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公开(公告)号:CN114614119B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210233776.2
申请日:2022-03-09
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明公开一种电池储能系统、一体化安全管理方法、装置、设备和介质,判断包含阻燃材料的电池温度是否超过电池热失控的预警值;若电池温度超过电池热失控的预警值,根据消防策略灭火。本发明电池储能系统在运行中以电、热管理为主,实时监控电池状态,通过判断电池温度是否超过预警值,实现热失控热事故的预判,当超过预警值,并判断电池热失控燃烧,通过电管理实现对热失控事故的检测,根据消防策略实现对热失控事故的控制,防止电池热失控进一步扩散,本发明对电池储能系统能够实现多层级控制。
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公开(公告)号:CN117250229A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311366525.2
申请日:2023-10-20
申请人: 国网安徽省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
IPC分类号: G01N25/54
摘要: 一种电池储能系统烟气爆炸特性测试方法、系统、设备及介质,测试方法包括:采集电池储能系统烟气,计算电池储能系统烟气中各可燃气体体积占比,并根据各可燃气体体积占比计算可燃气体爆炸极限;在可燃气体爆炸极限的基础上对爆炸极限进行惰性气体矫正;计算电池储能系统烟气中烟尘的爆炸极限;由惰性气体矫正后的可燃气体爆炸极限与烟尘的爆炸极限获得烟气混合组分的爆炸极限;对烟气混合组分的爆炸极限进行环境矫正,根据环境矫正后烟气混合组分的爆炸极限来判断是否会发生爆炸,并且计算危害指数对爆炸危害进行评估。本发明在电池系统发生热失控时,可以及时、准确的测试出电池释放烟气爆炸极限,进而评估爆炸危害,避免爆炸事故的发生。
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公开(公告)号:CN108828384B
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN201810167579.9
申请日:2018-02-28
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 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/52 , G01R31/385
摘要: 本发明提供了一种电池内短路的模拟装置及模拟方法,模拟装置包括:电池;热缩膜:于电池内与电池两极连接,所述热缩膜在达到热缩温度时收缩;加热单元:用于加热所述电池至热缩温度;数据采集单元:通过感应器件与所述电池连接,用于采集所述电池在加热触发电池内短路过程中的电池本体特征参数。本发明提供的技术方案,保证了电池在触发内短路前后的结构完整性,而且能够准确的捕捉电池内短路的本体特征变化及电池发生内短路后的危害程度,为及时预测和发现电池内短路,并为安全装置防护设计和人员防护提供保障。
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公开(公告)号:CN111562510B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202010259222.0
申请日:2020-04-03
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国网冀北电力有限公司
IPC分类号: G01R31/392
摘要: 本发明公开了一种用于确定退役动力电池剩余寿命的方法及系统,包括:当前的容量满足预设的梯次利用要求的退役动力电池;选取多个相同型号的退役动力电池进行充放电循环试验,以获取当前型号的退役动力电池对应的多组放电容量数据;根据放电容量数据,确定当前型号的退役动力电池每次循环的平均容量衰减率;根据平均容量衰减率,确定每个当前型号的退役动力电池的剩余循环寿命。本发明能够在短时间内对退役动力电池的剩余循环寿命进行准确预测,大幅度缩短了退役动力电池寿命评估的时间;所采用的方法在工程实施中都比较容易实现,具有较高的应用价值,在电动汽车、电化学储能、动力电池梯次利用等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115963400A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310259507.8
申请日:2023-03-17
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能济南黄台发电有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/36 , G01R31/378 , H01M10/42 , G06F17/18
摘要: 本申请提出一种锂离子电池热失控后氢气的定量计算方法及系统,所述方法包括:获取锂离子电池热失控结束时所述电池内部的平均压力、所述平均压力下平衡时的氢气吸附量、所述电池内电芯的体积、所述电池热失控开始时所述电池内部的平均温度和所述电池的荷电状态取值范围;根据所述平均压力、所述氢气吸附量确定所述电池热失控后电解液对氢气的吸附量;根据所述电芯的体积、所述平均温度和所述电池的荷电状态取值范围确定从所述锂离子电池中溢出的氢气量;基于所述吸附量和所述溢出的氢气量确定锂离子电池热失控后产生的氢气量。本申请提出的技术方案,提高了锂离子电池热失控后氢气量的计算精度,进而为电池热失控危险性的深入研究提供理论基础。
