-
公开(公告)号:CN115117508A
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210761194.1
申请日:2022-06-30
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司 , 华能国际工程技术有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/617 , H01M10/627 , H01M10/647 , H01M10/6555 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M10/6569
摘要: 本发明公开了一种锂离子电池散热装置。本发明散热装置的多个散热片中的制冷剂具有相同的蒸发温度,对于各方形电池的冷却温度相同,避免了蛇形冷却管方案随着冷却水温度升高,对各个方形电池的冷却温度不同的问题,提高了不同方形电池间温度的一致性。本发明散热装置的冷却功率可自适应方形电池的发热功率,发热功率大的方形电池,其表面温度升高,则与之相连的散热片中的蒸汽产量将增加,带走更多的热量,快速降低方形电池的温度。
-
公开(公告)号:CN114968842A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210503599.5
申请日:2022-05-09
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司 , 华能国际工程技术有限公司
IPC分类号: G06F12/06 , G06F12/0811
摘要: 本申请提出一种电池管理系统的地址分配方法和装置,其中,方法包括:响应于目标主控模块接收到总控模块输出的第一地址脉冲信号,确定目标主控模块的地址信息;根据目标主控模块的地址信息与第一地址脉冲差值,确定N个主控模块之中其他主控模块的地址信息;每个主控模块向与每个主控模块连接的目标从控模块输出第二地址脉冲信号;根据与每个主控模块连接的目标从控模块接收到的第二地址脉冲信号,确定与每个主控模块连接的目标从控模块的地址信息;根据与每个主控模块连接的目标从控模块的地址信息与第二地址脉冲差值,确定与每个主控模块连接的从控模块之中其他从控模块的地址信息。本申请可更加高效地分配电池管理系统的地址。
-
公开(公告)号:CN117021713A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310953297.2
申请日:2023-07-31
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司 , 华能国际工程技术有限公司
IPC分类号: B32B27/06 , H01M10/653 , H01M10/613 , H01M10/6567 , C08J5/18 , C08J9/16 , C08L33/20 , C08K3/36 , B32B33/00
摘要: 本发明公开了一种阻燃球及其制备方法和应用、浸没式液冷电池系统。阻燃球具有内壳和外壳,内壳设于外壳的内部,内壳为阻燃热膨胀性材料,内壳的内部填充惰性气体,外壳为聚合物材料,内壳和外壳之间填充阻燃剂。本发明中使用阻燃球的系统在正常运行时,阻燃剂被封存于阻燃球中,不影响系统的正常工作。当需要释放阻燃剂进行阻燃时,在温度升高温度区域,阻燃球外壳熔融温度在热失控初期温度范围内,在温度升高时受热融化、破裂,内壳阻燃热膨胀性材料达到玻璃化温度,开始呈现流动态,体积膨胀,增大空腔压力,有助于外壳破裂,内部惰性气体受热膨胀,也有助于外壳破裂,小球破裂后,释放出阻燃剂,自动对热失控区域进行抑制,进行阻燃。
-
公开(公告)号:CN116315268A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310238129.5
申请日:2023-03-13
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司 , 华能国际工程技术有限公司
IPC分类号: H01M10/613 , H01M10/627 , H01M10/635 , H01M10/6556 , H01M10/6568 , H01M50/244 , H01M50/251 , H01M50/258
摘要: 本发明涉及储能设备技术领域,尤其涉及一种浸没式冷却的储能电池柜,所述浸没式冷却的储能电池柜包括散热部件、冷却液、壳体和电池模组,壳体内具有容纳腔,电池适模块适于布置在容纳腔内,散热部件具有散热通道,散热通道的一端与壳体进口连通,散热部件另一端与壳体出口连通,冷却液在容纳腔和散热通道内循环流通。本发明的浸没式冷却的储能电池柜,可以提高换热效率,提高浸没式冷却的储能电池柜运行的稳定性和安全性。
-
公开(公告)号:CN116131409A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310198600.2
申请日:2023-02-27
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司 , 华能国际工程技术有限公司
