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公开(公告)号:CN108955333A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810766410.5
申请日:2018-07-12
申请人: 全球能源互联网研究院有限公司 , 国网辽宁省电力有限公司 , 国家电网有限公司
CPC分类号: F28D20/02 , F28F27/006
摘要: 本发明提供了一种换热面积计算、相变换热器设计的方法和装置,计算方法包括:获取预设的相变材料热端温度、相变材料冷端温度、相变换热器的换热流道冷端温度以及相变换热器的换热流道热端温度;根据相变材料热端温度、相变材料冷端温度、换热流道冷端温度以及换热流道热端温度计算对数平均温差;确定相变换热器的传热系数;根据对数平均温差、传热系数以及预设换热功率计算得到相变换热器的换热面积。该方案实现了相变材料在换热器中的应用,丰富了换热器的实现方式,充分利用了相变材料的优良特性,进而可以提高换热器的性能、提高能量利用率。
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公开(公告)号:CN115377408A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210949979.1
申请日:2022-08-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开了一种正极活性材料及制备方法、电池及制备方法,将锂源、镍源、钴源以及锰源混合,然后加入螯合剂,加热下搅拌至胶状,得到溶胶,将溶胶干燥后进行一次煅烧与二次煅烧,得到正极活性材料,该正极活性材料的化学式为LiNi0.5‑xMn1.5CoxO4,其中,0
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公开(公告)号:CN114221039A
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202111525810.5
申请日:2021-12-14
申请人: 国网内蒙古东部电力有限公司电力科学研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/058 , H01M4/13 , H01M10/0525
摘要: 本发明一种用于超低温环境下锂离子电池本体及其制备方法,该制备方法包括:将无机隔膜粉末、隔膜粘合剂以及分散剂溶液按照预设的固体物质质量比配制混合液,经超声分散和搅拌后,得到无机陶瓷涂覆悬浊液;将无机陶瓷涂覆悬浊液以预设厚度涂敷于成卷的电池正极或负极极片表面,得到电极支撑型的无机隔膜,然后烘干后收卷,裁片,得到电极支撑型无机隔膜复合电极片;将电极支撑型无机隔膜复合电极片与对应的正极片或负极片进行平行装配,得到电芯;将电芯进行包扎固定、封装、灌注电解液和化成制成电池。本发明制备的用于超低温环境下锂离子电池本体,具备较好的超低温性能,可在低于‑30℃的超低温下保持较好的电化学性能,能够显著降低电池的极化。
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公开(公告)号:CN113452122A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110832997.7
申请日:2021-07-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司温州供电公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J7/00
摘要: 本发明公开一种变电站用磷酸铁锂电池直流电源均衡系统、方法及设备,所述充电方法,包括:采集串联磷酸铁锂电池组中所有单节锂电池的端电压和温度;判断端电压是否超过保护阈值,判断温度是否超出预设电池温度阈值区间;如果有一个超过保护阈值,或者超出预设电池温度阈值区间,切断充电回路,并发出报警信息;判断所有单节锂电池的端电压与预设电池电压阈值,控制电池充电模式:当串联磷酸铁锂电池组中单节锂电池Bi的端电压达到均衡阈值时,控制单节锂电池Bi多余的电能以欧姆热形式释放,实现变电站用磷酸铁锂电池直流电源均衡充电。本发明有效的解决由于串联锂电池组的物理特性不一致而引起的充电不平衡问题。
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公开(公告)号:CN111751753A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010430412.4
申请日:2020-05-20
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网上海市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/385 , G01K17/00
摘要: 本申请提供一种基于自放热温度的退役动力电池筛选方法及装置,通过获取同一批次退役动力电池的自放热温度,根据定义的热定全等级对本批次退役动力电池的自放热温度进行热安全分区和分级,获取所述本批次退役动力电池的安全等级,完成本批次退役动力电池的筛选,解决现有技术对退役动力电池再利用筛选标准中,未加入安全性能的问题。
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公开(公告)号:CN111710917A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575015.6
