一种基于人工智能算法对锂离子电池进行预警的方法及系统

    公开(公告)号:CN109143085B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN201810790365.7

    申请日:2018-07-18

    摘要: 本发明公开了一种基于人工智能算法对锂离子电池进行预警的方法及系统,其中方法包括:采集多个锂离子电池中每个锂离子电池的多个常规参数中每个常规参数的运行数据;对采集到的每个常规参数的运行数据进行分类存储,以建立锂离子电池运行数据库;利用人工智能算法和数据库中的运行数据对常规参数进行评估,获取每个锂离子电池的评估值;利用每个锂离子电池的评估值,通过方差分析计算每个锂离子电池的偏离程度;将锂离子电池的偏离程度大于偏离阈值的锂离子电池确定为待监测的锂离子电池;判断等监测的锂离子电池常规参数的运行数据是否超出预警预设值,当锂离子电池的常规参数的运行数据超出预警预设值时,发出锂离子电池的事故预警。

    一种基于动态阻抗谱的锂离子电池寿命预测方法及系统

    公开(公告)号:CN110426639B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN201910671807.0

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: G01R31/378 G01R31/392

    摘要: 本发明提供了一种基于动态阻抗谱的锂离子电池寿命预测方法及系统。该方法包括如下步骤:对锂离子电池进行N周充放电循环,并在N周放电过程中,对具有间隔的M周放电过程中锂离子电池处于预设荷电状态下进行动态阻抗测试,以得到M组测试数据,以得到锂离子电池M周放电过程中预设荷电状态下的动态阻抗谱;根据阻抗测试步骤中得到的动态阻抗谱,确定动态阻抗谱中不同循环次数的同一频率下的参数值,得到参数值与循环次数之间的关系式。本发明利用了数据驱动,同时结合了锂离子电池在放电过程中的动态阻抗特性的寿命预测方法,节约资源的同时,提高了预测的可靠性,并且,预测方式简单方便,大大缩短了预测时间提高了预测效率。

    一种灭火剂喷射装置
    76.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109125997B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201810837427.5

    申请日:2018-07-26

    IPC分类号: A62C31/02 A62C37/38

    摘要: 本发明提供了一种灭火剂喷射装置,包括:储气瓶、灭火剂储瓶、喷头、温感探测器、烟感探测器和控制单元;控制单元与温感探测器、烟感探测器和压力表均连接,当电池温度数据高于预设值和/或烟气浓度浓度数据高于预设值时,控制储气瓶向灭火剂储瓶充气,在压力数据达到降温或灭火所需的压力值时,控制喷头喷出灭火剂,直至温度数据低于预设值和/或烟气数据低于预设值时,控制喷头停止喷射灭火剂。本发明中,通过温感探测器与烟感探测器确定电池模块的安全状态,控制单元根据电池模块的不同安全状态,控制灭火剂储瓶对过热电池模块进行及时降温;电池热失控后,能控制灭火剂储瓶针对着火电池模块及其周围及时灭火,提高了灭火效率。

    一种用于三站合一综合站点的消防系统及其消防方法

    公开(公告)号:CN112023302A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202010942589.2

    申请日:2020-09-09

    摘要: 本发明一种用于三站合一综合站点的消防系统及其消防方法,该消防系统包括消防控制中心;设置在变电站的排油注氮灭火系统、第一气体灭火系统和第一火灾探测器;设置在储能电站的液体灭火系统、第二气体灭火系统和第二火灾探测器;以及设置在数据中心站的第三气体灭火系统和第三火灾探测器;消防控制中心的输出端分别连接排油注氮灭火系统、液体灭火系统和所有的气体灭火系统的控制端;第一火灾探测器的输出端、第二火灾探测器的输出端和第三火灾探测器的输出端连接消防控制中心的输入端。该消防方法根据应用区域不同,每个区域至少采用两种消防方法并根据情况结合使用。本发明可以有效抑制三站合一站点中变电站、储能电站及数据中心站的火情。

    一种梯次利用电池模组的分选方法及装置

    公开(公告)号:CN111584963A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010437303.5

    申请日:2020-05-21

    IPC分类号: H01M10/44 H01M10/54

    摘要: 本发明提供了一种梯次利用电池模组的分选方法及装置,解决了目前梯次利用电池模组分选时间过长,成本过高,同时不能兼顾电池不同性能的测试问题。包括:测量每个所述电池单体的开路电压和电池模组的总电压,根据所述开路电压筛选出第一批能够进行梯次利用的电池模组,并根据所述电池模组的总电压和所述第一批能够进行梯次利用的电池模组的所述开路电压筛选出第二批能够进行梯次利用的电池模组;在第二批能够进行梯次利用的电池模组中利用动态电压测试方法筛选出第三批能够进行梯次利用的电池模组,并根据动态电压对所述第三批能够进行梯次利用的电池模组进行分组;以及在第三批能够进行梯次利用的电池模组中利用不同频率阻抗值测试方法筛选出第四批能够进行梯次利用的电池模组,根据不同频率下的阻抗值对所述第四批能够进行梯度利用的电池模组进行分组。