锂离子电池组
    91.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109585738B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN201811459635.2

    申请日:2018-11-30

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请提供了一种锂离子电池组,包括壳体、支架和多个电芯。所述壳体包括顶部盖板、底部垫板和多个依次首尾连接的壁板。在每一个所述壁板开设有窗口门,以使所述电芯通过所述窗口门自由出入所述壳体。本申请提供的锂离子电池组结构,一方面,在锂离子电池组的壳体内设置支架,将壳体内的收纳空间分隔为多个分部独立密闭的子收纳空间,大大减小了在热失控发生时锂离子电池组内部电解液反应的体积,大大降低了电解液反应速率,从而遏止了热失控的进一步发展;另一方面,在所述壳体的壁板上,开设有窗口门,锂离子电池组内的电芯可在热失控发生时,通过所述窗口门将所述电芯移出所述壳体,有效阻止锂离子电池组内部进一步产生剧烈的化学反应。

    充放电控制方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN118288842A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410277258.X

    申请日:2024-03-12

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种充放电控制方法、装置、计算机设备和存储介质。方法包括:获取包括指示电动汽车通过充电机进行充电的第一指令,和/或,指示电动汽车通过充电机向电网系统放电的第二指令的控制指令,并根据该控制指令控制第一电流、第二电流以及第三电流,以对电动汽车进行充放电控制。由于可以控制第三电流参与充放电控制,避免了电网系统需要电动汽车参与调峰调频,而电动汽车需要充电所产生的矛盾,通过控制充电机的储能电池的第三电流与充电机的第一电流和第二电流进行协调作业,能够提高对电动汽车进行充放电控制的效率。

    锂离子电池防火装置
    93.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110393876B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN201910717643.0

    申请日:2019-08-05

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请提供一种锂离子电池防火装置,阻火空间入口、多个第一开口、多个第二开口以及阻火空间出口形成一个阻火通道。阻火通道充分利用了阻火空间内的空间,使得喷发物产生的火焰在阻火空间内流经较长的路线。当喷发物产生的火焰在所述阻火通道内流通时,可以使得喷发物产生的火焰的热损失突然增大,并对喷发物产生的火焰进行了阻隔,以致燃烧不能继续下去而熄灭。并且,喷发物产生的火焰会撞击第二阻火板、第一阻火板、入口挡板以及出口挡板,利用器壁效应终止链反应有利于壁面传热和增加活性基团的销毁速率,从而无法继续着火。

    电池内短路触发装置、方法及内短路测试电池

    公开(公告)号:CN111009636B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201911294203.5

    申请日:2019-12-16

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种电池内短路触发装置、方法及内短路测试电池。所述电池内短路触发装置包括:层叠设置的第一相变绝缘层和形变导体层,所述第一相变绝缘层的失效温度低于所述形变导体层的形变温度,所述形变导体层的材料为形状记忆合金,所述形变导体层的高温相形状具有一凸部,所述凸部的凸起方向为所述第一相变绝缘层所在方向。本申请提供的电池内短路触发装置解决了传统技术中通过相变材料融化后实现内短路会产生空隙而导致的电池内部接触不良的问题,提高电池内短路触发的重复性。

    实车电池容量估计方法、装置及计算机设备

    公开(公告)号:CN117110879A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202310884587.6

    申请日:2023-07-19

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种实车电池容量估计方法、装置及计算机设备,该方法中通过检测目标电池包包含的每个电池单体当前的目标电压曲线信息;针对每个电池单体,将目标采样时间点在目标电压曲线信息的实际电压信息、标定电势曲线信息输入预设双水箱模型,得到满足预设真实条件的目标衰退状态表征参数;根据目标衰退状态表征参数和标定电势曲线信息,确定每个电池单体的初始开路电压信息和结束开路电压信息,并基于电池荷电状态‑开路电压曲线信息,确定目标电池包的容量信息。基于上述方法可以准确的确定出近似与电池单体实际衰退状态表征参数的目标衰退状态表征参数,进而可以准确进行电池单体及目标电池包的容量估计。

