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公开(公告)号:CN115911268A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211430620.X
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 北京卫蓝新能源科技有限公司
IPC: H01M4/133 , H01M4/62 , H01M4/1393 , H01M10/0525 , A62C3/16 , C08F130/02
Abstract: 本发明涉及电池技术领域,具体涉及一种改性负极片及其制备方法、用途以及电池。包括集流体以及位于集流体表面的负极材料层,负极材料层中含有改性材料,和/或负极材料层的表面具有由改性材料形成的功能层,其中,改性材料包括由可聚合单体原位聚合形成的聚合物,可聚合单体包括式(1)所示的化合物:由上述可聚合单体原位聚合得到的聚合物具备良好的热稳定性、良好的机械强度以及较高的内聚力,因此,本发明的改性负极片具备较好的热稳定性以及较高的机械强度。
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公开(公告)号:CN115800242A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211444139.6
申请日:2022-11-18
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明实施例公开一种直流并网电路、系统及方法,所述电路包括新能源发电装置、储能装置级联结构、功率变换器和全桥换向器,其中:所述新能源发电装置与所述储能装置级联结构串联后并入电网;所述储能装置级联结构包括一个或多个储能装置,多个储能装置之间串联;所述新能源发电装置的输出端连接于功率变换器的输入端;一个或多个所述储能装置的输出端分别连接于全桥换向器的输入端。本发明通过风电或光伏模块级联储能的方式,可以实现储能灵活调峰调谷,平抑发电波动,大幅减少系统中间功率变换环节,降低能量损耗,节省投资成本和占地,尤其是在高压大容量送电场景,该直流汇集输送方案的优势更加突出。
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公开(公告)号:CN115692030A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211391395.3
申请日:2022-11-08
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
IPC: H01G11/18
Abstract: 一种用于超级电容器的冷却装置及其应用,属于超级电容器冷却技术领域,可避免泄露且可满足快速传热需求。本发明用于超级电容器的冷却装置包括本体和设置在本体内的多孔材料和相变材料;所述本体中心设置有放置超级电容器的内腔;所述本体还包括围绕内腔设置的外腔,所述多孔材料和相变材料设置在所述外腔内;所述相变材料的气化温度≤85℃,熔点≤‑40℃;所述多孔材料与相变材料的质量比例在1:1.5以上。
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公开(公告)号:CN115224283B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211140920.4
申请日:2022-09-20
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及液态金属电池技术领域,具体涉及一种负极集流体及液态金属电池。负极集流体为多孔结构,负极集流体的孔隙内适于负载负极材料,负极集流体的表面具有凹槽,负极集流体适于完全浸入液态金属电池的熔融电解质中。凹槽的设置不仅增大了负极集流体的表面积,使得液态金属电池工作时有更多的熔融电解质与负极集流体孔隙内负极液态金属接触,还改变了凹槽附近的电场分布,使得熔融电解质在凹槽附近形成小湍流,这均增大了熔融电解质与负极液态金属的物质交换程度以及负极金属离子的迁移速率,进而增大了液态金属电池的充电与放电速率。
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公开(公告)号:CN115548513A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211255162.0
申请日:2022-10-13
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 三峡电能有限公司 , 清华四川能源互联网研究院
IPC: H01M10/613 , H01M10/63 , H01M10/655 , H01M10/6567 , H01M10/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种电池系统及电池系统的控制方法,属于电池技术领域,包括:电池模组,具有用于容纳电池的箱体,所述箱体上设有若干排气阀;降温装置,具有朝向所述电池模组的喷口,所述降温装置通过所述喷口适于朝向所述电池模组喷射液态惰性气体;控制器,分别与所述箱体内的电池以及所述降温装置电连接,所述控制器根据所述电池的参数变化控制所述降温装置开启;本发明的电池系统,在电池模组的箱体上设有若干排气阀,当箱体内电池发生热失控时,可通过该排气阀尽快将热量排出,同时配合降温装置对箱体快速降温,从而延缓电池系统的起火爆炸,为人员的安全逃生预留足够的时间。