摘要: 本公开提出一种电池储能系统的管理方法和装置,方法包括:在第一充放电过程中对电池储能系统的多个电池簇进行监测,以确定容量最差的目标电池簇;对各电池簇的最大功率进行调节,以降低目标电池簇的最大功率至第一功率值,以及基于第一功率值,调节电池储能系统中除目标电池簇之外的各电池簇的最大功率为第二功率值。由此,可以从电池储能系统中自动识别容量最差的电池簇,从而可以对容量最差的电池簇的最大功率进行调节,提高整个电池储能系统的使用容量和使用寿命,改善用户的使用体验。
-
公开(公告)号:CN116288234A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310542209.X
申请日:2023-05-15
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司
摘要: 本发明公开了一种MoS2‑Pd氢敏材料及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:在基体上生长MoS2薄膜;制备导电基底;将基体上的MoS2薄膜转移至导电基底上,得到负载有MoS2薄膜的导电基底;配制氯化钯盐酸溶液作为电镀液;将负载有MoS2薄膜的导电基底浸入电镀液中,在恒电位下进行电化学沉积后,再浸入去离子水中去除残留电镀液,即得所述MoS2‑Pd氢敏材料。本发明中采用电化学沉积方法将Pd纳米颗粒沉积在MoS2薄膜上,Pd纳米颗粒与MoS2薄膜之间作用力强,可以克服Pd在吸氢、释氢过程中的易脱落问题;且整个制备过程绿色无污染、且无损。
-
公开(公告)号:CN115825756B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310120868.4
申请日:2023-02-16
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司
IPC分类号: G01R31/367 , G01R31/382
摘要: 本申请提出分散式储能电站故障多级诊断方法及系统,所述方法包括:采集分散式储能电站中各电池的运行数据,并对所述运行数据进行预处理;根据预处理后的所述运行数据分别确定所述分散式储能电站对应的多级诊断数据;根据所述多级诊断数据对所述分散式储能电站的故障进行预测。本申请提出的技术方案,兼容度较高,同时能够精确的对分散式储能电站的故障进行诊断。
-
公开(公告)号:CN114765371B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202210681931.7
申请日:2022-06-16
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司
摘要: 本申请提出的多支路储能系统的功率控制方法、装置及存储介质,获取协调控制器的运行模式,运行模式包括远程模式,当运行模式为远程模式时,接收EMS发送的控制指令,根据控制指令,利用功率控制算法计算一组PCS中各个PCS的分配功率,通过协调控制器向控制的一组PCS中各个PCS下发分配功率。由此,本申请中通过功率控制算法对各个PCS的充放电功率进行控制,使各个PCS的有功功率、无功功率与充放电能力及SOC相匹配,进而使得电池组的充放电特性达到均衡状态,提高了电池的一致性。同时通过协调控制器对一组PCS进行集中控制管理,以使得当设备发生故障时,协调控制器可以及时响应并重新分配功率,降低了系统的安全风险。
-
公开(公告)号:CN114726065A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210648690.6
申请日:2022-06-09
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司
摘要: 本申请提出一种电池容量均衡的控制方法及系统,所述方法包括:获取储能系统的各电池簇中各电池的状态,并基于所述各电池的状态判断所述储能系统是否存在电池状态异常的电池簇;若所述储能系统中存在电池状态异常的电池簇,则利用电流限流分配模式对所述储能系统中各电池簇的容量进行均衡控制;若所述储能系统中不存在电池状态异常的电池簇,则利用均分功率模式或荷电状态均衡模式对所述储能系统中各电池簇的容量进行均衡控制。本申请提出的技术方案,兼容度较高、能够灵活匹配不同的使用需求。
-
公开(公告)号:CN113419128A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110729206.8
申请日:2021-06-29
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团香港有限公司
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明公开的一种变流器老化测试平台及其工作方法,属于变流器技术领域。包括第一变流器、第二变流器、变压器、断路器和控制系统;断路器分别与电源和变压器的原边连接,变压器的副边与第一变流器的交流侧连接,第一变流器的直流侧与第二变流器的直流侧连接,第二变流器的交流侧与第一变流器的交流侧连接;第一变流器、第二变流器、变压器和断路器均连接至控制系统。本发明搭建一套测试平台、一次接线就能够实现两台变流器的老化测试,提高了测试的效率,减少了平台搭建、设备投入的成本。测试过程中,能量在系统的回路内循环流动,大大降低了耗电量。该平台的结构紧凑,相比搭建特定的老化测试平台,节省了空间,具有良好的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-