    电弧检测方法、装置、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN116679228A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310441798.2

    申请日:2023-04-23

    申请人: 清华大学

    摘要: 本申请涉及一种电弧检测方法、装置、设备和存储介质。所述方法包括:首先,激励待检测的电池组输出变化的电流;然后,对电池组的电输出参数进行第一次周期性采集处理,获取电池组的等效直流内阻变化值,并且确定等效直流内阻变化值是否大于根据电池组在正常状态时的等效直流内阻确定的第一阈值,如果大于第一阈值,则对电池组的电输出参数进行第二次周期性采集处理,获取电池组的等效直流内阻,并确定等效直流内阻是否为负值,且幅值大于根据串联电弧的伏安特性确定的第二阈值,最后,根据确定结果,确定电池组是否存在串联电弧。采用本方法能够准确的检测出电池组中是否出现串联电弧。

    一种锂离子电池及用电装置

    公开(公告)号:CN116544603A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310534070.4

    申请日:2023-05-12

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明提供了一种锂离子电池,包括电芯和封装膜;电芯包括隔膜,隔膜包括基膜和涂层,涂层的料包括陶瓷颗粒和粘结剂,粘结剂和基膜材料中至少一种包括热分解温度≥180℃的聚合物;封装膜上设置有单向排气阀;阀口柱芯的材料包括第一可变形材料。当电池发生自产热,隔膜温敏涂层在高温时熔化填充隔膜孔洞降低隔膜透气性,减缓高反应活性气体在电池中引发的串扰反应。同时,第一可变形材料随着电池温度升高而熔化松动,从而电池内部产气可通过排气阀排放至电池外部,减少高反应活性气体在电池内部存留而持续触发界面放热反应,延长热失控触发时间。此外,隔膜高温时的结构完整性可以避免高氧化反应活性的正负极直接接触,从而避免剧烈热失控反应。

    电池电解液含量检测方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116087346A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310385257.2

    申请日:2023-04-12

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01N29/44 H01M10/42 G01N29/02

    摘要: 本申请涉及一种电池电解液含量检测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:通过超声波对待测电池表面上的目标扫描位置进行检测,并采集声学特征信号;检测待测电池在目标扫描位置下的电池厚度,确定对应的各拟合参数值,并根据各拟合参数值及基础电解液含量函数构建目标电解液含量函数;根据声学特征信号及目标电解液含量函数,确定待测电池在目标扫描位置的电解液含量,将下一个扫描位置作为目标扫描位置,并跳转至通过超声波对待测电池表面上的目标扫描位置进行检测的步骤,直至待测电池表面被扫描完毕为止;根据各目标扫描位置的电解液含量,整合得到待测电池的电解液含量分布数据。采用本方法能够提高局部电解液含量检测精度。

    电池热失控压力测量装置及电池热失控压力测量方法

    公开(公告)号:CN115479717A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211030217.8

    申请日:2022-08-26

    申请人: 清华大学

    摘要: 本发明涉及一种电池热失控压力测量装置及电池热失控压力测量方法。电池热失控压力测量装置包括夹具和测压器;夹具用于连接电池;测压器包括主体、感测头和进气口,感测头连接于主体的端部,且感测头连接于夹具,进气口位于感测头的端面上;进气口用于与电池一侧面开设的连通至电池内部的测量孔连通,以测量电池内部压力。本申请中通过夹具连接电池,并通过在电池上设置测量孔,使得连接于夹具的测压器的进气口与电池内部连通,从而使得测压器能够检测电池热失控时内部压力值,从而能够对电池热失控过程的泄压行为进行优化,提高电池的可靠性。

    直流微网系统及其变惯量控制方法
    100.
    发明公开

    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

    IPC分类号: H02J1/00 H02J1/14 H02J7/00

    摘要: 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。