-
公开(公告)号:CN113415208A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110965049.0
申请日:2021-08-23
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本申请提出了一种换电控制组件,用于电动汽车技术领域,换电控制组件安装在车辆的电池包内,包括处理器、第一无线通信接口,第一无线通信接口用于与换电站的第二无线通信接口进行通信连接;处理器用于接收车辆的实时数据,响应于第一无线通信接口处于非连接状态,获取当前车辆的车辆信息并在无线通信信道进行周期广播,接收到第二无线通信接口发送的连接请求后,控制第一无线通信接口与第二无线通信接口建立连接,接收换电信息并发送实时数据,监控换电过程。本申请中,利用无线通信接口与换电站进行实时数据的信息交互,达到电池溯源的目的,实现梯级利用和资源再生利用,减小能源浪费;通过对换电过程的监控,可以进一步确保电池系统的安全性。
-
公开(公告)号:CN113171581A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110573038.8
申请日:2021-05-25
摘要: 本发明公开的一种换电站应急消防水箱,属于储能系统技术领域。包括箱体,箱体的上方开口,箱体的外表面设有加强框架,箱体内的底板上设有加厚衬板;箱体的上部设有出水口,出水口连接有出水管路,出水管路上设有抽水泵;箱体的下部设有进水口,进水口连接有进水管路,进水管路上设有进水泵。当电池箱出现起火迹象时投入到应急消防水箱内,达到快速降温和灭火的作用。箱体底部的加厚衬板能够防止重量较大的电池箱砸漏水箱底板。加强框架能够对箱体进行加强,对电池箱投入水箱的巨大压力以及电池箱的爆炸冲击力起到防护作用。同时,进水口不断泵入冷水,出水口不断抽出热水,保证应急消防水箱与电池箱的高效换热,达到让电池箱快速降温的目的。
-
公开(公告)号:CN111541416A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010501015.1
申请日:2020-06-04
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H02S10/10 , H02S40/38 , H01M8/0656 , H01M8/0662 , H01M8/04014 , F24F5/00
摘要: 本发明公开了光伏耦合熔融碳酸盐燃料电池冷热电系统和供能方法,通过耦合光伏发电系统、气体系统、熔融碳酸盐燃料电池发电系统和制冷制热系统,可有效利用可再生能源实现供电、供冷、供热,同时提高熔融碳酸盐燃料电池的利用方式和应用领域。
-
公开(公告)号:CN111082105A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911311382.9
申请日:2019-12-18
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04298 , H01M8/14
摘要: 一种以天然气为原料的熔融碳酸盐燃料电池试验模型及设计方法,包括阳极气体混合器、阴极气体混合器、阳极气体加热器、阳极气体重整器、阳极反应器、阴极气体加热器、阴极反应器以及分离器,阳极气体混合器与阳极气体加热器连通,阳极气体加热器与阳极气体重整器连通,阳极气体重整器与阳极反应器连通,阴极气体混合器与阴极气体加热器连通,阴极气体加热器与阴极反应器连通,阳极反应器和阴极反应器与分离器连接。本发明能够准确的构建熔融碳酸盐燃料电池模型,能够实现对熔融碳酸盐燃料电池的使用的准确模拟试验,从而能够得到精准的数据,能够根据模拟试验的数据来进行熔融碳酸盐燃料电池设计,确保设计出的熔融碳酸盐燃料电池的长期稳定使用。
-
公开(公告)号:CN110911717A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911223026.1
申请日:2019-12-03
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/04276 , H01M8/14
摘要: 本发明提供的一种熔融碳酸盐燃料电池堆电解质补充方法,包括以下步骤:步骤1,配制含10%~20%电解质的电解质胶体溶液,其中,所述电解质胶体溶液的粘度为200~800Pa·s;步骤2,利用步骤1配制得到的电解质胶体溶液进行电池堆电解质的补充,得电解质粘附在电极及电池堆内部流道;步骤3,将电池堆内多余的电解质胶体溶液排出;步骤4,在惰性气体条件下,将电池堆内的水分或有机溶剂烘干排出,即完成电池堆电解质的补充,之后升温并进行放电性能测试;本发明能够有效补充熔融碳酸盐燃料电池在高温运行过程中因电解质损失而造成的性能和寿命下降,对提高稳定熔融碳酸盐燃料电池性能和寿命具有重要的指导意义。
-
公开(公告)号:CN110581282A
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910859599.7
申请日:2019-09-11
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M4/88 , H01M4/86 , C04B26/04 , H01M8/14 , C04B111/90
