    IPC分类号: G01N17/02

    摘要: 本发明提供一种铅酸蓄电池汇流排合金耐腐蚀性能检测方法,包括如下步骤:测量待测合金的初始质量;将待测合金作为铅酸蓄电池的工作电极;将所述待测合金置于盛放弱碱性溶液的容器中;向所述弱碱性溶液中以预设流速通入氧气;对所述铅酸蓄电池进行充电;去除待测合金的表面氧化物;测量表面氧化物被溶解后的待测合金的质量,并根据所述初始质量计算待测合金的质量减少量;根据所述减少量计算待测合金的腐蚀率,并根据所述腐蚀率确定待测合金的腐蚀性能,其氧化环境与铅酸蓄电池电极处的合金的工作环境一致,可以提高铅酸蓄电池汇流排合金耐腐蚀性检测的准确率。

    铅酸蓄电池SOH检测方法和系统

    公开(公告)号:CN104502855A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410810311.4

    申请日:2014-12-23

    IPC分类号: G01R31/36

    摘要: 本发明提供一种铅酸蓄电池SOH检测方法和系统,其中,铅酸蓄电池SOH检测方法包括:获取核容试验中铅酸蓄电池的电流I、第i个单体铅酸蓄电池的电压变化直线的斜率Ki,根据所述电流I、斜率Ki确定铅酸蓄电池的电荷容量SOH1;i=1,2,3…n,n表示铅酸蓄电池的单体数;获取铅酸蓄电池ti时段的预设内阻Re、实测内阻Rm、理论SOH值,根据所述预设内阻Re、实测内阻Rm、以及ti时段的理论SOH值确定铅酸蓄电池浮充过程中的内阻SOH2;根据所述电荷容量SOH1、内阻SOH2确定铅酸蓄电池SOH。本发明提供的铅酸蓄电池SOH检测方法和系统通过分析ti时段铅酸蓄电池各个相关物理量确定其SOH,使本发明提供的铅酸蓄电池SOH检测方法应用在铅酸蓄电池的各个阶段都可以准确检测出对应的SOH。