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公开(公告)号:CN116917912A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202280016785.4
申请日:2022-01-17
Applicant: 株式会社电装
IPC: G06Q10/04
Abstract: 电池诊断系统(1)具有负荷历史获取部(51a)、内插处理部(51b)、劣化推定部(51c)、劣化预测部(51d)以及输出部(51e)。负荷历史获取部获取被使用的二次电池(25)的电池负荷历史。关于电池负荷历史的构成数据,在构成数据的一部分缺失的情况下,内插处理部使用构成数据的剩余的部分,推定缺失的构成数据的一部分并进行内插。劣化推定部基于电池负荷历史推定二次电池的当前的劣化状态和导致劣化状态的劣化因素。劣化预测部使用预测电池负荷和由劣化推定部推定的二次电池的当前的劣化状态及劣化因素,预测并诊断在以使用方式使用的情况下将来要产生的二次电池的预测劣化状态。输出部输出由劣化预测部预测的二次电池的预测劣化状态。
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公开(公告)号:CN113777498A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111085261.4
申请日:2021-02-26
Applicant: 株式会社电装
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , B60L58/12
Abstract: 提供一种信息计算系统,所述信息计算系统包括历史获取单元、第一劣化计算单元、估算负载获取单元和第二劣化计算单元。历史获取单元获取已被使用的二次电池的电池负载历史。第一劣化计算单元基于电池负载历史和与每个电池构成元件相关的多个劣化因素来对二次电池的构成元件的第一劣化状态进行计算。估算负载获取单元获取当二次电池被用于将来用途中时估算为作用于二次电池的负载的估算负载信息。第二劣化计算单元基于第一劣化状态、估算负载信息以及与每个电池构成元件相关多个劣化因素,对当二次电池被用于将来用途时二次电池的多个电池构成元件的将来的第二劣化状态进行计算。
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公开(公告)号:CN113330622A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201980089173.6
申请日:2019-12-09
Applicant: 株式会社电装
IPC: H01M10/48 , G06Q10/00 , H01M50/249 , G01R31/396 , G06Q50/10
Abstract: 在能再利用的二次电池模块的供给设定系统(1)中,历史信息采集部(10)获取构成电池组(2)的多个二次电池模块(3)的使用历史。电池性能采集部(20)获取多个二次电池模块(3)的电池性能。劣化度推定部(30)基于由历史信息采集部(10)获取的历史信息和由电池性能采集部(20)获取的电池性能,对多个二次电池模块(3)中的电池性能的劣化度进行推定。供给量预测部(40)基于劣化度推定部(30)的推定结果,根据电池性能对能再利用的二次电池模块(3)的供给量进行预测。供给平衡设定部(50)基于供给量预测部(40)的供给量预测结果,对二次电池模块(3)的供给平衡进行设定。
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公开(公告)号:CN110462896B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201880021119.3
申请日:2018-05-18
Abstract: 本发明提供一种作为锂离子二次电池的正极活性物质使用时能够有效提高高温循环特性的锂离子二次电池用正极活性物质复合体。所述锂离子二次电池用正极活性物质复合体是仅在由下述式(I):LiNiaCobMncM1xO2···(I)或下述式(II):LiNidCoeAlfM2yO2···(II)表示的1种以上的锂复合氧化物粒子构成的锂复合氧化物二次粒子(A)的表面上由下述式(III)或(III)’:LiMngFehM3zPO4···(III)Mnh'Fei'M3z'PO4···(III)’表示且在表面担载碳(c)而成的锂系聚阴离子粒子(B)和锂复合氧化物粒子在特定条件下复合化而成的。
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公开(公告)号:CN112136244A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201980032614.9
申请日:2019-07-12
Applicant: 株式会社电装
IPC: H01M10/6556 , H01M2/10 , H01M10/613 , H01M10/615 , H01M10/625 , H01M10/647 , H01M10/6557 , H01M10/6568
Abstract: 电池组具备:多个电池单体(2),该多个电池单体形成电池层叠体;热介质通路部件(4;104;204;304),该热介质通路部件设置为使在内部通路流通的热介质与电池单体进行热交换;以及一组限制部件(3;44;45),该一组限制部件具有热传导性,并以从层叠方向的两侧对电池层叠体作用限制力的方式设置成能够在电池层叠体的两侧对电池单体进行热传递。热介质通路部件的内部通路与限制部件内通路(40、42)连结,该限制部件内通路设置在一组限制部件中的至少一个限制部件的内部。
