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公开(公告)号:CN103464388B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201310445622.0
申请日:2013-09-26
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: B07C5/344
摘要: 本发明公开一种锂离子电池筛选方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1、获取多个单体电池的编码信息;步骤2、对多个单体电池进行首次充放电循环;步骤3、依照电池使用环境,对多个单体电池进行一次充放电循环;步骤4、计算步骤2和步骤3中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤5、将多个单体电池进行搁置后,采集电池信息后进行一次充放电循环。步骤6、计算步骤3和步骤5中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤7、按分类标准进行分档;步骤8、将多个单体电池分组。本发明能够将电池按照相似的性能和性能变化趋势进行筛选,从而最大可能地降低电池衰减不一致的可能,进而保障电池组性能的稳定发挥。
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公开(公告)号:CN103464388A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310445622.0
申请日:2013-09-26
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所 , 国家电网公司 , 国网上海市电力公司
IPC分类号: B07C5/344
摘要: 本发明公开一种锂离子电池筛选方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1、获取多个单体电池的编码信息;步骤2、对多个单体电池进行首次充放电循环;步骤3、依照电池使用环境,对多个单体电池进行一次充放电循环;步骤4、计算步骤2和步骤3中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤5、将多个单体电池进行搁置后,采集电池信息后进行一次充放电循环,;步骤6、计算步骤3和步骤5中测量的电容量差,电压差,交流内阻差;步骤7、按分类标准进行分档;步骤8、将多个单体电池分组。本发明能够将电池按照相似的性能和性能变化趋势进行筛选,从而最大可能地降低电池衰减不一致的可能,进而保障电池组性能的稳定发挥。
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公开(公告)号:CN104409767B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410685264.5
申请日:2014-11-25
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0569 , H01M10/058
摘要: 本发明公开了一种低温型锂离子二次电池,其包含正电极、负电极和电解液,该正电极包括正极电活性物质、正极导电剂和正极粘结剂;该正极电活性物质为尖晶石型锰酸锂,正极导电剂为超导炭黑、Super‑P、KS‑6、VGCF或碳纳米管中的任意两种以上,正极粘结剂为聚偏二氟乙烯;负电极包括负极电活性物质,负极导电剂和负极粘结剂;负极电活性物质为尖晶石钛酸锂,负极导电剂为超导炭黑、Super‑P、VGCF或碳纳米管中的任意一种或几种,负极粘结剂为聚偏二氟乙烯;电解液的溶剂为DMC、EMC、DEC、PC和EA中的三种或多种,但至少含有PC和EA,溶质为六氟磷酸锂,电解液的熔点<‑40℃,粘度<3cP。本发明提供的锂离子二次电池在低温条件下可以安全充电且低温下充、放电循环性能优异。
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公开(公告)号:CN105489859A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510915422.6
申请日:2015-12-11
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M4/36 , H01M4/525 , H01M4/505 , H01M10/0562 , H01M10/0525
CPC分类号: H01M4/366 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M10/0525 , H01M10/0562 , H01M2300/0077
摘要: 本发明公开了一种表面改性的高电压镍锰酸锂材料及其制备方法。该表面改性的高电压镍锰酸锂材料是采用Li-La-Zr-O固体电解质包覆在高电压镍锰酸锂材料表面,以对高电压镍锰酸锂材料进行表面改性形成的。本发明经过非原位的表面改性工艺在高电压镍锰酸锂材料表面包覆一层Li-La-Zr-O层,该材料用于镍锰酸锂电池,避免了电解液与活性颗粒直接接触,使电解液被氧化形成固液界面层的程度不至于进一步深化,从而大幅改善了镍锰酸锂电池的循环性能。
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公开(公告)号:CN103594699B
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201310600104.1
申请日:2013-11-25