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0585 , H01M4/131 , H01M4/1391 , H01M10/0525
摘要: 本发明公开一种用于直流电源的锰系锂离子电池及其制备方法,包括:分别制取正极片和负极片,将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;将电解液注入所述电芯中,获得用于直流电源的锰系锂离子电池;所述正极片由锰系材料制备而成。本发明提供的技术方案制备工艺简单,对电池生产环境要求较低,实用性强,生产成本低;本发明提供的锰系锂离子电池,跟传统的各锂离子电池体系相比,成本明显下降。
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公开(公告)号:CN111710908A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010575028.3
申请日:2020-06-22
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/0567 , H01M10/0525 , H01M10/0585
摘要: 本发明公开一种直流电源锂离子电池及其制备方法,制备方法包括:分别制取正极片和负极片,并将所述正极片和负极片按照设定的正负极容量N/P比进行电芯叠片,得到电芯;获得共混性电解液;将所述共混性电解液注入所述电芯中,获得直流电源锂离子电池;所述共混性电解液由锂盐电解液基液中加入添加剂混合均匀制成。采用该方案制备的电池,既能保持锂离子电池的电化学性能稳定,同时电解液体系能够实现完全阻燃的效果,使得锂离子电池的安全性能大大提升。
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公开(公告)号:CN110380146A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910502394.3
申请日:2019-06-11
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M10/44
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池靶向化成方法及锂离子电池,包括以下步骤:预先确定锂离子电池在化成过程中产气的电位区间;在确定的产气电位区间内,在预设温度下采用不大于0.2C的电流进行充电;静置预设时间后,以不小于0.5C的电流放电至预设电位。本发明提供的锂离子电池靶向化成方法,通过确定锂离子电池化成过程中产生气体的电位区间,并在产生气体的电位区间进行较小电流的充电,在其他电位区间以较大的电流进行充电;进一步通过控制产气区间的化成温度,有利于在电池负极表面形成致密而平滑的SEI膜,显著提升电池性能的同时大大提高了电池的化成效率,该方法简单易行,可快速应用到生产中。
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公开(公告)号:CN109037683A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810687308.6
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 北京工业大学 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H01M4/62 , H01M4/133 , H01M4/04 , H01M4/1393 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/628 , H01M4/0404 , H01M4/133 , H01M4/1393 , H01M10/0525
摘要: 本发明提供了一种锂离子电池负极板及其改性工艺,所述电池负极板上涂覆有一层厚度为(1‑10)μm的金属氧化物,所述金属氧化物为α‑Al2O3、γ‑Al2O3、SiO2、Ga2O3、ZrO2和TiO2中的一种或多种。本发明通过在电池负极板上涂覆具有较好热稳定性和电化学性能的金属氧化物,从而改变电池负极板表面的环境,能抑制锂枝晶在电池负极表面生长,从而有效防止了由于锂枝晶定向生长穿破隔膜导致的电池内部短路的安全问题;此外,该改性电池负极板的可加工性能好,与目前的电池工艺设备兼容性好,可以促进大规模化生产。
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公开(公告)号:CN109004152A
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201810687307.1
申请日:2018-06-28
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提供了一种电极支撑型无机隔膜及其制备方法,无机隔膜由以下重量份的物质组成:(800-1200)份陶瓷粉和(80-140)份粘结剂;其中,陶瓷粉由粒径分布在200nm与80μm之间的两种及两种以上不同粒径的颗粒混合而成,并且微米级的颗粒占陶瓷粉总重量的比例为(60-90)%,纳米级颗粒的占陶瓷粉总重量的比例为(10-40)%。本发明通过将无机陶瓷粉与少量粘结剂的胶液混合,得到适当浓度的浆料,同时控制浆料的固含量,使涂覆在锂离子电池电极片上的无机陶瓷隔膜厚度均匀且孔隙率较高。进一步的,对无机陶瓷粉粒子的粒径进行筛选,有利于降低无机陶瓷膜的厚度,使得最终制得的无机隔膜厚度可达15~60μm,有利于提高锂离子电池的能量密度。
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