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公开(公告)号:CN111554995A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010081459.4
申请日:2020-02-06
Applicant: 株式会社电装
IPC: H01M10/613 , H01M10/617
Abstract: 一种电池结构,包括:多个电池,每个电池由锂离子二次电池构成;以及多个配设部,多个电池配设在多个配设部内。多个配设部被分成如下两组:上位热传递组,所述上位热传递组的热传递顺位比热传递顺位的中间值高,其中,所述热传递顺位是从按照降序排列的电池的相应热传递量;以及下位热传递组,所述下位热传递组的热传递顺位比中间值低。多个电池中表示锂析出耐性的最高值的电池配置在多个配设部中的、属于上位热传递组的高耐性配设部上,其中,所述锂析出耐性的最高值表示在充放电操作期间锂不可能析出的程度。
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公开(公告)号:CN103682265B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201310383692.8
申请日:2013-08-29
Applicant: 株式会社电装
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/133 , H01M2/0222 , H01M4/131 , H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M2220/30
Abstract: 一种用于非水电解质可充电电池的正极活性物质,其包括核部分和壳部分。该核部分包含具有聚阴离子结构的无机氧化物和具有聚阴离子结构且包含碳的无机化合物氧化物之中的至少一种。该壳部分包含碳且覆盖该核部分。该正极活性物质具有在其中水平轴表示孔径和纵轴表示log微分孔容积的图中显示连续孔分布曲线的特性。该正极活性物质是通过用有机酸溶液湿破碎该无机氧化物或无机化合物氧化物并在惰性气氛中烧结破碎的物质而制备的。
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公开(公告)号:CN103682333B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201310377906.0
申请日:2013-08-27
Applicant: 株式会社电装 , 公立大学法人首都大学东京
CPC classification number: H01M4/366 , H01M2/0222 , H01M4/22 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M4/62 , H01M10/052 , H01M10/4235 , H01M2220/30
Abstract: 用于非水电解质可充电电池的正极活性材料,其包括芯部分和壳部分。所述芯部分含有具有聚阴离子结构的无机氧化物。所述壳部分包被了所述芯部分。所述壳部分含有碳和促进由该碳生成壳部分的无机促进剂。当无机氧化物的质量定义为100%时,该无机促进剂的含量为无机氧化物的0.2质量%或更多。
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公开(公告)号:CN103682265A
公开(公告)日:2014-03-26
申请号:CN201310383692.8
申请日:2013-08-29
Applicant: 株式会社电装
IPC: H01M4/36 , H01M4/62 , H01M4/58 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/133 , H01M2/0222 , H01M4/131 , H01M4/366 , H01M4/5825 , H01M4/587 , H01M10/052 , H01M2220/30 , H01M4/505 , H01M10/0525
Abstract: 一种用于非水电解质可充电电池的正极活性物质,其包括核部分和壳部分。该核部分包含具有聚阴离子结构的无机氧化物和具有聚阴离子结构且包含碳的无机化合物氧化物之中的至少一种。该壳部分包含碳且覆盖该核部分。该正极活性物质具有在其中水平轴表示孔径和纵轴表示log微分孔容积的图中显示连续孔分布曲线的特性。该正极活性物质是通过用有机酸溶液湿破碎该无机氧化物或无机化合物氧化物并在惰性气氛中烧结破碎的物质而制备的。
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公开(公告)号:CN118946815A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202380030819.X
申请日:2023-03-02
Applicant: 株式会社电装
IPC: G01R31/389 , G01R27/02 , H01M10/48 , H02J7/00
Abstract: 阻抗测定装置对二次电池(42)的阻抗进行测定。阻抗测定装置包括:测定部(50),所述测定部能够通过测定条件不同的多个测定模式来测定阻抗;以及切换部(70),所述切换部基于与阻抗相关的相关参数和阈值的比较来切换测定模式。
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