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M4/505 , H01M4/1391 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种微米级单晶锰基材料、其制备方法及使用其的锂离子电池。该锰基材料的分子式为LiNi0.5-xMn1.5MxO4-yFy,LiNi0.5Mn1.5-xMxO4-yFy或LiNi0.5-x/2Mn1.5-x/2MxO4-yFy,0≤x≤0.08,0≤y≤0.1,其中M为Mg、Ca、Al、Cr、Co中的一种或者几种组合。该材料是通过共沉淀法制备前驱体,再通过氧化性气体制备高活性的氧化物,最终通过高温煅烧得到电化学性能优异的微米级单晶镍锰酸锂材料。本发明的方法易于控制,工艺简单,能制备形貌可控、成分均一的镍锰酸锂,重复性好;制备得到的镍锰酸锂材料具有优异的电化学性能及高温循环性能,能用于锂离子电池。
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公开(公告)号:CN105510836B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201510915256.X
申请日:2015-12-11
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所 , 上海捷新动力电池系统有限公司
摘要: 一种锂离子电池自放电测试方法及其电池配组方法,利用了电极材料在放电平台区域内锂离子扩散系数较小的特点,通过短时脉冲放电测试检测出电池的SOC,从而计算出电池的自放电率,并准确、可靠的分选出自放电性能一致的电池,对其进行有效配对形成电池组,保证了电池组的整体使用寿命,对检测动力储能锂离子电池体系自放电能力具有重要实践意义。
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公开(公告)号:CN104362370A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410686175.2
申请日:2014-11-25
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
IPC分类号: H01M10/0525 , H01M10/058 , H01M4/485
CPC分类号: H01M10/0525 , H01M4/485 , H01M10/058 , H01M2220/10 , H01M2220/20
摘要: 本发明公开了一种锰酸锂锂离子电池,其包括正极、负极、电解液以及隔膜,该正极包含正极电活性物质,其中,正极电活性物质由尖晶石锰酸锂与层状富锂锰基材料按比例混合而成,层状富锂锰基材料质量占总活性物质质量的1%~40%。本发明将尖晶石锰酸锂材料和层状富锂锰基材料混合使用,通过优化混合比例,使得层状富锂锰基材料能抑制锰的溶解,从而得到了成本低廉、热稳定性良好、高温性能优异的锰酸锂锂离子电池。
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公开(公告)号:CN103474648A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310443948.X
申请日:2013-09-26
申请人: 上海动力储能电池系统工程技术有限公司 , 上海空间电源研究所
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池正极材料表面氟化方法,该方法包含:将含氟化合物和正极材料按照化学计量比为(0.5%~5%):1准确称量后,将含氟化合物置于加热容器底部,并将金属网置于加热容器内,覆盖在含氟化合物表面,最后将正极材料放置在金属网上进行加热处理,得到表面氟化的锂离子电池正极材料。加热处理的温度为300~800℃,时间为1~5h。本发明提供的锂离子电池正极材料表面氟化方法,通过简单的氟化处理方式可以制备出电化学性能优良的正极材料,极大的改善了电极材料在高温下和高倍率下的电化学性能。
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公开(公告)号:CN103616558A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310609072.1
申请日:2013-11-27
申请人: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
IPC分类号: G01R19/25
摘要: 一种适用于主动配电网的电压采集装置,该电压采集装置包含电池组,该电池组包含若干串联的单体电池,由单体电池与单体电池间的串联而产生连接阻抗,所述的电压采集装置还包含电路连接该电池组的电压采集芯片,该电压采集芯片采集电池组中每个单体电池的电压,所述的电压采集装置还包含电路连接该电池组的隔离阻抗检测电路,该隔离阻抗检测电路采集电池组中单体电池之间的连接阻抗的接触阻抗电压,该电压采集装置还包含连接电压采集芯片和隔离阻抗检测电路的微处理器。本发明不管是在静置的过程中还是在充放电的过程中,都能够精确的对电池组中各个单体电池的电压进行采集,提高了对单体电池性能判断的准确性。
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公开(公告)号:CN103580291A
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201310608914.1
申请日:2013-11-27
申请人: 上海空间电源研究所 , 上海动力储能电池系统工程技术有限公司
CPC分类号: Y02E40/10
摘要: 本发明公开一种兼顾能量型功率型的电池储能系统,该系统包含:电网母线,以及并联在电网母线上的协调型储能子系统、功率型储能子系统和能量型储能子系统;协调型储能子系统、功率型储能子系统、和能量型储能子系统分别串联连接有双向逆变器,分别通过双向逆变器电路连接电网母线。本发明根据电网的功率区间配置复合储能的比例大小管理,分为功率型、协调型、能量型储能子系统,实现在较大范围内满足电网功率需求变化时整个储能电站通过分配功率来满足电网需求,将功率型电池、协调型电池及能量型电池各发挥其优势,劣势互补,达到系统的性能最优化,简单灵活,易于实现,减小电池储能系统设备投资,提高设备利用率,具备较好的经济效益。
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