摘要: 本发明公开了一种提高熔融碳酸盐燃料电池性能的阴极材料及其制备方法,所述方法包括如下步骤:(1)将硝酸锂和纳米镍粉混合,然后置于管式炉中加热至700℃,焙烧5-7小时,焙烧结束后将混合物置于球磨机进行球磨,获得纳米LiNiO2粉末;(2)将制得的纳米LiNiO2粉末与分散剂、粘结剂和乙醇甲苯混合液混合,机械搅拌获得混合液;(3)将混合液流延成板,然后在空气中静置干燥;(4)将获得的纳米LiNiO2板在传统镍电极上加压复合成型即得所述阴极材料。本发明的方法可以显著提高燃料电池的电压和降低电池电阻,在长周期运行下减少电池电压的衰减,并能有效的提高电池的使用寿命,可推广应用到其他类型的燃料电池中。
-
公开(公告)号:CN110411218A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910745179.6
申请日:2019-08-13
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种带加压装置的一体化加热炉,包括加压装置、结构支架本体以及加热炉膛,加压装置设置在结构支架本体的顶部,加热炉膛设置在结构支架本体的中部,加压装置的输出端伸入加热炉膛中,加热炉膛中设置有支撑板和压板,燃料电池堆设置在压板和支撑板之间,加压装置的输出机构穿过加热炉膛的炉壁,压板连接加压装置的输出机构,加热炉膛上开设有供反应气体管道进入加热炉膛内部的通道;通过在加热炉上设置加压装置可保证燃料电池堆焙烧过程中压力持续稳定,并能保持向燃料电池堆施加最佳压力,解决了焙烧过程中燃料电池堆“沉降”和密封问题,能更加准确地得到燃料电池堆的相关性能;而且在整个过程中无需操作人员手动操作,进而避免手动操作压力过大或压力不足的问题,并保证了操作人员的人身安全。
-
公开(公告)号:CN117970148A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410108486.4
申请日:2024-01-25
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/388 , G01R31/378 , G01R31/396 , G01R31/367
摘要: 本申请提出磷酸铁锂电池SOC校准方法、系统、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取采样储能电池在预设温度及预设充放电功率下的充放电曲线及第一压力变化曲线;其中,所述采样储能电池与待校验的磷酸铁锂电池的型号一致;根据所述充放电曲线及第一压力变化曲线确定所述第一压力变化曲线中各压力变化转折点对应的储能电池的SOC;获取待校验的磷酸铁锂电池在预设温度及预设充放电功率下的第二压力变化曲线及所述第二压力变化曲线中各压力变化转折点对应的储能电池的SOC;基于所述第一压力变化曲线中各压力变化转折点对应的储能电池的SOC对所述待校验的磷酸铁锂电池的SOC进行校验。本申请提出的技术方案,具有极高的可靠性,提高了校验精度。
-
公开(公告)号:CN110482570B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201910854963.0
申请日:2019-09-10
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/0606
摘要: 本发明公开了应用于污水处理厂的回收氨与燃料电池发电系统和方法,属于环保节能设备领域,该系统由燃料电池系统和回收氨系统组成,包括沼气预热器,第一热交换器,汽提塔,吸收塔,第二热交换器,闪蒸塔,空气预热器,第三热交换器,高温燃料电池,燃烧炉,DC/AC转换单元,采用回收氨和燃料电池发电系统,回收氨系统总可以使氨气在高温下分解成氮气和氢气,为燃料电池提供燃料来源,可以实现污水处理厂的沼气和碳的低排放,减缓气候变化,为污水处理全流程设施提供充足的电力资源,实现了能源的综合利用,实现了环保和节能的双重效益。
-
公开(公告)号:CN117007978B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311281574.6
申请日:2023-10-07
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司
发明人: 刘承皓 , 朱勇 , 李来龙 , 曹治 , 张斌 , 任立兵 , 刘明义 , 王晓龙 , 王建星 , 赵珈卉 , 孙悦 , 刘涵 , 刘辰星 , 孙周婷 , 杨超然 , 平小凡 , 成前 , 王娅宁 , 周敬伦 , 段召容 , 雷浩东 , 李昊 , 杨名昊 , 荆鑫 , 吴琼 , 叶林
IPC分类号: G01R31/367 , G06F30/367 , G06F30/27 , G06N3/045 , G06N3/0499
摘要: 本公开提出了一种电池电压预测方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取电池温度时间序列、初始模型参数、电流时间序列、第一FNN电压预测模型、第二FNN电压预测模型和NDC电压预测模型;将电池温度时间序列、电流时间序列与初始模型参数输入至第一FNN电压预测模型中,获取NDC模型参数,对NDC电压预测模型进行配置;将电极电压、电流时间序列输入至第二FNN电压预测模型中,获取FNN预测电压;基于NDC预测电压和FNN预测电压,确定目标预测电压。通过NDC和FNN同时预测,并基于预测结果确(56)对比文件王海新 等.基于新型智能算法对太阳能无人机光伏组件电压预测控制研究《.太阳能学报》.2021,第42卷(第4期),175-179.
-
-
-
-
-
-
-
-
-