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公开(公告)号:CN115804923A
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202211543080.6
申请日:2022-12-02
申请人: 国家电网有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司
摘要: 本发明属于电池安全领域,公开了一种抑制电池烟气燃爆的方法及系统,包括:获取电池箱内可燃烟气的密度、可燃烟气中各可燃气体的浓度以及单体电池热失控数量,并获取待释放惰性气体的密度;根据电池箱内可燃烟气中各可燃气体的浓度得到电池箱内混合气体的爆炸极限,并根据电池箱内可燃烟气中各可燃气体的浓度、电池箱内混合气体的爆炸极限、电池箱内可燃烟气的密度、单体电池热失控数量以及待释放惰性气体的密度,得到惰性气体释放速率;根据惰性气体释放速率,控制惰性气体释放装置向电池箱内释放待释放惰性气体。通过向电池箱内释放待释放惰性气体,将可燃烟气的浓度控制在烟气爆炸极限以下,有效抑制电池烟气燃爆。
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公开(公告)号:CN114984488B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202210706861.6
申请日:2022-06-21
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明属于储能电池灭火技术领域,公开一种用于储能电池模块的自动灭火方法及系统;所述系统,包括:灭火剂钢瓶;储能电池模块;所述储能电池模块包括壳体以及安装在壳体的若干电池;所述壳体中设置有若干温感探测器、若干烟感探测器以及喷头;所述灭火剂钢瓶的出口通过待流量控制计的消防管路连接所述喷头;控制终端,连接所述流量控制计、温感探测器、烟感探测器以及喷头,用于根据温感探测器、烟感探测器的监测数据控制流量控制计及喷头在发生火灾时对储能电池模块中热失控的消防单元进行自动灭火。通过本发明能够实现消防系统灭火的实时、精准控制。
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公开(公告)号:CN115542186A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211513220.5
申请日:2022-11-30
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: G01R31/392 , G01R31/396 , G01R31/385 , G01R31/367
摘要: 本发明属于锂离子电池检测技术领域,特别涉及一种储能电池状态及一致性评价方法、装置、设备及介质;所述方法包括:测试获得关键因子集合X;将关键因子集合X输入预先建立的锂离子电池健康状态评价模型,获得待测电池组的电池健康状态SOH;根据第i个关键因子的测量值Xi计算第i个关键因子的变异系数和第i个关键因子的权重ρi;根据第i个关键因子的变异系数计算得到第i个关键因子的得分Ai;第i个关键因子的得分Ai与各自的权重ρi相乘后求总和,得出待测电池组一致性评价得分Aall;输出所述待测电池组的电池健康状态SOH和待测电池组一致性评价得分Aall。本发明解决了现有评价方法准确性和实用性较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN112397829B
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202011270550.7
申请日:2020-11-13
申请人: 深圳市比亚迪锂电池有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 北京理工大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC分类号: H01M50/233 , H01M50/244 , H01M50/249 , H01M50/258 , H01M50/293 , A62C3/16
摘要: 一种具备高阻燃高阻热的模块及制备方法,包括电池组,电池组的两端设置有端板,电池组的侧面设置有拉板,端板和拉板相连,电池组的顶部设置有绝缘保护盖,电池组包括若干电池,电池串联、并联或串并联,相邻电池间设置有电池隔板,电池隔板的材质为EPDM基材料。本发明中电池隔板采用具备高阻燃、高隔热的EPDM基材料制备,利用EPDM基材料自身优势力,将模块上多种功能需求集中在一个结构件上,实现成本的显著下降。
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公开(公告)号:CN111467714B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010211717.6
申请日:2020-03-24
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国家电网有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于电化学储能系统灭火的方法及系统,其中方法包括:对电池模块内的温度和烟雾浓度进行监测,获取实时的电池模块内的电池温度数据和电池模块内烟雾浓度数据;当所述电池温度数据超过预设的电池温度阈值或所述电池模块烟雾浓度数据超过预设的烟雾浓度阈值时,将第一报警信息持续发送至控制系统;通过所述控制系统持续接收所述第一报警信息,当持续接收的时间达到预设的第一报警时长时,通过所述控制系统启动液体灭火单元,对所述电池模块进行灭火处理。
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