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公开(公告)号:CN115458731A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211335704.5
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 天目湖先进储能技术研究院有限公司
IPC: H01M4/36 , H01M10/0562
Abstract: 一种正极材料及其制备方法,属于锂离子电池领域,克服现有技术中的全固态电池的电化学性能,尤其倍率性能较差的缺陷。本发明正极材料的制备方法,原料包括含硫银锗矿型硫化物固态电解质、活性物质和导电剂;所述制备方法包括以下步骤:称取原料,根据活性物质的质量含量,对所述含硫银锗矿型硫化物固态电解质进行二次球磨,然后将所有原料混合、研磨制得正极材料;当活性物质质量含量为50%≤w<70%时,不进行二次球磨或所述二次球磨条件为:球料比z
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公开(公告)号:CN115423206A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211167701.5
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本申请提出了一种含多类型储能设备的分布式能源系统运行优化确定方法,该方法包括:以提高可再生能源的消纳和含多类型储能设备的分布式能源系统独立运行能力为目标,构建优化含多类型储能设备的分布式能源系统运行方式的目标函数;将总运行时间接近的储能设备聚类为一个储能单元整体运行,并提出了储能单元各储能设备间的SOC差值约束;针对目标函数中的目标参数设定多个约束条件,多个约束条件包括对每个储能单元的充放电和储能进行限制的条件;根据多个约束条件求解目标函数,并控制能源系统按照求解结果在多个约束条件下运行;该方法能够保证多个储能单元内各个储能设备之间的充放电同步性,最大程度发挥储能设备整体调节能力。
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公开(公告)号:CN115060870B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202210963434.6
申请日:2022-08-11
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种地热流体结垢预测方法、装置和实验室反应设备,其中方法包括:采集地热流体样品,进行分析测试,得到地热流体数据;基于地热流体数据进行水文地球化学分析,反演出地热流体从深部储层上升至地表之前的深部储层中原始地热流体的化学组分;基于原始地热流体的化学组分、地热流体数据中的温度‑深度变化数据和压力‑深度变化数据生成矿物饱和指数变化曲线,判定矿物结垢趋势;再基于原始地热流体的化学组分配置反应原液进行实验室反应,以获取实验室输出的结垢样本;最后利用结垢样本和矿物结垢趋势互相验证,确定地热现场的结垢类型和结垢量。本发明提供的技术方案,进一步提高了地热流体结垢预测的准确度。
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公开(公告)号:CN115156109A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202211034670.6
申请日:2022-08-26
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 溧阳中科海钠科技有限责任公司
IPC: B07C5/344
Abstract: 一种钠离子电芯一致性筛选方法及钠离子电池组,属于钠离子电芯筛选技术领域,克服了现有技术中钠离子电芯筛选工艺时间长、筛选不精准的缺陷。本发明钠离子电芯一致性筛选方法,包括以下步骤:S1、对分容后的电芯进行放电‑充电预处理,将预处理后的电芯电压记为OCV1;S2、静置时间T1后,测试电压得到OCV2;S3、计算单位时间内电芯的压降K=(OCV1‑OCV2)/T1,剔除和的电芯,为K的平均值,α为K的标准偏差。本发明可提高钠离子电芯筛选一致性,提高钠离子电池组的循环性能。
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公开(公告)号:CN114844071A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210474410.4
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明适用于集成储能技术领域,提供了一种STATCOM集成储能系统的分相瞬时电流跟踪控制方法及系统,所述控制系统包括换流器控制组件和模块控制组件;所述换流器控制组件获取上层控制保护系统下发的控制参考值和系统实时测量的电压瞬时值和电流瞬时值,输出电压参考值;再将电压参考值发送给模块控制组件,模块控制组件输出调制触发脉冲控制STATCOM集成储能系统中换流器工作。可实现大规模新能源场站动态无功功率补偿和动态有功功率调节等综合功能。在系统电压不平衡时,分相的瞬时电流跟踪控制可分相补偿无功,比传统STATCOM集成储能系统采用的正序无功加有限负序分量控制更具有优势。
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